Geometria Molecular e Intera - PowerPoint PPT Presentation

1 / 34
About This Presentation
Title:

Geometria Molecular e Intera

Description:

Geometria Molecular e Intera es Qu micas Moleculares – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:330
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Provided by: XP23
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Geometria Molecular e Intera


1
Geometria Molecular e Interações Químicas
Moleculares
2
Geometria Molecular
  • É o estudo de como os átomos estão distribuídos
    espacialmente em uma molécula.
  • Dependendo dos átomos que a compõem.
  • As principais classificações são linear,
    angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica.
  • Para se determinar a geometria de uma molécula, é
    preciso conhecer a teoria da repulsão dos pares
    eletrônicos da camada de valência.

3
VSEPR (repulsão dos pares de elétrons da camada
de valência)
  • 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.

4
Geometria Molecular
5
Linear l80º
  • HCl
  • HBr

6
Linear 180º
  • CO2

7
Angular 104,5º
  • H2O

8
Trigonal Plana D BF3 120º
9
Pirâmide Trigonal E 107,3º
  • NH3

10
Tetraédrica F (CH4) 109,5º
11
Linus Pauling
  • 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.

12
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 Metais

13
Gráfico da eletronegatividade
14
Valores de Eletronegatividade
15
Polaridade das Ligações
16
Ligação Polares e Apolares
  • Ligação covalente polar ? 4,0 2,1 1,9
  • d        d- 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.

17
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)

18
Ligação Iônica X Ligação Covalente
  • Ligação Covalente Compartilhamento de pares de
    elétrons. (Não metais)
  • 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)

19
Polaridade das Moléculas
20
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 - CN geometria linear ?µ ? 0
    Polar

21
Polaridade das moléculas
  • Amônia(NH3) Polar
  • H2O Polar
  • CH4 Apolar
  • HCCl3 Polar

22
Força de Interação ou Ligação Intermolecular
23
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.
  • São três tipos de forças
  • Ligação de Hidrogênio
  • Dipolo permanente ou dipolo-dipolo (DD)
  • Dipolo instantâneo (DI), força de van der Waals
    ou força de dispersão de London

24
Estados de agregação de uma substância
25
Ligação de Hidrogênio
  • São interações que ocorrem entre moléculas que
    apresentem H ligados diretamente a F O ou N.
    (EX NH3 H2O -HF)

26
Ligação de Hidrogênio
  • Ligação covalente e de hidrogênio
  • Ligação de hidrogênio rompendo

27
Dipolo Dipolo
  • Força de atração entre dipolos, positivos e
    negativos.
  • Ex HCl -HI - PCl3

28
Dipolo Induzido ou van der Waals
  • Ocorrem em todas as substâncias apolares
  • F2, Cl2, Br2, I2, hidrocarbonetos

29
Forças Intermoleculares e Ponto de Ebulição
30
Forças Intermoleculares e Ponto de Ebulição
  • Quando uma substância á aquecida e passa do
    estado líquido ou sólido para o estado gasoso
    ocorre o rompimento de ligação intermolecular.

31
Força de ligação e Ponto de Ebulição
  • Ligação de Hidrogênio HF- H2O - NH3
  • Ligação Dipolo Dipolo HCl HBr HI
  • Ligação de Dipolo-instantâneo ou DI F2, Cl2,
    Br2, I2

32
Ponto de Ebulição e Tamanho da Cadeia
  • H3CCH2CH2CH2CH2CH2OH
  • H3CCH2CH2CH2CH2OH
  • H3CCH2CH2CH2OH
  • H3CCH2CH2OH
  • H3CH2OH
  • H3COH

33
Bibliografia
  • Peruzzo, Francisco Miragaia. Química na abordagem
    do cotidiano volume 2, ensino médio. São Paulo
    Moderna, 2003.
  • Google. Disponível em lthttp//images.google.com.br
    /imagesgt acesso em 27/06/2009.
  • Disponível emlthttp//educacao.uol.com.br/quimica/gt
    acesso em 27/06/2009.

34
  • Redigir um trabalho digitado sobre Geometria
    molecular , polaridade de ligações e forças
    intermoleculates
  • Data de previa 13/08 quimicopolar_at_gmail.com
  • Entrega 24/08
  • I. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DE TRABALHO ESCOLAR
  • 1. Capa 
  • 2. Folha de Rosto 
  • 3.Apresentação 
  • 4.Sumário 
  • 5.Textos ou Desenvolvimento do Conteúdo
  •  7. Conclusão pessoal
  • 8. Bibliografia 
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com