Estrutura ch3br lewis em 6 etapas (com fotos)

Estrutura de Lewis CH3Br

Então você já viu a imagem acima, certo?

Deixe-me explicar brevemente a imagem acima.

A estrutura CH3Br Lewis tem um átomo de carbono (C) no centro que é cercado por três átomos de hidrogênio (H) e um átomo de bromo (Br). Existe uma ligação simples entre os átomos de carbono (C) e bromo (Br), bem como entre os átomos de carbono (C) e hidrogênio (H). Existem 3 pares solitários no átomo de bromo (Br).

Se você não entendeu nada da imagem acima da estrutura de Lewis do CH3Br, fique comigo e você obterá uma explicação detalhada passo a passo sobre como desenhar uma estrutura de Lewis do CH3Br .

Então, vamos prosseguir para as etapas de desenho da estrutura de Lewis do CH3Br.

Etapas para desenhar a estrutura CH3Br Lewis

Etapa 1: Encontre o número total de elétrons de valência na molécula CH3Br

Para encontrar o número total de elétrons de valência em uma molécula de CH3Br, primeiro você precisa saber os elétrons de valência presentes no átomo de carbono , no átomo de hidrogênio e também no átomo de bromo.
(Elétrons de valência são os elétrons presentes na órbita mais externa de qualquer átomo.)

Aqui vou lhe dizer como encontrar facilmente os elétrons de valência do carbono, hidrogênio e também do bromo usando uma tabela periódica.

Elétrons totais de valência na molécula CH3Br

→ Elétrons de valência dados pelo átomo de carbono:

O carbono é um elemento do grupo 14 da tabela periódica. [1] Portanto, os elétrons de valência presentes no carbono são 4 .

Você pode ver os 4 elétrons de valência presentes no átomo de carbono, conforme mostrado na imagem acima.

→ Elétrons de valência dados pelo átomo de hidrogênio:

O hidrogênio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica. [2] Portanto, o elétron de valência presente no hidrogênio é 1 .

Você pode ver que apenas um elétron de valência está presente no átomo de hidrogênio, conforme mostrado na imagem acima.

→ Elétrons de valência dados pelo átomo de bromo:

O bromo é um elemento do grupo 17 da tabela periódica. [3] Portanto, os elétrons de valência presentes no bromo são 7 .

Você pode ver os 7 elétrons de valência presentes no átomo de bromo, conforme mostrado na imagem acima.

Então,

Total de elétrons de valência na molécula CH3Br = elétrons de valência doados por 1 átomo de carbono + elétrons de valência doados por 3 átomos de hidrogênio + elétrons de valência doados por 1 átomo de bromo = 4 + 1(3) + 7 = 14 .

Passo 2: Selecione o átomo central

Para selecionar o átomo central, devemos lembrar que o átomo menos eletronegativo permanece no centro.

(Lembre-se: se houver hidrogênio em determinada molécula, sempre coloque hidrogênio do lado de fora.)

Agora, aqui a molécula dada é CH3Br e contém átomo de carbono (C), átomos de hidrogênio (H) e átomo de bromo (Br).

Então, de acordo com a regra, temos que manter o hidrogênio fora.

Agora você pode ver os valores de eletronegatividade do átomo de carbono (C) e do átomo de bromo (Br) na tabela periódica acima.

Se compararmos os valores de eletronegatividade do carbono (C) e do bromo (Br), então o átomo de carbono é menos eletronegativo .

Aqui, o átomo de carbono (C) é o átomo central e o átomo de bromo (Br) é o átomo externo.

CH3Br etapa 1

Etapa 3: Conecte cada átomo colocando um par de elétrons entre eles

Agora, na molécula CH3Br, é necessário colocar os pares de elétrons entre os átomos de carbono (C) e bromo (Br) e entre os átomos de carbono (C) e hidrogênio (H).

CH3Br etapa 2

Isso indica que esses átomos estão quimicamente ligados entre si em uma molécula de CH3Br.

