{"id":245,"date":"2023-07-24T23:52:27","date_gmt":"2023-07-24T23:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-de-lewis-p2\/"},"modified":"2023-07-24T23:52:27","modified_gmt":"2023-07-24T23:52:27","slug":"estrutura-de-lewis-p2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-de-lewis-p2\/","title":{"rendered":"Estrutura p2 lewis em 6 etapas (com fotos)"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"650\" height=\"447\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/structure-p2-lewis.jpg\" alt=\"Estrutura P2 Lewis\" class=\"wp-image-3158\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Ent\u00e3o voc\u00ea j\u00e1 viu a imagem acima, certo?<\/p>\n<p> Deixe-me explicar brevemente a imagem acima.<\/p>\n<p> <strong><em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#ff0000\" class=\"has-inline-color\">A estrutura P2 Lewis possui dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P) que cont\u00eam uma liga\u00e7\u00e3o tripla entre eles. Existe um par solit\u00e1rio nos dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P).<\/mark><\/em><\/strong><\/p>\n<p> Se voc\u00ea n\u00e3o entendeu nada da imagem acima da estrutura de Lewis de P2, fique comigo e voc\u00ea obter\u00e1 uma explica\u00e7\u00e3o detalhada passo a passo sobre como desenhar uma estrutura de Lewis de <a href=\"https:\/\/pubchem.ncbi.nlm.nih.gov\/compound\/Diphosphorus\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">P2<\/a> .<\/p>\n<p> Ent\u00e3o, vamos prosseguir para as etapas de desenho da <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">estrutura de Lewis<\/a> de P2.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Etapas para desenhar a estrutura P2 Lewis<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Etapa 1: Encontre o n\u00famero total de el\u00e9trons de val\u00eancia na mol\u00e9cula P2<\/strong><\/h3>\n<p> Para encontrar o n\u00famero total <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">de el\u00e9trons de val\u00eancia<\/a> em uma <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">mol\u00e9cula<\/a> P2, primeiro voc\u00ea precisa conhecer os el\u00e9trons de val\u00eancia presentes em um \u00fanico \u00e1tomo de f\u00f3sforo.<br \/> (El\u00e9trons de val\u00eancia s\u00e3o os el\u00e9trons presentes na <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">\u00f3rbita<\/a> mais externa de qualquer \u00e1tomo.)<\/p>\n<p> Aqui vou lhe dizer como encontrar facilmente os el\u00e9trons de val\u00eancia do f\u00f3sforo usando uma tabela peri\u00f3dica.<\/p>\n<p> <strong>El\u00e9trons totais de val\u00eancia na mol\u00e9cula P2<\/strong><\/p>\n<p> <strong>\u2192 El\u00e9trons de val\u00eancia dados pelo \u00e1tomo de f\u00f3sforo:<\/strong> <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"302\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/2-5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-99\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> O f\u00f3sforo \u00e9 um elemento do grupo 15 da tabela peri\u00f3dica. <a href=\"https:\/\/www.rsc.org\/periodic-table\/element\/15\/phosphorus\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Portanto, os el\u00e9trons de val\u00eancia presentes no f\u00f3sforo s\u00e3o <strong>5<\/strong> . <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"262\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/3-5.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-100\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Voc\u00ea pode ver os 5 el\u00e9trons de val\u00eancia presentes no \u00e1tomo de f\u00f3sforo, conforme mostrado na imagem acima.<\/p>\n<p> Ent\u00e3o,<\/p>\n<p> <strong>Total de el\u00e9trons de val\u00eancia na mol\u00e9cula P2 = 5(2) = 10.<\/strong><\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Passo 2: Selecione o \u00e1tomo central<\/strong><\/h3>\n<p> Para selecionar o \u00e1tomo central, devemos lembrar que o \u00e1tomo menos <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">eletronegativo<\/a> permanece no centro.<\/p>\n<p> Agora aqui a mol\u00e9cula dada \u00e9 P2. Ambos os \u00e1tomos s\u00e3o id\u00eanticos, ent\u00e3o voc\u00ea pode selecionar qualquer um dos \u00e1tomos como \u00e1tomo central. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"62\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-1.webp\" alt=\"P2 passo 1\" class=\"wp-image-3159\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Suponhamos que o f\u00f3sforo do lado direito seja um \u00e1tomo central.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Etapa 3: Conecte cada \u00e1tomo colocando um par de el\u00e9trons entre eles<\/strong><\/h3>\n<p> Agora, na mol\u00e9cula P2, \u00e9 preciso colocar os <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">pares de el\u00e9trons<\/a> entre os dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P). <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"59\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-2.webp\" alt=\"P2 passo 2\" class=\"wp-image-3160\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Isso indica que os dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P) est\u00e3o <a href=\"https:\/\/www.britannica.com\/science\/chemical-bonding\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">quimicamente ligados<\/a> entre si em uma mol\u00e9cula P2.