Чем определяются валентные возможности атомов

Химия. 11 класс

Валентность и валентные возможности атомов.
Этапы развития химии на тему «Валентные возможности атомов»

С помощью временной шкалы, вы можете ознакомиться с основными этапами развития химии в области валентности и валентных возможностей атомов.

Необходимо запомнить

Валентность определяется числом химических связей, которые образует атом химического элемента в соединении. Степень окисления, в отличие от валентности, может быть нулевой и характеризуется знаком. Валентные возможности зависят от количества неспаренных электронов, неподеленных электронных пар и вакантных орбиталей внешнего электронного уровня. Благодаря такому понятию как «электроотрицательность» можно определять тип химической связи в соединениях, которая может быть ионной, а так же ковалентной полярной и неполярной.

Электронный словарь

Валентность – это способность атома химического элемента образовывать определенное число химических связей с другими атомами.

Ионная связь — сильная химическая связь, возникающая в результате электростатического притяжения катионов и анионов.

Орбиталь – область наиболее вероятного местонахождения электрона в атоме (атомная орбиталь) или в молекуле (молекулярная орбиталь).

Периодический закон: Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов.

Степень окисления – это условный заряд атома химического элемента в соединении, рассчитанный, исходя из предположения, что все связи в его молекуле ионные, то есть все связывающие электронные пары смещены к атомам с большей электроотрицательностью.

Электронно-графическая формула для отдельных атомов химических элементов – это расположение всех его электронов на орбиталях.

Электроотрицательность – это суммарная характеристика способности атома данного элемента отдавать или присоединять электроны атомов других элементов.

Источник

Валентность и степень окисления

Валентность

Определяют валентность по числу связей, которые один атом образует с другими. Для примера рассмотрим две молекулы

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Для определения валентности нужно хорошо представлять графические формулы веществ. В этой статье вы увидите множество формул. Сообщаю вам также о химических элементах с постоянной валентностью, знать которые весьма полезно.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

В электронной теории считается, что валентность связи определяется числом неспаренных (валентных) электронов в основном или возбужденном состоянии. Мы касались с вами темы валентных электронов и возбужденного состояния атома. На примере фосфора объединим эти две темы для полного понимания.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Подавляющее большинство химических элементов обладает непостоянным значением валентности. Переменная валентность характерна для меди, железа, фосфора, хрома, серы.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Степень окисления

Численно степень окисления равна условному заряду, который можно приписать атому, руководствуясь предположением, что все электроны, образующие связи, перешли к более электроотрицательному элементу.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Зная изменения электроотрицательности в периодах и группах периодической таблицы Д.И. Менделеева, можно сделать вывод о том какой элемент принимает «+», а какой минус. Помогают в этом вопросе и элементы с постоянной степенью окисления.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Самостоятельно определите степени окисления атомов в следующих веществах: RbOH, NaCl, BaO, NaClO3, SO2Cl2, KMnO4, Li2SO3, O2, NaH2PO4. Ниже вы найдете решение этой задачи.

Сравнивайте значение электроотрицательности по таблице Менделеева, и, конечно, пользуйтесь интуицией 🙂 Однако по мере изучения химии, точное знание степеней окисления должно заменить даже самую развитую интуицию 😉

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Блиц-опрос по теме Валентность и степень окисления

Источник

Валентные возможности атомов химических элементов.

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

2. ВАЛЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Структура внешних энергетических уровней атомов химических элементов определяет в основном свойства их атомов. Эти уровни называют валентными. Электроны внешних уровней (иногда и предвнешних) принимают участие в образовании химических связей. Такие электроны также называют валентными.

Валентность – это способность атомов химических элементов образовывать определенное число химических связей.

Валентные возможности атомов определяются двумя способами:

Числом неспаренных электронов, которые участвуют в образовании связи по обменному механизму:

в стационарном (основном) состоянии;

в возбужденном состоянии.

Рассмотрим валентные возможности атома углерода.

Схема строения атома углерода:
6 С +6 ) 2 ) 4

(атом получил дополнительную энергию)

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Валентность атома углерода в основном состоянии равна ____.

Валентность атома углерода возбужденном состоянии равна ______.

Числом неподеленных электронных пар, способных участвовать в образовании химической связи по донорно-акцепторному механизму.

Рассмотрим валентные возможности атома азота.

