Cтраница 2
![]() |
Характеристика атомов элементов подгруппы азота. [16] |
Одинаковое строение внешнего электронного слоя выражается общей формулой ns2np3, где п - номер периода. [17]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию-сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены, гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические свя-зи, образуемые алюминием с дру-гими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [18]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. [19]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [20]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий-ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [21]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [22]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентиый характер. [23]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 91 до 1 43 А) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ко-валентный характер. [24]
Одинаковое строение внешнего электронного слоя атомов бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 0 091 до 0 143 нм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее, химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [25]
Одинаковое строение внешней электронной оболочки атома бора и алюминия обусловливает сходство в свойствах этих элементов. Однако при переходе от бора к алюминию сильно возрастает радиус атома ( от 91 до 143 пм) и, кроме того, появляется еще один промежуточный восьмиэлектронный слой, экранирующий ядро. Поэтому у алюминия металлические свойства выражены гораздо сильнее, чем у бора. Тем не менее химические связи, образуемые алюминием с другими элементами, имеют в основном ковалентный характер. [26]
Принципе одинаковое строение, то вполне возможно, что явление, обнаруженное нами на поверхностных мембранах, имеет место и в хлоропластах и в митохондриях. [27]
Если одинаковое строение периферийного электронного слоя явилось в конечном счете причиной объединения рассматриваемых элементов в одну группу, то в основе подразделения на подгруппы лежит различие в строении внутренних электронных оболочек, обусловившее различие химических и физических свойств. [28]
Имея одинаковое строение внешнего электронного слоя, галогены обладают сходными свойствами: одинаковая валентность, одинаковая форма и подобные свойства соединений. [29]
Клетки одинакового строения, выполняющие одну и ту же функцию, образуют ткани. В древесине содержатся ткани трех основных типов: механические ( опорные), проводящие и запасающие. Механические функции выполняют толстостенные прозенхимные клетки. Проводящую функцию обеспечивают тонкостенные широкополостные элементы. Движение соков, содержащих продукты фотосинтеза, вниз по стволу происходит в дубе, откуда питательные вещества поступают по сердцевинным лучам в камбий и заболонь. Запасающую функцию ( хранение резервных питательных веществ), очень важную для физиологии дерева, выполняют па-ренхимные клетки. [30]