1 / 39

Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares

Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares. Profª. Marcia Conceição de Souza Silva www.marciasilvaquimica.wikispaces.com. Geometria Molecular. É o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. Depende dos átomos que a compõem.

juliet
Download Presentation

Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares Profª. Marcia Conceição de Souza Silva www.marciasilvaquimica.wikispaces.com

  2. Geometria Molecular • É o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. • Depende dos átomos que a compõem. • As principais classificações são: linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica.

  3. Para se determinar a geometria de uma molécula, é preciso conhecer a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. • VSEPR (repulsão dos pares de elétrons da camada de valência)

  4. Baseia-se na idéia de que pares eletrônicos da camada de valência de um átomo central, estejam fazendo Ligação química ou não, se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem, ficando com a maior distância angular possível uns dos outros. • Uma nuvem eletrônica pode ser representada por uma ligação simples, dupla, tripla ou mesmo por um par de elétrons que não estão a fazer ligação química.

  5. Geometria Molecular

  6. HCl HBr Linear l80º

  7. CO2 Linear 180º

  8. Angular 104,5º • H2O

  9. Trigonal Plana BF3 120º

  10. NH3 Pirâmide Trigonal 107,3º PIRAMIDAL

  11. Tetraédrica (CH4) 109,5º

  12. Prêmio Nobel de Química em 1954 e da Paz em 1962. Famoso por suas pesquisas sobre estruturas moleculares e pela luta contra as armas nucleares. Linus Pauling

  13. Polaridade das Ligações

  14. Conceito de Eletronegatividade • Eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons, num contexto em que se acha ligado a outro átomo. • Fui Ontem No Clube Brasil I Só Comi Pão Húngaro

  15. Valores de Eletronegatividade

  16. LIGAÇÃO IÔNICA • http://cost.georgiasouthern.edu/chemistry/general/molecule/polar.htm

  17. LIGAÇÃO COVALENTE APOLAR • http://cost.georgiasouthern.edu/chemistry/general/molecule/polar.htm

  18. LIGAÇÃO COVALENTE POLAR • http://cost.georgiasouthern.edu/chemistry/general/molecule/polar.htm

  19. Ligações Polares e Apolares • Ligação covalente polar∆ = 4,0 – 2,1 = 1,9 δ+     δ- H ─ Cl     *Como o Cloro é mais eletronegativo, atrai para si o pólo com carga positiva. • Ligação covalente apolar ∆ = 2,1 -2,1 = 0 • H ─ H * Possuem a mesma eletronegatividade.

  20. Ligação Iônica X Ligação Covalente • Ligação iônica : Doação e recebimento de elétrons. (metais com não metais),( 1,2e3 com 5,6 e7) • Valores de ∆ acima de 2 indica ligação com caráter iônico. • KCl ∆ = 3,0 – 0,8 = 2,2 (IÔNICA) • NaCl ∆ = 3,0 – 0,9 = 2,1 (IÔNICA)

  21. Ligação Iônica X Ligação Covalente • Ligação Covalente: Compartilhamento de pares de elétrons. (Entre não metais e Hidrogênio) • Valores de ∆ abaixo de 1,5 indica ligação com caráter predominantemente covalente. • Cl2 ∆ = 3,0 – 3,0 = zero (COVALENTE APOLAR) • BrCl ∆ = 3,0 – 2,8 = 0,2 (COVALENTE POLAR) • ICl ∆ = 3,0 – 2,5 = 0,5 (COVALENTE POLAR) • HCl ∆ = 3,0 – 2,1 = 0,9 (COVALENTE POLAR)

  22. Polaridade das Moléculas

  23. Polaridade de moléculas • A polaridade de uma molécula é verificada pelo valor do momento de dipolo →µ • A polaridade de moléculas com mais de dois átomos é expressa por: →µR (momento dipolo resultante). • H2 H─H geometria linear →µ = zero Apolar • HF H ─F geometria linear →µ ≠ 0 Polar • CO2 O═C ═ O geometria linear →µ = 0 Apolar • HCN H ─ C≡N geometria linear →µ ≠ 0 Polar

  24. Polaridade das moléculas Amônia(NH3) Polar H2O Polar CH4 Apolar HCCl3 Polar

  25. Polaridade e Solubilidade

  26. Polaridade e Solubilidade • Semelhante dissolve semelhante. • Soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar. • Soluto apolar tende a dissolver bem em solvente apolar.

  27. Exemplo Gás oxigênio(O2 )Gás Ozônio(O3) Gás Nitrogênio (N2) Dióxido de Carbono(CO2)Àcido Clorídrico(HCl) • Dentre as substâncias qual dissolve melhor em água? • Qual tem diferença de eletronegatividade?

  28. Vitaminas Lipossolúveis • Vitamina D • Vitamina E • Vitamina A

  29. Vitaminas Hidrossolúveis • Vitamina C • ff

  30. Força de Interação ou Ligação Intermolecular

  31. Força de Interação ou Ligação Intermolecular • O que mantêm as moléculas unidas nos três estados (sólido, líquido e gasoso) são as chamadas ligações ou forças ou interações moleculares.

  32. São três tipos de forças: • Ligação de Hidrogênio • Dipolo permanente ou dipolo-dipolo (DD) • Dipolo instantâneo (DI) Dipolo Induzido, força de van der Waals ou força de dispersão de London

  33. Estados de agregação de uma substância

  34. Ligação de Hidrogênio • São interações que ocorrem entre moléculas que apresentem H ligados diretamente a FO ou N. (EX: NH3 – H2O -HF)

  35. Ligação covalente e de hidrogênio Ligação de hidrogênio rompendo Ligação de Hidrogênio

  36. Força de atração entre dipolos, positivos e negativos. Ex: HCl -HF - PCl3 Dipolo-Dipolo

  37. Dipolo Induzido ou van der Waals • Ocorrem em todas as substâncias polares ou apolares. • F2, Cl2, Br2, I2, hidrocarbonetos

  38. Bibliografia • Peruzzo, Francisco Miragaia. Química na abordagem do cotidiano: volume 1, ensino médio. São Paulo: Moderna, 2003. • IMAGENS E ANIMAÇÕES DO GOOGLE

More Related