bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο είναι το διάγραμμα Bohr του θείου;

Εδώ είναι πώς να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα Bohr για θείο:

1. Βρείτε τον ατομικό αριθμό: Ο ατομικός αριθμός του θείου είναι 16. Αυτό σημαίνει ότι έχει 16 πρωτόνια και 16 ηλεκτρόνια.

2. Σχεδιάστε τον πυρήνα: Σχεδιάστε έναν κύκλο στο κέντρο για να εκπροσωπήσετε τον πυρήνα. Μέσα στον κύκλο, γράψτε τον αριθμό "16" για να εκπροσωπήσετε τα 16 πρωτόνια.

3. Σχεδιάστε κελύφη ηλεκτρονίων: Σχεδιάστε ομόκεντρους κύκλους γύρω από τον πυρήνα για να αντιπροσωπεύουν τα κελύφη ηλεκτρονίων. Το θείο έχει τρία κελύφη ηλεκτρονίων.

4. Γεμίστε τα κοχύλια με ηλεκτρόνια:

* Πρώτο κέλυφος (K Shell): Το πρώτο κέλυφος μπορεί να κρατήσει έως και 2 ηλεκτρόνια. Γεμίστε αυτό το κέλυφος με δύο τελείες.

* Δεύτερο κέλυφος (L Shell): Το δεύτερο κέλυφος μπορεί να συγκρατήσει έως και 8 ηλεκτρόνια. Γεμίστε αυτό το κέλυφος με 8 τελείες.

* Τρίτο κέλυφος (M Shell): Το τρίτο κέλυφος μπορεί να κρατήσει έως και 18 ηλεκτρόνια. Γεμίστε αυτό το κέλυφος με τα υπόλοιπα 6 ηλεκτρόνια.

Εδώ πρέπει να μοιάζει το διάγραμμα Bohr για το θείο:

`` `

* *

* * *

* * * *

16

`` `

Επεξήγηση:

* Ο πυρήνας περιέχει 16 πρωτόνια, τα οποία αντιπροσωπεύονται από τον αριθμό "16" στο κέντρο.

* Το πρώτο κέλυφος έχει 2 ηλεκτρόνια.

* Το δεύτερο κέλυφος έχει 8 ηλεκτρόνια.

* Το τρίτο κέλυφος έχει 6 ηλεκτρόνια.

Σημαντική σημείωση: Θυμηθείτε ότι τα διαγράμματα Bohr είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της ατομικής δομής. Η σύγχρονη κβαντική μηχανική περιγράφει τα ηλεκτρόνια με πιο περίπλοκο τρόπο, με τροχιακά και επίπεδα ενέργειας.

Διαφορά μεταξύ αλυσιδωτής ανάπτυξης και πολυμερισμού ανάπτυξης σταδίου

Διαφορά μεταξύ αλυσιδωτής ανάπτυξης και πολυμερισμού ανάπτυξης σταδίου

Κύρια διαφορά – Πολυμερισμός ανάπτυξης αλυσίδας έναντι πολυμερισμού σταδιακής ανάπτυξης Τα πολυμερή είναι γιγάντια μόρια που αποτελούνται από μικρές μονάδες γνωστές ως μονομερή. Τα μονομερή είναι μόρια που έχουν είτε ακόρεστους δεσμούς είτε τουλάχιστον δύο λειτουργικές ομάδες ανά μόριο. Τα μονομερή

Πώς λειτουργεί ο ενεργοποιητής πλασμινογόνου ιστού

Πώς λειτουργεί ο ενεργοποιητής πλασμινογόνου ιστού

Ο ενεργοποιητής ιστικού πλασμινογόνου (tPA) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για θρομβολυτική θεραπεία. Χορηγείται όταν ένας ασθενής εμφανίσει καρδιακή προσβολή που προκαλείται από θρόμβο αίματος. Ο θρόμβος αίματος διαλύεται/διασπάται από τη δράση του ενεργοποιητή ιστικού πλασμινογόνου. Ο ε

Διαφορά μεταξύ ADP και ATP

Διαφορά μεταξύ ADP και ATP

Κύρια διαφορά – ADP έναντι ATP Το ATP και το ADP είναι μόρια που περιέχουν μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένης χημικής ενέργειας. Η ομάδα αδενοσίνης των ADP και ATP αποτελείται από αδενίνη αν και περιέχουν επίσης φωσφορικές ομάδες. Χημικά, το ATP σημαίνει Τριφωσφορική αδενοσίνη και ADP σημαίνει Δι Φωσφορ