Différence Entre Les Forces De Dispersion Dipôle-dipôle Et Londres

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Différence Entre Les Forces De Dispersion Dipôle-dipôle Et Londres
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Différence clé - Dipole-Dipole vs Forces de dispersion de Londres

Les forces de dispersion dipôle-dipôle et Londres sont deux forces d'attraction trouvées entre des molécules ou des atomes; ils affectent directement le point d'ébullition de l'atome / molécule. La principale différence entre les forces de dispersion Dipole-Dipole et London est leur force et leur emplacement. La force des forces de dispersion de Londres est relativement plus faible que les interactions dipôle-dipôle; cependant, ces deux attractions sont plus faibles que les liaisons ioniques ou covalentes. Les forces de dispersion de Londres peuvent être trouvées dans n'importe quelle molécule ou parfois dans les atomes, mais les interactions dipôle-dipôle ne se trouvent que dans les molécules polaires.

Qu'est-ce que Dipole-Dipole Force?

Les interactions dipôle-dipôle se produisent lorsque deux molécules de polarisation opposée interagissent dans l'espace. Ces forces existent dans toutes les molécules polaires. Les molécules polaires se forment lorsque deux atomes présentent une différence d'électronégativité lorsqu'ils forment une liaison covalente. Dans ce cas, les atomes ne peuvent pas partager les électrons de manière égale entre deux atomes en raison de la différence d'électronégativité. L'atome le plus électronégatif attire plus le nuage d'électrons que l'atome le moins électronégatif; de sorte que la molécule résultante possède une extrémité légèrement positive et une extrémité légèrement négative. Les dipôles positifs et négatifs dans d'autres molécules peuvent s'attirer les uns les autres, et cette attraction est appelée forces dipôle-dipôle.

Différence entre les forces de dispersion dipôle-dipôle et Londres
Différence entre les forces de dispersion dipôle-dipôle et Londres

Qu'est-ce que London Dispersion Force?

Les forces de dispersion de Londres sont considérées comme la force intermoléculaire la plus faible entre des molécules ou des atomes adjacents. Les forces de dispersion de Londres se produisent lorsqu'il y a des fluctuations de la distribution électronique dans la molécule ou l'atome. Par exemple; ces types de forces d'attraction se produisent dans les atomes voisins en raison d'un dipôle instantané sur n'importe quel atome. Il induit un dipôle sur les atomes voisins puis s'attire les uns les autres par de faibles forces d'attraction. L'ampleur de la force de dispersion de Londres dépend de la facilité avec laquelle les électrons de l'atome ou de la molécule peuvent être polarisés en réponse à une force instantanée. Ce sont des forces temporaires qui peuvent être disponibles dans n'importe quelle molécule puisqu'elles ont des électrons.

Différence clé - Dipole-Dipole vs Forces de dispersion de Londres
Différence clé - Dipole-Dipole vs Forces de dispersion de Londres

Quelle est la différence entre Dipole-Dipole et London Dispersion Forces?

Définition:

Force dipôle-dipôle: La force dipôle-dipôle est la force d'attraction entre le dipôle positif d'une molécule polaire et le dipôle négatif d'une autre molécule à polarisation opposée.

Force de dispersion de Londres: La force de dispersion de Londres est la force d'attraction temporaire entre des molécules ou des atomes adjacents en cas de fluctuation de la distribution électronique.

La nature:

Force dipôle-dipôle: Les interactions dipôle-dipôle se trouvent dans les molécules polaires telles que HCl, BrCl et HBr. Cela se produit lorsque deux molécules partagent des électrons de manière inégale pour former une liaison covalente. La densité électronique se déplace vers l'atome le plus électronégatif, ce qui entraîne un dipôle légèrement négatif à une extrémité et un dipôle légèrement positif à l'autre extrémité.

Différence clé - Dipole-Dipole vs London Dispersion Forces 3
Différence clé - Dipole-Dipole vs London Dispersion Forces 3

London Dispersion Force: Les forces de dispersion de Londres peuvent être trouvées dans n'importe quel atome ou molécule; l'exigence est un nuage d'électrons. Les forces de dispersion de Londres se retrouvent également dans les molécules non polaires et les atomes.

Force:

Force dipôle-dipôle: Les forces dipôle-dipôle sont plus fortes que les forces de dispersion mais plus faibles que les liaisons ioniques et covalentes. La force moyenne des forces de dispersion varie entre 1 et 10 kcal / mol.

Force de dispersion de Londres: elles sont faibles car les forces de dispersion de Londres sont des forces temporaires (0-1 kcal / mol).

Facteurs affectant:

Force dipôle-dipôle: Les facteurs affectant la force des forces dipôle-dipôle sont la différence d'électronégativité entre les atomes de la molécule, la taille moléculaire et la forme de la molécule. En d'autres termes, lorsque la longueur de la liaison augmente, l'interaction dipolaire diminue.

Force de dispersion de Londres: L'ampleur des forces de dispersion de Londres dépend de plusieurs facteurs. Il augmente avec le nombre d'électrons dans l'atome. La polarisabilité est l'un des facteurs importants qui affectent la force des forces de dispersion de Londres; c'est la capacité de déformer le nuage d'électrons par un autre atome / molécule. Les molécules ayant une électronégativité moindre et des rayons plus grands ont une polarisabilité plus élevée. En revanche; il est difficile de déformer le nuage d'électrons dans les petits atomes car les électrons sont très proches du noyau.

Exemple:

Diff article au milieu avant la table

Atome Point d'ébullition / o C
Hélium (Il) -269
Néon (Né) -246
Argon (Ar) -186
Krypton (Kr) -152
Xénon (Xe) -107
Redon (Rn) -62

Rn- Plus l'atome est gros, plus facile à polariser (polarisabilité plus élevée) et possède les forces d'attraction les plus fortes. L'hélium est très petit et difficile à déformer et entraîne des forces de dispersion de Londres plus faibles.

Courtoisie d'image:

1. Dipole-dipole-interaction-in-HCl-2D Par Benjah-bmm27 (Travail personnel) [Domaine public], via Wikimedia Commons

2. Forze di London Par Riccardo Rovinetti (Travail personnel) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

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