A estabilidade e a resistência de uma estrutura dependem da forma como é construída, o que é válido tanto para uma molécula quanto para uma roda de bicicleta, sustentada pelos raios distribuídos uniformemente, que garantem o equilíbrio de todo o conjunto. De modo semelhante, a geometria molecular dá estabilidade às moléculas, possibilitando o equilíbrio entre forças elétricas das ligações químicas entre átomos.
Considerando-se a estabilidade e a resistência de estruturas moleculares com base no modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, é correto afirmar:
A molécula de metanal, CH2O, possui estrutura trigonal plana e ângulos entre ligações iguais a 120º.
O íon nitrato, \(NO_3^-\), tem estrutura tetraédrica e ângulos iguais a 109º, entre ligações.
A molécula do cloreto de berílio, BeCl2, é angular, porque a repulsão entre os pares ligantes das ligações Be-Cl é nula.
O momento dipolar,\(\text{\vec u}\) , da molécula PF3 é igual a zero, porque a estrutura geométrica da substância química é piramidal.
A repulsão entre os pares de elétrons não ligantes do átomo central de enxofre e os pares de elétrons ligantes dão forma geométrica linear à molécula SO2.