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cn谁提供配位键

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-23


以肤浅的成功标准来看,格蕾塔·桑伯格这个2003年出生的瑞典女孩,可谓是年少有为、极其成功的。

毕竟她在年仅16岁时就被评为《时代》周刊的年度人物、被冠以“影响世界的一百位名人”的美誉、收获诺贝尔和平奖的提名、坐拥数以百万计的拥护者。

而荣誉背后的格蕾塔·桑伯格是否表里如一的践行着自己的环保理念、是否切实的为世界和人类做出了她所谓的贡献,随着真面目慢慢被揭开,人们才幡然发现她的痛心疾呼竟然只是一个笑话。

一、“自闭少女”:环保意识初觉醒

瑞典是一个经济高度发达、文化底蕴深厚的国家,出生在瑞典的格蕾塔·桑伯格本也可以做一个简单、快乐、幸福的普通女孩,但是现实仿佛和她开了一个玩笑。随着桑伯格慢慢长大,异于一般女孩的性格特点在她身上慢慢地显现了出来,她甚至最终被诊断出患有艾斯伯格症候群。

患有此病的桑伯格,不仅孤僻、存在社交障碍、不喜欢同他人沟通,她还存在妄想、极度热衷于特定的事物和兴趣、偏激、固执等性格。

在桑伯格的世界里似乎并不需要朋友,交朋友、和朋友玩耍对她来说似乎是一件又浪费时间又令她毫无兴趣的事。桑伯格更喜欢把时间花在观察自己周围的环境和安静地思考上。而她之所以走上环保之路也正是得益于她对世界的观察和思考。

瑞典是一个环保意识非常强的国家,在二十世纪初就推出了多项关于自然保护法的单项法律,并在1969年制定了《环境保护法》。可以说瑞典对于国民环保意识的培养起步是非常早的、成效也是非常显著的。

环保意识熏陶下成长起来的桑伯格,在自己观察世界、探索世界、思考世界的过程中,愈发意识到污染对环境、对生命的影响,并且产生了保护环境的动力和决心。

桑伯格的环保行动在最初是从自己做起、从小事做起的。比如她坚持关掉家里的灯具、号召全家人不吃肉、劝说妈妈不要乘飞机出行……随着桑伯格的环保行为慢慢地走向大众的视野,她开始发现为环保发声能给她带来巨大的影响力。

桑伯格向公众发出环保声音的起点,是当地报纸上刊登了她参与的关于环保的征文。看到自己的文章被网络上越来越多的人争相分享,桑伯格食髓知味的迫切想要站到更耀眼的聚光灯下,想要向更多的人表达自己对于世界环境保护问题的忧虑。

于是她每周五都会逃课去议会外静坐抗议,这个行为在当地媒体的宣传下逐渐演变成了波及瑞典全国范围内的“周五为未来而战”的活动。该活动使桑伯格在小小年纪便得到了无数鲜花和掌声、狂热的追捧以及巨大的名气,众多支持者从全国各地赶来支持她。

桑伯格外表的懵懂青涩和演讲时的激烈疯狂形成了一种鲜明的反差,这种反差牢牢地抓紧了人们的眼球,也使她从瑞典的媒体一步步走入了BBC、纽约时报等国际媒体的视野。

伴随着国际媒体的报道,桑伯格发起的罢课行动成为了一场覆盖世界多个国家、参加学生超过2万的世界范围内的、影响巨大的环保活动。一战成名的桑伯格彻底地将“格蕾塔·桑伯格”这个名字打造成为自己的品牌和武器。

二、“环保少女”:世界舞台展其狂

声名鹊起的桑伯格对于去更大的舞台发出自己的声音陷入了深深的狂热。她没有时间也没有兴趣再去学校里学习任何知识、交任何朋友,她毅然决然地选择休学,想要在世界的舞台上成为一个振臂有声的精神领袖。

