O momento dipolar de uma ligação é o produto da carga parcial em qualquer dos átomos e a distância entre eles. Os momentos dipolares influenciam a eficiência da absorção de IV e a intensidade de pico. Quando uma ligação com um momento dipolar é colocada em um campo elétrico, a direção do campo determina se a ligação é comprimida ou estirada. A radiação eletromagnética consiste em um componente de campo elétrico que inverte rapidamente de direção. Segue-se que as ligações polares são alternadamente estiradas e comprimidas.
Se a frequência desse estiramento e compressão da ligação corresponder à frequência de vibração natural da ligação, a energia IV pode ser absorvida pela ligação. Essas vibrações são ditas ativas em IV. Quando uma ligação simétrica com momento dipolar zero vibra, não há alteração no momento dipolar, o que significa que a energia não é absorvida. Essas vibrações são consideradas inativas em IV. Isso é evidente em alcenos assimétricos, onde as vibrações de estiramento C=C são ativas em IV e mostram fortes bandas de absorção. No entanto, em alcenos simétricos com momento dipolar zero, a banda de estiramento C=C está ausente.
Também segue que uma mudança maior no momento dipolar resulta em absorções de IV mais fortes, com bandas de alta intensidade. É por isso que ligações C=O (com um grande momento dipolar) mostram bandas de absorção de maior intensidade do que ligações C=C (com pequenos momentos dipolares).
Do Capítulo 13:
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