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水が折れ線構造の理由を初めて知ったときは感動しますよね。感想・リクエスト・質問などお待ちしております。お気軽にコメントください♪
大学教員が無料で授業してくれるなんて、素晴らしい時代だ
有機化学を一人でも多くに楽しんでほしいですからねぇ~
高校生ですが、水が折れ線で、二酸化炭素が直線になる理由が分からなくて見に来ました。めっちゃ分かりやすいのに簡潔で最高です!!
水がなぜ折れ線になるのか分からなくて探してたらこちらにたどり着きました。有難い!!
VSEPR理論!!懐かしすぎます!
私も、この動画作るまで、名前忘れてました。笑
高校生ですが分かりやすかったです
おお~それはよかったです!
冒頭に必ずしも万能ではないと言ってましたがその例外みたいな話も聞きたいです
高校生にも見てもらいたい内容ですね‼︎
それ!ただこのチャンネルは圧倒的に高校生にリーチする力がなく。。。
高3ですが見てますよ〜
あーそういうことか。反発し合うからボランの構造が平面になるのね。なんで平面になるのかわかってなかった。
そうなんですよ!
水素化ホウ素はBH4ではなくBH3だと思います。でもすごい参考になりました!!
とても勉強になりました!もし可能なら、芳香族やもう少し大きい分子についても教えて頂きたいです!
TeCl4はどうやって考えたらシーソー型になるんですか?
何でメタン、アンモニア、水でそれぞれ結合角が違うのですか?
単結合同士の反発と単結合と非共有電子対の反発とでは、大きさに差はありますか?
大学の有機化学の教材って、高校化学の基礎から書かれているものって少ないですか?
ん~何をもって高校化学からというのかが難しいですが、だいたいの教科書は基礎から書かれているかと。
銅の錯イオンが正方形なのもこれで説明できるんですか?
たぶん、!
立体反発と電子反発の違いとか教えてほしい、多分軌道なんだろうけど
まぁ、ぜんぶ電子の反発なんですけどね。
アンモニアは三角錐なので、ピラミッド構造(四角錐)ではない気がするのですが・・? そこが気になりました。
三角錐は英語で trigonal pyramidなんですね。
@@morop_ それでピラミッド構造なんですね。ありがとうございます。
これは高校で学んた
水が折れ線構造の理由を初めて知ったときは感動しますよね。
感想・リクエスト・質問などお待ちしております。お気軽にコメントください♪
大学教員が無料で授業してくれるなんて、素晴らしい時代だ
有機化学を一人でも多くに楽しんでほしいですからねぇ~
高校生ですが、水が折れ線で、二酸化炭素が直線になる理由が分からなくて見に来ました。
めっちゃ分かりやすいのに簡潔で最高です!!
水がなぜ折れ線になるのか分からなくて探してたらこちらにたどり着きました。
有難い!!
VSEPR理論!!懐かしすぎます!
私も、この動画作るまで、名前忘れてました。笑
高校生ですが分かりやすかったです
おお~それはよかったです!
冒頭に必ずしも万能ではないと言ってましたがその例外みたいな話も聞きたいです
高校生にも見てもらいたい内容ですね‼︎
それ!ただこのチャンネルは圧倒的に高校生にリーチする力がなく。。。
高3ですが見てますよ〜
あーそういうことか。
反発し合うからボランの構造が平面になるのね。
なんで平面になるのかわかってなかった。
そうなんですよ!
水素化ホウ素はBH4ではなくBH3だと思います。でもすごい参考になりました!!
とても勉強になりました!
もし可能なら、芳香族やもう少し大きい分子についても教えて頂きたいです!
TeCl4はどうやって考えたらシーソー型になるんですか?
何でメタン、アンモニア、水でそれぞれ結合角が違うのですか?
単結合同士の反発と単結合と非共有電子対の反発とでは、大きさに差はありますか?
大学の有機化学の教材って、高校化学の基礎から書かれているものって少ないですか?
ん~何をもって高校化学からというのかが難しいですが、だいたいの教科書は基礎から書かれているかと。
銅の錯イオンが正方形なのもこれで説明できるんですか?
たぶん、!
立体反発と電子反発の違いとか教えてほしい、多分軌道なんだろうけど
まぁ、ぜんぶ電子の反発なんですけどね。
アンモニアは三角錐なので、ピラミッド構造(四角錐)ではない気がするのですが・・? そこが気になりました。
三角錐は英語で trigonal pyramidなんですね。
@@morop_ それでピラミッド構造なんですね。ありがとうございます。
これは高校で学んた