Struttura di lewis c2hcl in 6 passaggi (con immagini)

Struttura di Lewis C2HCl

Quindi hai già visto l’immagine qui sopra, giusto?

Lasciatemi spiegare brevemente l’immagine sopra.

La struttura di Lewis di C2HCl ha un triplo legame tra atomi di carbonio-carbonio e un legame singolo tra atomi di carbonio-idrogeno e atomi di carbonio-cloro. Ci sono 3 coppie solitarie sull’atomo di cloro (Cl).

Se non hai capito nulla dall’immagine sopra della struttura di Lewis di C2HCl, resta con me e otterrai la spiegazione dettagliata passo passo su come disegnare una struttura di Lewis di C2HCl .

Passiamo quindi ai passaggi per disegnare la struttura di Lewis di C2HCl.

Passaggi per disegnare la struttura di Lewis di C2HCl

Passaggio 1: trovare il numero totale di elettroni di valenza nella molecola C2HCl

Per trovare il numero totale di elettroni di valenza in una molecola di C2HCl, devi prima conoscere gli elettroni di valenza presenti nell’atomo di carbonio, nell’atomo di idrogeno e nell’atomo di cloro.
(Gli elettroni di valenza sono gli elettroni presenti nell’orbita più esterna di qualsiasi atomo.)

Qui ti dirò come trovare facilmente gli elettroni di valenza del carbonio, dell’idrogeno e del cloro utilizzando una tavola periodica.

Elettroni di valenza totali nella molecola C2HCl

→ Elettroni di valenza dati dall’atomo di carbonio:

Il carbonio è un elemento del gruppo 14 della tavola periodica. [1] Pertanto gli elettroni di valenza presenti nel carbonio sono 4 .

Puoi vedere i 4 elettroni di valenza presenti nell’atomo di carbonio come mostrato nell’immagine sopra.

→ Elettroni di valenza dati dall’atomo di idrogeno:

L’idrogeno è un elemento del gruppo 1 della tavola periodica. [2] Pertanto, l’elettrone di valenza presente nell’idrogeno è 1 .

Puoi vedere che nell’atomo di idrogeno è presente un solo elettrone di valenza, come mostrato nell’immagine sopra.

→ Elettroni di valenza dati dall’atomo di cloro:

Il cloro è un elemento del gruppo 17 della tavola periodica. [3] Pertanto gli elettroni di valenza presenti nel cloro sono 7 .

Puoi vedere i 7 elettroni di valenza presenti nell’atomo di cloro come mostrato nell’immagine sopra.

COSÌ,

Elettroni di valenza totali nella molecola C2HCl = elettroni di valenza donati da 2 atomi di carbonio + elettroni di valenza donati da 1 atomo di idrogeno + elettroni di valenza donati da 1 atomo di cloro = 4(2) + 1 + 7 = 16 .

Passaggio 2: seleziona l’atomo centrale

Per selezionare l’atomo centrale dobbiamo ricordare che al centro rimane l’atomo meno elettronegativo .

(Ricorda: se nella molecola data è presente idrogeno, metti sempre l’idrogeno all’esterno.)

Ora qui la molecola data è C2HCl e contiene atomi di carbonio (C), atomo di idrogeno (H) e atomo di cloro (Cl).

Quindi secondo la regola dobbiamo tenere fuori l’idrogeno.

Ora puoi vedere i valori di elettronegatività dell’atomo di carbonio (C) e dell’atomo di cloro (Cl) nella tavola periodica qui sopra.

Se confrontiamo i valori di elettronegatività del carbonio (C) e del cloro (Cl), allora l’ atomo di carbonio è meno elettronegativo .

Qui, l’atomo di carbonio (C) è l’atomo centrale e l’atomo di cloro (Cl) è l’atomo esterno.

C2HCl passaggio 1

Passaggio 3: collega ciascun atomo posizionando una coppia di elettroni tra di loro

Ora, nella molecola C2HCl, è necessario posizionare le coppie di elettroni tra gli atomi di carbonio (C), idrogeno (H) e cloro (Cl).

C2HCl passaggio 2

Ciò indica che questi atomi sono legati chimicamente tra loro in una molecola C2HCl.

Passaggio 4: rendere stabili gli atomi esterni

In questo passaggio è necessario verificare la stabilità degli atomi esterni.

Qui nello schizzo della molecola C2HCl, puoi vedere che gli atomi esterni sono l’atomo di idrogeno e l’atomo di cloro.

Questi atomi di idrogeno e cloro formano rispettivamente un dupletto e un ottetto e sono quindi stabili.

C2HCl passaggio 3

Inoltre, nel passaggio 1, abbiamo calcolato il numero totale di elettroni di valenza presenti nella molecola C2HCl.

