bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Επεξεργαστείτε σε αυτό που το πυρηνικό μοντέλο του ατόμου υποδεικνύει για τον όγκο στο άτομο.

Το πυρηνικό μοντέλο του ατόμου, που προτάθηκε από τον Ernest Rutherford, επανάσταση στην κατανόησή μας για την ατομική δομή και παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τη διανομή του όγκου μέσα σε ένα άτομο. Εδώ είναι αυτό που μας λέει για τον τόμο:

1. Ο πυρήνας είναι μικροσκοπικός και πυκνός:

* μικροσκοπικά: Ο πυρήνας, που περιέχει πρωτόνια και νετρόνια, καταλαμβάνει έναν απίστευτα μικρό όγκο σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθος του ατόμου. Φανταστείτε ένα στάδιο με μάρμαρο στο κέντρο - το μάρμαρο αντιπροσωπεύει τον πυρήνα και το γήπεδο αντιπροσωπεύει το άτομο.

* πυκνό: Παρά το μικρό του μέγεθος, ο πυρήνας περιέχει σχεδόν όλη τη μάζα του ατόμου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι πολύ βαρύτερα από τα ηλεκτρόνια. Αυτή η ακραία πυκνότητα κάνει τον πυρήνα την πιο πυκνή γνωστή ουσία.

2. Το μεγαλύτερο μέρος του ατόμου είναι κενός χώρος:

* Η συντριπτική πλειοψηφία του όγκου ενός ατόμου καταλαμβάνεται από τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Αυτά τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε συνεχή κίνηση γύρω από τον πυρήνα, δημιουργώντας ένα διάχυτο σύννεφο αρνητικού φορτίου.

* Αυτός ο "κενός χώρος" δεν είναι πραγματικά άδειος. Είναι όπου η πιθανότητα εύρεσης ηλεκτρονίου είναι υψηλότερη. Ο όγκος που καταλαμβάνει τα ηλεκτρόνια είναι τεράστιος σε σύγκριση με τον πυρήνα, καθιστώντας το άτομο ως επί το πλείστον κενό χώρο.

3. Ο όγκος καθορίζεται από τροχιακά ηλεκτρονίων:

* Το μέγεθος ενός ατόμου προσδιορίζεται κυρίως από το μέγεθος και το σχήμα των τροχιακών ηλεκτρονίων που περιβάλλουν τον πυρήνα. Αυτά τα τροχιακά είναι περιοχές του χώρου όπου η πιθανότητα εύρεσης ηλεκτρονίου είναι υψηλότερη.

* Διαφορετικά στοιχεία έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις ηλεκτρονίων και, ως εκ τούτου, διαφορετικά τροχιακά μεγέθη. Αυτό εξηγεί γιατί τα άτομα διαφορετικών στοιχείων έχουν διαφορετικές ατομικές ακτίνες.

Συνοπτικά, το πυρηνικό μοντέλο υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του όγκου ενός ατόμου είναι κενός χώρος. Αυτή είναι μια άμεση συνέπεια του μικροσκοπικού, πυκνού πυρήνα που περιβάλλεται από ένα πολύ μεγαλύτερο, διάχυτο σύννεφο ηλεκτρονίων.

Συνέπειες:

* Χημικές αντιδράσεις: Ο κενός χώρος στα άτομα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις χημικές αντιδράσεις. Τα άτομα μπορούν να μοιράζονται ή να μεταφέρουν ηλεκτρόνια με άλλα άτομα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό μορίων. Ο όγκος του ατόμου επιτρέπει αυτήν την αλληλεπίδραση.

* Κατανόηση της ύλης: Το πυρηνικό μοντέλο συμβάλλει στην εξήγηση των ιδιοτήτων της ύλης. Για παράδειγμα, ο τεράστιος κενός χώρος στα άτομα συμβάλλει στη συμπιεστότητα των αερίων.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το πυρηνικό μοντέλο, ενώ είναι επιτυχής, είναι μια απλοποίηση. Η πραγματική συμπεριφορά των ηλεκτρονίων είναι πιο περίπλοκη από ό, τι περιγράφεται σε αυτό το μοντέλο. Ωστόσο, παραμένει ένα θεμελιώδες θεμέλιο για την κατανόηση της ατομικής δομής και της φύσης της ύλης.

Ποιο είναι το ελαφρύτερο μέταλλο;

Ποιο είναι το ελαφρύτερο μέταλλο;

Μπορείτε να αναφέρετε το ελαφρύτερο μέταλλο; Τα περισσότερα μέταλλα είναι βαριά ή πυκνά, ωστόσο ορισμένα μέταλλα μπορούν να επιπλέουν στο νερό ενώ άλλα είναι σχεδόν τόσο ελαφριά όσο ο αέρας. Μάθετε για το ελαφρύτερο στοιχειώδες μέταλλο και το ελαφρύτερο κράμα. Το ελαφρύτερο μέταλλο που είναι στοιχεί

Γράφοντας Lewis Structures

Γράφοντας Lewis Structures

Η δομή Lewis πήρε το όνομά της από τον Gilbert N. Lewis, ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα το 1916. Η ιδέα εισήχθη αργότερα και ονομάστηκε από τον Irving Langmuir το 1920, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στον Lewis. Οι δομές Lewis είναι επίσης γνωστές ως δομές ηλεκτρονίων. Ο Lewis εισήγαγε απλούς συμβολισμούς που

Μείγματα για παιδιά

Μείγματα για παιδιά

Τι είναι ένα μείγμα; Ένα μίγμα είναι μια ουσία στην οποία δύο ή περισσότερες ουσίες αναμειγνύονται αλλά δεν ενώνονται χημικά μεταξύ τους, που σημαίνει ότι δεν έχει λάβει χώρα χημική αντίδραση. Τα μείγματα μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και οι ουσίες στο μείγμα διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες.