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TRePEV 
TEORIA QUE PERMITE PREDECIR LA GEOMETRIA DE UNA MOLECULA 
Lo que determina la geometría de una molécula 
son los pares electrónicos que rodean al átomo 
central (PARES ELECTRONICOS DE VALENCIA) 
Los PEV se distribuyen a la mayor distancia 
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DIOXIDO DE CARBONO CO2 
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  • 1. madf TRePEV TEORIA QUE PERMITE PREDECIR LA GEOMETRIA DE UNA MOLECULA Lo que determina la geometría de una molécula son los pares electrónicos que rodean al átomo central (PARES ELECTRONICOS DE VALENCIA) Los PEV se distribuyen a la mayor distancia posible, para alcanzar una REPULSION mínima CO2 geometría lineal BF3 geometría triangular CH4 geometría tetraédrica Por lo tanto, la geometría de una molécula depende de cuántos pares electrónicos rodeen al átomo central: 2 pares electrónicos (geometría lineal); tres pares electrónicos (geometría triangular); cuatro pares: geometría tetraédrica TRePEV Para determinar la geometría, los pares electrónicos dobles, triples o dativos se consideran simples Los pares electrónicos que no forman parte de enlaces (no enlazantes) modifican el ángulo de enlace SO3 GM triangular H2O GM angular
  • 2. madf DIOXIDO DE CARBONO CO2 GEOMETRIA LINEAL Molécula no polar Los dos vectores momento dipolar de enlace se cancelan porque forman entre sí un ángulo de 180º TRIOXIDO DE AZUFRE SO3 GEOMETRIA TRIANGULAR Molécula no polar Los tres vectores momento dipolar de enlace se cancelan porque forman entre sí ángulos de 120º La distribución de los pares electrónicos enlazantes en el espacio, determina que los vectores momento dipolares de los enlaces que se establecen entre los átomos puedan cancelarse o no, dependiendo de la orientación de los mismos.
  • 3. madf METANO CH4 GEOMETRIA TETRAETRICA Molécula no polar Los cuatro vectores momento dipolar de enlace se cancelan porque forman ángulos de 109,5º AMONIACO NH3 Alrededor del nitrógeno hay 4 pares e- la distribución de los electrones (GEOMETRÍA ELECTRÓNICA) es tetraédrica Hay 3 pares e- enlazantes la GEOMETRIA MOLECULAR es PIRAMIDAL MOLECULA POLAR Los tres vectores momento dipolar de enlace no se cancelan porque forman entre sí un ángulo menor de 109,5º
  • 4. madf AGUA H2O Alrededor del oxígeno hay 4 pares e- la distribución de los electrones (GEOMETRÍA ELECTRÓNICA) es tetraédrica Hay 2 pares e- enlazantes la GEOMETRIA MOLECULAR es ANGULAR MOLECULA POLAR Los dos vectores momento dipolar de enlace no se cancelan porque forman entre sí un ángulo menor de 109,5º DIOXIDO DE AZUFRE SO2 Alrededor del azufre hay 3 pares e- la distribución de los electrones (GEOMETRÍA ELECTRÓNICA) es triangular Hay pares e- enlazantes la GEOMETRIA MOLECULAR es ANGULAR MOLECULA POLAR Los dos vectores momento dipolar de enlace no se cancelan porque forman entre sí un ángulo menor de 120º
  • 5. madf OTROS EJEMPLOS METANAL CHO GM: TRIANGULAR CLOROFORMO CHCl3 GM TETRAÉDRICA