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Como elaborar modelos
tridimensionales del átomo de carbono.
 Para representar los átomos se emplearan bolas de
 icopor de diferentes tamaños, las cuales deben pintarse
 de colores convencionales como lo indica la tabla:

       ATOMO        DIAMETRO       COLOR
       Carbono       6 cm          Negro
       Hidrogeno    3 cm           Blanco o naranja
       Oxigeno      6 cm           Azul claro
       Halógeno     7 cm           Verde
       Nitrógeno    6 cm           Azul oscuro
       Azufre       7 cm           Amarillo
CARBONO TETRAEDRAL – ENLACE SIMPLE


                                  Enlace




Sus enlaces están dirigidos hacia los vértices de e un tetraedro regular con
                     ,
  ángulos de 109° 28 .
Dichos enlaces se pueden representar con varillas de madera de 10 cm de
  longitud con 4mm de diámetro, afiladas en las puntas(palos de chuzo).
Para elaborar los puntos de inserción es necesario elaborar una plantilla
  en cartulina:

1.    Mide el diámetro de la esfera que vas a utilizar para representar el
     átomo de carbono (6cm).
2. Conocido el diámetro, d (6cm), dibuja en una cartulina un triangulo
     equilátero (todos los lados iguales) que cada lado sea igual a 4,92 x d.
     Recorta el triangulo y realiza las operaciones siguientes:
    a. Determina los puntos medios de los tres lados del triángulo
     equilátero y traza las medianas AD,BE,CF.
    b. Une las bases de dichas medianas con líneas punteadas (color rojo):
     FE,FD,DE.
                                   A
                                             Medianas


                             F           E



                      B                          C
                                   D
c. Determina el punto medio de las líneas AE,BD;CD y darán los puntos
   G,H,I.
    d. Traza las nuevas medianas FG,FH,EI.


                                A

                                    G

                          F             E



                     B                      C
                          H     D    I
e. Lo anterior permite dividir el triángulo original en cuatro triángulos iguales
   cuyos centros son los puntos M,N,O,P (realiza una pequeña perforación en
   estos puntos ).
f. Dobla la cartulina por las líneas punteadas para que los puntos A,B,C se junten y
    den forma a un tetraedro.

                                      A

                                           G

                               F     O         E

                                               p
                               N
                         B                          C
                               H      D     I
g. Toma la esfera de icopor y enciérrala dentro del tetraedro. Con un
   marcador señala sobre la esfera los puntos M,N,O,P.


                  ABC




         E
                              D

              F
h. Elabora una plantilla en cartulina con ángulo de 109 28. colócala sobre
   la esfera de icopor y une los puntos M,N,O,P e inserta las varillas de
   madera en los puntos marcados a una profundidad de 2 cm en la esfera
   de icopor.                      ,
                          109° 28




                                                     0°

                                        R=3cm
CARBONO TRIGONAL – ENLACE DOBLE
En este tipo de carbonos los enlaces están en un mismo plano y dos de
  ellos conforman un enlace doble. Los ángulos entre el enlace doble y
  los simples son de 120°.Para determinar estos ángulos en el modelo de
  carbono trigonal, podemos emplear una plantilla de cartulina en
  forma de corona.
Para construir la corona dibuja una circunferencia con un
  radio igual a la esfera de icopor que corresponde al átomo
  de carbono (R= 3 cm), y otra con circunferencia de radio
  7 cm externa a la anterior, como se observa en la plantilla
  anterior quedando con un espesor de 4 cm.

                          4 cm

                           3 cm
 Traza los radios OA,OB,O con ángulos de 120°, recorta la
  circunferencia interna y coloca la corona resultante
  alrededor de la esfera de icopor, amanera de anillo
  ecuatorial, señala los puntos ABC sobre la superficie de la
  esfera e inserta las varillas sobre estos puntos.
                  A
              4 cm

