Cтраница 1
Форма электронных облаков, создаваемых внешними электронами, в значительной степени определяет кристаллическую структуру элементов. [1]
Форма электронного облака также не может быть произвольной. Это связано с тем, что электрон в атоме не только притягивается ядром, но и испытывает отталкивание со стороны электронов, расположенных между данным е и ядром. Внутренние электронные слои как бы образуют своеобразный экран, ослабляющий притяжение электрона к ядру, или, как принято говорить, экранируют внешний электрон от ядерного заряда. При этом для электронов, различающихся значением L, экранирование оказывается неодинаковым. [2]
Форма электронных облаков или ориентация облаков электронных пар молекулы определяется не только типом гибридизации, но и взаимным отталкиванием электронных пар; это отталкивание вызвано как чисто электростатическими силами, так и эффектом действия принципа Паули. Общее выражение для силы отталкивания содержит расстояние между центрами облаков в степени - п, где п может быть очень велико. Поэтому конфигурация электронной системы молекулы жестко определяется числом электронных пар. [3]
Форма электронного облака также не может быть произвольной. [4]
Форма электронного облака зависит от значения орбитального квантового числа. [5]
Форма электронных облаков и распределение в них электронной плотности имеют первостепенное значение при рассмотрении природы химической связи, определяющей взаимодействие атомов ( см. гл. [6]
![]() |
Форма электронного облака для различных значений квантовых чисел I ж т. а - подуровень в. б - подуровень р. в - подуровень d. [7] |
Форма электронного облака зависит прежде всего от подуровня энергии, на котором находится электрон. [8]
![]() |
Графическое изображение s -, p - и d - орбиталей. [9] |
Форму электронного облака в значительной степени определяет угловая составляющая волновой функции. Для этого из начала координат во все стороны откладывают отрезки-векторы, пропорциональные этим величинам, а затем концы отрезков соединяют. В результате образуется поверхность, характеризующая форму орбитали. [10]
Форму электронного облака для различных стационарных состояний электрона в атоме можно найти, решая уравнение Шредин-гера относительно г функции. Решение представляет собой сложную математическую задачу. Приемы, используемые при решении, и особенности квантово-механического исследования стационарных состояний атома можно понять на примере простейшей задачи об атоме водорода. [11]
Такая форма электронного облака должна привести к сильному отталкиванию при приближении какой-либо молекулы или атома к ковалептно связанному атому О, так как большое перекрывание электронных облаков приводит к большим значениям обменного интеграла. В случае симметричного электронного облака нона () 2 - следует ожидать, что отталкивание будет меньше. [12]
Если форма электронных облаков, отвечающих нескольким орбиталям, описывается одинаковыми уравнениями, то говорят, что соответствующие орбитали образуют энергетический подуровень. [13]
От значения / зависит форма электронного облака. [14]
![]() |
Распределение электронной плотности в ls - состоянии и основная орбита Бора. [15] |