{"id":2549,"date":"2021-12-20T01:02:50","date_gmt":"2021-12-20T01:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/?p=2549"},"modified":"2022-02-08T20:07:34","modified_gmt":"2022-02-08T20:07:34","slug":"clase-digital-5-enlaces-quimicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/clase-digital-5-enlaces-quimicos\/","title":{"rendered":"Clase digital 5. Enlaces qu\u00edmicos"},"content":{"rendered":"\n\n\n<div class=\"wp-block-cover is-light\" style=\"min-height:284px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"has-background-dim-40 wp-block-cover__gradient-background has-background-dim\"><\/span><img decoding=\"async\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-2550\" alt=\"\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos.jpg\" style=\"object-position:59% 79%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"59% 79%\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"853\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-2550\" alt=\"\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos.jpg\" style=\"object-position:59% 79%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"59% 79%\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos.jpg 1280w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos-300x200.jpg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos-768x512.jpg 768w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/Portada-Enlaces-Qui\u0301micos-272x182.jpg 272w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/noscript><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-base-3-color has-text-color has-large-font-size wp-block-paragraph\">Enlaces qu\u00edmicos<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"introduccion\">Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a1Hola!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Me siento muy feliz al saber que sigues aprovechando este curso, espero que lo sigas disfrutando, por lo tanto te invito a comenzar nuestra quinta clase con el tema&nbsp;<strong>Enlaces qu\u00edmicos<\/strong>&nbsp;del curso de Qu\u00edmica Universitaria.&nbsp;en la que estudiaremos los temas: Fuerzas de atracci\u00f3n en la materia, Fuerzas interat\u00f3micas (enlaces i\u00f3nicos, covalentes y met\u00e1licos) y Momento dipolar molecular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toda forma de materia en estado puro o combinada se encuentra cohesionada por fuerzas de atracci\u00f3n que vencen a la repulsi\u00f3n.&nbsp;El estudio de las fuerzas que mantienen unidos a los \u00e1tomos de elemento ya los elementos en un compuesto es de gran relevancia para comprender las propiedades y por tanto el uso que se puede dar a los distintos materiales en beneficio de nuestro desarrollo f\u00edsico y de los satisfactores que d\u00eda a d\u00eda se manufacturan para atender nuestras necesidades por una amplia variedad de tecnolog\u00eda en el sector industrial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En esta clase abordaremos qu\u00e9 son las fuerzas de atracci\u00f3n, c\u00f3mo se clasifican, c\u00f3mo se originan a nivel at\u00f3mico y qu\u00e9 papel juegan los electrones en la existencia de dichas fuerzas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Revisaremos los conceptos relevantes del enlace qu\u00edmico y algunos ejemplos del proceso de formaci\u00f3n indicando las respectivas estructuras.&nbsp;Complementamos la clase con material virtual esperando sea de tu agrado y sobre todo te resulte interesante por las aplicaciones que tienen los enlaces en las propiedades de los elementos y est\u00e1ndar en todo lo que nos rodea y en nuestro propio organismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a1As\u00ed que comencemos!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"desarrollo-del-tema\">Desarrollo del tema <\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-1-fuerzas-de-atraccion-en-la-materia\">3.1. Fuerzas de atracci\u00f3n en la materia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al interior de la materia existen fuerzas de atracci\u00f3n y repulsi\u00f3n, siendo m\u00e1s intensas las de atracci\u00f3n, lo que da origen a las sustancias qu\u00edmicas como las conocemos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El enlace qu\u00edmico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es el conjunto de fuerzas de atracci\u00f3n que puede unir \u00e1tomos para formar una mol\u00e9cula (Whitten et al., 2008).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la figura 1 te muestro un esquema de clasificaci\u00f3n de las fuerzas de atracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2555\" width=\"781\" height=\"360\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2555\" width=\"781\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.1.jpeg 935w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.1-300x138.jpeg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.1-768x354.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 781px) 100vw, 781px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 1. Clasificaci\u00f3n de las fuerzas de atracci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-2-fuerzas-interatomicas-enlaces-ionicos-covalentes-y-metalicos\">3.2. Fuerzas interat\u00f3micas (enlaces i\u00f3nicos, covalentes y met\u00e1licos)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los siguientes conceptos corresponden a Whitten et al.&nbsp;(2008):<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enlace qu\u00edmico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es un proceso importante electr\u00f3nico, ello significa que los electrones son las part\u00edculas subat\u00f3micas responsables de que los \u00e1tomos se encuentran unidos en las mol\u00e9culas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Si se transfieren electrones, se forma el enlace i\u00f3nico.<\/li><li>Si se comparten pares de electrones, se forma el enlace covalente.<\/li><li>Si se mueven libremente los electrones se origina el enlace met\u00e1lico.<\/li><li>El estudio de los enlaces qu\u00edmicos hace necesario representar con estructuras, como se encuentran los enlaces a nivel at\u00f3mico.