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1 ITUCIÓN EDUCATIVA “JULIO CÉSAR GAR CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AM ESOR: EDUARDO JAIME VANEGAS LOND ENLACES QUÍMICOS

E N L A C E S Q UÍ M I C O S(97 2003)

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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JULIO CÉSAR GARCIA”ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROFESOR: EDUARDO JAIME VANEGAS LONDOÑOENLACES QUÍMICOS

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TEMARIO•La química en el siglo XIX

•Dalton•Experimentos electroquímicos•Teoría de los tipos•Valencia•Clasificación de los elementos

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•La estructura electrónica de los átomos•El modelo de Bohr•Ideas principales de la mecánica cuántica

• Partícula en una caja• Átomo de hidrógeno y su espectro

•Átomos polielectrónicos•Propiedades periódicas

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•Enlace iónico•La energía de formación de un enlace iónico•Entalpía de red•Ciclo de Born-Haber•Radio iónico

•Enlace covalente•El enlace del par compartido•Teoría de Lewis•Regla del octeto•Resonancia•El enlace covalente coordinado

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•Estructura de las moléculas• La teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (VSEPR)

•Enlaces polares•Concepto y escalas de electronegatividad•Polaridad de una molécula

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•Orbitales y enlaces químicos•La teoría de enlace de valencia•Hibridación de orbitales atómicos

Bibliografía•Cruz D., Chamizo J. A. y Garritz A.Estructura atómica: Un enfoque químico.Addison-Wesley Iberoamericana. México 1991•De la Selva T.De la alquimia a la químicaFondo de Cultura Económica. México 2000

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Definir los siguientes términos:

•Átomo•Molécula•Valencia•Estructura molecular•Peso atómico•Masa atómica•Tabla periódica

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Dalton (1766-1844)

CONCEPTOS DE ÁTOMOS Y MOLÉCULAS

Antecedentes: Newton (mecánica clásica)Lavoisier (conservación de la materia)Priestley CavendishProustRichter

} Gases

} Primeras ideas deCombinación química

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TEORÍA ATÓMICA DE DALTON (1808 Y 1810)•La materia está compuesta de partículas muy pequeñas (que no podemos ver)llamadas átomos.•Los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades.•Diferentes elementos están hechos a partir de diferentes átomos.•Los compuestos químicos se forman de la combinación de átomos de dos o máselementos, en un átomo compuesto.•Los átomos son indivisibles y conservan sus característicasdurante las reacciones químicas.•En cualquier reacción química, los átomos se combinan en proporcionesnuméricas simples. Por ejemplo, un átomo de A se combina con un átomo de B,dos de A con tres de B, y así sucesivamente.

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Actividad:•Discutir los conceptos que ahora prevalecen en la química.•Discutir las errores que contiene la teoría de Dalton.

http://www.chemsoc.org/exemplarchem/entries/2001/robson/symbolspart1.htm

El concepto de átomo generó controversia!

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GAY-LUSSAC (1808)

Después de estudiar reacciones en gases concluye

..los gases se combinan siempre en la relación más simplecuando interactúan entre sí, siendo las relaciones 1:1, 1:2 y 1:3.

1 volumen de nitrógeno+3 volúmenes de hidrógeno=2 volúmenes de amoníaco1 volumen de oxígeno+2 volúmenes de hidrógeno=2 volúmenes de agua1 volumen de nitrógeno+1 volumen de oxígeno=1 volumen de monóxido de nitrógeno1 volumen de hidrógeno+1 volumen de cloro=1 volumen de cloruro de hidrógeno

Resultados nunca aceptados por Dalton

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Tomemos el último ejemplo para mostrarel malestar de Dalton

H

+

Cl HCl HCl

¿CUÁL SERÍA LA PREDICCIÓN DE DALTON?

