Estrutura cobr2 lewis em 6 etapas (com fotos)

Estrutura de Lewis COBr2

Então você já viu a imagem acima, certo?

Deixe-me explicar brevemente a imagem acima.

A estrutura COBr2 Lewis possui um átomo de carbono (C) no centro que é cercado por dois átomos de bromo (Br) e um átomo de oxigênio (O). Existe uma ligação dupla entre os átomos de carbono (C) e oxigênio (O) e uma ligação simples entre os átomos de carbono (C) e bromo (Br).

Se você não entendeu nada da imagem acima da estrutura de Lewis do COBr2, fique comigo e você obterá uma explicação detalhada passo a passo sobre como desenhar uma estrutura de Lewis do COBr2 .

Então, vamos prosseguir para as etapas de desenho da estrutura de Lewis do COBr2.

Etapas para desenhar a estrutura COBr2 Lewis

Etapa 1: Encontre o número total de elétrons de valência na molécula de COBr2

Para encontrar o número total de elétrons de valência em uma molécula de COBr2, primeiro você precisa saber os elétrons de valência presentes no átomo de carbono, no átomo de oxigênio 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, oxigênio e também do bromo usando uma tabela periódica.

Elétrons totais de valência na molécula de COBr2

→ 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 oxigênio:

O oxigênio é um elemento do grupo 16 da tabela periódica. [2] Portanto, os elétrons de valência presentes no oxigênio são 6 .

Você pode ver os 6 elétrons de valência presentes no átomo de oxigênio, 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 de COBr2 = elétrons de valência doados por 1 átomo de carbono + elétrons de valência doados por 1 átomo de oxigênio + elétrons de valência doados por 2 átomos de bromo = 4 + 6 + 7(2) = 24 .

Passo 2: Selecione o átomo central

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

Agora, aqui a molécula dada é COBr2 e contém átomo de carbono (C), átomo de oxigênio (O) e átomos de bromo (Br).

Você pode ver os valores de eletronegatividade do átomo de carbono (C), átomo de oxigênio (O) e átomos de bromo (Br) na tabela periódica acima.

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

Aqui, o átomo de carbono é o átomo central e os átomos de oxigênio e bromo são os átomos externos.

COBr2 etapa 1

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

Agora, na molécula de COBr2, é necessário colocar os pares de elétrons entre os átomos de carbono (C) e oxigênio (O) e entre os átomos de carbono (C) e bromo (Br).

COBr2 etapa 2

Isto indica que esses átomos estão quimicamente ligados entre si em uma molécula de COBr2.

Etapa 4: tornar os átomos externos estáveis

Nesta etapa você precisa verificar a estabilidade dos átomos externos.

Aqui no esboço da molécula COBr2, você pode ver que os átomos externos são átomos de oxigênio e átomos de bromo.

Esses átomos de oxigênio e bromo formam um octeto e são, portanto, estáveis.

COBr2 etapa 3

Além disso, na etapa 1, calculamos o número total de elétrons de valência presentes na molécula de COBr2.

A molécula de COBr2 tem um total de 24 elétrons de valência e todos esses elétrons de valência são usados no diagrama de COBr2 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. Se não tiver octeto, mova o par solitário para formar uma ligação dupla ou tripla.

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.

Infelizmente, o átomo de carbono não forma um octeto aqui. O carbono tem apenas 6 elétrons e é instável.

COBr2 etapa 4

Agora, para tornar este átomo de carbono estável, você precisa deslocar o par de elétrons do átomo de oxigênio externo para que o átomo de carbono possa ter 8 elétrons (ou seja, um octeto).

COBr2 etapa 5

Após movimentar esse par de elétrons, o átomo de carbono central receberá mais 2 elétrons e seu total de elétrons passará a ser 8.

COBr2 etapa 6

Você pode ver na imagem acima que o átomo de carbono forma um octeto porque possui 8 elétrons.

Agora vamos passar para a última etapa para verificar se a estrutura de Lewis do COBr2 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 COBr2.

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), oxigênio (O) e bromo (Br) presentes na molécula de COBr2.

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 de COBr2 na imagem abaixo.

COBr2 etapa 7

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 oxigênio (O):
Elétrons de valência = 6 (porque o oxigênio está no grupo 16)
Elétrons de ligação = 4
Elétrons não ligantes = 4

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
Oh = 6 4/2 4 = 0
irmão = 7 2/2 6 = 0

A partir dos cálculos de carga formal acima, você pode ver que os átomos de carbono (C), oxigênio (O) e bromo (Br) têm carga formal “zero” .

Isto indica que a estrutura de Lewis do COBr2 acima é estável e não há mais alterações na estrutura do COBr2 acima.

Na estrutura de pontos de Lewis de COBr2 acima, você também pode representar cada par de elétrons de ligação (:) como uma ligação simples (|). Isso resultará na seguinte estrutura de Lewis do COBr2.

Estrutura de Lewis do COBr2

(Nota: No passo 5, se tivéssemos movido o par de elétrons do átomo de bromo, haveria cargas +1 e -1 no bromo e no oxigênio, respectivamente. Mas aqui estamos movendo o par de elétrons do átomo de oxigênio, resultando na estrutura mais estável (tendo cargas ” zero ” em todos os átomos.))

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 GeF4 Lewis Estrutura de Lewis de Cl2O2
Estrutura de Lewis XeI2 Estrutura de Lewis PF2Cl3
Estrutura IBr4-Lewis Estrutura de Lewis SeOBr2

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