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阿什卡微信号ESSCA GROUP的第536篇原创文章 首发于2018年7月14日 ▽
生物是宇宙中最复杂、最神奇的存在。更神奇的是,生物的形成,都遵循最基本的物理定律。
从源头上解读生命,才能深刻理解生命。
当我们理解原子、分子的一些基本行为、基本概念以后,就会对很多神秘的生命现象恍然大悟,就会对生命出现的偶然性与必然性茅塞顿开。
今天聊的是“极性”。
很久很久以前,我们的老祖宗就发现了磁石,还发现磁石有两极。
两极在哪?在磁石相反的两端。各个部位的磁力比较一下,这两端最有力量。两极的性质相反。同性相斥,异性相吸。所以两块磁体在一起,最舒服的姿势是69。颠鸾倒凤,说的就是两极颠倒相依。毕竟,两个人在一起,最重要的是舒服。
相反部位、相反方向,表现出相反的性质,这就叫极性。中国人发现,磁铁的两极总是指向南方和北方,于是发明了指南针。但是,磁铁为啥只对南北指手画脚,却不喜欢指东指西呢?
1600年,英国的吉尔伯特认为,地球本身就是一大磁体。南极和北极,就是这块大磁体的两个磁极。所以,指南针是遵循了69原则,用最舒服的姿势和伟大的地球相处。
1827年,法国的安培发现,给线圈通电,线圈也像会磁铁那样。这就是电磁铁。他还发现电与磁有很多暧昧关系,搞不好是一伙的。
1837年,英国的法拉第提出,电和磁的周围都有场。也就是磁铁有磁场,电也有电场。
1864年,英国大牛麦克斯韦统一了光学、电磁学,麦克斯韦方程告诉人类:电生磁、磁生电,二者互生互撩。果然是一伙的。
既然如此,磁有极性,电是不是也有极性呢?
是的,电也有极性。
电子在质子周围舞成一片云,结成原子。电子带负电,质子带正电。正负相抵,总体看,原子呈电中性。然而,电子云分布是不均匀的。电子云多的那边就显现负电场,另一边就显现正电场。一头负,一头正,这就产生了极性。
磁的极性导致相吸相斥,那么电的极性呢?
一样,也是同性相斥,异性相吸。
正是异性相吸,电子和质子才可以隔着空荡荡的空间,靠电场互撩,结成了原子。
瞧,原子也可以是个“小磁铁”。
原子们就算合体成分子,也经常出现电子分布不均的情况,所以,分子也可以是“小磁铁”。这就是分子的极性。
电子带负电,质子带正电,都是有电场的。电子和质子隔着空荡荡的空间,靠电场互撩,结成了原子。虽然总体上是中性,但电子在质子周围分布不均。于是电子多的那一端就会显现负电场,另一端自然显现正电场。一头正,一头负。这就呈现了“极性”。异性相斥、同性相吸。瞧,原子也可以是个“小磁铁”。
原子们就算合体成分子,也经常出现电子分布不均的情况,所以,分子也可以是“小磁铁”。这就是分子的极性。
分子的极性,是一个极其重要的概念。
不同的分子,极性不同,所以个性也不同。这就是世界如此丰富多彩的重要原因。
两个原子合体,如果一方的电子被另一方暴力占有,这就是离子键形成的分子。离子键分子,属于分子中的极端分子,电场分布极端不平衡,分子极端极性。
但共价键分子就比较文明。共价键的形成,是双方本着互惠互利的原则,在亲切友好的热烈气氛中,达成搁置争议、共同开发的协议,共享电子。这样就和谐多了。
然而,祥和的气氛下,双方握着共享电子的手,却在暗暗较劲,都在用力朝自己怀里拉。这是真正的角力,绝无智取的可能。谁能更胜一筹,只看一个指标:电负性。
所谓电负性,就是吸引异性的能力。质子的异性,当然就是电子。
对原子来讲,电负性的大小,生下来就决定了,没办法锻炼提升。谁的质子越多,吸引电子的能力就越大,也就是它的电负性越大。 那么,是不是越重的原子,电负性就越大呢?也不尽然。
因为,距离越远,质子吸引电子的能力就越弱。而质子多、更重的原子,往往楼层就会更高,这就让外层电子离质子更远。而且楼层越高,就意味着下层的电子越多。而电子是同性相斥的。所以,高楼层的外层电子,会受到更多底层电子的斥力,抵消了质子的一些吸力。
所以,一个原子的电负性,不仅要看质子数,也要看楼层数。
两个原子要用共价键合体,电负性如果我大你小,那你就吃亏了。共享电子一定会偏向我这边。
这会发生什么事呢?本来,咱俩合体前,各自都是电中性的。合体后,电子偏向我这边,那么我这边的负电场就大一点点(d-),你那边的正电场就会大一点点(d+)。于是合体后的我们,就成了一块小小的磁铁,有了极性。
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