Цитата:
Обосновать можете?
Конечно могу, но это могут счесть за оффтоп. И будут правы, наверное.
Хотя, поскольку тема вроде достаточно исчерпана..
В общем, так:
Цитата:
Наиболее важной из связей этого типа является ионная связь, обусловленная электростатическим притяжением избыточных электрических зарядов противоположно заряженных ионов.
Здесь, вроде, все нормально, но мне лично такая фраза кажется не самой удачной. Хочется придраться к слову "избыточный". Что тогда есть "недостаточный" заряд?
Ну да это пока не так уж значимо, просто прицепиться захотелось...
Цитата:
Атомы металлов, например, легко теряют свои внешние электроны, а атомы неметаллов, наоборот, стремятся присоединить добавочные электроны.
А вот тут уже начинаются проблемы.
Видимо, автор представлял металл навроде натрия и неметалл типа хлора. Однако, металлы бывают всякие-разные, и далеко не все из них радостно готовы потерять свои любимые внешние электроны. Потенциалы ионизации для некоторых металлов (эВ): Na: 5.14, Fe: 7.90, Hg: 10.44. Для некоторых неметаллов (эВ): Cl: 12.97, I: 10.45, B: 8.30. Конечно, в контексте статьи пример NaCl куда более информативен, но не стОит так категорично высказываться о металлах и неметаллах.
Цитата:
Таким образом, могут возникнуть устойчивые катионы и анионы, которые в основном сохраняют свое электронное строение при приближении друг к другу и при образовании молекулы или кристалла.
С кристаллами все понятно, а вот для молекул ионная связь вовсе нехарактерна.
Цитата:
Уменьшение энергии системы при образовании Ковалентной связи не может быть описано электростатич. моделью и требует учета квантовых св-в молекулы, напр. симметрии многоэлектронной волновой ф-ции относительно перестановок индексов электронов.
Нет ни ссылки, ни пояснения, что же такое ВФ, и как это - "перестановка индексов" электронов. И что показывают эти индексы - не указано тоже. Т.о., человеку, не знакомому с квантовой химией, эта фраза не скажет ровным счетом ничего.
Цитата:
Идеальная К. с. существует лишь в гомоядерных системах, напр. Н2, Н+2, Н+3, С2, N2 и т.д.
Идеальной ковалентной связи не существует вовсе.
Цитата:
Случаю предельной поляризации отвечает идеальная ионная связь.
...которой также не бывает.