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전자 쌍은 VSEPR에서 어떻게 서로를 향해 행동합니까?

VSEPR 이론 (원자가 쉘 전자 쌍 반발)에서, 결합 또는 비 결합 (고독 쌍)이든 전자 쌍은 서로를 격퇴하여 상호 작용을 최소화합니다. 이 반발은 분자의 형상을 지시하는 것입니다. 전자 쌍의 행동은 다음과 같습니다.

1. 고독한 쌍의 쌍 반발 반발은 가장 강합니다 : 중앙 원자에 더 가까운 고독한 쌍은 가장 강한 반발을 경험합니다. 이것은 다른 원자와 공유되지 않고 핵에 더 강력하게 끌리기 때문입니다.

2. 고독한 쌍 결합 쌍 반발은 중간체입니다 : 고독한 쌍은 본딩 쌍보다 더 강하게 결합 쌍을 격퇴합니다. 이는 고독한 쌍 전자 밀도가 중앙 원자에 더 가깝게 집중되어 있고, 결합 쌍 전자는 두 원자 사이에 퍼져 있기 때문이다.

3. 결합 한 쌍 결합 쌍 반발 반발은 가장 약합니다 : 두 원자 사이에서 공유되는 결합 쌍은 가장 약한 반발을 경험합니다. 전자 밀도가 더 큰 영역에 퍼져 있기 때문입니다.

전자 쌍 반발의 결과 :

* 분자 모양 : 전자 쌍 사이의 반발은 분자가 이러한 반발을 최소화하는 특정 형태를 채택하도록 강요한다. 예를 들어, 메탄 (CH4)에서, 4 개의 결합 쌍은 서로 동등하게 회전하여 사면체 모양을 초래한다.

* 결합 각도 : 결합 사이의 각도는 또한 전자 쌍 사이의 반발 강도에 의해 영향을받습니다. 예를 들어, 물 (H2O)에서, 산소 원자의 2 개의 고독 쌍은 2 개의 결합 쌍을 격퇴하여 H-O-H 결합 각도를 104.5 도로 압축시킨다.

* 혼성화 : 경우에 따라, 전자 쌍 사이의 반발은 원자 궤도의 혼성화로 이어질 수 있으며, 여기서 상이한 모양과 에너지의 궤도는 혼합되어 더 안정적인 새로운 하이브리드 궤도를 형성한다.

요약 : VSEPR 이론의 전자 쌍은 하전 된 물체처럼 행동하여 서로의 상호 작용을 최소화하기 위해 서로 반발합니다. 이들 반발의 상대적 강도는 분자의 모양과 결합 사이의 각도를 결정한다.

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