Строение - наружная электронная оболочка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Строение - наружная электронная оболочка

Cтраница 1


Строение наружных электронных оболочек периодически повторяется в естественной последовательности элементов.  [1]

2 Спектроскоп ( А - кол - [ IMAGE ] Схема, поясняющая дей. [2]

Ультрафиолетовые лучи используются для изучения строения наружных электронных оболочек атомов. В медицине их применяют при лечении некоторых заболеваний.  [3]

Как известно, химические свойства элементов определяются прежде всего строением наружных электронных оболочек атомов. Отсюда относительное сходство всех переходных металлов ( они же d - элементы) независимо от группы. Еще больше сходство элементов, в атомах которых происходит заполнение следующей, / - оболочки; примером тому редкое единообразие свойств лантаноидов.  [4]

Химические свойства скандия, иттрия, лантана и лантаноидов определяются строением наружных электронных оболочек. Наружные электроны участвуют в образовании химической связи. Лантаноиды обычно имеют три электрона, способных переходить к атомам других элементов, поэтому в соединениях они почти всегда трехвалентны. Исключительно большое химическое сходство аналогичных по составу соединений лантаноидов друг с другом находит объяснение прежде всего в характере построения атомов и ионов.  [5]

С изложенной точки зрения становится очевидным, что выбор условий стеклообразования на основании строения наружной электронной оболочки не может быть удовлетворительным. Для стеклообразования существенным является число внутренних электронных оболочек, определяющих металлизацию связей. Это подтверждается тем, как это было показано выше, что, несмотря на сохранение числа валентных электронов в / j - состояниях, с увеличением атомного номера имеет место ослабление способности к стеклообразованию.  [6]

Такие свойства элементов, как радиусы атомов, энергии ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, степень окисления зависят в первую очередь от строения наружных электронных оболочек, следовательно, периодическое изменение электронного строения атомов определяет периодичность изменения этих свойств.  [7]

Причиной медленного изменения свойств химических элементов, послужившего основанием для объединения их в одной клетке периодической системы, как теперь известно, является сохранение состава и строения наружной электронной оболочки при последовательном увеличении атомного номера элемента и соответственно общего числа электронов в изолированном атоме, а также, как следствие, очень малое изменение размеров атомов и одноименных ионов при переходе от одного элемента к другому. Действительно, как показывает табл. 1.15, элементы триад VIII группы периодической системы сохраняют неизменной структуру наружных электронных оболочек ( главное квантовое число п 4; 5; 6), достраивается ( при росте атомного номера) соответствующий rf - подуровень ( п - 1 электронный слой), степень заполнения которого не оказывает определяющего влияния на размеры атомов и ионов, а также на свойства соединений, если они построены за счет ( преимущественно ионной химической связи.  [8]

Такие характеристики элементов, как радиус атома, энергия ионизации, сродство к электрону, эле-ктроо трицательность, степень окисления, зависят в первую очередь от строения наружных электронных оболочек, следовательно, периодическое изменение электронного строения атомов определяет периодичность изменения этих свойств.  [9]

Редкоземельные ( лантаниды) и трансурановые трехвалентные ( актиниды) элементы обладают очень близкими между собою свойствами вследствие того, что в них происходит заполнение 4f и 5 / электронных оболочек, и строение наружных электронных оболочек, принимающих участие в химических связях, не изменяется от элемента к элементу. Размеры их ионов также оказываются близкими. Поэтому разделение их обычными химическими методами оказывается очень трудным и осуществляется хрома-тографическими методами с применением ионообменных смол.  [10]

Это же явление используется в лампах дневного света и во многих других случаях. Ультрафиолетовые лучи используются для изучения строения наружных электронных оболочек атомов. В медицине их применяют при лечении некоторых заболеваний.  [11]

В образовании химической связи между атомами принимают участие наиболее слабо связанные с ядром электроны, расположенные в наружной ( или ближайшей к наружной) электронной оболочке. Поэтому валентность атомов, их способность к химическому взаимодействию определяется в основном строением наружной электронной оболочки. О чем же говорит в таком случае открытая Менделеевым периодичность химических свойств элементов. О том, что по мере увеличения порядкового номера элемента в периодической системе, по мере возрастания числа электронов, окружающих ядро, наступает момент, когда заканчивается заполнение данной электронной оболочки и начинается заполнение следующей оболочки.  [12]

В образовании химической связи между атомами принимают участие электроны, расположенные в наружной ( или ближайшей к наружной) электронной оболочке. Поэтому валентность атомов, их способность к химическому взаимодействию, определяется в основном строением наружной электронной оболочки. О чем же говорит в таком случае открытая Менделеевым периодичность химических свойств элементов. О том, что по мере увеличения порядкового номера элемента в периодической системе, по мере возрастания числа электронов, окружающих ядро, наступает момент, когда заканчивается заполнение данной электронной оболочки и начинается заполнение следующей оболочки.  [13]

Раздел, к которому мы сейчас переходим, является, пожалуй, наиболее трудным для простого и наглядного объяснения. Однако опустить этот раздел было бы нецелесообразно, ибо дальше мы будем обсуждать место, занимаемое заурановыми элементами в периодической системе Менделеева, и в связи с этим - строение наружных электронных оболочек атомов этих элементов. Поэтому мы должны хотя бы в общих чертах осветить строение электронных оболочек и показать его непосредственную связь с периодическим законом Менделеева.  [14]

Раздел, к которому мы сейчас переходим, является, пожалуй, наиболее трудным для простого и наглядного объяснения. Однако опустить этот раздел было бы нецелесообразно, ибо дальше мы будем подробно обсуждать место, занимаемое заурановыми элементами в периодической системе Менделеева и, в связи с этим, строение наружных электронных оболочек атомов этих элементов. Поэтому мы должны хотя бы в общих чертах осветить строение электронных оболочек и показать его непосредственную связь с периодическим законом Менделеева.  [15]



Страницы:      1    2