Antworten:
Abgesehen von den Edelgasen sind ALLE Elementgase bimolekular.
Erläuterung:
Was sind nun die molekularen Gase: Distickstoff, Disauerstoff, Fluor und Chlor? Da ist auch ein
Ich habe dir bimolekulare Elemente gegeben; Sie müssen einige bimolekulare Verbindungen liefern. die Halogenwasserstoffe sind ein Anfang.
Was sind einige Beispiele für Molekülorbitale?
Die einfachsten Molekülorbitale sind die σ- und σ-Orbitale, die durch die Überlappung von atomaren s * -Orbitalen gebildet werden. Wir haben auch σ (2p) - und σ * (2p) -Orbitale, die durch die End-On-Überlappung von 2p-Orbitalen gebildet werden. In Alkanen wie Ethan können wir auch σ-Orbitale haben, die durch die Überlappung der Atomorbitale s und sp³ in C-H-Bindungen gebildet werden. Die C-C-Bindungen entstehen durch die Überlappung von sp³-Atomorbitalen. Molekulare π-Orbitale bilden sich durch die seitliche Überlappung von atomaren p-Orbitalen. Dann können wir π-Orbitale
Was sind einige Beispiele für organische Moleküle gegenüber anorganischen Molekülen?
CO_2, NaCl, CaCl_2 sind anorganische Verbindungen, wohingegen CH_4, CCl_4, CHCL_3 organische Verbindungen sind. Überprüfen Sie diese Antwort auf "sozial", um zwischen organischen und anorganischen Verbindungen zu unterscheiden. Http://socratic.org/questions/what-are-common-mistakes-students- Make-with-organische-Moleküle-vs-anorganisches-Molekül # 158729
Ein Molekül Glukose bildet 30 Moleküle ATP. Wie viele Glukosemoleküle werden benötigt, um 600 Moleküle ATP in der aeroben Atmung herzustellen?
Wenn 1 Glukose 30 ATP ergibt, würde 20 Glukose 600 ATP ergeben. Es wird angegeben, dass 30 ATP pro Molekül Glukose produziert werden. Wenn dies wahr ist, dann: (600Farbe (rot) Abbruch (Farbe (Schwarz) "ATP")) / (30 Farbe (Rot) Abbruch (Farbe (Schwarz) ("ATP")) / "Glukose") = Farbe ( rot) 20 "Glukose" Tatsächlich hat die aerobe Atmung jedoch eine Nettoausbeute von etwa 36 ATP pro Glukosemolekül (manchmal 38, abhängig von der Energie, die zum Übertragen von Molekülen im Prozess verwendet wird). Tatsächlich ergibt 1 Glucosemolekül 36 ATP. F