Resolución de ejercicios PRÁCTICO 12

Documentos relacionados
Enlace químico II: geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos

Enlace químico II: geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos

Resolución ejercicios PRÁCTICO 11

Hibridación y Momento Dipolar

TEMA 3.2 El Enlace Covalente

GUIA DE ESTUDIO Nº 1 TABLA PERIÓDICA ENLACE QUÍMICO NÚMERO DE OXIDACIÓN - COMPUESTOS DE COORDINACIÓN

Según Lewis el enlace covalente consiste en la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones.

ESTRUCTURA DE LA MATERIA QCA 01 ANDALUCÍA. 1.- Defina: a) Energía de ionización. b) Afinidad electrónica. c) Electronegatividad.

EJERCICIOS DE ENLACE. a) Amoniaco. b) Tricloruro de boro. c) Metano.

BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I CURSO 2003/04 ENLACE QUÍMICO

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 3: ENLACES QUÍMICOS

Técnico Profesional QUÍMICA

Enlace covalente: Teoría del enlace de valencia. Hibridación.

Enlace químico II: geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2002 QUÍMICA TEMA 3: ENLACES QUÍMICOS

Enlaces químicos II: Geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos

3 La forma de las moléculas

ANDALUCÍA / JUNIO 2000 LOGSE / QUÍMICA / OPCIÓN A /EXAMEN COMPLETO OPCIÓN A

16. Estructuras de Lewis (III)

CONJUGACIÓN, RESONANCIA Y ESTABILIDAD DE ALQUENOS

Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia

Preguntas Propuestas

Tema 5: El enlace en los compuestos de Coordinación (II)

EJERCICIOS DE ENLACE QUIMICO 2º DE BACHILLERATO

Universidad de Puerto Rico-Humacao Departamento de Química Quím 3031 (

Tema 4 Orbítales Moleculares. Hibridación

Tema 3_2. ENLACE QUÍMICO

TEORÍA DEL ENLACE DE VALENCIA

Capítulo 5. Propiedades periódicas de los elementos

Lección 1: GENERALIDADES

TEMA 3- ENLACE QUÍMICO Y PROPIEDADES DE LA SUSTANCIAS

Cl Electrones de valencia: Cl: 7 3 = 21 P: 5 Total 26 Tres enlaces sencillos: - 6 Electrones restantes: 20

Modelo de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia Forma molecular y polaridad molecular. Hibridación de orbitales y enlaces múltiples

TEMA 4. EFECTOS ELECTRÓNICOS. ENLACES DESLOCALIZADOS.

Teoría estructural de Kekulé: fórmulas estructurales

TEMA 7 EL ENLACE COVALENTE Y SÓLIDOS COVALENTES

Configuración Electrónica

Las propiedades características de las sustancias están relacionadas con la forma en que están unidas sus partículas y las fuerzas entre ellas, es

ACTIVIDAD ACUMULATIVA

IES RIBERA DE CASTILLA UNIDAD 7 OBJETIVOS EL ENLACE QUÍMICO. Cuando termines de estudiar esta unidad serás capaz de:

ACADEMIA DE QUÍMICA TURNO VESPERTINO

LAS PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LA FORMA EN QUE ESTÁN UNIDAS SUS PARTÍCULAS Y LAS FUERZAS ENTRE ELLAS, ES

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 3: ENLACES QUÍMICOS

Enlace Químico. Colegio San Esteban Diácono Departamento de Ciencias Química Iº Medio Prof. Juan Pastrián / Sofía Ponce de León

Enlace químico: moléculas diatómicas

ENLACES QUÍMICOS. Los enlaces químicos, son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos.

índice ~

SOLUCIONARIO Guía Estándar Anual

TEMA 3: ESTRUCTURA MOLECULAR

Puntos de ebullición.

LA FORMA DE LAS MOLÉCULAS

1. INTRODUCCIÓN 2. EL ENLACE IÓNICO 2.1. ENERGÍA DEL ENLACE IÓNICO.ENERGÍA RETICULAR CICLO DE BORN-HABER 2.3. PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS IÓNICOS

Tema 2_3. Átomos Polielectronicos y Sistema Periódico

Iónico Covalente Metálico. Dos átomos comparten electrones

Configuración Electrónica

Los enlaces C F son polares pero la geometría tetraédrica

QUÍMICA de 2º de BACHILLERATO EL ENLACE QUÍMICO

Colegio San Lorenzo - Copiapó - Región de Atacama Per Laborem ad Lucem

TEMA 4. ESTRUCTURA DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS

Introducción: La importancia del enlace. químicos. Nos interesa conocer las propiedades físico-químicas de las diferentes sustancias que existen

CONCEPTO DE ENLACE QUÍMICO

El enlace químico es la fuerza responsable de la unión estable entre los iones, átomos o moléculas que forman una sustancia.

