Cтраница 1
Открытие электрона, вызвало к жизни многочисленные теории, по-новому объясняющие химическое сродство. Здесь в первую очередь следует отметить идею спаривания электронов при образовании химической связи, выдвинутую Морозовым, Штарком, Льюисом. Другим важным обобщением было представление о том, что атомы стремятся приобрести замкнутые устойчивые электронные ансамбли - октеты электронов. [1]
Открытие электрона как составной части атома любого вещества позволило также понять, почему одни тела проводят электричество, а другие не проводят. [2]
Открытие электрона, делимости атомов вещества и их составленности из электрически заряж. [3]
Открытие электронов и появление теории Бора ( 1913) строения атома способствовали дальнейшему развитию теории химического строения, так как в органическую химию были введены электронные представления. [4]
Открытие электронов, установление того факта, что электроны входят в состав каждого атома, и появление теории Бора ( 1913) о строении атома способствовали дальнейшему развитию теории-химического строения благодаря введению в органическую химию электронных представлений. [5]
Открытие электронов, установление того факта, что электроны входят в состав каждого атома, и появление теории Бора ( 1913) о строении атома способствовали дальнейшему развитию теории химического строения благодаря введению в органическую химию электронных представлений. [6]
Открытие электрона сразу натолкнуло ученых на мысль, что он представляет собой элементарную частицу, входящую в состав атома, - другими словами, атомы не являются неделимыми, как ранее утверждали ученые начиная с Демокрита и кончая Дальтоном. [7]
Открытие электрона явилось не только первым открытием одной из элементарных частиц, но и установлением величины кванта электрического заряда: ведь до этого электрический заряд рассматривался как некая непрерывная субстанция, которая может передаваться любыми порциями. [8]
Открытие электронов как непременной составной части всех атомов относится к последней четверти прошлого века. При прохождении электрического тока через заключенный в трубку разреженней газ от отрицательного полюса ( катода) исходит пучок слабого света - катодный луч. Катодный луч сообщает отрицательный заряд делам, на которые он падает, и отклоняется в сторону приближенных к трубке положительно заряженных тел. [9]
Открытие электронов, установление того факта, что электроны входят в состав каждого атома, и появление теории Бора ( 1913) о строении атома способствовали дальнейшему развитию теории химического строения А. М. Бутлерова благодаря введению в органическую химию электронных представлений. [10]
Открытие электронов как непременной составной части всех атомов относится к последней четверти прошлого века. При прохождении электрического тока через заключенный в трубку разреженный газ от отрицательного полюса ( катода) исходит пучок слабого света - катодный луч. Катодный луч сообщает отрицательный заряд телам, на которые он падает, и отклоняется в сторону приближенных к трубке положительно заряженных тел. [11]
Открытие электрона и изучение его свойств оказало огромное влияние не только на развитие учения о строении вещества, но и на прогресс техники. Управление движением электронов при помощи электромагнитного поля лежит в основе всей современной электроники, включающей, в частности, электронные микроскопы, телевизоры, рентгеновскую аппаратуру, электронно-вычислительные машины. [12]
До открытия электрона невозможно было понять природу химической связи. [13]
![]() |
Тетраэдрическая и плоская структуры для СН2С12. [14] |
После открытия электрона в 1897 г. в органической химии с большим успехом была применена электронная и атомная теории. С развитием в 30 - х годах квантовой механики она тоже была применена в органической химии, и это помогло понять природу связей между атомами. [15]