Ligações químicas Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC - CCT Química Geral Profª Fabíola Corrêa viel.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares
Advertisements

As moléculas formadas por ligações covalentes podem apresentar de dois a milhares de átomos.
QUÍMICA LIGAÇÕES QUÍMICAS.
Ligação Química Ligação química: é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Ligação covalente: resulta do compartilhamento de elétrons entre.
Ligações Químicas.
Ligações químicas Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC - CCT Química Geral Profª Fabíola Corrêa viel.
Ligações intermoleculares Polaridade de ligações
LIGAÇÕES QUÍMICAS.
Ligações Químicas e Geometria Molecular
Geometria Molecular.
Conceitos básicos de ligação química
Geometria Molecular e Interações Químicas Moleculares
QUÍMICA PROF. JAIR ALBERTO LIGAÇÕES QUÍMICAS. Ligação Química O conceito de configuração eletrônica e o desenvolvimento da Tabela Periódica permitiu aos.
GEOMETRIA E POLARIDADE DAS MOLÉCULAS
LIGAÇÕES QUÍMICAS.
Polaridade das Ligações
1° COL – SETOR B – AULAS 25 e 26 Página 160
GEOMETRIA MOLECULAR A forma geométrica de uma molécula pode ser
GUIA DE ESTUDO SOBRE LIGAÇÕES QUÍMICAS 2º ANO ENSINO MÉDIO QUÍMICA PROF. REGIS EVARISTO.
Ligações Químicas 9° ano. Ligação Química A regra do octeto: Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam rodeados.
Trabalho de Quimica Prof°:Cirlene Alunas:Thais n°44 e Mariane n°:26.
QUÍMICA GERAL Ana Luisa Daibert Pinto Aula 10. Sumário: Aula 10 Ligação covalente -Polaridade da ligação e eletronegatividade -Ligação Covalente Dativa.
Período da tabela periódica Período ou série é cada uma das 7 linhas da tabela periódica, e indica o número de níveis ocupados pelos elétrons. Por exemplo:
Química Geral Aula 3 – Tabela e Ligações. Tabela Periódica.
Forças Intermoleculares. Tanto os sólidos, como os líquidos ou os gases são constituídos por partículas (iões, moléculas, átomos) que se mantêm na vizinhança.
Ligação Covalente Quando dois átomos similares se ligam, nenhum deles quer perder ou ganhar um elétron para formar um octeto. Em se tratando de ligação.
Ligação Química Energia de ligação.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
LIGAÇÃO QUÍMICA Professora ANDRÉA MARTINS
Ligações Química Bruno Santana lima.
LIGAÇÕES QUÍMICAS Prof. Marcel Piovezan
Bioquímica da Água Bioquímica Marcelo Correa.
Ligação Covalente e Geometria Molecular
Interações Interatômicas
AULA 2: Geometria molecular e teorias de ligação
Geometria Molecular e Teorias de Ligação
Exercício resolvido A água (H2O) é a única substância que pode ser encontrada na Natureza nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso.
Ligação metálica.
Ligação Iônica : Aspectos Estruturais e Termodinâmicos
GEOMETRIA MOLECULAR Teoria de Repulsão do Pares Eletrônicos da Camada de Valência Andréa Martins.
Quimica Orgânica Introdução.
Propriedades Bioquímicas da Água
Superposição de Orbitais
Estrutura molecular e ligações de orbitais e orbitais hibridas
Aulas Multimídias – Santa Cecília
LIGAÇÕES QUÍMICAS Profª Helena Lança Ciências Físico-Químicas 9ºAno.
Profa. Márcia Souza Fonseca
Profa. Dra Beatriz Resende Freitas
Ligação química 10º ano [Imagem:
Fundamentos de cristaloquímica
Geometria Molecular.
PROPRIEDADES PERIÓDICAS E APERIÓDICAS
Polaridade das ligações.
G e o m e t r i a molecular Luiz Antônio Tomaz Turmas
GEOMETRIA MOLECULAR.
HIBRIDAÇÃO Prof.: Renê Machado.
Curso de Engenharia Elétrica Ciência e Tecnologia dos Materiais
O Cl O Na N H Observe as substâncias presentes no nosso cotidiano
Ligação Covalente MÓDULO 07 Página 254 Prof. Callegaro.
Geometria Molecular Página 259 Prof. Callegaro.
GEOMETRIA MOLECULAR A forma geométrica de uma molécula pode ser
Miguel Neta, dezembro de 2018
Ligações metálica, iónica e covalente
Ligações químicas Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC - CCT Química Geral Profª Fabíola Corrêa viel.
Objetivos Compreender o significado do termo propriedades periódicas; Compreender a utilidade da Tabela Periódica; Compreender a causa de irregularidades.
1. Ligações Químicas Prof. Marcel Piovezan
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Ligação química Na natureza, raramente ocorrem átomos isolados  instáveis. Os átomos se unem para adquirir maior estabilidade, formando 11 Na 17 Cl ouredes.
Química Geral /2019 Professor Valentim Nunes, Unidade Departamental de Engenharia – Secção de Química Gabinete: J207 Pág.
Transcrição da apresentação:

Ligações químicas Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC - CCT Química Geral Profª Fabíola Corrêa viel