27a. Ordénense los siguientes átomos en orden creciente de electronegatividades: H, Cs, F, Br, Na. Sol: Cs<Na<H<Br<F

Corteza atómica: Estructura electrónica

Hibridación de orbitales.

ESTRUCTURA MOLECULAR HOJA DE RUTA LABORATORIO VIRTUAL PRIMERA UNIDAD

Enlaces Químicos y Estados de la Materia

Enlaces químicos I: conceptos básicos. Capítulo 9

Teoría de Orbitales Moleculares

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2009 QUÍMICA TEMA 3: ENLACES QUÍMICOS

Solucionario Cuaderno Estrategias y Ejercitación Modelo atómico de la materia II: números cuánticos y configuración electrónica

TEMA 8.- TEORÍA DE ENLACE QUÍMICO Y GEOMETRÍA MOLECULAR.

A. VIVENCIA Elabora la siguiente sopa de letras y define los conceptos:

! Parte I: Teoría de orbital molecular. " Introducción. " Modelo de OM. ! La teoría de Lewis ofrece un modelo sencillo de enlace

El H solo necesita 2 electrones en su capa de valencia como el He.

Guía Temática de Química

Tema 4. Conceptos básicos del enlace químico

EL ENLACE QUÍMICO OBJETIVOS

MOLÉCULAS Y FUERZAS INTERMOLECULARES

4.1. Tipos de enlace químico

Actividad: Cómo son las configuraciones electrónicas?

Profesor: Carlos Gutiérrez Arancibia. Temas a tratar: - - Sustancias Puras - Mezclas - Enlaces Químicos - Fuerzas Intermoleculares

Objetivos. 1. El enlace químico Introducción 1.2. Tipos de sustancias 1.3. Energía y estabilidad

Tema 3. Enlace químico

20.-/ a) Cu: Metálico ; BCl 3 : Covalente ; H 2 O: Covalente ; CsF: Iónico b) BCl 3 : Triangular plana y APOLAR ; H 2 O: Angular y POLAR.


Estudio del átomo: 1. Átomos e isótopos 2. Modelos Atómicos 3. Teoría cuántica. Ing. Sol de María Jiménez González

Enlaces Primarios o fuertes Secundarios o débiles

31/05/2011 GEOMETRÍA MOLECULAR. Bipirámide trigonal. Tetraedro

Efecto inductivo Desplazamiento parcial del par electrónico en enlace sencillo hacia el átomo más electronegativo provocando fracciones de carga.

Aprendizaje esperado. Conocer la tabla periódica y sus características generales, estableciendo una relación con la configuración electrónica.

HIBRIDACIÓN. Antes de tratar de establecer qué hibridación presenta un determinado átomo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Muchos elementos, al unirse a otros, manifiestan la tendencia a adquirir la estructura electrónica externa propia de los gases nobles.

3.1. Estructura atómica

Tema 9. Química Orgánica

Docente: Raquel Villafrades Torres. Química General

ENLACE QUÍMICO. 2º Bachillerato

Transcripción:

Resolución de ejercicios PRÁCTIC 12 1) a) bservando la estructura de Lewis de la molécula BeH 2 podemos decir que el átomo de Be se une a dos átomos de H mediante dos enlaces simples. Una hibridación de un orbital s y un p del átomo de Be, resulta en dos orbitales híbridos sp dispuestos a 180, permitiendo el solapamiento con el orbital s del H, formando un enlace sigma. El ángulo de enlace resultante es de 180. b) El boro forma un enlace sencillo con cada uno de los tres átomos de hidrógeno. La hibridación de un orbital s con dos orbitales p da lugar a tres orbitales híbridos sp 2, con ángulos de enlace de 120. El solapamiento sigma de los orbitales sp 2 del B, con los orbitales s del hidrógeno da lugar a una molécula plana trigonal con ángulos de enlace de 120. c) H El carbono forma un enlace sencillo con cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno. H C H La hibridación de un orbital s con tres orbitales p da lugar a cuatro orbitales híbridos sp 3, que adoptan una disposición tetraédrica. El solapamiento sigma de H los orbitales sp 3 del C, con los orbitales s del hidrógeno da lugar a una molécula tetraédrica que separa estos enlaces con el mayor ángulo posible, 109 28. d) bservando la molécula C 2 H 4 vemos que cada C está rodeado por un octeto de electrones y hay un doble enlace entre los átomos de carbono. Cada C está enlazado a 3 átomos (3 enlaces sigma) y no hay pares de electrones solitarios. Entonces podemos predecir que cada C tiene hibridación sp 2 y los ángulos de enlace son de 120. El doble enlace entre los C está formado de un enlace sigma entre los orbitales sp 2, más un enlace pi (π) formado por el solapamiento de los orbitales p sin hibridizar de los átomo de C. 2) En la estructura del NH 3 hay tres enlaces sigma y un par de electrones no enlazantes. La hibridación del N depende del número de enlaces sigma y los pares de electrones solitarios, por lo que se requieren 4 orbitales híbridos sp 3 con geometría tetraédrica (109.5 ). Debido a que uno de los orbitales está ocupado con dos electrones no enlazantes y éstos ocupan más espacio se genera un desviación del ángulo de enlace a 107.3 Facultad de Ciencias. Universidad de la República 1

