# Predicción de estructura de Lewis y VSEPR

Introduce una fórmula molecular covalente: calcula electrones de valencia, predice la estructura de Lewis y la geometría VSEPR (lineal/trigonal/tetraédrica/etc.) con ángulos de enlace. Para enseñanza de química.

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- **Categoría:** Utilities

- **Palabras clave:** estructura de lewis, vsepr, geometría molecular, ángulo, par solitario, electrones de valencia, regla del octeto

## Descripción general

Predice la estructura de Lewis y la geometría molecular VSEPR paso a paso.

**Qué das.** Una fórmula como `H2O`, `CO2`, `NH3`, `CH4`, `SF6`, `PCl5`, `XeF4`, `SO2`. Puedes indicar el átomo central (si no, elige el menos electronegativo) y la carga total.

**Cómo.**
1. **Electrones de valencia.** Suma los de cada átomo; ajusta por carga.
2. **Átomo central.** El menos electronegativo (no H).
3. **Esqueleto.** Centro en medio, terminales alrededor, enlaces simples.
4. **Octeto.** Reparte electrones restantes primero a terminales.
5. **Enlaces múltiples.** Si el centro no alcanza octeto, convierte pares solitarios en dobles/triples.
6. **Cargas formales.** Sugiere disposición de menor carga.
7. **VSEPR.** Cuenta regiones de enlace y pares solitarios → `AX_nE_m` → geometría y ángulo.

**Tabla.** Lineal (AX2), trigonal planar (AX3), tetraédrica (AX4), bipirámide (AX5), octaédrica (AX6), y variantes: angular, pirámide trigonal, balancín, T, pirámide cuadrada, cuadrada plana.

**Notas.** Explica razonamiento completo.

**Límites.** Main-group covalente con centro único. No hipervalentes raros, radicales, metales de transición, resonancia (sólo nota), enlaces multicentro.

## Entradas

- **Fórmula molecular** (text): e.g. H2O, CO2, NH3, SF6, XeF4
- **Átomo central (opcional)** (text): e.g. S (defaults to least electronegative non-H)
- **Carga** (select)

## Cuándo usarlo

- Al preparar material didáctico o resolver ejercicios de química general sobre enlaces covalentes.
- Para verificar la geometría molecular y los ángulos de enlace teóricos de una molécula específica.
- Cuando se necesita determinar la notación AXE y la distribución de pares solitarios en un átomo central.

## Cómo funciona

- Suma los electrones de valencia de todos los átomos y ajusta el total según la carga eléctrica indicada.
- Identifica el átomo central (el menos electronegativo, excluyendo el hidrógeno) y distribuye los electrones para completar los octetos de los átomos terminales.
- Forma enlaces múltiples si el átomo central no alcanza el octeto y calcula las cargas formales para optimizar la estructura.
- Aplica la teoría VSEPR contando las regiones de enlace y pares solitarios para determinar la notación AXE, la geometría y el ángulo de enlace aproximado.

## Casos de uso

- Estudio y aprendizaje autónomo de la regla del octeto y la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia.
- Creación de guías de estudio y hojas de respuestas para profesores de química de secundaria o universidad.
- Comprobación rápida de la hibridación teórica y la disposición espacial de moléculas comunes.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué tipo de moléculas puede procesar esta herramienta?

Compuestos covalentes del grupo principal con un único átomo central, como H2O, CO2 o SF6.

### ¿Cómo se determina el átomo central de forma automática?

Se selecciona el elemento menos electronegativo de la fórmula molecular introducida, excluyendo siempre al hidrógeno.

### ¿Soporta iones poliatómicos?

Sí, permite seleccionar cargas positivas o negativas para ajustar correctamente el recuento total de electrones de valencia.

### ¿Qué limitaciones tiene el predictor?

No procesa radicales libres, complejos de metales de transición, moléculas con múltiples centros ni estructuras hipervalentes complejas.

### ¿Qué es la notación AXE que muestra el resultado?

Es una representación donde A es el átomo central, X representa los átomos unidos y E corresponde a los pares de electrones solitarios en el centro.

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