Ligações Químicas Vitamina E Sacarina Fulereno Amônia

Como se formam as ligações iônicas? Acontece por atração eletrostática de íons com cargas opostas Como se formam as ligações iônicas? O NaCl tem energia mais baixa que Na+ e Cl- Na perde elétrons Elétrons ligam-se ao Cl Íons agrupam-se como um cristal

Propriedades gerais dos sólidos iônicos: LIGAÇÕES IÔNICAS Propriedades gerais dos sólidos iônicos: a) sólidos cristalinos (duros e quebradiços) b) pontos de ebulição e fusão altos c) condução de eletricidade no estado líquido d) Solubilidade alta em água Cloro Sódio

Estrutura de Lewis e a fórmula estrutural Ligação covalente Estrutura de Lewis e a fórmula estrutural Exemplo: Molécula do ácido clorídrico (HCl). H 1s1 1 e- na camada de valência Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 7 es- na camada de valência Regra do octeto

Ligações múltiplas Compartilhamento de dois pares de elétrons: Ex.: ligação C-O na molécula de CO2 Compartilhamento de três pares de elétrons: Ex.: ligação C-N na molécula de HCN

Corrigindo o modelo covalente: Eletronegatividade Todas as ligações são híbridos de ressonância de estruturas covalentes e iônica   Cl - Cl  Cl- Cl+  Cl+ Cl-   H - Cl  H+ Cl-  H- Cl+ Molécula apolar Molécula polar

Polaridade das ligações Em moléculas onde os átomos são iguais a ligação é puramente covalente, pois nenhum dos átomos tem tendência a atrair os elétrons. Já as moléculas formadas por átomos diferentes as estruturas iônicas podem ter contribuição diferente, se afinidade eletrônica de um dos átomos é maior que a do outro então ocorre a formação de cargas parciais sobre os átomos formando com isso uma ligação covalente polar.

Os átomos em uma ligação covalente polar formam o dipolo elétrico (quando uma carga parcial positiva está próxima a uma carga parcial negativa). A medida da magnitude das cargas parciais (dipolo elétrico) é o momento dipolar ().  +  - Unidade: debye (D)

Linus Pauling, 1932  eletronegatividade () (o poder de atração dos elétrons por um átomo quando este é parte de uma ligação)

REPULSÃO DOS PARES ELETRÔNICOS E GEOMETRIA MOLECULAR Método VSEPR: Quando numa moléculas os átomos unem-se, orientam-se de maneira a minimizar as repulsões entre elétrons . Os pares eletrônicos tendem a se orientar de forma que sua energia total seja mínima. Os elétrons ficam tão próximos quanto possível do núcleo e o mais afastado possível de si. As forças repulsivas decrescem bruscamente com o aumento do ângulo entre os pares. 90º > 120º > 180º Força da repulsão

A magnitude na repulsão entre pares depende do fato dos pares eletrônicos estarem compartilhados ou livres. Átomo ligado Átomo central Distância longa entre pares: repulsão fraca Átomo ligado Átomo central Distância intermediária entre pares: repulsão intermediária Átomo central Distância curta entre pares: repulsão forte

Número estérico e orientação do par eletrônico. Primeiro passo do método VSEPR é escrever a estrutura de Lewis e quantos pares de elétrons estão localizados ao redor do átomo central. O número total de pares elétrons (compartilhados ou não) ao redor do átomo central chama-se número estérico Para o número estérico 4  geometria quadrado planar (ângulos são de 90º entre si) Tetraédrica os ângulos são de 109,50 e a repulsão é menor entre os pares de elétrons.

2 pares de elétrons livres Número estérico 4 Exemplo Estrutura Descrição Tetraédrico Piramidal 1 par de elétrons livres Angular 2 pares de elétrons livres

Número estérico 5 1 par de elétrons livres 2 pares de elétrons livres Exemplo Estrutura Descrição Número estérico 5 Bipirâmide trigonal 1 par de elétrons livres Gangorra Forma de T 2 pares de elétrons livres Linear 3 pares de elétrons livres

Número estérico 6 1 par de elétrons livres 2 pares de elétrons livres Exemplo Estrutura Descrição Número estérico 6 Octaédrica Pirâmide de base quadrada 1 par de elétrons livres Quadrado- planar 2 pares de elétrons livres

Ligações intermoleculares União das moléculas Forças de van der Waals São ligações fracas, mas são universais. As mais importantes são as forças dipolo-dipolo e as forças de London (dipolo induzido). Ligações de Hidrogênio

São atrações elétricas entre moléculas polares. Forças dipolo-dipolo São atrações elétricas entre moléculas polares. As moléculas se alinham com as cargas parciais opostas o mais perto possível Quanto mais fortes as forças, maior é a energia para separar as moléculas, portanto maior será o ponto de ebulição. o-cloro benzeno (p.e. = 180°C) p-cloro benzeno (p.e = 174°C)

Forças dipolo-induzido São geralmente muito fracas; Ocorrem nas moléculas apolares; Uma região da molécula terá durante um breve tempo uma carga positiva parcial e a outra região terá durante este tempo, uma carga parcial negativa p.e. = 36°C p.e. = 10°C

Moléculas de ác. acético Ligações de hidrogênio Só ocorrem em moléculas que possuem o átomo de H preso a átomos muito eletronegativos como F, O e N. Moléculas de água Moléculas de ác. acético Moléculas de HF