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键。 1916年,路易斯就提出了化学键和路易斯结构式的概念,用于解释简单分子的结构。1927年,随着薛定谔方程的提出,最早的基于量子力学的化学键理论,解释氢分子成键的海特勒-伦敦模型成功地解释了化学键的本质。然而,这个简单的理论无法直接。

直接祖先。 他解释道: 当一个巯基(通式为R-SH)和一个羧基(R'-COOH)结合就形成了硫酯。过程中释放一分子水,产物就是:R-S-CO-R'。 硫酯键是高能化学键,就好像在所有生物体内提供能量的三磷酸腺苷里的高能磷酸键。。 这就表明了硫酯是在ATP分解或合成过程中的中间产物。所有的酯键。

zhi jie zu xian 。 ta jie shi dao : dang yi ge qiu ji ( tong shi wei R - S H ) he yi ge suo ji ( R ' - C O O H ) jie he jiu xing cheng le liu zhi 。 guo cheng zhong shi fang yi fen zi shui , chan wu jiu shi : R - S - C O - R ' 。 liu zhi jian shi gao neng hua xue jian , jiu hao xiang zai suo you sheng wu ti nei ti gong neng liang de san lin suan xian gan li de gao neng lin suan jian 。 。 zhe jiu biao ming le liu zhi shi zai A T P fen jie huo he cheng guo cheng zhong de zhong jian chan wu 。 suo you de zhi jian 。

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键结图(Bond Graph),或称键图或功率键合图,是一种可同时处理多种领域的动態系统模擬方法。 键结图是利用能量的观点,以宏观的方式,找出在许多能量系统间运作的共通处。利用能量键定义出「势」与「流」的观念。由於势与流的乘积可以得到所通过的能量,因此可以经由能量储存与转换的关係,定义出广义位能储。

σ键 π键 δ键 在有机化合物中,通常把共价键以其共用的电子对数分为单键、双键以及叄键。单键是一根σ键;双键和叄键都含一根σ键,其余1根或2根是π键。 但无机化合物不用此法。原因是,无机化合物中经常出现的共轭体系(离域π键)使得某两粒原子之间共用的电子对数很难确定,因此无机物中常取平均键级,作为键能的粗略标准。。

控制键,全称为Control键,又名Ctrl键。普遍有两颗,多数位於左下及右下角;亦有一些键盘只设有一颗Ctrl键。。

在macOS系统,Option键的功能类似于AltGr键。 AltGr与Shift键的用法相似:按住键的同时敲击另一键以获取其他字符。有时将AltGr和Shift结合使用以获得另一字符。一些语言,如孟加拉语其字母数量对於標准键盘来说较多时可以使用此键。例如,在美国国际键盘布局,该C键可用于插入四个不同字符: C → c(小写字母-第一级)。

锁定键是电脑键盘中的一种按键,依其设定功能的不同,可以让部份电脑按键锁定在某一特定的状態下,常用来取代一些复合键的使用。以Caps lock为例,一般要输入大写字母,需同时按Shift键及对应的字母,若先按了Caps lock键,之后直接按英文字母键都会变为大写,再按一次Caps lock键即可恢復原状態。。

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Fn是一个修饰键,使用方法与其他修饰键(如Ctrl键、Shift键、Alt键和AltGr键)相同。对标准修饰键来说,键盘内的单片机会发出修饰键本身的scancode,然后由操作系统解释并与其他按键组合。而Fn键是元修饰键的一种,当它组合其他按键被按下时,操作系统会看到修改后的扫描码。这使键盘得以直接。

在分子轨道理论中,能级与原子轨道能级相等的分子轨道叫非键轨道。成键轨道与反键轨道成对出现,其余的都为非键轨道。。

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换档键(Shift键,也有称作“上档键”)通常印上向上箭头標记。普遍有两颗,多数位於Ctrl键之上;亦有一些键盘只设有一颗Shift键。 输入英文字时,若CapsLock为关闭状态,同时按着Shift键,英文字会变成大写;若CapsLock为开启状态,则输入时同时按着Shift键,英文字会变成小写。。

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使用者帐户控制(UAC)提示也有可能需要按下安全注意键。除此之外,Windows 8中的安全注意键也是 Win+电源键。 在Linux系统上,若内核支持sysrq,则可直接使用Alt+SysRq+K作为安全注意键。反之,则应使用loadkeys来配置安全注意键。一旦定义安全注意键,在登入时将直接结束X Server进程。若系统正位于运行级别5,则将重新启动X。

转换键,又名Alt键,是电脑键盘上起切换(Alternate)作用的按键,它通常与其他键组合发挥作用。 它与其他按键组合工作时,通常用于切换窗口、关闭当前应用程序、选择菜单、命令和选项等功能。。

键。 氢键键能大多在25-40kJ/mol之间。一般认为键能小於25kJ/mol的氢键属于较弱氢键,键能在25-40kJ/mol的属于中等强度氢键,而键能大於40kJ/mol的氢键则是较强氢键。 曾经有一度认为最强的氢键是[HF2]−中的FH。F−键,计算出的键能大约为169kJ/mol。。

键的键能小於C-C单键的两倍,表明π键所增加的稳定性小於σ键的稳定性。量子力学的观点认为,键的强度很弱主要是因为平行的p轨域间重迭不足。这与σ键形成对比,σ键直接在键合原子的核之间形成键合轨道,使得有更大的重叠区,所以σ键的强度也更强。 尽管π键本身弱于σ键,但是π键仍然和σ键并存于多键。

键,分别为Control,Option(Alt),Command键。其中Command键代替了Windows键,但在OS X中,此键功能类似于Windows中的Ctrl,而在运行Windows的Mac中,此键功能与Windows键完全相同。 单独按下时,可以打开Windows。

碳-碳键是一连接两个碳原子的共价键。其中最普通的形式是单键:即一个键是由两个电子组成,其中两个原子分别提供一个电子。碳-碳单键属於σ键,组成单键的两个碳原子自身的电子先形成混成轨域,然后两个混成轨域之间形成碳-碳单键,例如乙烷的两个碳原子就是形成sp3混成轨域,但碳的单键。

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化学主题 离子键又被称为盐键,是化学键的一种,通过两个或多个原子或化学基团失去或获得电子而成为离子后形成。带相反电荷的原子或基团之间存在静电吸引力,两个带相反电荷的原子或基团靠近时,周围水分子被释放为自由水中,带负电和带正电的原子或基团之间产生的静电吸引力以形成离子键。

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小键琴(义大利语:clavicordo;德语:Clavichord;法语:clavicorde;英语:clavichord),也称击弦键琴或翼琴,是早期键盘乐器的一种, 14世纪初便已出现。曾经盛行於欧洲的键盘乐器、击弦乐器, 音色贴近结他。霍恩博斯特尔-萨克斯分类法(H-S 分类)属於314.122-4-8;。

因为反馈π键中的电子占据了配体的反键轨道,直接导致该配体键长变长,振动频率变低。尽管就单个配体来看键级变小,但是金属-配体键的键级增加,所以总体来说该配合物能量更低。这种键具有部分双键特征,比通常的σ配键的键能大,键长短,配合物的稳定性更强(羰基配合物和氰根的配合物稳定性强。

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大键琴(义大利语:clavicembalo;德语:Cembalo;法语:clavecin;英语:harpsichord),也称拨弦键琴, 羽管键琴或古键琴,出现於14世纪左右,是一种从15世纪文艺復兴时期到18世纪巴洛克时期盛行於欧洲的乐器。它与小键琴同时並存流行约200年,到了18世纪时才居於键盘。