Схема строения атома азота:
7
N +7 ) 2 ) 5

(атом получил дополнительную энергию)

Не характерно, так как на втором уровне нет больше свободных орбиталей и спаренные электроны не могут распариваться.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов


Неспаренные электроны участвуют в образовании химической связи по обменному механизму.
Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов
В этом случае валентность азота равна III.

Неподеленная пара электронов участвует в образовании химической связи по донорно-акцепторному механизму.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Тогда валентности увеличивается еще на единицу и будет равна IV.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Определите валентные возможности атомов серы и хлора в основном и возбужденном состояниях.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Номер материала: ДБ-1363180

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

В МГПУ сформулировали новые принципы повышения квалификации

Время чтения: 4 минуты

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня учебников

Время чтения: 1 минута

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Псковских школьников отправили на дистанционку до 10 декабря

Время чтения: 1 минута

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Школьников Улан-Удэ перевели на удаленку из-за гриппа и ОРВИ

Время чтения: 1 минута

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

1.3.2. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.

Электроотрицательность

Электроотрицательность — способность атома какого-либо химического элемента в соединении оттягивать на себя электроны связанных с ним атомов других химических элементов.

Электроотрицательность, как и прочие свойства атомов химических элементов, изменяется с увеличением порядкового номера элемента периодически:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

График выше демонстрирует периодичность изменения электроотрицательности элементов главных подгрупп в зависимости от порядкового номера элемента.

При движении вниз по подгруппе таблицы Менделеева электроотрицательность химических элементов уменьшается, при движении вправо по периоду возрастает.

Электроотрицательность отражает неметалличность элементов: чем выше значение электроотрицательности, тем более у элемента выражены неметаллические свойства.

Степень окисления

Степень окисления – условный заряд атома химического элемента в соединении, рассчитанный исходя из предположения, что все связи в его молекуле ионные, т.е. все связывающие электронные пары смещены к атомам с большей электроотрицательностью.

Как рассчитать степень окисления элемента в соединении?

1) Степень окисления химических элементов в простых веществах всегда равна нулю.

2) Существуют элементы, проявляющие в сложных веществах постоянную степень окисления:

Элементы, проявляющие постоянную СО

Значение постоянной СО этого элемента

Щелочные металлы, т.е. все металлы
IA группы — Li, Na, K, Rb, Cs, Fr+1Все элементы II группы, кроме ртути:
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd+2Алюминий Al+3Фтор F-1

3) Существуют химические элементы, которые проявляют в подавляющем большинстве соединений постоянную степень окисления. К таким элементам относятся:

Элемент

Степень окисления практически во всех соединениях

Исключения

водород H+1Гидриды щелочных и щелочно-земельных металлов, например:
Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомовкислород O-2Пероксиды водорода и металлов:
Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов
Фторид кислорода — Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

4) Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле всегда равна нулю. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в ионе равна заряду иона.

5) Высшая (максимальная) степень окисления равна номеру группы. Исключения, которые не попадают под это правило, — элементы побочной подгруппы I группы, элементы побочной подгруппы VIII группы, а также кислород и фтор.

Химические элементы, номер группы которых не совпадает с их высшей степенью окисления (обязательные к запоминанию)

Химический элемент

Номер группы

Высшая степень окисления

КислородVI+2 (в OF2)ФторVII0МедьI+2ЖелезоVIII +6 (например K2FeO4)

6) Низшая степень окисления металлов всегда равна нулю, а низшая степень окисления неметаллов рассчитывается по формуле:

низшая степень окисления неметалла = №группы − 8

Отталкиваясь от представленных выше правил, можно установить степень окисления химического элемента в любом веществе.

Нахождение степеней окисления элементов в различных соединениях

Пример 1

Определите степени окисления всех элементов в серной кислоте.

Решение:

Запишем формулу серной кислоты:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Степень окисления водорода во всех сложных веществах +1 (кроме гидридов металлов).

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Обозначим степень окисления серы как x:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Молекула серной кислоты, как и молекула любого вещества, в целом электронейтральна, т.к. сумма степеней окисления всех атомов в молекуле равна нулю. Схематически это можно изобразить следующим образом:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Т.е. мы получили следующее уравнение:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Таким образом, степень окисления серы в серной кислоте равна +6.

Пример 2

Определите степень окисления всех элементов в дихромате аммония.

