Cтраница 2
Таким образом, они возрастают с увеличением размера атома и диффузности электронного облака. [16]
![]() |
Некоторые свойства атомов германия, олова и свинца. [17] |
В ряду С - РЬ с увеличением размеров атомов уменьшается притяжение к ядру наружных электронов. Поэтому, если между атомами углерода устанавливаются прочные ковалент-ные связи, то уже между атомами кремния эти связи менее прочны. За счет энергии теплового движения эти связи нарушаются, наружные электроны освобождаются и начинают перемещаться по веществу. При определенных условиях у германия возникает электронная проводимость и он становится полупроводником. У олова и свинца способность электронов отрываться от их атомов еще более возрастает, а поэтому у этих элементов усиливаются металлические свойства. [18]
Таким образом, они возрастают с увеличением размера атома и диффузности электронного облака. [19]
Различие в нуклеофильности, связанное с увеличением размеров атома, объясняют в основном легкостью поляризации орбиталей атома большего размера. [20]
Согласно одной из интерпретаций, поляризуемость усиливается с увеличением размеров атома и числом входящих в него электронов. Это можно пояснить следующим образом: когда электроны находятся далеко от ядра или хорошо экранированы от него другими электронами, внешнее поле легче изменяет их распределение. [21]
По той же причине доля орто-изомера уменьшается с увеличением размера атома галогена в галогенометилфенилсульфонах: F ( 3: 1) С1 Вг I ( 1: 5 7), Только орго-замещение наблюдается при реакции нитробензола с фенилхлорметилсульфоном в тетрагидрофуране в присутствии трет - BuOK ( выход 61 %), что обусловливается, по-види. [22]
Летучесть окислов элементов V и VI групп убывает с увеличением размера атомов в отличие от окислов металлов IV группы, летучесть которых возрастает в той же последовательности. Поэтому летучие молекулы As406 и Se02 изучены в газовой фазе намного лучше, чем окислы более тяжелых элементов. Метод матричной изоляции был применен для изучения всех этих окислов. [23]
Как и следовало ожидать, величина этого эффекта возрастает с увеличением размера атома галогена, его поляризуемости и его электронодонорной способности. [24]
Как и следовало ожидать, величина этого эффекта возрастает с увеличением размера атома галогена, его поляризуемости и его электронедонорной способности. [25]
При движении в группах сверху вниз увеличение числа электронных уровней ( увеличение размера атомов) и увеличение зарядов ядер действуют в противоположных направлениях. [26]
При движении в группах сверху вниз увеличение числа электронных уровней ( увеличение размера атома) и увеличение заряда ядер воздействуют на изменение энергии ионизации элементов в противоположных направлениях. [27]
Это обусловлено, вероятно, тем обстоятельством, что по мере увеличения размера атома уменьшается прочность св язи между ядром и периферическими электронами, в результате они приобретают способность дегче поляризоваться и, следовательно, легче вступать во взаимодействие с образованием связи. [28]
Это обусловлено, вероятно, тем обстоятельством, что по мере увеличения размера атома уменьшается прочность св язи между ядром и периферическими электронами, в результате они приобретают способность легче поляризоваться и, следовательно, легче вступать во взаимодействие с образованием связи. [29]
В подгруппе селена, как и в других подгруппах р-элементов, с увеличением размеров атомов наблюдается общая тенденция к увеличению характерного координационного числа. [30]