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VSEPR Modell - Elektronenpaarabstoßung - Molekülgeometrie - Grundlagen Chemie #chemie

DoktorRichter - Mathe und Chemie17:53 2.867 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 78 Zeilen
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  1. herzlich willkommen zum heutigen video heute schauen wir uns dass elektronen paraflows modell an oder englisch wenn bands shell elektron perry
  2. porsche-modell abgekürzt vpr modell das kennt ihr vielleicht schon worum geht es dabei da geht es darum wie die molekül
  3. geometrie von der verteilung der elektronen paare beeinflusst wird und wir schauen uns an welche zwei regeln man dabei beachten muss
  4. regel eins die elektronen paare haben den größtmöglichen abstand zueinander das ist klar weil die elektronen paare sind negativ geladen und stoßen sich
  5. deshalb ab also der größtmöglichen abstand ist hier sehr gut als zweites wir müssen bindende und nicht bindende elektronen paare bei der
  6. bestimmung der geometrie berücksichtigen schauen wir uns als erstes den ganz einfachsten fall an und zwar ist das zentral atom und iks ist ein atom was
  7. daran gebunden ist nun ganz einfach da kann natürlich nur die lineare geometrie vorherrschen mit einem bindung swinkels von 180 grad ein beispiel wäre hier das
  8. hcl molekül das ist klar wenn wir uns hcl als struktur formel hin malen wir sehen da ja ein haar und ein cl den größtmöglichen abstand von diesen beiden
  9. atom oder eben von den elektronen paaren kann nur 180 grad sein okay schauen wir uns zwei an also ein zentral atom und zwei weitere substituierten die daran
  10. gebunden sind auch das kann nur linear sein mit einem windows winkel von 180 grad da wäre ein beispiel
  11. letztendlich co2 wenn wir uns das als struktur formel angucken sieht das so aus das c als zentral atom und da die beiden sauber stoffe daran
  12. gebunden bindungs winke 180 grad kommen wir zum nächsten beispiel x3 so jetzt können wir uns überlegen wie sieht das denn aus extra ein zentral atomen
  13. drei weitere daran gebunden und dann sagen wir okay der kugel hat 360° geteilt durch 3 sollte also und bindungs winkel von 120 grad ergeben
  14. und diese geometrie nennt man regionalplaner also ein ebenes dreieck übersetzt da wäre ein beispiel bf3 wenn wir uns bf3 hin mal nicht mal das mal
  15. perspektivisch ein b in die mitte als zitat um ein bohrer dann mit der keil strich formulierung die gestrichelten linien gehen nach hinten hinter die
  16. papier ebene der keil geht vor die papier ebene und dieser normale strich geht in die papier eben rein wenn wir jetzt die atome dran malen dann sehen
  17. wir dass das hier tatsächlich ein ebenes 3 ergibt ich mal dass man hier so ein besten perspektivisch versuche ich das anzudeuten ein ebenes dreieck und hier
  18. ist der bindung swinkels dann 120 grad ja das schreibe ich hier auch nochmal darunter damit man sich das merken ganz okay 64
  19. die nächste geometrie so was könnte man sich überlegen naja 360° geteilt durch vier macht ja 90 grad also sollte der bildungsweg 90 grad
  20. sein vorsicht wir sind nicht im zweidimensionalen auf den kreis und wir sind auf einer kugel da gibt es also ein freiheitsgrad mehr
  21. nicht nur zweidimensional sodann dreidimensional also müssen uns überlegen welche geometrie wäre denn dann für x4 die
  22. adäquate geometrie und das ist tatsächlich theatralisch und zwar hat der tetraeder eine bindung swinkels von 109 5 grad
  23. ein beispiel wäre hier ch viel wenn wir uns ch4 perspektive schön malen sehen wir ein paar zeigt nach hinten ein fahrzeug nach vorne und zwei sind in der
  24. ebene wenn ich jetzt wieder ein bisschen die perspektivische zeichnung bemühe dann sehe ich dass das hier tatsächlich
