Атом азота в молекуле аммиака (NH3) имеет сп3-гибридизацию.
Гибридизация происходит, когда несколько изолированных орбиталей разного типа (s, p, d) объединяются в новые гибридные орбитали с более определенной формой, что облегчает образование химических связей и объясняет геометрию молекулы.
В случае аммиака, атом азота имеет 5 электронов в внешней оболочке (15N), что соответствует сп3-гибридизации. Один s-орбитальный электрон и три p-орбитальных электрона азота объединяются в четыре гибридные орбитали sp3, ориентированные по углам 109,5 градуса друг относительно друга.
Такая гибридизация позволяет атому азота образовывать три σ-связи с водородом (H-N-H углы 107 градусов) и одну связь с парой электронов (lone pair), находящейся в области плоскости треугольника, образованного атомами водорода.
Таким образом, сп3-гибридизация атома азота в молекуле аммиака позволяет обеспечить равномерное распределение электронов в молекуле, что делает её более устойчивой.
Атом азота в молекуле аммиака (NH3) имеет сп3-гибридизацию.
Гибридизация происходит, когда несколько изолированных орбиталей разного типа (s, p, d) объединяются в новые гибридные орбитали с более определенной формой, что облегчает образование химических связей и объясняет геометрию молекулы.
В случае аммиака, атом азота имеет 5 электронов в внешней оболочке (15N), что соответствует сп3-гибридизации. Один s-орбитальный электрон и три p-орбитальных электрона азота объединяются в четыре гибридные орбитали sp3, ориентированные по углам 109,5 градуса друг относительно друга.
Такая гибридизация позволяет атому азота образовывать три σ-связи с водородом (H-N-H углы 107 градусов) и одну связь с парой электронов (lone pair), находящейся в области плоскости треугольника, образованного атомами водорода.
Таким образом, сп3-гибридизация атома азота в молекуле аммиака позволяет обеспечить равномерное распределение электронов в молекуле, что делает её более устойчивой.