Etapa 4: tornar os átomos externos estáveis

Nesta etapa você precisa verificar a estabilidade dos átomos externos.

Aqui no esboço da molécula CH3Br, você pode ver que os átomos externos são átomos de hidrogênio e átomos de bromo.

Esses átomos de hidrogênio e bromo formam um dupleto e um octeto, respectivamente, e são, portanto, estáveis.

CH3Br etapa 3

Além disso, na etapa 1, calculamos o número total de elétrons de valência presentes na molécula CH3Br.

A molécula CH3Br tem um total de 14 elétrons de valência e todos esses elétrons de valência são usados no diagrama de CH3Br acima.

Portanto, não há mais pares de elétrons para manter no átomo central.

Então agora vamos para a próxima etapa.

Etapa 5: verifique o octeto no átomo central

Nesta etapa, você precisa verificar se o átomo de carbono central (C) é estável ou não.

Para verificar a estabilidade do átomo central de carbono (C), precisamos verificar se ele forma um octeto ou não.

CH3Br etapa 4

Você pode ver na imagem acima que o átomo de carbono forma um octeto. Isso significa que tem 8 elétrons.

E assim o átomo de carbono central é estável.

Agora vamos passar para a última etapa para verificar se a estrutura de Lewis do CH3Br é estável ou não.

Passo 6: Verifique a estabilidade da estrutura de Lewis

Agora você chegou à última etapa em que precisa verificar a estabilidade da estrutura de Lewis do CH3Br.

A estabilidade da estrutura de Lewis pode ser verificada usando um conceito formal de carga .

Resumindo, devemos agora encontrar a carga formal dos átomos de carbono (C), hidrogênio (H) e bromo (Br) presentes na molécula CH3Br.

Para calcular o imposto formal, deve-se utilizar a seguinte fórmula:

Carga formal = Elétrons de valência – (Elétrons ligantes)/2 – Elétrons não ligantes

Você pode ver o número de elétrons ligantes e elétrons não ligantes para cada átomo da molécula CH3Br na imagem abaixo.

CH3Br etapa 5

Para o átomo de carbono (C):
Elétrons de valência = 4 (porque o carbono está no grupo 14)
Elétrons de ligação = 8
Elétrons não ligantes = 0

Para o átomo de hidrogênio (H):
Elétron de valência = 1 (porque o hidrogênio está no grupo 1)
Elétrons de ligação = 2
Elétrons não ligantes = 0

Para o átomo de bromo (Br):
Elétron de valência = 7 (porque o bromo está no grupo 17)
Elétrons de ligação = 2
Elétrons não ligantes = 6

Acusação formal = elétrons de valência (Elétrons de ligação)/2 Elétrons não ligantes
VS = 4 02/08 0 = 0
H = 1 2/2 0 = 0
irmão = 7 2/2 6 = 0

A partir dos cálculos de carga formal acima, você pode ver que o átomo de carbono (C), o átomo de hidrogênio (H), bem como o átomo de bromo (Br) têm carga formal “zero” .

Isto indica que a estrutura de Lewis do CH3Br acima é estável e não há mais alterações na estrutura do CH3Br acima.

Na estrutura de pontos de Lewis de CH3Br acima, você também pode representar cada par de elétrons de ligação (:) como uma ligação simples (|). Fazer isso resultará na seguinte estrutura de Lewis de CH3Br.

Estrutura de Lewis do CH3Br

Espero que você tenha entendido completamente todas as etapas acima.

Para mais prática e melhor compreensão, você pode tentar outras estruturas de Lewis listadas abaixo.

Experimente (ou pelo menos veja) estas estruturas de Lewis para uma melhor compreensão:

Estrutura de Lewis CH3OCH3 Estrutura de Lewis HCOOH (ácido fórmico)
Estrutura de Lewis IF3 Estrutura de Lewis XeO4
Estrutura SF3+ Lewis Estrutura de Lewis XeO3

Deixe um comentário