Ponto de fusão e polaridade: 7 fatos que você deve saber

O ponto de fusão de um líquido depende do tipo de ligação entre as moléculas que constituem o líquido.

As moléculas interagem umas com as outras com diferentes cargas elétricas, de modo que a interação formará dois pólos de cargas diferentes após a formação de ligações entre dois íons de cargas opostas, o que é conhecido como polaridade, portanto, o ponto de fusão e a polaridade estão relacionados.

O ponto de fusão depende da polaridade?

A polaridade das moléculas define a ligação entre elas e quão forte é a ligação entre os dois íons.

Os íons são formados à medida que as moléculas compartilham os elétrons com outros elementos da camada de valência formando as ligações entre si, o ponto de fusão dos líquidos depende da polaridade das moléculas do líquido.

A quantidade de energia necessária é baseada no número de elétrons pareados formados com as outras moléculas e na carga que os íons carregam ao compartilhar elétrons que são eletronegativos ou positivos. Quanto maior o eletronegativo ou positivo, mais forte será a ligação entre os dois.

Como o ponto de fusão depende da polaridade?

Se a substância é polar, seu ponto de fusão é maior, dependendo da polaridade das moléculas que a compõem.

A polaridade devido à ligação de hidrogênio é muito alta e, portanto, o ponto de fusão da matéria aumenta. A polaridade das moléculas aumenta a atração entre as moléculas tornando as ligações muito mais fortes.

Uma grande quantidade de energia é necessária para quebrar essas ligações. Assim, mais energia térmica é fornecida à matéria para aumentar o espaçamento entre as moléculas, resultando na fusão das substâncias.

Por exemplo, se falamos sobre a polaridade da água, é uma porque a água tem carga neutra. Mas os átomos de hidrogênio têm polaridade +1, enquanto os elementos de hidrogênio se ligam ao átomo de oxigênio, tornando-o eletronegativo com uma polaridade de -2, pois o oxigênio leva dois átomos de hidrogênio para completar sua camada externa.

Alto ponto de fusão é polar ou apolar?

Substâncias apolares são aquelas que são compostas de elementos nobres ou elementos diatômicos que são encontrados com carga neutra.

As ligações formadas pelos elementos apolares são muito fracas e, portanto, podem quebrar facilmente, enquanto as ligações entre os elementos polares são fortes e exigem energia suficiente para quebrar essas ligações, portanto, o ponto de fusão do polar é maior que o não polar.

uridine gf2be4e4f6 640
O ácido nucleico da uridina é um componente polar com a fórmula química C4H4N2O2; Crédito da imagem: pixabay

O elemento gases nobres dificilmente se liga a outros elementos da natureza, pois sua camada de valência está completamente preenchida e, portanto, se move livremente no ar e é encontrada na forma inerte. Enquanto as moléculas diatômicas reagem com as mesmas moléculas e se tornam neutras, mas não são estáveis ​​e, portanto, quebram as ligações com muita facilidade.

Por que as moléculas polares têm pontos de fusão mais altos?

As moléculas polares são os íons formados pela doação ou aceitação dos elétrons e tornando-se íons eletropositivos ou negativos, respectivamente.

Se a molécula tem a carga mais alta, então a ligação que ela forma com outras moléculas é muito forte e tem maior polaridade, portanto, uma maior quantidade de energia térmica é necessária para quebrar essa ligação. aumentando o ponto de fusão da substância.

As ligações formadas entre as moléculas são polares ou podem ser apolares, dependendo do par de elétrons trocado entre as moléculas e da eletronegatividade. Se uma das moléculas entre as duas tiver maior polaridade eletronegativa, ela forma uma ligação mais forte.

As ligações covalentes polares têm pontos de fusão baixos?

As ligações covalentes polares têm um ponto de fusão baixo devido à força de atração de van der Waal entre as moléculas.