               3 cm   120º
                      O
          B                  C
Representación de estructuras moleculares en barras y esferas
del eteno (alqueno).
CARBONO DIGONAL – ENLACE TRIPLE
Este modelo es mas sencillo; tres de los enlaces que
  constituyen el enlace triple se colocan juntos y el otro
  se inserta en dirección opuesta en ángulo de 180°
Para representar otros modelos de átomos de hidrogeno,
  oxigeno, halógenos y azufre se necesitan esferas del
  tamaño y color indicados en la tabla inicial e insertar
  las esferas en las varillas de madera como se muestra
  en la siguientes graficas:
Hidrogeno                             Oxigeno
procedimiento para elaborar modelos
tridimensionales del átomo de carbono
 Nitrógeno          Azufre    Halógeno
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  • 1. Como elaborar modelos tridimensionales del átomo de carbono.
  • 2.  Para representar los átomos se emplearan bolas de icopor de diferentes tamaños, las cuales deben pintarse de colores convencionales como lo indica la tabla: ATOMO DIAMETRO COLOR Carbono 6 cm Negro Hidrogeno 3 cm Blanco o naranja Oxigeno 6 cm Azul claro Halógeno 7 cm Verde Nitrógeno 6 cm Azul oscuro Azufre 7 cm Amarillo
  • 3. CARBONO TETRAEDRAL – ENLACE SIMPLE Enlace Sus enlaces están dirigidos hacia los vértices de e un tetraedro regular con , ángulos de 109° 28 . Dichos enlaces se pueden representar con varillas de madera de 10 cm de longitud con 4mm de diámetro, afiladas en las puntas(palos de chuzo).
  • 4. Para elaborar los puntos de inserción es necesario elaborar una plantilla en cartulina: 1. Mide el diámetro de la esfera que vas a utilizar para representar el átomo de carbono (6cm).
  • 5. 2. Conocido el diámetro, d (6cm), dibuja en una cartulina un triangulo equilátero (todos los lados iguales) que cada lado sea igual a 4,92 x d. Recorta el triangulo y realiza las operaciones siguientes: a. Determina los puntos medios de los tres lados del triángulo equilátero y traza las medianas AD,BE,CF. b. Une las bases de dichas medianas con líneas punteadas (color rojo): FE,FD,DE. A Medianas F E B C D
  • 6. c. Determina el punto medio de las líneas AE,BD;CD y darán los puntos G,H,I. d. Traza las nuevas medianas FG,FH,EI. A G F E B C H D I
  • 7. e. Lo anterior permite dividir el triángulo original en cuatro triángulos iguales cuyos centros son los puntos M,N,O,P (realiza una pequeña perforación en estos puntos ). f. Dobla la cartulina por las líneas punteadas para que los puntos A,B,C se junten y den forma a un tetraedro. A G F O E p N B C H D I
  • 8. g. Toma la esfera de icopor y enciérrala dentro del tetraedro. Con un marcador señala sobre la esfera los puntos M,N,O,P. ABC E D F
  • 9. h. Elabora una plantilla en cartulina con ángulo de 109 28. colócala sobre la esfera de icopor y une los puntos M,N,O,P e inserta las varillas de madera en los puntos marcados a una profundidad de 2 cm en la esfera de icopor. , 109° 28 0° R=3cm
  • 10.
  • 11. CARBONO TRIGONAL – ENLACE DOBLE En este tipo de carbonos los enlaces están en un mismo plano y dos de ellos conforman un enlace doble. Los ángulos entre el enlace doble y los simples son de 120°.Para determinar estos ángulos en el modelo de carbono trigonal, podemos emplear una plantilla de cartulina en forma de corona.
  • 12. Para construir la corona dibuja una circunferencia con un radio igual a la esfera de icopor que corresponde al átomo de carbono (R= 3 cm), y otra con circunferencia de radio 7 cm externa a la anterior, como se observa en la plantilla anterior quedando con un espesor de 4 cm. 4 cm 3 cm
  • 13.  Traza los radios OA,OB,O con ángulos de 120°, recorta la circunferencia interna y coloca la corona resultante alrededor de la esfera de icopor, amanera de anillo ecuatorial, señala los puntos ABC sobre la superficie de la esfera e inserta las varillas sobre estos puntos. A 4 cm 3 cm 120º O B C
  • 14. Representación de estructuras moleculares en barras y esferas del eteno (alqueno).
  • 15. CARBONO DIGONAL – ENLACE TRIPLE Este modelo es mas sencillo; tres de los enlaces que constituyen el enlace triple se colocan juntos y el otro se inserta en dirección opuesta en ángulo de 180°
  • 16. Para representar otros modelos de átomos de hidrogeno, oxigeno, halógenos y azufre se necesitan esferas del tamaño y color indicados en la tabla inicial e insertar las esferas en las varillas de madera como se muestra en la siguientes graficas: Hidrogeno Oxigeno
  • 17. procedimiento para elaborar modelos tridimensionales del átomo de carbono Nitrógeno Azufre Halógeno