100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.6 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Chemie overal H3 moleculaire stoffen vwo 4

Rating
-
Sold
-
Pages
7
Uploaded on
22-01-2022
Written in
2021/2022

Goede samenvatting van heel hoofdstuk 3 moleculaire stoffen. Er zitten veel plaatjes in zodat je het goed begrijpt. Succes met leren!

Level
Course

Content preview

Scheikunde H3 moleculaire stoffen

paragraaf 3.1 de bouw van stoffen

Je kunt stoffen indelen in drie verschillende groepen:
- Metalen: formules waarin alleen metaalatomen voorkomen
- Zouten: formules waarin een combinatie van een metaalatoom met een
niet-metaalatoom
- Moleculaire stoffen: formules waarin alleen niet-metaalatomen voorkomen

Metalen geleiden in de vaste en vloeibare fase
Zouten geleiden in de vloeibare fase
Moleculaire stoffen geleiden niet

Wanneer in de vaste fase de bouwstenen dicht op elkaar gestapeld zijn (in een
regelmatig patroon), vormen ze een kristalrooster.
Bij metalen noem je dit een metaalrooster.

metalen
Positieve en negatieve vrije elektronen die elkaar aantrekken noem je een
metaalbinding.

zouten
Een zout is opgebouwd uit positieve en negatieve ionen. Deze trekken elkaar aan en
vormen een ionbinding

moleculaire stof
De moleculen in een moleculaire stof trekken elkaar aan. Deze aantrekkingskracht,
de vanderwaalskracht, noem je een vanderwaalsbinding.
Deze binding is niet bij elk molecuul even groot. (meer uitleg in volgende paragrafen)

, Paragraaf 2 binding in moleculen

naamgeving:




Voorbeelden:
- P₄O₆ noem je tetrafosforhexa-oxide
- H₂S noem je diwaterstofsulfide

Uitzonderingen:
Heb je maar een atoom van de eerste atoomsoort (CO2: koolstofdioxide), dan laat je
het voorvoegsel mono weg. Maar als de atoomsoort niet vooraan staat, voeg je wel
mono toe.

Atoombinding = bij moleculaire stoffen ontstaat een atoombinding als elektronen met
elkaar delen. Het aantal elektronen dat kan worden gedeeld heet covalentie van een
atoom. Een binding tussen atomen met elektronegativiteit van minder dan 0,4 is een
apolaire atoombinding. Als je het verschil in elektronegativiteit tussen 0,4 en 1,7 ligt
is het een polaire atoombinding. Daar boven is het een ionbinding.
Om te bepalen welk atoom het hardst aan de elektronen trekt, gebruik je dus de
elektronegativiteit. Deze kun je vinden in Binas tabel 40a




Structuurformule:

Als je een structuurformule wilt tekenen moet je de covalenties van een aantal stoffen
weten. Deze kun je vinden in Binas tabel 99 bij de elektronenconfiguraties. Soms
staan ze erbij geschreven.
Dit zijn er een paar:

Connected book

Written for

Institution
Secondary school
Level
Course
School year
4

Document information

Summarized whole book?
No
Which chapters are summarized?
Hoofdstuk 3
Uploaded on
January 22, 2022
Number of pages
7
Written in
2021/2022
Type
Summary

Subjects

$4.97
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

Get to know the seller
Seller avatar
mfms10963

Get to know the seller

Seller avatar
mfms10963
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
12
Member since
4 year
Number of followers
9
Documents
0
Last sold
3 weeks ago

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions