bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο διάγραμμα αντιπροσωπεύει ένα άτομο και τα ηλεκτρόνια του;

Το πιο συνηθισμένο διάγραμμα που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει ένα άτομο και τα ηλεκτρόνια του είναι το μοντέλο Bohr .

Δείτε πώς λειτουργεί:

* Κεντρικός πυρήνας: Ένας κύκλος στο κέντρο αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του ατόμου, που περιέχει πρωτόνια και νετρόνια.

* Κεφάλαια ηλεκτρονίων: Οι ομόκεντροι κύκλοι που περιβάλλουν τον πυρήνα αντιπροσωπεύουν τα ηλεκτρονικά κελύφη ή τα επίπεδα ενέργειας.

* ηλεκτρόνια: Οι κουκίδες ή οι μικροί κύκλοι σε κάθε κέλυφος αντιπροσωπεύουν ηλεκτρόνια.

Εδώ είναι ένα απλοποιημένο παράδειγμα:

`` `

(Νέφος ηλεκτρονίων)

Oo

o o

o o o o o o o o o o o o

(Νέφος ηλεκτρονίων)

Oo

(Νέφος ηλεκτρονίων)

Ο

(Πυρήνας)

`` `

Βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε:

* Το μοντέλο BOHR είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση και δεν απεικονίζει με ακρίβεια τη σύνθετη κβαντική μηχανική της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων.

* Ο αριθμός των κελυφών και των ηλεκτρονίων σε κάθε κέλυφος αντιστοιχεί στην ατομική δομή του στοιχείου.

* Υπάρχουν άλλα διαγράμματα όπως τα διαγράμματα Orbital που δίνουν μια πιο λεπτή αναπαράσταση των τροχιακών ηλεκτρονίων, αλλά το μοντέλο Bohr παρέχει ένα βασικό και εύκολα κατανοητό οπτικό.

Διαφορά μεταξύ εξάχνωσης και εξάτμισης

Διαφορά μεταξύ εξάχνωσης και εξάτμισης

Κύρια διαφορά – Εξάχνωση έναντι εξάτμισης Η εξάχνωση και η εξάτμιση είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις μεταβάσεις φάσης της ύλης. Η φάση της ύλης είναι η μορφή της ύλης όπου οι ιδιότητες της ύλης είναι παντού ομοιόμορφες. Οι τρεις κύριες φάσεις της ύλης είναι η στερεά φάση, η υγρ

Η διαδικασία Haber

Η διαδικασία Haber

Βασικές έννοιες Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε για τη διαδικασία Haber και τη σημασία της, καθώς και για την κινητική, τη θερμοδυναμική και τους μηχανισμούς της. Τι είναι η διαδικασία Haber; Η διαδικασία Haber είναι μια βιομηχανική μέθοδος αντίδρασης αζώτου και αερίου υδρογόνου για την παραγωγή αμμ

Διαφορά μεταξύ λευκωματίνης και σφαιρίνης

Διαφορά μεταξύ λευκωματίνης και σφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ αλβουμίνης και σφαιρίνης είναι ότι η λευκωματίνη είναι η βασική πρωτεΐνη στο αίμα, η οποία ρυθμίζει την οσμωτική πίεση του αίματος, ενώ η σφαιρίνη είναι ο δεύτερος άφθονος τύπος πρωτεϊνών στο αίμα και είναι σημαντική για τη λειτουργία του ήπατος, την πήξη του αίματος και την κ