  25. ein tetraeder ist mit einem bindungs winkel von 109,5 grad ok schauen wir uns die nächste geometrie an x5 x5 ist tribunal die pyramidal und
  26. wir werden uns jetzt ansehen wie das dann aussieht jetzt kann man nicht pauschal einen bildungs winkel angeben denn wir gucken uns jetzt an
  27. wie sieht denn jetzt regulär die pyramide aus wir gucken uns das pr 5 in diesem fall an der fünf war ich mal hierhin in die mitte ein pg dann haben
  28. wir in der ebene haben wir es hier tribunal planar und dann nach oben und unten ein weiteres vlotho wenn ich dass wir jetzt mit meinem perspektivischen
  29. hilfsmittel hier ein wenig versuche anzudeuten haben wir hier tatsächlich in der mitte ein dreieck und dann oben drüber
  30. eben wie bei einer tribunalen bibra mide hier noch die flucht unter das heißt hier tribunale die pyramide und was können wir jetzt dann sehen in der ebene
  31. also letztendlich ist der bindung swinkels 123 grad sowie beim tribunal planaren von diesem flur zu diesem flur ist natürlich der bildungswege 90 grad
  32. und wenn du jetzt einmal rum gucken von diesem fuhr zu diesem flur ist der bildungswege hat sich 180 grad deshalb gibt es hier keine
  33. möglichkeit das eben aus zahl anzugeben also gibt es drei verschiedene bindungs winkel aufgrund eben dieser trick und die pyramiden geometrie und dann wären
  34. wir auch schon bei der letzten standard geometrie war x6 jetzt überlegt man sich was könnte denn die geometrie beim x6 seien ja ok was fällt uns dafür ein
  35. regelmäßiger pole ein aus der mathematik es ist der octavia also diese geometrie ist optisch und da könnten wir das beispiel sf6 uns ansehen
  36. und wenn wir jetzt uns sf6 hin malen dann sehen wir folgendes wir haben ein es hier nach vorne nach hinten die floors und dann nach oben und unten
  37. jeweils die floors und das wäre ok brysch wenn ich das wieder jetzt mit meinem perspektivischen hilfsmittel ein wenig an leute haben wir hier in der
  38. mitte natürlich ein quadrat und nach oben und unten in einem regelmäßigen oktaeder die floors daran gebunden so jetzt gucken wir uns an welche bindungs
  39. winkel haben wir denn naja ich je damit es ein quadrat das heißt dieser bingens winkel ist 90 grad dieser bindungs winkel ist 90 grad und natürlich wieder
  40. einmal rom sind dann 180 grad was vielleicht noch ein wichtiger begriff wäre sind eben ist die position der substituierten also wenn wir uns
  41. hier bei der regionalen die pyramide die substituierten eben in der ebene angucken dann nennt man das hier diese position die im innen der
  42. äquatorialen ebene ist nennt man diese position auch tatsächlich äquatorial und diese position auf der achse licht nennt man dann eben aktien sowie standard
  43. geometrien haben wir uns gerade angeguckt wie sieht es jetzt nur mit abgeleiteten geometrien aus wir haben jetzt eben uns ganz typische beispiele
  44. angeschaut aber wie sieht es denn jetzt aus wenn wir die geometrie von wasser bestimmen wollen nun auf dem ersten blick sieht es so aus
  45. okay das ist ja das zentral atom wollte die beiden haas sind eben daran gebunden das heißt es müsste ja typ x2 sein also linear nun so schnell kann man nicht
  46. vorgehen denn wir müssen uns die struktur formel von wasser mal angucken wenn wir uns zurück erinnern die struktur von wasser sieht ja so aus
  47. und wir haben jetzt letztendlich hier zwei freie elektronen paare dran das heißt wir haben letztendlich jetzt hier nicht den typ a x2 sondern
  48. letztendlich dem typ 64 das bezeichnet man aber nicht so mit x4 sondern tatsächlich mit iks sind ja die atome gemeint die daran gebunden sind
  49. das wäre der typ x220 steht hier für freies elektron paar um das ist natürlich am ende abgeleitet von der geometrie x4 das
  50. heißt hier liegt mit tetra irische grund geometrie zugrunde als basis aber diese beiden freien elektronen paare nehmen jetzt eben zwei positionen vom tetraeder
