Cтраница 1
![]() |
Кривая атомных объемов. [1] |
Атомные объемы являются периодической функцией порядкового номера. [2]
Атомный объем у объемноцентрированной кубической структуры больше, чем у гранецентрированной, и потому ближайшая к точке k 0 граница зоны для объемноцентрированной кубической структуры смещается в сторону больших значений k ( фиг. В результате этого смещения плотность состояний у объемноцентрированной кубической структуры может увеличиваться, тогда как у гранецентрированной она уже начала уменьшаться ( фиг. [3]
![]() |
Атомные объемы ( кривая а и теплоты испарения ( кривая б металлов. [4] |
Атомные объемы, плотности и некоторые другие свойства металлов изменяются постепенно; исключениями являются Ей и Yb и иногда Sm и Тт. На рис. 31.3 приведены диаграммы изменения атомных объемов и теплот испарения. Отклонения наблюдаются как раз у тех лантанидов, которые проявляют наибольшую склонность к существованию в двухвалентном состоянии. [5]
Атомный объем - объем, занимаемый одним молем атомов простого-вещества в твердом состоянии. [6]
Атомный объем был первым свойством, для которого была обнаружена периодичность изменения при переходе от одного элемента к другому, и это позволило Лотару Мейеру построить свой вариант периодической таблицы. На рис. 6.4 наглядно видно повторяющееся изменение атомных объемов при переходе от одного периода к следующему. [7]
Атомный объем ( по разным определениям) равен 20, 2 [8] и 20 91 [9], атомный радиус 1 3 А, радиусы ионов [2]: Р-3 1 86 и Р 5 - 0 35 А; межатомное расстояние в молекуле Р равно 2 21 А. [8]
![]() |
Зависимость атомных объемов ( атомный вес, деленный на удельный вес от атомного веса. Впервые кривая атомных объемов была дана Лотаром. [9] |
Атомный объем может быть вычислен как частное от деления грамматомного веса на удельный вес. [10]
Атомный объем выражается соотношением массы атома и плотности элемента. [11]
Атомный объем, выраженный отношением атомной массы к плотности элемента, только приблизительно отражает действительный объем атомов, поскольку он включает и межатомное пространство ( в различных агрегатных состояниях элементов) при температуре измерения плотности. [12]
Атомные объемы некоторых веществ приведены ниже. [13]
Атомный объем у объемноцентрированной кубической структуры больше, чем у гранецентрированной, и потому ближайшая к точке k 0 граница зоны для объемноцентрированной кубической структуры смещается в сторону больших значений k ( фиг. В результате этого смещения плотность состояний у объемноцентрированной кубической структуры может увеличиваться, тогда как у гранецентрированной она уже начала уменьшаться ( фиг. [14]
Атомные объемы окислов Sr и Ва, как и объемы самих металлов, не точно определены. [15]