A ligação covalente entre as duas moléculas é uma força de atração de curto alcance entre as moléculas e, portanto, essa força de atração é facilmente superada pelo fornecimento de uma pequena quantidade de energia térmica.

A molécula clorídrica é uma molécula polar, o cloro tem carga eletronegativa e se liga ao átomo de hidrogênio que tem apenas um elétron. O hidrogênio fica carregado positivamente ao doar seu único elétron.

O átomo de hidrogênio é puxado em direção ao átomo de cloro, tornando o HCl mais eletronegativo, fazendo uma ligação covalente. Você deve ter visto a fumaça do hidrogênio evaporando do béquer de HCl mesmo à temperatura ambiente, pois as ligações entre o hidrogênio e os cloros se quebram facilmente.

A ligação covalente afeta o ponto de fusão?

As ligações covalentes são ligações não metálicas formadas entre os íons com polaridade semelhante ou próximo de compartilhar os pares de elétrons.

As ligações covalentes mostram uma força de atração fraca porque a polaridade é quase a mesma entre as moléculas que se ligam, portanto, essas ligações diminuem o ponto de fusão da matéria.

A força molecular de atração torna-se mais fraca devido às ligações covalentes entre os átomos e, portanto, menos quantidade de energia é necessária para quebrar essas forças fracas de atração. Portanto, o ponto de fusão da matéria mostra a ligação covalente que a força fraca de Van der Waal é baixa.

Por que as ligações covalentes derretem mais rápido que as iônicas?

As ligações covalentes são mais fracas que as ligações iônicas e, portanto, é óbvio que o ponto de fusão das ligações covalentes é menor que o iônico.

A ligação iônica forma a estrutura de rede mais forte com pequenos vazios iguais entre as moléculas, enquanto as ligações covalentes entre os átomos são uma força de atração fraca e quebram facilmente.

ponto de fusão e polaridade
Ligações iônicas que formam a célula cristalina; Crédito da imagem: pixabay

As ligações iônicas conectam várias moléculas juntas para formar uma estrutura de moléculas desenvolvendo o cristal e os minerais de faces bem definidas. As ligações iônicas formam a rede cristalina que requer enorme energia para quebrar essa estrutura.

É N2 uma ligação molecular polar?

N2 é formado pela combinação de dois átomos de nitrogênio compartilhando três ligações covalentes.

O par formado por dois átomos de nitrogênio com o mesmo número atômico e compartilhando a mesma eletronegatividade é uma molécula apolar.

Qual matéria tem o maior ponto de fusão?

A matéria que compreende as moléculas que formam as ligações mais fortes entre si terá a maior ponto de fusão.

As ligações iônicas entre os átomos são as ligações mais fortes e formam a rede de ligações que desenvolvem a estrutura específica dependendo do comprimento da ligação e, portanto, têm o ponto de fusão mais alto em comparação com qualquer outro tipo de ligação.

Como existem ligações covalentes entre as duas moléculas?

As ligações covalentes são a força de atração mais fraca, também chamada de força de atração de Van der Waal fraca.

Essas ligações são formadas compartilhando os elétrons de valência com as duas moléculas que interagem para completar sua camada externa e se tornarem átomos estáveis. O par de elétrons compartilhado é uma ligação covalente.

Como se forma a ligação iônica?

O íon é formado quando um átomo dá ou tira o elétron da camada de valência para se tornar um íon eletropositivo ou negativo.

Esses íons, quando ligados, formam a ligação mais forte que é chamada de ligação iônica, onde o elétron está completamente ligado a outro íon de carga oposta sem formar os pares de elétrons.

Conclusão

O ponto de fusão dessas substâncias é maior que tem maior polaridade. O ponto de fusão das moléculas polares é maior em comparação com a matéria apolar. As ligações covalentes entre os átomos diminuem a ponto de fusão enquanto as ligações iônicas fortalecem o ponto de fusão da matéria.

Leia também:

Deixe um comentário