Cтраница 4
![]() |
Атомная кристаллическая решетка алмаза.| Образование ковалентной связи при перекрывании атомных орбита-лей водорода. [46] |
Квантово-механические представления о строении электронных оболочек атомов ( см. 4.6) позволяют качественно объяснить и количественно рассчитать в соответствии с современным уровнем развития квантовой химии образование ковалентной связи. [47]
Какому требованию должно соответствовать строение электронных оболочек атомов элемента / с тем чтобы образованные ими кристаллы обладали электрической проводимостью. [48]
Какому требованию должно соответствовать строение электронных оболочек атомов элемента с тем, чтобы образованные ими кристаллы обладали электрической проводимостью. [49]
Таблица показывает, что строение электронных оболочек атомов элементов III группы дает более сложную картину, чем в предыдущих группах. [50]
Таблица показывает, что строение электронных оболочек атомов элементов III группы более сложное, чем в предыдущих группах. [51]
В соответствии с особенностями строения электронных оболочек атомов у элементов проявляется свое максимальное значение ковалентности. Так, элементы II периода имеют четыре валентных орбитали ( одну 2s и три 2р) и образуют четыре ковалентные связи. Максимальное число ковалентных связей у элементов III периода равно шести, что соответствует участию в образовании связей одной 3s -, трех Зр - и двух Sd-орбиталей. У d - элементов максимальная ковалентность равна девяти за счет пяти а -, одной s - и трех р-орбиталей. [52]