Remarque: dans le cas de l'atome de Magnésium, l'Argon, de structure électronique (K) 2 (L) 8 n'est pas le gaz noble le plus proche. En effet, l'atome de Magnésium aurait dû gagner 6 électrons sur sa couche externe (M) 2 alors qu'il lui suffit d'en perdre 2 pour avoir une couche externe saturée (L) 8. Magnésium sous forme solide Prévoir la formation des molécules en utilisant la règle du duet et de l'octet Dans le paragraphe précédent, nous avons vu qu'un atome peut devenir stable en gagnant ou perdant des électrons pour devenir un ion monoatomique. Définition des liaisons covalentes Un atome peut également devenir stable en s'associant avec un autre atome instable et en mettant en commun des électrons de leur couche externe: ils vont former ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Ainsi, une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun de deux électrons, chaque atome apportant un électron. Cette mise en commun leur permet donc de respecter la règle du duet et la règle de l'octet.
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Exemples [ modifier | modifier le code]
L'atome de fluor, de symbole F, possède Z = 9 protons et donc 9 électrons; sa configuration électronique peut s'écrire: [He] 2s 2 2p 5. Il doit gagner un électron pour en avoir huit sur sa couche externe et former ainsi l' anion F – de configuration électronique [He] 2s 2 2p 6. L'atome de sodium, de symbole Na, possède Z = 11 protons et donc 11 électrons; sa configuration électronique est: [Ne] 3s 1. Il lui suffit donc de perdre un électron pour avoir la même configuration électronique que le néon: [He] 2s 2 2p 6. Il forme ainsi le cation Na +. Décompte d'électrons dans les molécules [ modifier | modifier le code]
Pour déterminer si, dans une molécule, tous les atomes respectent la règle de l'octet, on compte:
deux électrons pour chaque paire d'électrons localisée sur l'atome;
un électron pour chaque charge négative (de même, on enlève un électron pour chaque charge positive);
deux électrons par liaison covalente, même si celle-ci résulte de la mise en commun d'un électron par atome.
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Un exemple de gaz noble: le néon Règles du duet et de l'octet Ainsi, en dehors des gaz nobles, tous les autres atomes sont instables et vont chercher à gagner en stabilité en adoptant la structure électronique du gaz noble le plus proche dans la classification périodique. Règle du duet (applicable aux atomes de numéro atomique Z ≤ 4): un atome ou un ion est stable si la couche externe (la couche K dans le cas présent) est remplie avec deux électrons. Règle de l'octet (applicable aux atomes de numéro atomique Z > 4): un atome ou un ion est stable si la couche externe (L, M... ) est remplie avec huit électrons. Le gain en stabilité va alors se faire en gagnant ou en perdant des électrons. Remarque: toute transformation chimique conduit vers la stabilité la plus grande qui demande le déploiement d'un minimum d'énergie pour arriver à cette stabilité. La structure électronique des éléments chimiques des trois premières lignes de la classification périodique est assez facile à prévoir en appliquant la règle du duet et la règle de l'octet.
Par contre, au-delà, cela devient un peu plus compliqué. On s'arrêtera donc dans le cas présent aux éléments des trois premières périodes du tableau de classification périodique. Les meilleurs professeurs de Physique - Chimie disponibles 5 (80 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (110 avis) 1 er cours offert! 5 (128 avis) 1 er cours offert! 5 (118 avis) 1 er cours offert! 5 (80 avis) 1 er cours offert! 5 (54 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (92 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (37 avis) 1 er cours offert! 5 (80 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (110 avis) 1 er cours offert! 5 (128 avis) 1 er cours offert! 5 (118 avis) 1 er cours offert! 5 (80 avis) 1 er cours offert! 5 (54 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (92 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (37 avis) 1 er cours offert! C'est parti Prévoir la formation des ions monoatomiques en utilisant la règle du duet et de l'octet Rappel sur les anions et les cations Un ion monoatomique est un atome qui a: perdu un ou des électrons et est devenu un ion positif (= cation) ou au contraire, gagné un ou des électrons et est devenu un ion négatif (= anion).
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