La molecola C2HCl ha un totale di 16 elettroni di valenza e di questi, solo 12 elettroni di valenza vengono utilizzati nel diagramma sopra.

Quindi il numero di elettroni rimanenti = 16 – 12 = 4 .

Devi posizionare questi 4 elettroni sugli atomi di carbonio nel diagramma sopra della molecola C2HCl.

C2HCl passaggio 4

Ora passiamo al passaggio successivo.

Passaggio 5: controlla l’ottetto sull’atomo centrale. Se non ha byte, converti la coppia solitaria in un doppio legame o un triplo legame.

In questo passaggio è necessario verificare se gli atomi di carbonio centrali (C) sono stabili o meno.

Per verificare la stabilità degli atomi centrali di carbonio (C), dobbiamo verificare se formano o meno un ottetto.

Sfortunatamente qui i due atomi di carbonio non formano un ottetto. I due atomi di carbonio hanno solo 6 elettroni e sono instabili.

C2HCl passaggio 5

Ora, per rendere stabile l’atomo di carbonio, è necessario convertire la coppia solitaria in un doppio legame in modo che l’atomo di carbonio possa avere 8 elettroni (cioè un ottetto).

C2HCl passaggio 6

Ma dopo aver convertito una coppia di elettroni, un atomo di carbonio forma un ottetto ma l’altro atomo di carbonio non forma ancora un ottetto perché ha solo 6 elettroni.

C2HCl passaggio 7

Ancora una volta, dobbiamo convertire una coppia extra di elettroni per formare un triplo legame.

C2HCl passaggio 8

Dopo aver convertito questa coppia di elettroni in un triplo legame, l’atomo di carbonio centrale riceverà altri 2 elettroni e il suo totale di elettroni diventerà quindi 8.

C2HCl passaggio 9

Nell’immagine sopra puoi vedere che i due atomi di carbonio formano un ottetto.

E quindi questi atomi di carbonio sono stabili.

Passiamo ora all’ultimo passaggio per verificare se la struttura di Lewis di C2HCl è stabile o meno.

Passaggio 6: verificare la stabilità della struttura di Lewis

Ora sei arrivato all’ultimo passaggio in cui devi verificare la stabilità della struttura di Lewis di C2HCl.

La stabilità della struttura di Lewis può essere verificata utilizzando un concetto formale di carica .

In breve, dobbiamo ora trovare la carica formale sull’atomo di carbonio (C), sull’atomo di idrogeno (H) nonché sull’atomo di cloro (Cl) presente nella molecola C2HCl.

Per calcolare l’imposta formale, è necessario utilizzare la seguente formula:

Carica formale = Elettroni di valenza – (Elettroni di legame)/2 – Elettroni non di legame

Puoi vedere il numero di elettroni di legame e di elettroni non di legame per ciascun atomo della molecola C2HCl nell’immagine qui sotto.

C2HCl passaggio 10

Per l’atomo di carbonio (C):
Elettroni di valenza = 4 (perché il carbonio è nel gruppo 14)
Elettroni di legame = 8
Elettroni non leganti = 0

Per l’atomo di idrogeno (H):
Elettrone di valenza = 1 (perché l’idrogeno è nel gruppo 1)
Elettroni di legame = 2
Elettroni non leganti = 0

Per l’atomo di cloro (Cl):
Elettroni di valenza = 7 (perché il cloro è nel gruppo 17)
Elettroni di legame = 2
Elettroni non leganti = 6

Accusa formale = elettroni di valenza (Elettroni leganti)/2 Elettroni non leganti
VS = 4 8/2 0 = 0
H = 1 2/2 0 = 0
Cl = 7 2/2 6 = 0

Dai calcoli sulla carica formale di cui sopra, puoi vedere che gli atomi di carbonio (C), idrogeno (H) e cloro (Cl) hanno carica formale “zero” .

Ciò indica che la struttura di Lewis di C2HCl di cui sopra è stabile e non vi sono ulteriori cambiamenti nella struttura di C2HCl di cui sopra.

Nella struttura puntiforme di Lewis di C2HCl sopra, puoi anche rappresentare ciascuna coppia di elettroni di legame (:) come un legame singolo (|). In questo modo si otterrà la seguente struttura di Lewis di C2HCl.

Struttura di Lewis di C2HCl2

Spero che tu abbia compreso completamente tutti i passaggi precedenti.

Per fare più pratica e comprendere meglio, puoi provare altre strutture di Lewis elencate di seguito.

Prova (o almeno vedi) queste strutture di Lewis per una migliore comprensione:

Struttura di Lewis BrCl3 Struttura di Lewis NO2Cl
Struttura di Lewis TeF4 Struttura di Lewis ClF
Struttura di SO Lewis Struttura di Lewis XeCl2

Lascia un commento