极化度大小与极性大小有什么关系?

关系不大,因为他们是两个概念。极化度又称可极化性,是指成键的电子云在外界电场的作用下,发生变化的相对程度。成键原子(或离子)的体积越大,电负性越小,原子核对成键电子的束缚越小,键的极化度就越大。比如碘离子的极化度就比氯离子大。

电极反应速度为 v=l/nF ,其大小以电流密度表示 。电流密度的大小与

电极电位有关,因而电极反应速度是电极电位的函数。 换言之,电流通过电极会引 起电位的变化。如果反应很快,则电极电位几乎不变若反应较慢,则电极积累了 流进来的电荷,电极电位将发生变化。

极化:指电流流过电极时电极电位偏离平衡电位的现象。

1、极化度又称可极化性,它表示成键的电子云在外界电场的作用下,发生变化的相对程度,成键原子的体积越大,电负性越小,原子核对成键电子的束缚越小,键的极化度就越大;

2、两个原子轨道重叠时,重叠程度越大,形成的共价键越稳定,δ键是原子轨道沿轴向重叠的,所以具有较大重叠程度,比较稳定、键能较大,δ键不容易极化,可以单独存在;

3、二者比较:

(1)体积:π键通常比σ键弱,π键的重叠程度比σ键小,键的强度很弱主要是因为平行的p轨道间重叠不足的原因;

(2)束缚电子能力:π键通常比σ键弱,是因为它的电子云距离带正电的原子核的距离更远,需要更多的能量;

扩展资料:

σ键和π键的比较:

(1)原子轨道重叠方式:σ键为沿键轴方向相对重叠,π键为沿键轴方向平行重叠;

(2)原子轨道重叠部位:σ键为两原子核之间,在键轴上,π键为键轴上方和下方,键轴处为零; 

(3)原子轨道重叠程度:σ键相对较大,π键相对较小; 

(4)键的强度:σ键相对较大,π键相对较小; 

(5)化学活泼性:σ键相对不活泼,π键相对活泼。 

参考资料来源:百度百科-极化度

参考资料来源:百度百科-δ键

参考资料来源:百度百科-π键


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