Cтраница 3
![]() |
Схема образования / - электрон-ного облака из р - и s - облаков. [31] |
Функция if, квадрат которой определяет форму электронного облака ( / - электрона, и плотность облака в отдельных его точках получаются математически от особого сложения ( или вычитания) 1) - функций s - и р-электронов. [32]
Квантовые числа nut характеризуют размер и форму электронного облака, а квантовое число mi характеризует ориентацию электронного облака в пространстве. [33]
Здесь уместно пополнить наши сведения о форме электронных облаков. Оказывается, эти формы различны в зависимости от занимаемых электронами подуровней. [34]
![]() |
Возможны н - прмл ния р-эл итрои-ных облаков пространств. [35] |
Буквы s, p, d отражают форму электронного облака ( и также в какой-то степени и энергию) соответствующего энергетического подуровня. Цифра справа над буквой указывает на число электронов на данном энергетическом подуровне. [36]
Трудность учета влияния незаполненных d - оболочек на форму электронного облака у переходных элементов и пренебрежение природой партнеров по связи являются недостатками этой теории и ограничивают ее применение к соединениям непереходных элементов. [37]
У / ( / 1) и характеризует форму электронного облака. [38]
Квантовые числа п и I характеризуют размер и форму электронного облака, а квантовое число mi характеризует ориентацию электронного облака в пространстве. [39]
О р б я та льное квантовое число / характеризует форму электронных облаков, энергетическое состояние электрона. [40]
Квантовые числа п и I определяют не только размеры и форму электронного облака, но также характер распределения электронной плотности в пределах электронного облака. [41]
Область пространства, где наиболее вероятно нахождение электрона, определяет форму электронного облака. [42]
Так же как и энергия, произвольной не может быть и форма электронного облака. Она определяется дискретными значениями орбитального квантового числа /, его называют также побочным, или азимутальным. Различным значениям п отвечает разное число возможных значений I. Так, при п 1 возможно только одно значение орбитального квантового числа - нуль ( I 0), при п 2 / может быть равным 0 или 1, при п 3 возможны значения /, равные О, 1 и 2, вообще, данному значению главного квантового числа п соответствуют п различных возможных значений орбитального квантового числа. [43]
![]() |
Разновидности а-связей ( у фтора изображены только валентные р-орбитали. [44] |
Орбитали могут перекрываться только одним способом, так что область перекрывания или форма электронного облака связи имеет осевую, цилиндрическую симметрию относительно линии, проходящей через ядра взаимодействующих атомов. [45]