Cтраница 3
Из рядов составляются периоды системы. [31]
Начиная с 4-го периода системы Менделеева наблюдаются отступления от указанного порядка заполнения оболочек. На некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. На других участках с увеличением числа электронов в атоме число электронов на последней оболочке остается неизменным и достраиваются предыдущие оболочки. Примером такой группы являются так называемые редкие земли. [32]
Начиная с 4-го периода системы Менделеева наблюдаются отступления от указанного порядка заполнения оболочек. На некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. На других участках с увеличением числа электронов в атоме число электронов на последней оболочке остается неизменным и достраиваются предыдущие оболочки. Примером такой группы являются так называемые редкиеземли. [33]
Начиная с 4-го периода системы Менделеева наблюдаются отступления от указанного порядка заполнения оболочек. На некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. На других участках с увеличением числа электронов в атоме число электронов на последней оболочке остается неизменным и достраиваются предыдущие оболочки. Примером такой группы являются так называемые редкие земли. [34]
Начиная с 4-го периода системы Менделеева наблюдаются отступления от указанного порядка заполнения оболочек. На некоторых участках периодической системы новая оболочка начинает заполняться еще до того, как завершилось построение предыдущей оболочки. На других участках, с увеличением числа электронов в атоме число электронов на последней оболочке остается неизменным и достраиваются предыдущие оболочки. Примером такой группы являются так называемые редкие земли. [35]
Четырнадцать элементов VII периода системы Д. И. Менделеева, следующих за актинием, составляют группу актиноидов. [36]
В пределах одного периода системы элементов ионные радиусы с ростом порядкового номера элемента убывают. [37]
В пределах одного периода системы элементов ионные радиусы с ростом поряд-кового номера элемента убывают. [38]
В начале каждого периода системы элементов внешний электронный слой атомов пополняется электронами на одном и том же подуровне, в результате чего заряд ядра растет и происходит явление радиального сжатия катиона и уменьшения длины связи R-О, наблюдаемое у молекул в ряду Li-О Be-О В-О С-О, а значение энергии диссоциации и электроотрицательности увеличивается. Это вызывает удлинение связи, уменьшение ее силы и значения энергии диссоциации. Изменение этих свойств оказывает влияние на частоту основных валентных колебаний связей молекул А-В, рассматриваемую как гармонический осциллятор. [39]
Элементы расположены по периодам системы Менделеева, следовательно, в порядке нарастания заряда ядра атома и усложнения структуры электронной оболочки. [40]
Энергетическая схема образования. а - Ы. 6 - Li. [41] |
Для атомов элементов второго периода системы Д. И. Менделеева можно принять, что электроны первого слоя ( п) не участвуют в образовании химической связи; они составляют остов молекулы ( обозначим его буквой К), молекулярные орбитали образуются в процессе взаимодействия атомных 2s - и 2 / о-орбиталей. [42]
Во II и III периодах Системы насыщение внешней электронной оболочки атома идет от 1 е - до достижения законченной восьмиэлектронной структуры. [43]
Температуры плавления металлов в периодах системы Д. И. Менделеева сначала возрастают, начиная с простых веществ металлов IA-подгруппы, и достигают максимума у простых веществ металлов VIB-подгруппы, где находится самый тугоплавкий металл - вольфрам. [44]
Температуры плавления металлов в периодах системы Д. И. Менделеева сначала возрастают, начиная с простых веществ металлов IA-группы, и достигают максимума у простых веществ металлов VIB-группы, где находится самый тугоплавкий металл - вольфрам. [45]