3) a) H 1 H N C C H H 1 2 2 H C 1 C: [He] 2s 2 2p 2 Átomo de C aislado T EV C hibridado Se combinan un orbital 2s y tres 2p del C, para dar 4.H. 1 sp 3 Geometría del C 1 Geometría tetraédrica, por lo tanto los ángulos de enlace serán de 109.5 C 2 C: [He] 2s 2 2p 2 T EV Átomo de C aislado 1.H. orbitales híbridos Facultad de Ciencias. Universidad de la República 2

C hibridado Se combinan un orbital 2s y dos 2p del C, para dar 3.H. sp 2 Geometría de C 2 Geometría Trigonal Plana, ángulos de enlace serán próximos a 120 b) 1 : [He] 2s 2 2p 4 Átomo de aislado T EV hibridado Se combinan un orbital 2s y dos 2p del, para dar 3.H. sp 2 Facultad de Ciencias. Universidad de la República 3

2 : [He] 2s 2 2p 4 T EV Átomo de aislado hibridado Se combinan un orbital 2s y tres 2p del, para dar 4.H. sp 3 N N: [He] 2s 2 2p 3 Átomo de N aislado T EV N hibridado Se combinan un orbital 2s y dos 2p del N, para dar 4.H. sp 3 parcialmente llenos y un sp 3 con dos electrones apareados. Los ángulos de enlace corresponden a los de una geometría tetraédrica, con el efecto de repulsión del par de electrones solitarios. Ángulos menores a 109.5 c) Todos los enlaces sencillos son enlaces de tipo σ (sigma), porque el enlace resulta del traslape extremo a extremo de los orbitales. Mientras que un enlace π (pi) está formado por el traslape lado a lado de un orbital p sin hibridar y parcialmente lleno. Entonces podemos decir que la glicina presenta 9 enlaces σ y un π. Facultad de Ciencias. Universidad de la República 4

4) a) Aspirina Ángulo de enlace 1 Ángulo de enlace 2 Ángulo de enlace 3 120 > 120 < 109.5 b) Ángulo de enlace - 1 Ángulo de enlace - 2 Ángulo de enlace - 3 Hibridación sp 2, los 3.H. sp 2 forman enlaces sigma y el 2p sin hibridar participa en la formación del enlace pi c) En la molécula hay 21 enlaces σ. Hibridación sp 2, los 3.H. sp 2 forman enlaces sigma y el 2p sin hibridar participa en la formación del enlace pi Hibridación sp 3, 2.H. sp 3 participan en la formación de enlaces sigma, mientras que los otros dos están ocupados con un par de electrones solitarios cada uno 5) El ión C 3 2- puede representarse mediante las siguientes estructuras resonantes. 2-2- 2- C C C Las estructuras planteadas nos permiten predecir una hibridación sp 2 del C. La unión entre cada oxígeno y carbono se efectúa por un enlace sigma, además existe un enlace π; que surge del traslape lado a lado de 2- los obrbitales p. Debido a el C 3 presenta estructuras resonantes no podemos establecer entre que átomos C- se encuentra dicho doble enlace, entonces en aquellas moléculas o iones que presentan resonancia hablamos de un enlace π deslocalizado, donde la densidad electrónica se extiende a todos los átomos que aportan orbitales p al enlace. En la siguiente representación, en gris el átomo de carbono, en rojo cada uno de los átomos de oxígeno, como tubos los enlaces σ y en cuadriculado los enlaces π, se muestran diferentes vistas de las deslocalizaciones de los enlaces π. Facultad de Ciencias. Universidad de la República 5

