Tool: Molekülmodelle (organisch) – Finde den Fehler!
Modelle drehen, prüfen und korrigieren
Stimmt dieses Modell – und wenn nicht, wo genau steckt der Fehler?
Das Modell lässt sich mit der Maus oder dem Finger
drehen – der Fehler liegt manchmal auf der Rückseite. In jedem
Modell steckt höchstens ein Fehler. Tippe auf die Stelle, die nicht stimmt – auf
ein Atom oder auf eine Bindung. Vergleiche das Modell dazu mit Name und
Molekülformel darüber. Ist das Modell in Ordnung, wähle
Modell stimmt. Danach wird nach der Begründung gefragt.
gezeigtes Modellso ist es richtig
Ziehen dreht · Tippen wählt · Mausrad oder zwei
Finger vergrößern
Strukturformel des gesuchten Moleküls
Das waren alle Aufgaben. Zum
Wiederholen die Seite neu laden – die Reihenfolge ist dann eine andere.
Das Kugel-Stab-Modell
Jede Kugel steht für ein Atom, jeder Stab für ein bindendes Elektronenpaar.
Alle Atome sind dargestellt, auch die Wasserstoff-Atome. Die Kugelgrößen geben
die Atomradien wieder, die Stäbe nicht die tatsächliche Elektronenverteilung.
Die Farben dienen der Unterscheidung und sind keine Stoffeigenschaft.
Bindigkeit
Ein Kohlenstoff-Atom geht vier Bindungen ein, ein Stickstoff-Atom drei, ein
Sauerstoff-Atom zwei, ein Wasserstoff-Atom eine. Eine Doppelbindung zählt dabei als
zwei, eine Dreifachbindung als drei.
Mehrfachbindungen
Eine Doppelbindung wird durch zwei parallele Stäbe dargestellt, eine
Dreifachbindung durch drei. Mehrfachbindungen sind kürzer als Einfachbindungen:
C–C 154 pm, C=C 134 pm, C≡C 120 pm. Um eine Doppelbindung ist keine freie
Drehbarkeit gegeben.
Räumlicher Bau
Die Bindungswinkel folgen aus der Abstoßung der Elektronenpaare. Ein
Kohlenstoff-Atom mit vier Einfachbindungen ist tetraedrisch umgeben (109,5°); trägt
es eine Doppelbindung, liegen die drei Bindungspartner in einer Ebene (120°); bei einer
Dreifachbindung ist der Bau linear (180°).
Molekülformel
Über jedem Modell stehen Name und Molekülformel des gesuchten Stoffes. Die
Molekülformel gibt an, wie viele Atome jeder Sorte im Molekül vorkommen; ein
überzähliges Atom zeigt sich im Abgleich mit ihr.