是以这样一个本该在学校里塑造三观的少女,在稚气未脱的年纪、以并不成熟地看待世界、思考问题的思维方式,开始了自己的“环保征程”,她不断的组织抗议活动、进行演讲、扇动着越来越多人的危机情绪。

当一个三观未稳、知识匮乏、缺乏理性思考的女孩陡然拥有了众多“信徒”、拥有了去国际各大会议舞台“一展拳脚”的机会,她能说出何种“豪言壮语”都不足为奇。

2018年12月联合国气候变化大会召开,出席本次会议的人员包括着来自全球两百余个国家的首脑、科学家、环保人士。桑伯格同在受邀之列并在会上发言,她自称是“气候正义”的代表,声嘶力竭地指责、控诉各个国家在环保问题上“不成熟”,俨然是一个“地球守护者”。

2019年,在纽约召开的联合国气候行动峰会上,即便是直面世界各国的领导人,桑伯格也毫不怯场,“挥斥方遒”痛批他们偷走了她的童年,痛呼靠青少年旷课解决不了了气候问题,而有能力解决问题的人却不作为。

2020年召开的第50届达沃斯世界经济论坛上也有桑伯格的身影,她在会上发言道“降低排放”是虚假的数字游戏,环保需要的是“真正的零”:立即停止化石燃料的开采和使用。

凡此种种,不胜枚举。这位环保小斗士一面声嘶力竭地向全世界“哭喊”:环保问题亟待解决,在气候变暖问题上,就算是只上升一度也足以杀死全人类!另一方面却只能给出停止全球工业、让所有人都不乘坐高排放的交通工具并放弃吃肉的匪夷所思的解决办法。

桑伯格就这样沉溺在自己轻而易举就得来的赞美的海洋里,她未曾想过到底该怎样落实自己的环保理念,也未曾想过自己除了振臂高呼还能做哪些切实的环保行动,这些对她来说也许并不重要,毕竟她仅仅高呼几声就能得到众多拥趸。

三、“翻车少女”:双标之下假环保

当然,人们被桑伯格煽动的情绪总有消退之时,理性重返大脑,人们开始意识到桑伯格似乎只是在做一个口头上的环保卫士。当有越来越多的人对她这种空喊口号的行为产生质疑之后,桑伯格似乎无师自通地掌握了另外一种“情绪密码”。

她在推特上无端指责中国以“制造大国”为借口破坏环境,称中国温室气体的排放超过所有发达国家的总和。妄图通过这些情绪煽动,转移人们的视线。

而这个一边说着如果中国不改变环保方针世界就无法解决气候问题的“地球守护者”,面对着即将向太平洋排放核废水的日本,以及已经向太平洋偷排过767吨毒废水的美国,却选择暂时性的失语。面对这个世界,桑伯格似乎有着两套并不一样的环保标准。

她的种种行为使人们很难再无理由地盲目相信她是一个纯粹为环保、为地球、为人类发声的环保少女。当人们开始深入地去思考她的言语、探究她的行为,就越来越深刻地感受到她的无知、偏执和表里不一。

普京曾评价桑伯格为“一个被成人利用的无知青年”。如其所言,这个沉浸在自己世界里,被打造为“环保小公主”的少女,在面对人们对她的质疑时,确实不明白为什么世界突然对她充满“恶意”,将所有质疑统统划归为对她的诋毁。

桑伯格理解不了为什么非洲等国家不能像瑞典一样使用清洁能源以对环境“友善”些。她也理解不了为什么自己明明这么努力呼吁环保,而到联合国领取最高环保荣誉“地球卫士奖”的却是一个默默种树的中国青年沈钧亮。

显然,桑伯格永远无法意识到自己到底欠缺了什么,她只是坚信自己就是这个世界上“众人皆醉我独醒”的环保先驱,即便她也明白自己无法说出任何科学论证、也从未亲手去种过一棵树。

桑伯格的双重标准还不仅仅表现在对于世界各国的选择性发声上。随着了解的深入,人们渐渐发现桑伯格甚至对于“说出来的环保”和“做出来的环保”都有双重标准。

按照桑伯格的环保理念,人们应当奉行节能减排,出行应当选择排放量少的交通工具,她的母亲都因为她的鼓动而放弃了坐飞机去工作,而这位满嘴环保的少女却做了什么?

