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氟气,臭氧哪个**性更强?
氟气 氟气(F2)是淡**的气体,有特殊难闻的臭味,剧毒。在-188℃以下,凝成**的液体。在-223℃变成**结晶体。在常温下,氟几乎能和所有的元素化合
氟气。查标准电极电位表:F2(气) + 2H+ + 2e = 2HF 3.06O3 + 2H+ + 2e = O2 + 2H2O 2.07很显然 氟气**性比臭氧强得多。
氟气的**性极强吗?
1、氟气的**性高,所有单质里**性最强的物质就是氟气。在断键时只克服一个氟单键,而臭氧除了克服两个氧单键之外还要克服一个离域大π键,加之断键后,氟**的半径小,电负性强过氧,所以综合来看是氟气的**性强。
2、臭氧是地球大气中一种微量气体,在常温常压下,稳定性极差,在常温下可自行分解为氧气。臭氧具有强烈的**性,吸入过量对人体健康有一定危害。
3、氟气,元素氟的气体单质,化学式F2,淡**,氟气化学性质十分活泼,具有很强的**性,除全氟化合物外,可以与几乎所有有机物和无机物反应。工业上氟气可作为火箭燃料中的**剂,卤化氟的原料,冷冻剂,等离子蚀刻等。
4、**性是指物质得电子的能力。
臭氧层破坏了多少?
臭氧层的破
在离地面25~30千米的平流层中,有一个臭氧浓度很大的区域,称为臭氧层。
臭氧对太阳的紫外辐射有很强的吸收作用,有效地阻挡了对地表生物有伤害作用的短波紫外线,尤其是能够有效吸收波长为200~300纳米的紫外线。该波长的紫外线,能够造**和生物细胞破坏和死亡,或使生命的遗传基因发生变异,严重地危及人和其他生物的生存。臭氧层保护了地球生物免遭伤害,使地球生物正常生存和世代繁衍。因此实际上可以说,直到臭氧层形成之后,生命才有可能在地球上生存、延续和发展,臭氧层是保护地球生命的天然屏障,是地表生物的“保护伞”。臭氧对地球生命具有如此特殊重要的意义,但其在大气中只是极其微小和脆弱的一层气体。人类的活动使大气中某些化合物含量增加,逐渐消耗和破坏臭氧层。
南极上空的臭氧层出现空洞测量表明,在过去10~15年间,每到春天南极上空的平流层臭氧都会发生急剧的大规模的耗损,极地上空臭氧层的中心地带,近95%的臭氧被破坏。从地面向上观测,高空的臭氧层已极其稀薄,与周围相比像是形成了一个“洞”,直径上千千米,“臭氧洞”就是因此而得名的。卫星观测表明,臭氧洞的覆盖面积有时甚至比美国的国土面积还要大。
科学家估计臭氧浓度每减少1%,会使地面增加2%的紫外辐射量,皮肤癌的发病率增加2%~5%,同时给地球生物带来灾难。在南极上空,臭氧量急剧下降,1984年已减少约50%,形成臭氧空洞,到1991年此空洞已扩展到整个南极上空。北极上空的臭氧空洞面积也有南极地区的1/5大。
科学家预测,人类如果不采取措施保护大气臭氧层,到2075年由于紫外线的危害,全世界将会有1.54亿人患皮肤癌,其中300多万人死亡,将有1800万人患白内障,代作物将减产7.5%,水产品将减产2.5%,材料损失将达47亿美元,光化学烟雾的发生率将增加30%,这将危及人类的生存和发展。臭氧层的重要性已引起了国际社会的普遍关注。
综上所述,酸雨、全球性气温升高和臭氧层的破坏是威胁人类生存的全球性三大污染问题。人类要可持续发展,解决这些问题迫在眉睫。
氢三氧离子叫什么?
H3O+是水合氢离子,指的是氢**在失去电子后,剩余由1个质子构成的核,即氢离子,氢离子是“*露”的质子,半径很小,易被水分子吸引生成水合氢离子,通常用H3O+表示,水的电离可以用以下方程式表示:2H2O == H3O+ + OH-