  51. und also sieht das dann so aus wenn ich das mal typisch male das sieht dann so aus hier haben wir den sauerstoff in die ebene
  52. gehen zwei wasserstoffatome und dann hier nach hinten und vorne im diese tetraeder position gehen die freien elektronen park und das heißt hier
  53. dieser winkel sollte jetzt mal ungefähr 100 9,5 grad liegen neben der tetraeder winkel das ist nicht ganz so oder liegt ungefähr bei 105 grad
  54. warum weil die zwei freien elektronen paare etwas mehr raum einnehmen als jetzt einfacher substituierten wie h und deshalb stoßen sich etwas mehr ab und
  55. dieser winkel zwischen wasserstoff und wasserstoff wird etwas zusammengedrückt also ungefähr diese 109 55 grad aber wir sind bei circa 105 grad
  56. ok diese geometrie würde man nennen gewickelt ist aber abgeleitet vom tetraeder typ 122 gut schauen wir uns die nächste geometrien nh3 wie da muss
  57. man sich die struktur formel aufmalen denn man sieht hierbei das ist eben jetzt auch abgeleitet vom tetraeder welche geometrie ist das da das wäre typ
  58. a 63 entspricht wieder der grund geometrie ax4 also dem tetraeder will ich das jetzt aber wieder malen dann sieht es so aus ich habe hier das freie
  59. elektronen paar und habe hier die wasserstoffatome dran und das nennt man dann hier regional pyramidal
  60. so und hier ist der bindung swinkels sollte auch ungefährdet eben dem tetraeder winkel entsprechen jetzt dieses eine freie elektronen paar nimmt
  61. etwas weniger platz ein dass das bei wasser das heißt wir sind hier ungefähr bei 107 grad
  62. okay was können wir jetzt noch für geometrie haben ist ganz klar wir können uns natürlich jetzt alle möglichen sachen ansehen alle möglichen typen was
  63. jetzt interessant vielleicht noch ist wir schauen uns einfach willkürlich ein paar beispiele an und gucken von wo sind die denn jetzt abgeleitet und sie
  64. könnten jetzt diese geometrien heißt also schauen wir uns mal an das molekül f5 jetzt malen wir uns die struktur formel vor dem ganzen hin und sehen dann
  65. ja wir haben hier das jod als zentrales atom und haben jetzt hier irgendwie fünf flur atome dran und die das habe aber wenn wir richtig die
  66. elektronen paare verteilen ich mache das jetzt mal komplett hin dann sehen wir nun wir müssen ja hier noch 1 verteilen das heißt letztendlich
  67. sind natürlich 56 sexuellen dran aber noch ein freies elektron paar heißt das wäre typ x5
  68. das hätte die grund geometrie von x6 leitet sich also vom octavia ab und jetzt fragen wir uns wie sieht denn diese geometrie aus malen wir uns das
  69. hin dann haben wir also weil die f5 dass sie hier dann haben wir die efsf
  70. und dann haben wir hier unten hin ein freies elektron paar so das heißt wenn wir uns das jetzt wieder angucken abgeleitet vom oktaeder das heißt eine
  71. ecke des opfers ist durch ein freies elektron paar besetzt das sieht also so aus dass jetzt letztendlich hier dieses fünf quadratisch programm egal ist weil
  72. grünfläche quadrat und nach oben hin eben diese pyramide also quadratisch pyramidal okay dann schauen
  73. wir uns jetzt noch eine weitere geometrie an zb von xfx f4 welchem typ haben wir da oben wir uns an xii da haben wir unsere vier floors dran so und
  74. dann haben wir noch zwei freie elektronen habe das heißt das ist typ a 6 42 auch da wieder x6 die grund geometrie
  75. und wenn wir uns das ganze jetzt ansehen dann haben wir das hier die fluss hier und dann die freien elektronen paare in die opposition
  76. ok und dieses bleibt dann natürlich hier in der mitte platten quadrat übrig also wäre das hier quadratisch
  77. ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen wenn noch fragen sind einfach kommentieren dann beantworte ich die fragen
  78. ansonsten bis zum nächsten video

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