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AMADEO AVOGADRO (1776-1856)

Hipótesis de Avogadro•Los átomos de un gas pueden combinarse entre sí, formandomoléculas integrales (átomos compuestos) de dos o másátomos del mismo elemento.•Volúmenes iguales de diferentes gases deben de contenerel mismo número de moléculas.

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Uso de las ideas de Avogadro

H

+

Cl HCl HCl

En 1814 Ampère propuso ideas similares

Ambos investigadores fueron ignoradospor una vaca sagrada (Jans J. Berzelius)

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EXPERIMENTOS ELECTROQUÍMICOS

William Nicholson (1753-1815)Anthony Carlisle (1768-1840)

Agua + paso de corriente Hidrógeno + oxígeno

El enlace químico es de naturaleza eléctrica!!!!!!!

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Humphry Davy (1778-1829)

Lo que se le ponía enfrente

sales Sodio y Potasio

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Jans J. Berzelius (1779-1848)

Los átomos de los elementos son dipolos eléctricos conuna carga predominantemente positiva o negativa, exceptoel hidrógeno que es neutro.

Dipolo eléctrico +

-

Expresión para un dipolo

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Electrostática del dipolo eléctrico

a

a

r

+Q

-Q

Recordar la ley deCoulomb

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Berzelius negaba la existencia de moléculas poliatómicascon átomos del mismo elemento ¿porqué?

Como los átomos tenían cargas eléctricas

HK O

Carga negativa

Sus ideas funcionaban bien en sales pero en compuestos orgánicos fallaban

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Compuestos orgánicos e inorgánicos

•Orgánicos: Formados a partir de una fuerza vital

•Inorgánicos: Gobernados por leyes químicas y físicasde la naturaleza no viviente

Experimento de Friedrich Wöhler 1828

Cianato de amonio(inorgánico)

Urea(orgánico)

Isómeros!!

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Teoría de Tipos

Amoniaco

HHH

N

C2H5

HH N

C2H5

C2H5

HN

Agua

HH O

C2H5

HO C2H5

C2H5

O

Page 23: E N L A C E S  Q UÍ M I C O S(97   2003)

HH +

ClCl =

HClHCl +

HClHCl

C2H5

H +ClCl =

HCl +

C2H5

Cl

Hidrocarburos del tipo H2

Concepto de isómero!(problema 1.8 butano)

Hidrógeno

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Kolbe (1818-1884)

Fórmulas de los tipos a fórmulas estructuralesLa química como una ciencia básica

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Valencia

Edward Frankland (1825-1899)

Fundador de la organometálica

Leer cita en la página 14

Valencia: Poder de combinación

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Kekulé (1829-1896) y Couper (1831-1896)

Química orgánica estructural

Átomo de carbono tetravalente

Lectura de la página 18 y anécdota de Kekulé

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La Tabla Periódica

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La Tabla periódica

•Los pesos atómicos•Ley de Dulong y Petit•Ley del isomorfismo•La ley periódica

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Xe sobre Ni

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Xe sobre Ni

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Fe sobre Cu

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Descubrimiento del electrón1897 Rayos catódicos (relación m/e)J. J. Thomson

1909-1913 Carga del electrónMillikan

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Espectro electromagnético

λν=c

c=3x108 m/s

E=A sen2π(x/λ-νt)

λ=7800-6220(Å)..Rojo (encontrar la frecuencia)

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Radiación del cuerpo negro

Hipótesis de Planck (1900)La radiación se emite en paquetes de energíaE=n h ν

h=6.6262x10-34 J s Constante de Planck

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Explicación del efecto fotoeléctrico

Einstein (1905)

Las ondas se comportan como partículas con energíaE=hν

La luz se comporta como onda y como partícula

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El núcleo atómico

Geiger y Marsden (1909)Partículas alfa sobre oro

Modelo de Rutherford (1911)

Inestabilidad del modelo planetario

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Espectros atómicos

Pags. 227 arriba o 28 abajo

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Modelo de Bohr

Pags. 230 arriba o 30 abajo

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Dualidad de la materia

De Broglie 1923

λ=h/p

p=m v; cantidad de movimiento

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La ecuación de Schrödinger (1926)

Intepretación física: Max Born (1927)

El cuadrado de la función de onda es el quetiene el sentido físico.

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Partícula en una caja

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Atomo de hidrógeno

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Principio de incertidumbre de Heisenberg (1927)

(∆ x)(∆p)̀ ħ/2

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Atomos de muchos electrones

Pauli (1925): Principio de exclusión. Existencia de 4números cuánticos.Ya se sabía de las ocupaciones en los átomos.

Regla de máxima multiplicidad

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Potencial de ionización

Afinidad electrónica

Propiedades electrónicas

Electronegatividad

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Enlace iónico

Propiedades macroscópicas:

•En forma sólida conducen bastante mal la electricidad•Al fundirse son buenos conductores (presencia de iones, noExiste una prueba contundente de que existen)•Los compuestos tienen puntos de fusión y ebullición altos•Son sustancias frágiles (separación mecánica)•Solubles en solventes polares.

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Formación del enlace iónico

Grupos IA, IIA y parte del IIIA

Grupos VIIA, VIA y el nitrógeno

Discutir propiedades atómicas

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Energía de Red cristalina

•Constante de Madelung•Ecuación de Born-Landé

pags. 276-287 arriba

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Estructura del NaCl

Cúbica centrada en la cara

Cloro

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Estructura del ClCs

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Blenda de Zinc

Azufre

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CaF2

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Ciclo de Born-Haber, pags. 287-290 arriba

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Radios iónicos

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rLi+rCl=257

rLi+rF=201

rCl-rF=56

A partir de las diferencias

Na+=Li++25 ` 3 Obtener en clase

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K+=Na++32 ` 2

Rb+=K++14 ` 1

Cl-=F-+50 ` 4

Br-=Cl-+16 ̀ 1

I-=Br-+25 ` 1

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- -

- -

+

r

r0

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El átomo según Lewis (1916) y Langmuir (1919)

pags. 215-231 y 259-275 de arriba

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Enlace covalente

•Para que exista el enlace covalente, el enlace iónico debede ser desfavorable. Por lo tanto, la energía del electrón enel átomo A debe de ser similar a la energía del electrón enel átomo B

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•Estructura de las moléculas

• La teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (VSEPR)

El potencial electrostático para ver electrones

Polaridad en una molécula

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Potencial electrostático del agua

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NH3

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Benceno

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Orbitales moleculares

Molécula H2+

r

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La clasificación de orbitales es análoga a la delátomo de hidrógeno

Atomo Molécula s σ p π d δ

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Para un valor de R se calcula la energía del sistema

R

E

R0

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Diagrama de contornos de la densidad electrónica

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Teoría de orbitales moleculares(combinación lineal de orbitales atómicos)

∑=Ψi

iiC φ

Para el H2+ usaremos dos funciones atómicas

Se busca al conjunto {Ci} que minimiza la energía

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Molécula H2

Cuando se combinan dos orbitales tipo s se tienen dosorbitales moleculares, cada uno con su respectiva energía

ε1

ε2

H H

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Orbital ocupado

-10 -5 5 10

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

-10 -5 0 5 10

-10

-5

0

5

10

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Orbital desocupado

-10 -5 5 10

0.02

0.04

0.06

0.08

-10 -5 0 5 10

-10

-5

0

5

10

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Orbitales tipo p

-10 -5 0 5 10

-10

-5

0

5

10

Orbital pz+pz

Orbitales moleculares para el He2 y N2

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La aproximación de Hartree-Fock

Función de onda que cumple con el principio de exclusión de Pauli

Ejemplo para el H2 y para el agua

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Análisis de los orbitales de Hartree-Fock

Teorema de Koopmans

HOMO

LUMO

Para el agua PI=12.6 eV

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Métodos semiempíricos