Одинаковое строение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Одинаковое строение

Cтраница 2


16 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]



Страницы:      1    2    3    4