bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί η αλλαγή για ατομικές ακτίνες των στοιχείων στην περίοδο 3 από το νάτριο σε αργόν μοιάζει παρόμοια 2;

Η αλλαγή στις ατομικές ακτίνες κατά τη διάρκεια της περιόδου 3 (από νάτριο σε αργόν) παρουσιάζει παρόμοια τάση με την περίοδο 2, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές για να κατανοηθούν:

ομοιότητες:

* μείωση της ατομικής ακτίνας: Και οι δύο περιόδους δείχνουν μείωση της ατομικής ακτίνας καθώς μετακινείτε από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό οφείλεται στο αυξανόμενο πυρηνικό φορτίο (αριθμός πρωτονίων). Η μεγαλύτερη έλξη μεταξύ του πυρήνα και των ηλεκτρόνων τραβά τα ηλεκτρόνια πιο κοντά, συρρικνώνοντας το άτομο.

* Τα ηλεκτρόνια προστίθενται στο ίδιο επίπεδο ενέργειας: Και στις δύο περιόδους, τα ηλεκτρόνια προστίθενται στο ίδιο κύριο επίπεδο ενέργειας (n =2 για την περίοδο 2, n =3 για την περίοδο 3). Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια είναι γενικά στην ίδια απόσταση από τον πυρήνα, συμβάλλοντας στη συνολική τάση μεγέθους.

Διαφορές:

* Εφέ θωράκισης: Στην περίοδο 3, ο αυξημένος αριθμός των ηλεκτρόνων εσωτερικού κελύφους (ηλεκτρόνια στα επίπεδα n =1 και n =2) παρέχουν περισσότερη θωράκιση από τον πυρήνα για τα ηλεκτρόνια σθένους (ηλεκτρόνια στο επίπεδο n =3). Αυτή η θωράκιση μειώνει το αποτελεσματικό πυρηνικό φορτίο που αισθάνεται τα ηλεκτρόνια σθένους, προκαλώντας ελαφρώς μεγαλύτερη ατομική ακτίνα στην περίοδο 3 από ό, τι στην περίοδο 2 για τα αντίστοιχα στοιχεία.

* Απορρίψτε τα ηλεκτρόνια: Στην περίοδο 3, ο αυξημένος αριθμός ηλεκτρονίων στο ίδιο επίπεδο ενέργειας οδηγεί σε μεγαλύτερη απόρριψη ηλεκτρονίων-ηλεκτρονίων. Αυτή η απόρριψη ωθεί τα ηλεκτρόνια πιο μακριά, καθιστώντας το άτομο ελαφρώς μεγαλύτερο.

Περίληψη:

Ενώ η τάση της μείωσης της ατομικής ακτίνας μεταξύ των περιόδων 2 και 3 είναι παρόμοια, η αυξημένη απόρριψη θωράκισης και ηλεκτρονίων στην περίοδο 3 οδηγεί σε ελαφρώς μεγαλύτερες ατομικές ακτίνες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της περιόδου 2.

Key Takeaway: Οι περιοδικές τάσεις στις ατομικές ακτίνες οδηγούνται από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού φορτίου, της επίδρασης θωράκισης και της απόρριψης ηλεκτρονίων-ηλεκτρονίων. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το μέγεθος του ατόμου και δημιουργούν ξεχωριστές τάσεις μεταξύ των περιόδων και των κάτω ομάδων.

Τι είναι η μοριακή θερμική ικανότητα και πώς την υπολογίζετε;

Τι είναι η μοριακή θερμική ικανότητα και πώς την υπολογίζετε;

Μοριακή θερμοχωρητικότητα είναι η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας 1 mol μιας ουσίας κατά 1 μονάδα και υπολογίζεται διαιρώντας τη θερμοχωρητικότητα με τον συνολικό αριθμό μορίων. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί δεν καίγόμαστε όταν χρησιμοποιούμε ένα τηγάνι; Φυσικά,

Οι τέσσερις τύποι ζυγαριών θερμοκρασίας

Οι τέσσερις τύποι ζυγαριών θερμοκρασίας

Πρέπει να ξέρετε αν πρέπει να φορέσετε ένα παλτό πριν βγείτε έξω; Θέλετε να ελέγξετε αν μπορείτε να βάλετε τα μπισκότα στο φούρνο; Οι κλίμακες θερμοκρασίας παρέχουν έναν τρόπο ποσοτικοποίησης και μέτρησης του πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα υλικό. Υπάρχουν τέσσερις κύριες κλίμακες θερμοκρασίας που χρησι

Ράδιο:Πώς μετατράπηκε μια τάση σε τρόμο;

Ράδιο:Πώς μετατράπηκε μια τάση σε τρόμο;

Η θαυματουργή ανακάλυψη του Ραδίου κάποτε προκάλεσε θύελλα στον κόσμο, αλλά αυτή η ουσία αντιμετωπίζεται τώρα με εξαιρετική προσοχή λόγω των επικίνδυνων παρενεργειών, λόγω της ραδιενέργειας της. Το ράδιο είναι συνώνυμο με ένα αχνό πράσινο χρώμα που λάμπει στο σκούρο, αλλά τι θα γινόταν αν σας έλε