bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα αδρανή αέρια είναι πάντα σταθερά;

Τα αδρανή αέρια, επίσης γνωστά ως ευγενή αέρια, είναι πάντα σταθερά λόγω των πλήρους εξωτερικών κελύφων ηλεκτρονίων .

Εδώ είναι γιατί:

* Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: Τα άτομα προσπαθούν να επιτύχουν μια σταθερή διαμόρφωση χαμηλής ενέργειας, όπως αυτή των ευγενών αερίων. Αυτή η σταθερότητα επιτυγχάνεται όταν το εξώτατο κέλυφος ηλεκτρονίων (κέλυφος σθένους) γεμίζει πλήρως.

* Κανόνας οκτάδων: Για τα περισσότερα στοιχεία, ένα πλήρες κέλυφος σθένους περιέχει οκτώ ηλεκτρόνια (ο "κανόνας οκτάδων").

* ΑΕΡΟΠΟΙ ΚΑΙ Ο Κανόνας Οκτώτης: Τα αδρανή αέρια έχουν φυσικά ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος. Για παράδειγμα, το ήλιο έχει 2 ηλεκτρόνια (το μόνο κέλυφος του είναι γεμάτο), το Neon έχει 10 ηλεκτρόνια (2 στο πρώτο κέλυφος, 8 στο δεύτερο), και το Argon έχει 18 ηλεκτρόνια (2, 8, 8).

Γιατί ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος κάνει ένα άτομο σταθερό;

* Χημική σύνδεση: Τα άτομα σχηματίζουν ομόλογα για την επίτευξη σταθερότητας. Είτε χάνουν, κερδίζουν ή μοιράζονται ηλεκτρόνια για να φτάσουν σε ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος.

* Καμία τάση να αντιδράσει: Δεδομένου ότι τα αδρανή αέρια έχουν ήδη ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος, δεν χρειάζεται να κερδίσουν ή να χάσουν ηλεκτρόνια. Αυτό τους καθιστά απίστευτα αντιδραστικό και σταθερό.

Εξαιρέσεις:

Ενώ τα περισσότερα ευγενή αέρια είναι εξαιρετικά αντιδραστικά, μερικά βαρύτερα ευγενή αέρια όπως το Xenon και το Radon μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες λόγω του μεγάλου ατομικού μεγέθους τους και σχετικά αδύναμες κρατούν τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια.

Συνοπτικά: Τα αδρανή αέρια είναι σταθερά επειδή τα πλήρη εξωτερικά κελύφη ηλεκτρονίων τους καθιστούν χημικά μη αντιδραστικά. Δεν χρειάζεται να κερδίσουν ή να χάσουν ηλεκτρόνια για να επιτύχουν σταθερότητα, σε αντίθεση με άλλα στοιχεία.

Τι είναι οι δροσερές φλόγες και γιατί δεν μπορούμε να τις φτιάξουμε στη γη;

Τι είναι οι δροσερές φλόγες και γιατί δεν μπορούμε να τις φτιάξουμε στη γη;

Οι ψυχρές φλόγες είναι μπλε, σφαιρικές φλόγες που εμφανίζονται σε περιβάλλον μικροβαρύτητας. Δημιουργούνται από μια ελεγχόμενη ροή οξυγόνου και δεν παράγουν αιθάλη. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας ανακάλυψαν τη φωτιά. Ακόμα κι έτσι, δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε μαγεμένο

Το μοντέλο Thomson

Το μοντέλο Thomson

Το άτομο, σύμφωνα με το μοντέλο του Thomson, είναι δομικά παρόμοιο με μια πουτίγκα δαμάσκηνου. Φαντάστηκε τα ηλεκτρόνια ως ξηρούς καρπούς σε μια θετικά φορτισμένη σφαίρα που αντιπροσώπευε την πουτίγκα. Μπορούμε επίσης να το συγκρίνουμε με ένα καρπούζι, με το θετικό φορτίο διασκορπισμένο σε όλο το βρ

Διαφορά μεταξύ κινητικής πρώτης τάξης και μηδενικής τάξης

Διαφορά μεταξύ κινητικής πρώτης τάξης και μηδενικής τάξης

Κύρια διαφορά – Κινητική πρώτης τάξης έναντι μηδενικής τάξης Η χημική κινητική περιγράφει τους ρυθμούς των χημικών αντιδράσεων. Η έννοια της χημικής κινητικής αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από το νόμο της δράσης της μάζας. Ο νόμος της δράσης μάζας περιγράφει ότι η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης είναι