&nbsp;Para ello se requiere emplear las estructuras de Lewis y la simplificada.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Electrones de valencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es el total de electrones que se encuentran en la capa m\u00e1s externa al n\u00facleo at\u00f3mico.&nbsp;Se obtienen de la configuraci\u00f3n electr\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estructura de Lewis<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es la representaci\u00f3n de los electrones de valencia de un elemento alrededor de su s\u00edmbolo, organizados en pares en las posiciones: norte, sur, este y oeste, dependiendo de la cantidad presente dichos electrones.&nbsp;Ver figura 2.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.2.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2557\" width=\"712\" height=\"298\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.2.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2557\" width=\"712\" height=\"298\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.2.jpeg 927w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.2-300x126.jpeg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.2-768x321.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 712px) 100vw, 712px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 2. Estructuras de Lewis de algunos elementos.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N\u00famero de electrones compartidos en una estructura de Lewis.&nbsp;<\/strong>Se obtiene con la siguiente ecuaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2560\" width=\"690\" height=\"41\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2560\" width=\"690\" height=\"41\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.5.png 933w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.5-300x18.png 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.5-768x46.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 690px) 100vw, 690px\" \/><\/noscript><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Donde:<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>ec<\/em>&nbsp;= electrones compartidos en una mol\u00e9cula<br><em>ee<\/em>&nbsp;= electrones necesarios para alcanzar la estabilidad de gas noble<br><em>ed<\/em>&nbsp;= electrones disponibles por el \u00e1tomo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, se muestra la forma en que se aplica la ecuaci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.6.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2561\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"709\" height=\"102\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.6.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2561\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.6.jpeg 709w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.6-300x43.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 100vw, 709px\" \/><\/noscript><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estructura simplificada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Consiste en representar con un gui\u00f3n un par de electrones de valencia compartidos entre \u00e1tomos.&nbsp;Ejemplos: HH y Cl-Cl.&nbsp;O una flecha para indicar el par de electrones compartidos con el sentido del \u00e1tomo que dona al que los recibe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfTe parece si revisamos los tipos de enlace qu\u00edmico y aplicamos los conceptos de estructuras?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Enlace i\u00f3nico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n se le denomina enlace electrovalente, se origina por la transferencia de electrones de un metal que los pierde a un no metal que los gana.&nbsp;Ver tabla 1.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2562\" width=\"620\" height=\"172\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2562\" width=\"620\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.jpeg 763w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7-300x83.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><\/noscript><figcaption>Tabla 1. Formaci\u00f3n y caracter\u00edsticas de compuestos con enlace i\u00f3nico.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2563\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"207\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2563\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7.png 512w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.7-300x121.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/noscript><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo de enlace est\u00e1 asociado con las electronegatividades de los elementos correspondientes a la escala de Pauling.&nbsp;Ver figura 3.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7-1024x469.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2565\" width=\"618\" height=\"283\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7-1024x469.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2565\" width=\"618\" height=\"283\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7-1024x469.jpeg 1024w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7-300x137.jpeg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7-768x352.jpeg 768w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.7.jpeg 1065w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 3. Tabla de electronegatividades de Pauling.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la tabla 2 se muestran los criterios para predecir el tipo de enlace a partir de la diferencia de electronegatividades.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.8.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2566\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"772\" height=\"125\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.8.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2566\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.8.jpeg 772w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.8-300x49.jpeg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.8-768x124.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 772px) 100vw, 772px\" \/><\/noscript><figcaption>&nbsp;Tabla 2. Criterios para predecir enlace i\u00f3nico y covalente.