Théorie VSEPR - Définition

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Figures de répulsion

Méthode AXE

La méthode AXE, dont nous avons vu la notation, permet de définir les figures suivantes :

Type Géométrie Exemples
AX1E* (AX1) Linéaire HF
AX2E0 (AX2) Linéaire BeCl2, HgCl2
AX2E1 Coudée SO2, O3
AX2E2 Coudée H2O
AX2E3 Linéaire XeF2
AX3E0 (AX3) Triangle (plan) BF3
AX3E1 Pyramide trigonale NH3
AX3E2 Forme en T ClF3, BrF3
AX4E0 (AX4) Tétraèdre CH4
AX4E1 Balançoire SF4
AX4E2 Carré (plan) XeF4
AX5E0 (AX5) Bipyramide trigonale PCl5
AX5E1 Pyramide à base carrée BrF5
AX6E0 (AX6) Octaèdre SF6
AX6E1 Pyramide pentagonale XeF6
AX7E0 (AX7) Bipyramide pentagonale IF7

Géométrie

2D

Nombre de
liaison
Géométrie de base
0 paires d'électrons
non-liants
1 paire d'électrons
non-liants
2 paires d'électrons
non-liants
3 paires d'électrons
non-liants
4 paires d'électrons
non-liants
1 AX1E0-2D.png
linéaire
       
2 AX2E0-2D.png
linéaire
AX1E1-2D.png
linéaire
     
3 AX3E0-side-2D.png
triangle (plan)
AX2E1-2D.png
coudée
AX1E2-2D.png
linéaire
   
4 AX4E0-2D.png
tétraèdre
AX3E1-2D.png
pyramide trigonale
AX2E2-2D.png
coudée
AX1E3-2D.png
linéaire
 
5 AX5E0-2D.png
bipyramide trigonale
AX4E1-2D.png
balançoire (seesaw)
AX3E2-2D.png
forme en T
AX2E3-2D.png
linéaire
 
6 AX6E0-2D.png
octaèdre
AX5E1-2D.png
pyramide à
base carrée
AX4E2-2D.png
carré (plan)
   
7 AX7E0-2D.png
bipyramide pentagonale
AX6E1-2D.png
pyramide pentagonale
     

3D

Nombre de
liaison
Géométrie de base
0 paires d'électrons
non-liants
1 paire d'électrons
non-liants
2 paires d'électrons
non-liants
3 paires d'électrons
non-liants
4 paires d'électrons
non-liants
1 AX1E0-3D-balls.png
linéaire
       
2 AX2E0-3D-balls.png
linéaire
AX1E1-3D-balls.png
linéaire
     
3 AX3E0-3D-balls.png
triangle (plan)
AX2E1-3D-balls.png
coudée
AX1E2-3D-balls.png
linéaire
   
4 AX4E0-3D-balls.png
tétraèdre
AX3E1-3D-balls.png
pyramide trigonale
AX2E2-3D-balls.png
coudée
AX1E3-3D-balls.png
linéaire
 
5 Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png
bipyramide trigonale
AX4E1-3D-balls.png
balançoire
AX3E2-3D-balls.png
forme en T
AX2E3-3D-balls.png
linéaire
 
6 AX6E0-3D-balls.png
octaèdre
AX5E1-3D-balls.png
pyramide à
base carrée
AX4E2-3D-balls.png
carré (plan)
   
7 AX7E0-3D-balls.png
bipyramide pentagonale
AX6E1-3D-balls.png
pyramide pentagonale
     

Limites du modèle

Même si la méthode VSEPR permet de prévoir de façon satisfaisante la géométrie de molécules simples pour lesquelles le choix d'un atome central est aisé, elle reste plus difficile à appliquer et insuffisante lorsqu'il s'agit de prévoir la géométrie de molécules plus complexes. Par exemple, tous les atomes de la molécule d'éthylène (CH2=CH2) sont situés dans un même plan, ce qui n'est pas possible de prévoir avec le modèle.

De plus, les molécules, les atomes, les électrons, les nucléons ne sont pas des structures fixes dans le temps et dans l'espace. Leurs positions relatives varient au cours du temps et suivant le milieu. Toute prédiction de positions est donc à relativiser.

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