6) Los M surgen de la adición o sustracción matemática de los orbitales atómicos (funciones de onda atómicas) de los átomos cercanos. Sumar las funciones de ondas entre sí, forma M de enlace con una región de alta densidad electrónica entre los núcleos. Mientras que sustraer las funciones de ondas entre sí, forma M de antienlace con una región de densidad electrónica cero (nodo) entre los núcleos. Un electrón ubicado en un M enlazante puede distribuir su carga en un volumen mayor respecto del que es posible en su A, las fuerzas repulsivas electrón-electrón se reducen por lo que el M enlazante tiene menor energía que los A aislados. En contraste en los M de antienlace presenta un nodo entre los núcleos por lo que la mayor parte de la densidad electrónica no se encuentra en la región internuclear y los electrones no protegen un núcleo del otro, las fuerzas repulsivas núcleo-núcleo son mayores, por lo que el M de antienlace tiene mayor energía que los A aislados. 7) N: [He] 2s 2 2p 3 N: [He] 2s 2 2p 3 8) a) : [He] 2s 2 2p 4 2 : 6 + 6 = 12 electrones de valencia b) Según la estructura de Lewis planteada la geometría de pares de electrones para cada oxígeno es trigonal, lo que en la teoría de enlace de valencia corresponde a una hibridación sp 2. El electrón desapareado del orbital híbrido sp de uno de los oxígenos, forma un enlace sigma con el otro, mientras que los orbitales 2p parcialmente llenos se solapan de lado para formar el enlace pi. xígeno aislado xígeno hibridado Facultad de Ciencias. Universidad de la República 6

c) M CLA, ya que permite visualizar si la molécula presenta electrones desapareados. Permite probar el paramagnetismo del 2. d) Para ver la longitud de enlace y las energías de enlace correspondientes se determina el orden de enlace (la semi-resta de los electrones en orbitales enlazantes menos electrones en orbitales antienlazantes) 2 rden de enlace: ½ (8 4) = 2 bserve también que se evidencian las propiedades paramagnéticas del 2, ya que la molécula tiene 2 electrones desapareados (en los orbitales de antienlace π 2p ) 2 + El ion 2 + tiene 11 electrones de valencia (6 electrones de valencia por cada oxígeno, o sea 12, menos 1 por tratarse de un mono-catión), entonces para hacer el diagrama de orbitales moleculares quitaremos un electrón del orbital π* 2p mostrado anteriormente rden de enlace: ½ (8 3) = 2.5 Facultad de Ciencias. Universidad de la República 7

2 - rden de enlace: ½ (8 5) = 3/2 = 1.5 2 2- rden de enlace: ½ (8 6) = 1 + - rdenando por longitud enlace: 2 < 2 < 2 Energías de enlace: + 2 > 2 > - 2-2 > 2 < 2 2- EJERCICIS CMPLEMENTARIS 9) a) AX 3 b) AX 2 c) XA 4 d) AX 4 e) AX Si el átomo central tiene hibridación sp 3 entonces, hay 4 orbitales híbridos sp 3 disponibles para enlazarse con 4 átomos de X. pción d) es la respuesta correcta. Facultad de Ciencias. Universidad de la República 8

El ángulo de XAX en la molécula del ejercicio es: a) 120 b) 180 c) <109.5 d) 109.5 e) >109.5 En una hibridación sp 3 los cuatro orbitales híbridos apuntan hacia los vértices de un tetraedro, y como no tiene electrones solitarios el ángulo de enlace será de 109.5. pción d) es la respuesta correcta. 10) Li 2 Be 2 Facultad de Ciencias. Universidad de la República 9

B 2, B tiene configuración 1s 2 2s 2 2p 1 (en el diagrama de orbitales para simplificar se han omitido los orbitales σ 1s y σ 2s ) C 2, C tiene configuración 1s 2 2s 2 2p 2 (en el diagrama de orbitales para simplificar se han omitido los orbitales σ 1s y σ 2s ) a) En la molécula de Li 2 el orbital molecular antienlazante σ 1s * es superior en energía al orbital molecular σ 2s. Incorrecto b) En el Be 2 todos los electrones se encuentran apareados. Correcto c) El oxígeno es una molécula diamagnética. Incorrecto, la molécula de 2 es paramagnética porque contiene 2 electrones desapareados. d) en el B 2, los orbitales moleculares π 2p * son inferiores en energía al orbital molecular σ 2p *. Correcto e) En la molécula de C los orbitales σ 2s * son superiores en energía que los orbitales π 2p. Incorrecto Facultad de Ciencias. Universidad de la República 10

11) Se debe ordenar los miembros de la siguiente serie en longitud de enlace: N 2 +, N 2 y N 2 -. Para ello se determina el orden de enlace por la teoría de M-CLA (sólo se consideran los electrones de valencia): N 2 + rden de enlace N 2 + = ½ (5 0) = 2.5 N 2 rden de enlace N 2 = ½ (6 0) = 3 Facultad de Ciencias. Universidad de la República 11

N 2 - rden de enlace N 2 - = ½ (6 1) = 2.5 a) N 2 - <N 2 < N 2 + b) N 2 - = N 2 = N 2 + c) N 2 < N 2 + = N 2 - d) N 2 + = N 2 - < N 2 e) N 2 + <N 2 <N 2 - La longitud del enlace es menor para el N 2 por presentar un orden de enlace 3. pción c) es la respuesta correcta Por favor no imprima si no es necesario. Cuidar el medioambiente es responsabilidad de TDS. Facultad de Ciencias. Universidad de la República 12