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, se muestra un ejemplo de la formaci\u00f3n del enlace i\u00f3nico&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.9.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2567\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"759\" height=\"250\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.9.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2567\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.9.jpeg 759w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C7.9-300x99.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 759px) 100vw, 759px\" \/><\/noscript><figcaption>Tabla 3. Ejemplo de enlace i\u00f3nico a partir de configuraci\u00f3n electr\u00f3nica y \u2206E.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Enlace covalente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El modelo covalente se subdivide a su vez en covalente puro, covalente polar o no polar y covalente coordinado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A, en la tabla 4 se contin\u00faa presentando las caracter\u00edsticas y el proceso de la formaci\u00f3n del modelo covalente.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.10.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2568\" width=\"632\" height=\"184\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.10.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2568\" width=\"632\" height=\"184\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.10.png 512w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.10-300x87.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/noscript><figcaption>Tabla 4. Enlace covalente y caracter\u00edsticas de los compuestos covalentes.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La figura 4 podr\u00e1s ver la secuencia de la formaci\u00f3n del enlace covalente de la mol\u00e9cula del hidr\u00f3geno gaseoso.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2569\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"431\" height=\"125\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2569\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.11.png 431w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.11-300x87.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 431px) 100vw, 431px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 4. Formaci\u00f3n del enlace covalente del H2<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enlace covalente puro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se forma con un par de electrones, de los cuales cada uno es aportado por \u00e1tomos que pueden ser iguales o diferentes.&nbsp;Lo que significa que la diferencia de electronegatividad entre estos \u00e1tomos es cero o de un valor muy peque\u00f1o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enlace covalente polar y no polar<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos tipos de enlace, adem\u00e1s de compartir el par de electrones indispensable, existe otro factor determinante para que se origine la uni\u00f3n y sea un enlace covalente polar o uno no polar.&nbsp;Este factor es el momento molecular dipolar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-3-momento-dipolar-molecular\">3.3. Momento dipolar molecular<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La polaridad de un enlace qu\u00edmico puede originar que al interior de una mol\u00e9cula se formen dipolos el\u00e9ctricos.&nbsp;Los cuales son arreglos por los que las cargas se reordenan y ofrecen a separarse.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La magnitud de la intensidad de un dipolo el\u00e9ctrico se denomina momento dipolar (\u00b5) y se mide de Debye (D).&nbsp;Ver la figura 5.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.12.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2570\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"283\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.12.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2570\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.12.png 512w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.12-300x166.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 5. Dipolo el\u00e9ctrico y momento dipolar.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la tabla 5. Se muestra un ejemplo del procedimiento para la formaci\u00f3n de un enlace covalente polar de la mol\u00e9cula de amoniaco (hidruro de nitr\u00f3geno: NH&nbsp;<sub>3<\/sub>&nbsp;).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.13.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2572\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"265\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.13.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2572\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.13.jpeg 768w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.13-300x104.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/noscript><figcaption>Tabla 5. Ejemplo de enlace covalente polar a partir de configuraci\u00f3n electr\u00f3nica y \u2206E.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tabla 6 muestra un ejemplo del procedimiento para la formaci\u00f3n de un enlace covalente no polar, partiendo de la mol\u00e9cula del Fl\u00faor gaseoso.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.14.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2573\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"779\" height=\"258\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.14.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2573\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.14.jpeg 779w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.14-300x99.jpeg 300w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.14-768x254.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 779px) 100vw, 779px\" \/><\/noscript><figcaption>La tabla 6. muestra un ejemplo del procedimiento para la formaci\u00f3n de un enlace covalente no polar, partiendo de la mol\u00e9cula del Fl\u00faor gaseoso.