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Etapa 4: torne os \u00e1tomos externos est\u00e1veis. Coloque o par de el\u00e9trons de val\u00eancia restante no \u00e1tomo central.<\/strong><\/h3>\n<p> Nesta etapa voc\u00ea precisa verificar a estabilidade do \u00e1tomo externo.<\/p>\n<p> Aqui no diagrama da mol\u00e9cula P2, assumimos que o \u00e1tomo de f\u00f3sforo do lado direito era o \u00e1tomo central. Portanto, o f\u00f3sforo do lado esquerdo \u00e9 o \u00e1tomo externo.<\/p>\n<p> Portanto, voc\u00ea precisa tornar o f\u00f3sforo do lado esquerdo est\u00e1vel.<\/p>\n<p> Voc\u00ea pode ver na imagem abaixo que o \u00e1tomo de f\u00f3sforo do lado esquerdo forma um octeto e, portanto, \u00e9 est\u00e1vel. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"262\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-3.webp\" alt=\"P2 passo 3\" class=\"wp-image-3161\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Al\u00e9m disso, na etapa 1, calculamos o n\u00famero total de el\u00e9trons de val\u00eancia presentes na mol\u00e9cula P2.<\/p>\n<p> A mol\u00e9cula P2 tem um total <strong>de 10 el\u00e9trons de val\u00eancia<\/strong> e destes, apenas <strong>8 el\u00e9trons de val\u00eancia<\/strong> s\u00e3o usados no diagrama acima.<\/p>\n<p> Portanto, o n\u00famero de el\u00e9trons restantes = <strong>10 \u2013 8 = 2<\/strong> .<\/p>\n<p> Voc\u00ea precisa colocar esses <strong>2<\/strong> el\u00e9trons no \u00e1tomo de f\u00f3sforo no lado direito do diagrama acima da mol\u00e9cula P2. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"258\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-4.webp\" alt=\"P2 passo 4\" class=\"wp-image-3162\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Agora vamos passar para a pr\u00f3xima etapa.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Etapa 5: verifique o octeto no \u00e1tomo central. Se n\u00e3o tiver octeto, mova o par solit\u00e1rio para formar uma liga\u00e7\u00e3o dupla ou tripla.<\/strong><\/h3>\n<p> Nesta etapa, voc\u00ea precisa verificar se o \u00e1tomo de f\u00f3sforo (P) central (ou seja, lado direito) \u00e9 est\u00e1vel ou n\u00e3o.<\/p>\n<p> Para verificar a estabilidade deste \u00e1tomo de f\u00f3sforo (P), devemos verificar se ele forma um octeto ou n\u00e3o.<\/p>\n<p> Infelizmente, este \u00e1tomo de f\u00f3sforo n\u00e3o forma um octeto aqui. O f\u00f3sforo tem apenas 4 el\u00e9trons e \u00e9 inst\u00e1vel. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"254\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-5.webp\" alt=\"P2 passo 5\" class=\"wp-image-3163\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Agora, para tornar este \u00e1tomo de f\u00f3sforo est\u00e1vel, \u00e9 necess\u00e1rio mover o par de el\u00e9trons do \u00e1tomo de f\u00f3sforo esquerdo. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"122\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-6.webp\" alt=\"P2 passo 6\" class=\"wp-image-3164\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Mas depois de mover um par de el\u00e9trons, o \u00e1tomo de f\u00f3sforo do lado direito ainda n\u00e3o forma um octeto porque possui apenas 6 el\u00e9trons. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"249\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-7.webp\" alt=\"P2 passo 7\" class=\"wp-image-3165\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Novamente, precisamos mover um par extra de el\u00e9trons do \u00e1tomo de f\u00f3sforo para o lado esquerdo. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"96\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-8.webp\" alt=\"P2 passo 8\" class=\"wp-image-3166\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Ap\u00f3s movimentar esse par de el\u00e9trons, o \u00e1tomo de f\u00f3sforo do lado direito receber\u00e1 mais 2 el\u00e9trons e seu total de el\u00e9trons passar\u00e1 a ser 8. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"257\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-9.webp\" alt=\"P2 passo 9\" class=\"wp-image-3167\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Voc\u00ea pode ver na imagem acima que o \u00e1tomo de f\u00f3sforo do lado direito forma um octeto.<\/p>\n<p> E ent\u00e3o este \u00e1tomo de f\u00f3sforo \u00e9 est\u00e1vel.<\/p>\n<p> Agora vamos passar para a \u00faltima etapa para verificar se a estrutura de Lewis de P2 \u00e9 est\u00e1vel ou n\u00e3o.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Passo 6: Verifique a estabilidade da estrutura de Lewis<\/strong><\/h3>\n<p> Agora voc\u00ea chegou \u00e0 \u00faltima etapa em que precisa verificar a estabilidade da estrutura de Lewis de P2.