Решение:

Запишем формулу дихромата аммония:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Как и в предыдущем случае, мы можем расставить степени окисления водорода и кислорода:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Однако мы видим, что неизвестны степени окисления сразу у двух химических элементов — азота и хрома. Поэтому найти степени окисления аналогично предыдущему примеру мы не можем (одно уравнение с двумя переменными не имеет единственного решения).

Мы знаем степени окисления водорода и кислорода. Зная, что сумма степеней окисления атомов всех элементов в ионе равна заряду, и обозначив степени окисления азота и хрома как x и y соответственно, мы можем записать:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Т.е. мы получаем два независимых уравнения:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Решая которые, находим x и y:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Как определять степени окисления элементов в органических веществах можно почитать здесь.

Валентность

Валентность атомов обозначается римскими цифрами: I, II, III и т.д.

Валентные возможности атома зависят от количества:

1) неспаренных электронов Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

2) неподеленных электронных пар на орбиталях валентных уровней Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

3) пустых электронных орбиталей валентного уровня Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Валентные возможности атома водорода

Изобразим электронно-графическую формулу атома водорода:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Было сказано, что на валентные возможности могут влиять три фактора — наличие неспаренных электронов, наличие неподеленных электронных пар на внешнем уровне, а также наличие вакантных (пустых) орбиталей внешнего уровня. Мы видим на внешнем (и единственном) энергетическом уровне один неспаренный электрон. Исходя из этого, водород может точно иметь валентность, равную I. Однако на первом энергетическом уровне есть только один подуровень — s, т.е. атом водорода на внешнем уровне не имеет как неподеленных электронных пар, так и пустых орбиталей.

Таким образом, единственная валентность, которую может проявлять атом водорода, равна I.

Валентные возможности атома углерода

Рассмотрим электронное строение атома углерода. В основном состоянии электронная конфигурация его внешнего уровня выглядит следующим образом:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Т.е. в основном состоянии на внешнем энергетическом уровне невозбужденного атома углерода находится 2 неспаренных электрона. В таком состоянии он может проявлять валентность, равную II. Однако атом углерода очень легко переходит в возбужденное состояние при сообщении ему энергии, и электронная конфигурация внешнего слоя в этом случае принимает вид:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Несмотря на то что на процесс возбуждения атома углерода тратится некоторое количество энергии, траты с избытком компенсируются при образовании четырех ковалентных связей. По этой причине валентность IV намного более характерна для атома углерода. Так, например, валентность IV углерод имеет в молекулах углекислого газа, угольной кислоты и абсолютно всех органических веществ.

Помимо неспаренных электронов и неподеленных электронных пар на валентные возможности также влияет наличие вакантных ( Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов) орбиталей валентного уровня. Наличие таких орбиталей на заполняемом уровне приводит к тому, что атом может выполнять роль акцептора электронной пары, т.е. образовывать дополнительные ковалентные связи по донорно-акцепторному механизму. Так, например, вопреки ожиданиям, в молекуле угарного газа CO связь не двойная, а тройная, что наглядно показано на следующей иллюстрации:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Резюмируя информацию по валентным возможностям атома углерода:

1) Для углерода возможны валентности II, III, IV

2) Наиболее распространенная валентность углерода в соединениях IV

3) В молекуле угарного газа CO связь тройная (!), при этом одна из трех связей образована по донорно-акцепторному механизму

Валентные возможности атома азота

Запишем электронно-графическую формулу внешнего энергетического уровня атома азота:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Как видно из иллюстрации выше, атом азота в своем обычном состоянии имеет 3 неспаренных электрона, в связи с чем логично предположить о его способности проявлять валентность, равную III. Действительно, валентность, равная трём, наблюдается в молекулах аммиака (NH3), азотистой кислоты (HNO2), треххлористого азота (NCl3) и т.д.

Выше было сказано, что валентность атома химического элемента зависит не только от количества неспаренных электронов, но также и от наличия неподеленных электронных пар. Связано это с тем, что ковалентная химическая связь может образоваться не только, когда два атома предоставляют друг другу по одному электрону, но также и тогда, когда один атом, имеющий неподеленную пару электронов — донор( Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов) предоставляет ее другому атому с вакантной ( Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов) орбиталью валентного уровня (акцептору). Т.е. для атома азота возможна также валентность IV за счет дополнительной ковалентной связи, образованной по донорно-акцепторному механизму. Так, например, четыре ковалентных связи, одна из которых образована по донорно-акцепторному механизму, наблюдается при образовании катиона аммония:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Несмотря на то что одна из ковалентных связей образуется по донорно-акцепторному механизму, все связи N-H в катионе аммония абсолютно идентичны и ничем друг от друга не отличаются.

