Com relação à ligação covalente e geometria molecular, assine a alternativa correta:
a) a molécula de CO2 possui geometria linear, pois o carbono possui 2 pares de elétrons livres.
b) a molécula de CH4 possui geometria piramidal ou gangorra, pois o carbono faz 4 ligações covalentes.
c) a molécula de NH3 possui geometria piramidal trigonal, pois há um par de elétrons livres sobre o nitrogênio
d) a molécula de SO2 possui geometria angular, pois há pares de elétrons livres sobre o oxigênio
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Olá! Vamos julgar as alternativas a seguir :
a) a molécula de CO2 possui geometria linear, pois o carbono possui 2 pares de elétrons livres. - Falsa, apesar do CO2 apresentar geometria linear, o carbono não apresenta 2 pares de elétrons livres, eles estão compartilhados com os oxigênios.
b) a molécula de CH4 possui geometria piramidal ou gangorra, pois o carbono faz 4 ligações covalentes. - Falsa, a geometria do metano é tetraédrica, já que o carbono utiliza todos seus elétrons disponíveis para as ligações, não restando par de elétrons livre, o que faz com que os hidrogênios se distribuam a distâncias iguais uns dos outros, formando uma molécula de geometria tetraédrica.
c) a molécula de NH3 possui geometria piramidal trigonal, pois há um par de elétrons livres sobre o nitrogênio - Verdadeira, o nitrogênio realiza uma ligação covalente com cada hidrogênio e ainda sobra um par de elétrons, o que exerce repulsão nos átomos de hidrogênio, formando uma geometria molecular do tipo piramidal.
d) a molécula de SO2 possui geometria angular, pois há pares de elétrons livres sobre o oxigênio - Falsa, apesar de o SO2 apresentar geometria angular, os pares de elétrons livres que exercem a repulsão são do enxofre e não do oxigênio.
Portanto, podemos afirmar que a alternativa C é a correta.
a) a molécula de CO2 possui geometria linear, pois o carbono possui 2 pares de elétrons livres. - Falsa, apesar do CO2 apresentar geometria linear, o carbono não apresenta 2 pares de elétrons livres, eles estão compartilhados com os oxigênios.
b) a molécula de CH4 possui geometria piramidal ou gangorra, pois o carbono faz 4 ligações covalentes. - Falsa, a geometria do metano é tetraédrica, já que o carbono utiliza todos seus elétrons disponíveis para as ligações, não restando par de elétrons livre, o que faz com que os hidrogênios se distribuam a distâncias iguais uns dos outros, formando uma molécula de geometria tetraédrica.
c) a molécula de NH3 possui geometria piramidal trigonal, pois há um par de elétrons livres sobre o nitrogênio - Verdadeira, o nitrogênio realiza uma ligação covalente com cada hidrogênio e ainda sobra um par de elétrons, o que exerce repulsão nos átomos de hidrogênio, formando uma geometria molecular do tipo piramidal.
d) a molécula de SO2 possui geometria angular, pois há pares de elétrons livres sobre o oxigênio - Falsa, apesar de o SO2 apresentar geometria angular, os pares de elétrons livres que exercem a repulsão são do enxofre e não do oxigênio.
Portanto, podemos afirmar que a alternativa C é a correta.
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