她去美国参会时,乘坐一艘噱头为“零排放”的帆船,历时两个星期才完成这次航行。不过在人们不仅发现桑伯格在这艘帆船里使用了有碍于环保的塑料水瓶,还看到帆船头顶上竟然有一架全程跟拍的直升飞机。

甚至连这艘帆船的船员都是事先坐飞机去纽约取得帆船,将这艘“零排放”的帆船从美国开到瑞典后,接上桑伯格才再次返回纽约。所谓的环保和“零排放”俨然成为了一场表演、一个笑话。

知道真相的人们不仅丝毫感受不到桑伯格所谓的环保理念,甚至只能感受到自己在被一场作秀耍得团团转的侮辱。毕竟直接坐飞机去美国产生的碳排放,跟她这一整场表演下来造成的碳排放相比算得上小巫见大巫。

号召环保的桑伯格一面要求中国人不可再使用筷子,即便她知道中国人的筷子大部分是循环使用的;一面自己被拍到在火车上使用大量的一次性餐具。号召节能的桑伯格一面让大家不要浪费、不能吃肉,一面当着镜头的面扔掉自己觉得味道欠佳的面包边角……

上一秒还在发自己在火车过道中伴着行李、孤独而坐的照片,亲身践行自己的环保号召、立“悲情”、“艰苦”、“环保”人设,下一秒就惨遭德国铁路部门的无情揭穿:桑伯格不仅拥有该趟列车的一等坐票,还得到了乘务人员无微不至的照顾。

一次又一次地摆拍、“翻车”不断地在消耗着人们的信任和关注,我国网友也发出了一张张对照图,向世界发出拷问:到底是这个没付诸过任何实际行动的口头上的环保卫士值得关注,还是在沙漠戈壁上坚守了几十年让沙漠变为绿洲的实干家更值得钦佩。

有一次,指责我国碳排放量超过所有发达国家总和的桑伯格,面对《中国日报》驻欧盟分社社长陈卫华的灵魂三问哑口无言、毫无反击之力。

陈卫华一问桑伯格,为何只看排放量,却刻意忽视人口数量的因素。中国人均碳排放量低于成员国基本为发达国家的OECD组织,甚至不足美国人均碳排放量的六成。

二问桑伯格为何无视发达国家将高污染行业向发展中国家转移的行径,一味指责发展中国家破坏环境。

第三,到目前为止,OECD都仍是两个世纪以来最大的温室气体排放国,桑伯格却选择无视,站在这些碳排放量最大的发达国家身旁为他们辩护,行为不可谓不令人匪夷所思。

在环保问题上,我国从未放松过神经。我国在发展的过程中一直坚持贯彻落实科学发展观和绿水青山就是金山银山的科学理念。虽然在实现工业化道路上起步较晚、能源保障对处于社会主义现代化建设关键阶段的我国十分重要,我国还是提出了在2030年实现碳达峰的目标。

这一目标的提出彰显着我国作为大国的责任感,体现着我们坚定贯彻新发展理念的决心,突显着我国积极为全球绿色发展贡献力量的大国担当,也在告诉全世界什么才是真正的环保行动。

若没有科学理论的指导、持之以恒的实干、表里如一的坚守,立起来的“人设”也不过就是哗众取宠的笑柄。桑伯格也许还能在她的环保之路上作为一个情绪煽动者继续前行,不过,她的拥护者总有幡然醒悟之时,只是时间早晚之问题罢了。

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毕常杭18860169901 ______[答案] (1)乙二胺(H2N-CH2-CH2-NH2)中N原子呈3个σ键,含有1对孤对电子,杂化轨道数为4,采取sp3杂化,乙二胺(H2N-CH2-... (7)K3[Fe(CN)6]晶体中Fe3+与CN-之间的化学键类型为配位键,Fe3+有空轨道,能接受孤对电子,CN-能提供孤对电子,所...