Валентность, равную V, атом азота проявлять не способен. Связано это с тем, что для атома азота невозможен переход в возбужденное состояние, при котором происходит распаривание двух электронов с переходом одного из них на свободную орбиталь, наиболее близкую по уровню энергии. Атом азота не имеет d-подуровня, а переход на 3s-орбиталь энергетически настолько затратен, что затраты энергии не покрываются образованием новых связей. Многие могут задаться вопросом, а какая же тогда валентность у азота, например, в молекулах азотной кислоты HNO3 или оксида азота N2O5? Как ни странно, валентность там тоже IV, что видно из нижеследующих структурных формул:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

em>Резюмируя информацию по валентным возможностям атома азота:

1) Для азота возможны валентности I, II, III и IV

2) Валентности V у азота не бывает!

3) В молекулах азотной кислоты и оксида азота N2O5 азот имеет валентность IV, а степень окисления +5 (!).

Валентные возможности фосфора

Изобразим электронно-графическую формулу внешнего энергетического уровня атома фосфора:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Как мы видим, строение внешнего слоя у атома фосфора в основном состоянии и атома азота одинаково, в связи с чем логично ожидать для атома фосфора так же, как и для атома азота, возможных валентностей, равных I, II, III и IV, что и наблюдается на практике.

Однако в отличие от азота, атом фосфора имеет на внешнем энергетическом уровне еще и d-подуровень с 5-ю вакантными орбиталями.

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Таким образом, недоступная для азота валентность V для атома фосфора возможна. Так, например, валентность, равную пяти, атом фосфора имеет в молекулах таких соединений, как фосфорная кислота, галогениды фосфора (V), оксид фосфора (V) и т.д.

Валентные возможности атома кислорода

Электронно-графическая формула внешнего энергетического уровня атома кислорода имеет вид:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

Мы видим на 2-м уровне два неспаренных электрона, в связи с чем для кислорода возможна валентность II. Следует отметить, что данная валентность атома кислорода наблюдается практически во всех соединениях. Выше при рассмотрении валентных возможностей атома углерода мы обсудили образование молекулы угарного газа. Связь в молекуле CO тройная, следовательно, кислород там трехвалентен (кислород — донор электронной пары).

Из-за того что атом кислорода не имеет на внешнем уровне d-подуровня, распаривание электронов s и p-орбиталей невозможно, из-за чего валентные возможности атома кислорода ограничены по сравнению с другими элементами его подгруппы, например, серой.

Таким образом, кислород практически всегда имеет валентность, равную II, однако в некоторых частицах он трехвалентен, в частности, в молекуле угарного газа C≡O. В случае, когда кислород имеет валентность III, одна из ковалентных связей образована по донорно-акцепторному механизму.

Валентные возможности атома серы

Внешний энергетический уровень атома серы в невозбужденном состоянии:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

У атома серы, как и у атома кислорода, в обычном состоянии два неспаренных электрона, поэтому мы можем сделать вывод о том, что для серы возможна валентность, равная двум. И действительно, валентность II сера имеет, например, в молекуле сероводорода H2S.

Как мы видим, у атома серы на внешнем уровне появляется d-подуровень с вакантными орбиталями. По этой причине атом серы способен расширять свои валентные возможности в отличие от кислорода за счет перехода в возбужденные состояния. Так, при распаривании неподеленной электронной пары 3p-подуровня атом серы приобретает электронную конфигурацию внешнего уровня следующего вида:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

В таком состоянии атом серы имеет 4 неспаренных электрона, что говорит нам о возможности проявления атомами серы валентности, равной IV. Действительно, валентность IV сера имеет в молекулах SO2, SF4, SOCl2 и т.д.

При распаривании второй неподеленной электронной пары, расположенной на 3s-подуровне, внешний энергетический уровень приобретает конфигурацию:

Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть фото Чем определяются валентные возможности атомов. Смотреть картинку Чем определяются валентные возможности атомов. Картинка про Чем определяются валентные возможности атомов. Фото Чем определяются валентные возможности атомов

В таком состоянии уже становится возможным проявление валентности VI. Примером соединений с VI-валентной серой являются SO3, H2SO4, SO2Cl2 и т.д.

Аналогично можно рассмотреть валентные возможности остальных химических элементов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *