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“MPSI-fin” — 2013/7/22 — 9:45 — page 174 — #182
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Exercices
CHAPITRE 3 – MODÈLE DE LEWIS DES MOLÉCULES ET DES IONS
S’ENTRAINER
Exercices résolus du chapitre
Page 153 Représentations de LEWIS du méthane et du dichlore
Page 155 Le dioxyde de carbone
Page 155 Le trichlorure d’aluminium
Page 157 L’ion oxonium
Page 160 Le dioxyde d’azote
Page 161 Le pentachlorure de phosphore
Page 162 L’ion chlorite
Page 163 L’ion métavanadate
Page 168 Formes mésomères de l’ion métavanadate
1. Dans une molécule, le nombre total
d’électrons de valence est calculé à partir de
la configuration électronique fondamentale
des atomes la constituant.
A K vrai
B K faux
2. Dans un ion, le nombre total d’électrons de valence est calculé à partir de
la configuration électronique fondamentale
des atomes le constituant.
A K vrai
B K faux
3. Dans un édifice (atome ou ion), un atome
d’oxygène engagé dans trois liaisons et qui
vérifie la règle de l’octet porte une charge
formelle :
A K positive
B K nulle
C K négative
4. Dans un édifice (atome ou ion), un atome
d’azote engagé dans quatre liaisons et qui
vérifie la règle de l’octet porte une charge
formelle :
A K positive
B K nulle
C K négative
5. Un atome de la deuxième ligne vérifie
obligatoirement la règle de l’octet.
A K vrai
B K faux
6. Un atome de la deuxième ligne ne peut
présenter le phénomène d’hypervalence.
A K vrai
B K faux
7. Pour les atomes de la troisième ligne (ou
plus), le phénomène d’hypervalence est préférable à celui de séparation de charges.
A K vrai
B K faux
TESTEZ-VOUS
174
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1. Dans une molécule, le nombre total
d’électrons de valence est calculé à partir de
la configuration électronique fondamentale
des atomes la constituant.
A K vrai
B K faux
2. Dans un ion, le nombre total d’électrons de valence est calculé à partir de
la configuration électronique fondamentale
des atomes le constituant.
A K vrai
B K faux
3. Dans un édifice (atome ou ion), un atome
d’oxygène engagé dans trois liaisons et qui
vérifie la règle de l’octet porte une charge
formelle :
A K positive
B K nulle
C K négative
4. Dans un édifice (atome ou ion), un atome
d’azote engagé dans quatre liaisons et qui
vérifie la règle de l’octet porte une charge
formelle :
A K positive
B K nulle
C K négative
5. Un atome de la deuxième ligne vérifie
obligatoirement la règle de l’octet.
A K vrai
B K faux
6. Un atome de la deuxième ligne ne peut
présenter le phénomène d’hypervalence.
A K vrai
B K faux
7. Pour les atomes de la troisième ligne (ou
plus), le phénomène d’hypervalence est préférable à celui de séparation de charges.
A K vrai
B K faux
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