Образование химической связи в соединении NaBr: NaBr – это ионное соединение натрия Na+Na+Na+ и брома Br−Br-Br−. При образовании этого соединения натрий отдаёт один электрон брому, образуя положительный ион Na+, а бром принимает это электрон, образуя отрицательный ион Br-. Таким образом, между ионами образуется кулоновское притяжение ионнаясвязьионная связьионнаясвязь, которое обеспечивает устойчивость соединения.
Образование химической связи в молекуле кислорода O2O2O2: Молекула кислорода O2O2O2 состоит из двух атомов кислорода, которые образуют молекулярную связь. Каждый атом кислорода имеет 6 валентных электронов, из которых два участвуют в образовании связи между атомами. Таким образом, между атомами кислорода образуется ковалентная связь, в которой электроны общие для обоих атомов. Эта связь обеспечивает устойчивость молекуле кислорода.
Таким образом, в обоих случаях формирование химической связи обеспечивает устойчивость соединений NaBr и O2 и является основой их химических свойств и реакций.
Образование химической связи в соединении NaBr:
NaBr – это ионное соединение натрия Na+Na+Na+ и брома Br−Br-Br−. При образовании этого соединения натрий отдаёт один электрон брому, образуя положительный ион Na+, а бром принимает это электрон, образуя отрицательный ион Br-. Таким образом, между ионами образуется кулоновское притяжение ионнаясвязьионная связьионнаясвязь, которое обеспечивает устойчивость соединения.
Образование химической связи в молекуле кислорода O2O2O2:
Молекула кислорода O2O2O2 состоит из двух атомов кислорода, которые образуют молекулярную связь. Каждый атом кислорода имеет 6 валентных электронов, из которых два участвуют в образовании связи между атомами. Таким образом, между атомами кислорода образуется ковалентная связь, в которой электроны общие для обоих атомов. Эта связь обеспечивает устойчивость молекуле кислорода.
Таким образом, в обоих случаях формирование химической связи обеспечивает устойчивость соединений NaBr и O2 и является основой их химических свойств и реакций.