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δ − δ +<br />
δ −<br />
δ +<br />
δ +<br />
H3C CH3 δ −<br />
δ − δ +<br />
δ −<br />
δ +<br />
δ +<br />
H3C CH3 δ −<br />
Figura 63<br />
. 41 .<br />
Sala de Leitura<br />
<strong>Química</strong> <strong>Orgânica</strong><br />
Essas duas últimas interações, que envolvem a formação de dipolo induzido, são chamadas juntas de<br />
Forças de van der Waals. Essas forças são mais fracas, mas em moléculas grandes, isto é, com grande<br />
superfície de contato entre elas, as Forças de van der Waals tem efeitos importantes. Por exemplo, são<br />
Forças de van der Waals que seguram a lagartixa na parede (Figura 64): os dedos das lagartixas<br />
terminam em milhões de filamentos pequenos, cada um com comprimento de cerca de 100<br />
milionésimos do metro. Essas pequenas estruturas, por sua vez, estão subdivididas em mil partes ainda<br />
menores, invisíveis a olho nu. Quando os répteis pressionam suas patas contra uma superfície, os<br />
filamentos se espalham e cobrem uma área relativamente grande. Como os filamentos aumentam a<br />
superfície de contato, um número maior de Forças de van der Waals atua entre a pata do animal e a<br />
parede, garantindo uma adesão segura.<br />
Figura 64: Filamentos existentes na pata da lagartixa