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Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Exatas e da Natureza Departamento de Química Disciplina: Química Geral Teoria dos Orbitais Moleculares Curso: Tecnologia em Produção Sucroalcooleira Professora: Liliana Lira Pontes Semestre 2012.1
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Aula 08 química geral

Dec 29, 2014

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Tiago da Silva

 
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Page 1: Aula 08 química geral

Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Exatas e da Natureza

Departamento de Química Disciplina: Química Geral

Teoria dos Orbitais Moleculares

Curso: Tecnologia em Produção Sucroalcooleira Professora: Liliana Lira Pontes

Semestre 2012.1

Page 2: Aula 08 química geral

Paramagnetismo do O2

Page 3: Aula 08 química geral

Teoria da Ligação de Valência (TLV)versus Teoria do Orbital Molecular(TOM)

TLV: os elétrons,em uma ligação, estão localizados entre os dois

átomos ligados;

TOM: os elétrons

pertencem à molécula como um todo, ficam em

orbitais (ORBITAIS MOLECULARES)

Page 4: Aula 08 química geral

Orbitais Moleculares: construídos a

partir da adição conjunta (superposição) de orbitais atômicos pertencentes à camada de valência dos átomos presentes na molécula.

Ψ = ψA1s + ψB1s

Combinação Linear de orbitais atômicos – LCAO - MO

Combinação de Orbitais Atômicos resultando em diminuição de energia total – Orbital Ligante

Ex:H2

Orbitais Moleculares

AO- ondas centradas

Page 5: Aula 08 química geral

Ψ = ψA1s - ψB1s

Combinação de Orbitais Atômicos resultando em aumento de energia total – Orbital

Antiligante

Orbitais moleculares são formados por combinação de orbitais atômicos: quando os orbitais atômicos interferem

construtivamente, há o surgimento de orbitais ligantes; quando interferem destrutivamente, originam orbitais

antiligante. N orbitais atômicos combinam-se para dar N orbitais moleculares

Page 6: Aula 08 química geral

A energia relativa entre o orbital atômico original e os orbitais moleculares ligante e antiligante são representados na forma de diagramas de níveis de energia do orbital molecular

Page 7: Aula 08 química geral

Passo1: considerar todos os orbitais moleculares possíveis de serem formados a partir das bandas de valência dos orbitais atômicos disponíveis; Passo 2: os elétrons são acomodados inicialmente no orbital molecular de mais baixa energia, e depois em níveis de energia maior; Passo 3: Pauli - cada orbital acomoda 2 e-; Passo 4: se mais de um orbital de mesma energia estiver disponível segue regra de Hund;

H2

1sσ2

Deduzindo as Configurações eletrônicas de moléculas

diatômicas/Descrição dos orbitais moleculares

Somente o orbital ligante ocupado- energia da molécula é menor.

Page 8: Aula 08 química geral

Explicação!!!

Lewis – o fato de que ligações normalmente consistirem em um par de elétrons.

Pauli – prevê que somente dois elétrons (com spins emparelhados)ocupam o orbital molecular.

Uma ligação simples entre dois átomos consiste na presença de dois elétrons emparelhados em um orbital ligante.

Page 9: Aula 08 química geral

Outras moléculas diatômicas homonucleares dos elementos do 2º período (Li ao Ne)

1- Construir o diagrama de energia dos

orbitais moleculares a partir dos orbitais

atômicos da camada de valência

fornecidos pelos átomos;

2- 2s e 2p na camada de valência,

construir OM a partir da sobreposição;

Total de 8 orbitais em cada átomo e

portanto 8 OM devem ser construídos;

2s – formarão 2sσ e 2sσ*

2p- formarão 2pσ e 2pσ*

2pπ e 2pπ*

Page 10: Aula 08 química geral

Li2 ao N2 O2 e F2

Page 11: Aula 08 química geral

Exemplo N2

G15 5e- de valência 10e-

Page 12: Aula 08 química geral

Exercício

1)Deduza a configuração eletrônica do estado fundamental da molécula de flúor.

Page 13: Aula 08 química geral

2)Deduza a configuração eletrônica do estado fundamental do O2.

Page 14: Aula 08 química geral

Elétrons em OM ligantes tendem a estabilizar a molécula;

OM antiligantes tendem a desestabilizar a molécula quando ocupados por elétrons;

Os OM ligantes tem menor energia que os OM antiligantes formados pelos mesmos orbitais atômicos.

Page 15: Aula 08 química geral

Diagrama de Níveis de Energia do OM para o H2

H2

TOM prevê porque algumas moléculas existem e outras não...

Page 16: Aula 08 química geral

He2 Uma vez que o Hélio tem dois elétrons

ligantes e dois elétrons antiligantes, a

O.L. é 0 (zero) significa que a ligação

não existe.

Esta molécula é muito instável e é

provável e o hélio exista na forma

monoatômica.

Page 17: Aula 08 química geral

Os elétrons dos orbitais moleculares ligantes (s ou p) são elétrons ligantes e os dos orbitais moleculares antiligantes (s* ou p*) são elétrons antiligantes.

diferença na quantidade de pares de

elétrons nos orbitais ligantes e

antiligantes

Ordem da Ligação

2

esantiligant elétrons nº - ligantes elétrons nº.. LO

Page 18: Aula 08 química geral

H2

He2

O.L. = 1 O.L. = 0

He2+

O.L. = 0,5

Exemplos

Page 19: Aula 08 química geral

Exercício

1) Calcule a ordem de ligação para o H2- F2 e O2

2) Determine as seguintes propriedades de O2+

a) Número de elétrons desemparelhados; (1) b) Ordem de ligação;(2,5)

3) Determine as propriedades magnéticas e a ordem de ligação para o íon C2

2-

a) R. diamagnético; 3