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전자쌍반발이론

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전자쌍 반발 이론은 원자의 원자가껍질에 존재하는 전자쌍은 서로 반발한다는 기본적인 생각에서 출발한다. 여기에는 고립 전자쌍과 결합 전자쌍이 모두 포함되며, 전자쌍은 반발을 최소화하는 방법으로 각 원자의 원자가껍질을 채우게 된다. 이때 전자쌍의 위치는 가능한 한 서로 멀리 떨어져 있어야 한다. 원자의 상대적 위치로 정의되는 분자의 기하학적 구조는 전자의 상대적 위치로부터 예상할 수 있다. 반발력을 최소화하기 위한 배열은 전자쌍의 수에 따라 달라진다. 아래 그림은 두 쌍에서 여섯 쌍까지의 전자쌍이 중심원자 주위에 존재할 때 최소의 에너지를 갖는 배치에 대해 나타나 있다. 전자쌍이 두 쌍일 때 이들은 중심원자의 반대쪽에 위치하여 선형이 되며, 세 쌍일 경우 삼각 평면형 구조, 네 쌍일 때는 정사면체, 다섯 쌍일 때는 삼각쌍뿔 구조가 되며 여섯 쌍일 때는 팔면체 구조를 갖는다.
전자쌍 반발 이론은 원자의 원자가껍질에 존재하는 전자쌍은 서로 반발한다는 기본적인 생각에서 출발한다. 여기에는 고립 전자쌍과 결합 전자쌍이 모두 포함되며, 전자쌍은 반발을 최소화하는 방법으로 각 원자의 원자가껍질을 채우게 된다. 이때 전자쌍의 위치는 가능한 한 서로 멀리 떨어져 있어야 한다. 원자의 상대적 위치로 정의되는 분자의 기하학적 구조는 전자의 상대적 위치로부터 예상할 수 있다. 반발력을 최소화하기 위한 배열은 전자쌍의 수에 따라 달라진다.
아래 그림은 두 쌍에서 여섯 쌍까지의 전자쌍이 중심원자 주위에 존재할 때 최소의 에너지를 갖는 배치에 대해 나타나 있다. 전자쌍이 두 쌍일 때 이들은 중심원자의 반대쪽에 위치하여 선형이 되며, 세 쌍일 경우 삼각 평면형 구조, 네 쌍일 때는 정사면체, 다섯 쌍일 때는 삼각쌍뿔 구조가 되며 여섯 쌍일 때는 팔면체 구조를 갖는다.

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전자쌍 반발 이론은 원자의 원자가껍질에 존재하는 전자쌍은 서로 반발한다는 기본적인 생각에서 출발한다. 여기에는 고립 전자쌍과 결합 전자쌍이 모두 포함되며, 전자쌍은 반발을 최소화하는 방법으로 각 원자의 원자가껍질을 채우게 된다. 이때 전자쌍의 위치는 가능한 한 서로 멀리 떨어져 있어야 한다. 원자의 상대적 위치로 정의되는 분자의 기하학적 구조는 전자의 상대적 위치로부터 예상할 수 있다. 반발력을 최소화하기 위한 배열은 전자쌍의 수에 따라 달라진다.
아래 그림은 두 쌍에서 여섯 쌍까지의 전자쌍이 중심원자 주위에 존재할 때 최소의 에너지를 갖는 배치에 대해 나타나 있다. 전자쌍이 두 쌍일 때 이들은 중심원자의 반대쪽에 위치하여 선형이 되며, 세 쌍일 경우 삼각 평면형 구조, 네 쌍일 때는 정사면체, 다섯 쌍일 때는 삼각쌍뿔 구조가 되며 여섯 쌍일 때는 팔면체 구조를 갖는다.

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