<\/p>\n<p> A estabilidade da estrutura de Lewis pode ser verificada usando um conceito <a href=\"https:\/\/bluebox.creighton.edu\/demo\/modules\/en-boundless-old\/www.boundless.com\/chemistry\/definition\/formal-charge\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">formal de carga<\/a> .<\/p>\n<p> Resumindo, precisamos agora encontrar a carga formal dos dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P) presentes na mol\u00e9cula P2.<\/p>\n<p> Para calcular o imposto formal, deve-se utilizar a seguinte f\u00f3rmula:<\/p>\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#ffe9cf\"> <strong>Carga formal = El\u00e9trons de val\u00eancia \u2013 (El\u00e9trons ligantes)\/2 \u2013 El\u00e9trons n\u00e3o ligantes<\/strong><\/p>\n<p> Voc\u00ea pode ver o n\u00famero de <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">el\u00e9trons ligantes<\/a> e <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/definicoes-basicas-de-quimica\/\">el\u00e9trons n\u00e3o ligantes<\/a> na imagem abaixo. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"340\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/p2-etape-10.webp\" alt=\"P2 passo 10\" class=\"wp-image-3168\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> <strong>Para o \u00e1tomo de f\u00f3sforo (P):<\/strong><strong><br \/><\/strong> El\u00e9trons de val\u00eancia = 5 (porque o f\u00f3sforo est\u00e1 no grupo 15)<strong><br \/><\/strong> El\u00e9trons de liga\u00e7\u00e3o = 6<br \/> El\u00e9trons n\u00e3o ligantes = 2 <\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> <strong>Acusa\u00e7\u00e3o formal<\/strong><\/td>\n<td> <strong>=<\/strong><\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> <strong>el\u00e9trons de val\u00eancia<\/strong><\/td>\n<td> <strong>\u2013<\/strong><\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> <strong>(El\u00e9trons de liga\u00e7\u00e3o)\/2<\/strong><\/td>\n<td> <strong>\u2013<\/strong><\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> <strong>El\u00e9trons n\u00e3o ligantes<\/strong> <\/td>\n<td><\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> P.<\/td>\n<td> =<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 5<\/td>\n<td> \u2013<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 6\/2<\/td>\n<td> \u2013<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> 2<\/td>\n<td> =<\/td>\n<td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"> <strong>0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p> A partir dos c\u00e1lculos de carga formal acima, voc\u00ea pode ver que ambos os \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P) t\u00eam carga formal <strong>\u201czero\u201d<\/strong> .<\/p>\n<p> Isto indica que a estrutura de Lewis de P2 acima \u00e9 est\u00e1vel e n\u00e3o h\u00e1 mais altera\u00e7\u00f5es na estrutura de P2 acima.<\/p>\n<p> Na estrutura de pontos de Lewis de P2 acima, voc\u00ea tamb\u00e9m pode representar cada par de el\u00e9trons de liga\u00e7\u00e3o (:) como uma <a href=\"https:\/\/chem.libretexts.org\/Bookshelves\/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps\/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)\/Chemical_Bonding\/Fundamentals_of_Chemical_Bonding\/Bond_Order_and_Lengths\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">liga\u00e7\u00e3o simples<\/a> (|). Isso resultar\u00e1 na seguinte estrutura de Lewis de P2. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"188\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/structure-de-Lewis-de-p2.jpg\" alt=\"Estrutura de Lewis de P2\" class=\"wp-image-3169\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Espero que voc\u00ea tenha entendido completamente todas as etapas acima.<\/p>\n<p> Para mais pr\u00e1tica e melhor compreens\u00e3o, voc\u00ea pode tentar outras estruturas de Lewis listadas abaixo.<\/p>\n<style>\n.wp-block-table table, .wp-block-table td, .wp-block-table th {\n    border: 0;\n}\n<\/style>\n<p><strong>Experimente (ou pelo menos veja) estas estruturas de Lewis para uma melhor compreens\u00e3o:<\/strong><\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-lewis-ft3\/\">Estrutura de Lewis PI3<\/a><\/td>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-nobr-lewis\/\">Estrutura de Lewis NOBr<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-clf2-lewis\/\">Estrutura ClF2-Lewis<\/a><\/td>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-clf4-lewis\/\">Estrutura ClF4-Lewis<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-cif3-lewis\/\">Estrutura de Lewis CIF3<\/a><\/td>\n<td> <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/pt\/estrutura-de-lewis-clcn\/\">Estrutura ClCN Lewis<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ent\u00e3o voc\u00ea j\u00e1 viu a imagem acima, certo? Deixe-me explicar brevemente a imagem acima. A estrutura P2 Lewis possui dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P) que cont\u00eam uma liga\u00e7\u00e3o tripla entre eles. Existe um par solit\u00e1rio nos dois \u00e1tomos de f\u00f3sforo (P). 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