寿怨奇1553K3[Fe(CN)6]晶体中Fe3+与CN - 之间的键型为-----------------, -
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寿怨奇1553如何看配位中心原子氧化态,麻烦哪位给介绍一下,谢谢! -
毕常杭18860169901 ______ 配合物由中心原子、配位体和外界组成,例如硫酸四氨合铜(Ⅱ)分子式为〔Cu(NH3)4〕SO4,其中Cu2+是中心原子,NH3是配位体,SO4 2-是外界. 配位化合物 中心原子可以是带电的离子,如〔Cu(NH3)4〕SO4中的Cu2+,也可以是中性的...

寿怨奇1553CNO - 做配体的配位原子是什么 -
毕常杭18860169901 ______ CNO-做配体的配位原子是氧(O). 提供孤电子对的分子或离子称为配位体,又称配体. 配位体中提供孤电子对的原子称为配位原子(这个就是判断配位原子的方法),配位原子必须有孤立的电子对,才能与别的原子形成配位键,在CNO中只有O能给出电子对配位原子.通常是第VA族 第VIA族和第VIIA族元素的原子 如氨气中的氮原子/水中的氧原子等. 例如:在[Cu(NH3)4]2+中 [Cu(NH3)4]2+:配合物离子 Cu2+:中心金属离子 NH3:配体(也叫配位体) N:配位原子

寿怨奇1553配位化合物的配位数等于中心离子的配位体数 对还是错 -
毕常杭18860169901 ______ 错.配位数(CN)是copy指与中心原子形成的配位键数. 当配体为单齿配知体时:CN = 配体数 如:[Cu(NH3)4]2+,NH3 为单齿配体,所以 CN = 4 当配体为多齿道配体时:CN = 配体数 * 齿数 如:[Cu(en)2]2+,en 为双齿配体,所以 CN = 2 * 2 = 4

寿怨奇1553HCN中的化学键 -
毕常杭18860169901 ______ 这个必然没有配位键,碳氮三键是1个西格玛键,2个派键(希腊字母打不出来,抱歉)的极性键.它是直线形极性分子.氮还有一对孤对电子,在画电子式时要画出来.望采纳.

寿怨奇1553高中化学 配位键 -
毕常杭18860169901 ______ 以F-为例,外围7电子中,只有一个电子是接受一个组成键电子对,另外6个都是孤电子对,遇到有空轨道的金属离子,孤电子对就可以与之配位. NH3的N外围5电子,其中3电子与3个氢成键,余下一对孤电子对,可以配位. OH-、NH3、Cl-、H2O等都有孤电子对,也是常见配体. 一般的,价电子没有全部与别的成键,多下来的就是孤电子对.比如O,提供两个成键后还多4个(两对孤电子对).

寿怨奇1553请问第三题,怎么判断哪个是配合物啊? -
毕常杭18860169901 ______ 选C.硝酸铵中铵根中含有配位键,但是不是配合物 配合物是一类具有化学结构的化合物,由中心原子和配体组成. 一般的配合物会有内界和外界,内界会用中括号括起来;部分配合物则只有内界,如Fe(SCN)3 判定配合物可以对化合物的结构式进行研究,如果发现键数“有问题”,就可能是配合物. 看里面的共价键是原子间共用电子形成的,还是一方提供孤对电子,另一方带有接受孤对电子的空轨道而形成的.共用电子的是普通共价键.而电子仅由一方提供的是配位键.比如硫酸四氨合铜( 【Cu(NH3)4】SO4 )、氢氧化二氨合银( 【Ag(NH3)2】OH )、四羟基合铝酸钠( Na【Al(OH)4】 )等

(编辑:自媒体)
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