Cтраница 1
![]() |
Относительные размеры некоторых атомов и молекул. [1] |
Абсолютный размер атомов заставляет использовать квантовую теорию; установив это, можно попытаться представить микроскопический мир, взяв за основу относительные размеры его компонентов. [2]
![]() |
Относительные размеры некоторых атомов и молекул. [3] |
Однако абсолютные размеры атомов и молекул в действительности играют одну очень важную роль. Законы механики, с которыми мы знакомы, благодаря ежедневным наблюдениям, неприменимы к частицам с атомными размерами. Одним из самых больших сюрпризов новейшей физики было открытие того, что обычная механика является только приближением; классическая механика неприменима к атомным объектам и должна быть заменена новой теорией материи, квантовой теорией. Если мы хотим понять атомные и молекулярные процессы, то должны основываться на правилах этой теории. [4]
Кроме абсолютных размеров атомов ( ионов) для образования твердых растворов замещения ( особенно для проявления совершенного изоморфизма) требуется также примерное совпадение размеров элементарных ячеек и совпадение или сходство структурных типов ( форм элементарных ячеек) веществ, участвующих в образовании твердых растворов. [5]
Знание ядерных расстояний ( d) в кристаллических решетках позволяет ставить вопрос об определении абсолютных размеров атомов и ионов. Если элемент образует кристаллическую структуру типа гигантской единой частицы ( III § 8), этим непосредственно и дается эффективный радиус его атома. [6]
![]() |
Схема структуры CsCl.| Сравнительные размеры ионов. [7] |
Знание ядерных расстояний ( d) в кристаллических решетках позволяет ставить вопрос об определении абсолютных размеров атомов и ионов. Если элемент образует кристаллическую структуру типа гигантской единой частицы ( III § 8), этим непосредственно издается эффективный радиус его атома. [8]
Знание ядерных расстояний ( d) в кристаллических решетках позволяет ставить вопрос об определении абсолютных размеров атомов и ионов. Если элемент образует кристаллическую структуру типа гигантской единой частицы ( III § 8), то этим значением d / 2 определяется радиус его атома. [9]
![]() |
Шкала электроотрицательное по Полингу. [10] |
Вследствие волнового характера движения электрона атом не имеет строго определенных границ. Поэтому измерить абсолютные размеры атомов невозможно. [11]
В то же время электронное облако становится очень размытым уже на расстоянии в несколько десятков нанометров от ядра. Поэтому определить абсолютные размеры атомов невозможно. [12]
![]() |
Шкала электроотрицательностей по Полингу . [13] |
Вследствие волнового характера движения электрона атом не имеет строго определенных границ. Поэтому измерить абсолютные размеры атомов невозможно. [14]
Согласно положениям квантовой механики изолированный атом не имеет строго определенного размера: с одной стороны, электронное облако практически становится очень размытым уже на расстоянии в несколько нанометров от ядра, с другой стороны, электронная плотность теоретически обращается в нуль лишь на бесконечно большом расстоянии от ядра. Следовательно, определять абсолютные размеры атомов практически не представляется возможным. [15]