Cтраница 3
Распределение электронов по уровням и подуровням у элементов IV периода. [31] |
Это происходит потому, что заполнение у хрома подуровня 3d до половины непарными электронами, а у меди окончательное заполнение подуровня 3d10 вызывает проскок одного электрона из подуровня 4s для повышения устойчивости атома. [32]
Схема строения атома - Элементы. Ва. порядковый но. [33] |
Это происходит потому, что заполнение у хрома подуровня 3d5 до половины непарными электронами, а у меди окончательное заполнение подуровня 3d10 вызывает проскок одного электрона из подуровня 4s для повышения устойчивости атома. [34]
Атомы веществ должны быть динамическими системами. Устойчивость атома определяется именно движением входящих в состав атома заряженных элементарных частиц. [35]
По химическим свойствам лантаноиды близки друг другу. Устойчивость атомов лантаноидов наблюдается тогда, когда на подуровне 4f совсем нет электронов, находится 7 или 14 электронов, или количества, близкие к этим числам. [36]
Классическая физика не может объяснить устойчивости атомов, тождественности элементарных частиц одного сорта и ряд других явлений атомной физики. Выяснилось, например, что внутренние состояния сложных частиц ( атомов, молекул, атомных ядер) меняются дискретным образом. Каждой сложной системе соответствует своя последовательность вполне определенных дискретных состояний. Скачкообразность в изменении состояний атомных систем приводит к тому, что при малых внешних воздействиях их можно рассматривать как неизменные тела. [37]
Молекула представляет собой связанную систему ядер и электронов, между к-рыми действуют электрич. Поэтому, даже если принять устойчивость атомов ( к-рую нельзя объяснить на основе законов классич. Особенно непонятно с точки зрения классич. Оказалось, что свойство антисимметрии электронной волновой ф-ции так изменяет характер взаимодействия электронов, находящихся у разных ядер, что возникновение такой связи становится возможным. [38]
Классическая физика не может объяснить устойчивости атомов, тождественности элементарных частиц одного сорта и ряд других явлений атомной физики. Выяснилось, например, что внутренние состояния сложных частиц ( атомов, молекул, атомных ядер) меняются дискретным образом. Каждой сложной системе соответствует своя последовательность вполне определенных дискретных состояний. Скачкообразность в изменении состояний атомных систем приводит к тому, что при малых внешних воздействиях их можно рассматривать как неизменные тела. [39]
Таким образом, в квантовой динамике устойчивость атомов достигается не за счет введения каких-то специфических сил отталкивания, а качественно иным путем - за счет универсального механизма, обеспечивающего автоматическое возрастание кинетической энергии на малых расстояниях, обусловленное единой корпускулярно-волновой природой микрочастиц. [40]
В следующем разделе положение в этом отношении уже менее определенное. Это подсказывает возможное решение озадачивающей проблемы устойчивости атомов. Здесь полезно поинтересоваться энергиями некоторых более высоких уровней. В данном случае задача решается просто, поскольку нет необходимости вычислять потенциальную энергию. [41]
Предложенная Резерфордом модель строения атома была крупным шагом в познании строения атома. Но она не смогла объяснить причины устойчивости атомов, а также линейчатый характер спектров газов и паров. Следующим этапом в развитии представлений о строении атома явилась теория, объединившая ядерную модель атома с квантовой теорией света. [42]
Однако наличие внутримолекулярного кольца, скорее всего, реализуется в случае дефицита электронов. С другой стороны, это могло способствовать увеличению устойчивости атома галогена, что противоречит всем химическим свойствам галогенэфиров. [43]
Но это противоречит эксперименту, который убеждает нас в огромной устойчивости атомов. Итак, на основе классической теории мы принципиально не можем получить правильное описание явлений, происходящих в атоме. [44]
Приглядевшись, по совету Хансена, к узорам на крыльях бабочек, он теперь увидел, что они-то и наводят на след фундаментальных закономерностей в атоме. Он увидел, что проблема излучения квантов электромагнитной энергии и проблема устойчивости планетарного атома - это, в сущности, одна и та же физическая проблема. [45]