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enlace covalente coordinado. <\/strong>Consiste en la uni\u00f3n de dos \u00e1tomos por un par de electrones que es cedido por un solo \u00e1tomo, a \u00e9ste se le denomina donador ya quien lo recibe receptor.&nbsp;En la estructura simplificada se representa con una flecha que apunta del donador al receptor (Whitten et al., 2008).&nbsp;Ver tabla 7.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.15.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2574\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"736\" height=\"379\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.15.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2574\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.15.jpeg 736w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.15-300x154.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 736px) 100vw, 736px\" \/><\/noscript><figcaption>Tabla 7. Ejemplo de enlace covalente coordinado a partir de configuraci\u00f3n y \u2206E.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Enlace met\u00e1lico.<\/strong> Este tipo de enlace presente en los metales se origina por la deslocalizaci\u00f3n de los electrones y por el movimiento libre que tienen a trav\u00e9s de toda la estructura (mar de electrones).&nbsp;Esta deslocalizaci\u00f3n de origen a las propiedades comunes de los metales como la maleabilidad, ductilidad, brillo y conducci\u00f3n del calor y la electricidad (Whitten et al., 2008).&nbsp;Ver figura 5.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2575\" \/><noscript><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"181\" src=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2575\" srcset=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.17.png 512w, https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2021\/11\/C5.17-300x106.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/noscript><figcaption>Figura 5. Representaci\u00f3n del enlace met\u00e1lico<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la actualidad la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica propone nuevos modelos como la teor\u00eda de bandas (de conducci\u00f3n y de valencia) para explicar este enlace.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;A continuaci\u00f3n, te invito a ver este video:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"ENLACES QU\u00cdMICOS \u00a1Los \u00e1tomos se unen para formar MOL\u00c9CULAS!\" width=\"1200\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/KhicZ1QMcac?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el siguiente enlace encontrar\u00e1s un material interactivo que ayudar\u00e1 a reafirmar tus conocimientos: <strong><a href=\"https:\/\/phet.colorado.edu\/es\/simulations\/molecule-polarity\">Polaridad de la Mol\u00e9cula<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"conclusion\">Conclusi\u00f3n <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En resumen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El qu\u00edmico enlace juega un papel fundamental en las propiedades de los compuestos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las palabras clave en el enlace qu\u00edmico es la acci\u00f3n que realizan los electrones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En el i\u00f3nico se transfieren.<\/li><li>En el modelo covalente se comparten y<\/li><li>En el met\u00e1lico se mueven libremente.<\/li><li>Electrones de valencia.&nbsp;Es el total de electrones que se encuentran en la capa m\u00e1s externa al n\u00facleo at\u00f3mico.&nbsp;Se obtienen de la configuraci\u00f3n electr\u00f3nica.<\/li><li>Estructura de Lewis.&nbsp;Es la representaci\u00f3n de los electrones de valencia de un elemento alrededor de su s\u00edmbolo, organizados en pares en las posiciones: norte, sur, este y oeste, dependiendo de la cantidad presente de dichos electrones.<\/li><li>Enlace covalente polar y no polar.&nbsp;En estos tipos de enlace, adem\u00e1s de compartir el par de electrones indispensable, existe otro factor determinante para que se origine la uni\u00f3n y sea un enlace covalente polar o uno no polar.&nbsp;Este factor es el momento molecular dipolar.<\/li><li>La polaridad de un enlace qu\u00edmico puede originar que al interior de una mol\u00e9cula se formen dipolos el\u00e9ctricos.&nbsp;Los cuales son arreglos por los que las cargas se reordenan y ofrecen a separarse.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es as\u00ed como se concluye pues con esta quinta sesi\u00f3n.&nbsp;\u00a1Felicitaciones por tu esfuerzo y dedicaci\u00f3n!&nbsp;No olvides realizar y mandar en tiempo y forma tu tarea, hasta luego.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"fuentes-de-informacion\">Fuentes de informaci\u00f3n <\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Chang, R. y Goldsby, KA (2017).&nbsp;Qu\u00edmica.&nbsp;CD.&nbsp;de M\u00e9xico.&nbsp;McGraw-Hill.<\/li><li>Kotz, JC, Treichel, PM y Weaver, GC (2005).&nbsp;Qu\u00edmica y reactividad qu\u00edmica.&nbsp;CD.&nbsp;de M\u00e9xico.&nbsp;Thomson Learning.<\/li><li>Aggle.&nbsp;(7 de junio de 2021).&nbsp;Diagrama p\u00fablico.&nbsp;Obtenido de Enlaces i\u00f3nicos y fuerzas interat\u00f3micas:&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/coggle.it\/diagram\/YCVwJuANbVioHBfZ\/t\/enlaces-y-fuerzas-interat%C3%B3micas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Enlaces y fuerzas interat\u00f3micas<\/a><\/strong><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introducci\u00f3n \u00a1Hola! Me siento muy feliz al saber que sigues aprovechando este curso, espero que lo sigas disfrutando, por lo tanto te invito a comenzar nuestra quinta clase con el tema&nbsp;Enlaces qu\u00edmicos&nbsp;del curso de Qu\u00edmica Universitaria.&nbsp;en la que estudiaremos los temas: Fuerzas de atracci\u00f3n en la materia, Fuerzas interat\u00f3micas (enlaces i\u00f3nicos, covalentes y met\u00e1licos) y &#8230; <a title=\"Clase digital 5. Enlaces qu\u00edmicos\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/blogs.ugto.mx\/rea\/clase-digital-5-enlaces-quimicos\/\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Clase digital 5. 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