Rédigé par des étudiants ayant réussi Disponible immédiatement après paiement Lire en ligne ou en PDF Mauvais document ? Échangez-le gratuitement 4,6 TrustPilot
logo-home
Document preview thumbnail
Aperçu 1 sur 3 pages
Resume

Samenvatting NOVA Hoofdstuk 7 Ruimtelijke bouw van moleculen 5VWO

Document preview thumbnail
Aperçu 1 sur 3 pages

Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 7 Ruimtelijke bouw van moleculen uit het boek NOVA voor 5VWO.

Aperçu du contenu

Scheikunde Hoofdstuk 7 Ruimtelijke bouw van moleculen
§1 Lewisstructuren
Het eerste deel van de Lewistheorie is dat de meest stabiele toestand van een atoom is dat het een
edelgasconfiguratie bezit, waardoor de covalentie van een atoom wordt bepaald. In een
structuurformule wordt een gedeeld elektronenpaar weergegeven met een streepje: de
atoombinding. Bij het tekenen van een Lewisstructuur worden alle valentie-elektronen getekend,
ook degenen die zich niet in een binding bevinden. Elektronen die zich niet in een atoombinding
bevinden, komen over het algemeen in paren voor; vrije elektronenparen. Het kan zijn dat in een
Lewisstructuur een atoom meer of minder atoombindingen vormt dan op basis van het aantal valentie-
elektronen mag worden verwacht. Dit betekend dat het atoom een nettolading krijgt; de formele
lading, wordt weergegeven in de Lewisstructuur. Deze kan bepaald worden door het aantal
elektronen dat zich op het atoom bevindt af te trekken van het aantal valentie-elektronen, een
atoombinding telt voor 1 elektron. De formele lading is max. +1 of -1. Soms zijn er meerdere
Lewisstructuren. De structuur met de minste formele ladingen is de stabielste. De verschillende
structuren heten mesomere grensstructuren en geven vaak een indicatie van de
stabiliteit/reactiviteit van het molecuul.
§2 Ruimtelijke bouw
VSEPR-methode
Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat elektronen elkaar afstoten. De elektronen zullen zich dus
zo verdelen om het atoom dat ze zo ver mogelijk van elkaar af zitten. Daarvoor gelden 2 beperkingen:
1) Elektronen zitten in paren, de twee elektronen van 1 paar nemen samen 1 positie in.
2) De elektronenparen in een (drie)dubbele binding zijn aan elkaar gebonden en nemen samen 1
positie in.
Het aantal posities rond een atoom heet het omringingsgetal, dit bepaald de grondvorm. Het
omringingsgetal is het aantal elektronengroepen in de buitenste schil van een atoom, dat elkaar
afstoot. De volgende regels gelden:
1) Een omringingsgetal van 2 leidt tot een lineaire bouw, de ideale hoek tussen beide bindingen is
180°.
2) Een omringingsgetal van 3 leidt tot een vlakke bouw, de ideale hoek tussen twee bindingen is 120°.
3) Een omringingsgetal van 4 leidt tot een tetraëdische bouw, de ideale hoek tussen twee bindingen is
109,5°.
Afwijking van de ideale hoek
Het O-atoom in water heeft een omringingsgetal van 4 en heeft dus een tetraëdische bouw. Toch is de
hoek tussen de twee bindingen niet 109,5°, maar 104,5°. Niet alle elektronenparen stoten elkaar dus
even sterk af. De afstoting is het sterkst tussen twee vrije elektronenparen en het zwakst
tussen twee bindende paren.
§3 Polariteit
Polaire atoombinding
Een atoombinding bestaat uit een gedeeld elektronenpaar. Het ene atoom trekt soms harder
aan het gedeelde elektronenpaar dan de ander. De maat voor de neiging van een atoom om
een gedeeld elektronenpaar naar zich toe te trekken is de elektronegativiteit (T40A). Het
karakter van de binding wordt voor een groot deel bepaald door het verschil in
elektronegativiteit (∆EN) tussen twee atomen: ∆ENAB = |ENA – ENB|
Bij een apolaire atoombinding bevinden de gedeelde elektronen zich ongeveer in het
midden tussen de atomen. Wanneer ∆EN groter is, bevindt het gedeelde elektronenpaar zich
dichter bij het ene atoom; polaire atoombinding. Er ontstaat een permanente
ladingsscheiding; het ene atoom krijgt een kleine negatieve lading (δ-) en het andere atoom
een kleine positieve lading (δ+). Er ontstaat
als het ware een klein elektrisch veld ∆EN Type binding tussen twee atome
dat gericht is van het positieve naar het ∆EN > 1,6 Ionogene binding
negatieve atoom; dipoolmoment. Een ∆EN = 0,5 - 1,6Polair covalente binding
groot verschil in ∆EN kan ertoe leiden dat het ∆EN < 0,5 Apolair covalente binding
paar niet gedeeld wordt, maar overgaat in
een ander atoom; de binding heeft een ionogeen karakter; geen atoom- maar een
ionbinding.
Dipoolmoleculen
Wanneer niet tussen twee atomen, maar in het hele molecuul een elektrisch veld bestaat is
het een dipoolmolecuul. Niet elk molecuul met een polaire atoombinding is dit; ook de
ruimtelijke bouw van het molecuul is belangrijk, want die bepaald of er een netto
dipoolmoment overblijft. Een CO2-molecuul met 2 polaire bindingen heeft door zijn lineaire
bouw geen netto dipoolmoment. De twee dipoolmomenten heffen elkaar op: CO2 is een
apolaire stof.

Livre connecté
 image
Éditeur: Inconnu ISBN: 9789034579959 Édition: Inconnu

Infos sur le Document

Type
Année scolaire
5
Livre entier ?
Non
Quels chapitres sont résumés ?
H7
Publié le
11 mars 2019
Nombre de pages
3
Écrit en
2016/2017
Type
Resume
$4.76

Mauvais document ? Échangez-le gratuitement Dans les 14 jours suivant votre achat et avant le téléchargement, vous pouvez choisir un autre document. Vous pouvez simplement dépenser le montant à nouveau.
Rédigé par des étudiants ayant réussi
Disponible immédiatement après paiement
Lire en ligne ou en PDF

Seller avatar
Les scores de réputation sont basés sur le nombre de documents qu'un vendeur a vendus contre paiement ainsi que sur les avis qu'il a reçu pour ces documents. Il y a trois niveaux: Bronze, Argent et Or. Plus la réputation est bonne, plus vous pouvez faire confiance sur la qualité du travail des vendeurs.
saravanelferen
4.0
(159)
Vendu
900
Abonnés
631
Éléments
44
Dernière vente
2 mois de cela


Avis d'acheteurs vérifiés




Pourquoi les étudiants choisissent Stuvia

Créé par d'autres étudiants, vérifié par les avis

Une qualité sur laquelle compter : rédigé par des étudiants qui ont réussi et évalué par d'autres qui ont utilisé ce document.

Le document ne convient pas ? Choisis un autre document

Aucun souci ! Tu peux sélectionner directement un autre document qui correspond mieux à ce que tu cherches.

Paye comme tu veux, apprends aussitôt

Aucun abonnement, aucun engagement. Paye selon tes habitudes par carte de crédit et télécharge ton document PDF instantanément.

Student with book image

“Acheté, téléchargé et réussi. C'est aussi simple que ça.”

Alisha Student

Vous travaillez sur vos références ?

Créez des citations précises en APA, MLA et Harvard avec notre générateur de sources gratuit.

Vous travaillez sur vos références ?

Foire aux questions