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3.3: Modèles moléculaires

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Chemistry

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Molecular Models
 
TRANSCRIPTION

3.3: Modèles moléculaires

Les modèles physiques représentant les architectures moléculaires des composés chimiques jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la chimie. L'utilisation de modèles moléculaires facilite la visualisation des structures et des formes des atomes et molécules.

Modèle du squelette

Des représentations bidimensionnelles plus simples des composés chimiques sont réalisées à l'aide des modèles du squelette. L'illustration montre uniquement la construction moléculaire ou les liaisons, sans montrer les atomes de façon explicite. Dans cette représentation, de nombreux atomes de carbone et d'hydrogène ne sont pas explicitement représentés. Cependant, les positions des atomes sont implicites par les jonctions ou les extrémités des liaisons. Ce modèle permet de représenter des structures chimiques plus grandes et plus complexes.

Modèle des sphères et bâtonnets

Les modèles des sphères et des bâtonnets sont des modèles tridimensionnels, où les atomes sont représentés sous forme de sphères ou de boules grâce à un code de couleurs spécifiques aux différents éléments. Les liaisons chimiques qui relient les atomes sont représentées par des bâtons et sont plus faciles à visualiser. Ce faisant, les tailles des sphères sont relativement plus petites, compromettant ainsi la corrélation proportionnelle avec la taille atomique réelle. Pourtant, le modèle sphères-bâtonnets définit les angles entre les atomes, décrivant clairement la géométrie moléculaire de structures simples et plus complexes par rapport à d'autres modèles moléculaires.

Modèle compact

Les modèles compacts sont plus réalistes, dans lesquels les atomes sont mis à l'échelle pour remplir l'espace qu'il y a entre eux. La taille et la position d'un atome dans ce modèle sont déterminées par ses propriétés de liaison et son rayon de van der Waals, soit la distance de contact. Le rayon de van der Waals décrit la proximité entre deux atomes lorsqu'une liaison covalente ne les lie pas. Les sphères de ce modèle illustrent l'espace relatif occupé par chaque atome à l'intérieur d'un composé, alors que les angles  entre les atomes ne sont pas clairement visibles .

Conçue d'abord par les chimistes Robert Corey et Linus Pauling, puis améliorée par Walter Koltun, la convention de coloration CPK attribue des couleurs spécifiques aux atomes de chaque élément. Par exemple, selon la convention CPK, tous les atomes d'hydrogène sont de couleur blanche, les atomes de carbone sont noirs, les atomes d'azote sont bleus, les atomes d'oxygène sont rouges, les atomes de soufre sont jaune profond et les atomes de phosphore sont violets. Les métaux alcalino-terreux sont représentés par du vert foncé et les métaux alcalins par du pourpre.

Par exemple, différents modèles moléculaires de l'acide acétique (CH3COOH) peuvent être représentés de la manière suivante :

Image1 Image2 Image3
Modèle du squelette Modèle des sphères et bâtonnets Modèle compact

 

Ce texte est extrait de: Openstax, Chimie 2e, Section 2.4 : Formules chimiques.


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Molecular Models Three-dimensional Ball-and-stick Model Space-filling Model Chemical Compound Atoms Physical Objects Plastic Wood Virtual Simulations Spheres Balls Sticks Rods Chemical Bonds Bond Angle Double Bonds Triple Bonds Atomic Nuclei Color-coded CPK Coloring Convention Hydrogen Atoms Carbon Atoms Oxygen Atoms Realistic Model

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