bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς διανέμεται το αρνητικό φορτίο στο άτομο σύμφωνα με το μοντέλο;

Η κατανομή του αρνητικού φορτίου σε ένα άτομο καθορίζεται κυρίως από τα ηλεκτρόνια , τα οποία φέρουν αρνητική χρέωση. Δείτε πώς λειτουργεί σύμφωνα με διάφορα μοντέλα:

1. Μοντέλο Bohr (απλοποιημένο μοντέλο):

* Πλανητικό μοντέλο: Αυτό το μοντέλο φαντάζεται τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε καθορισμένες κυκλικές διαδρομές που ονομάζονται "ενεργειακά επίπεδα" ή "κελύφη". Τα ηλεκτρόνια σε κάθε κέλυφος έχουν συγκεκριμένες ενέργειες.

* Κατανομή αρνητικής φόρτισης: Το αρνητικό φορτίο συγκεντρώνεται σε αυτά τα κελύφη, με ηλεκτρόνια να κινούνται γύρω από τον θετικά φορτισμένο πυρήνα.

2. Κβαντικό μηχανικό μοντέλο (πιο ακριβές):

* Electron Cloud: Αυτό το μοντέλο απεικονίζει τα ηλεκτρόνια όχι ως περιστρεφόμενα σωματίδια, αλλά ως υπάρχον σε ένα ασαφές, πιθανό σύννεφο γύρω από τον πυρήνα.

* Orbitals: Αντί για σταθερές τροχιές, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν περιοχές του χώρου που ονομάζονται τροχιακά, το καθένα με συγκεκριμένο σχήμα και ενεργειακό επίπεδο.

* Κατανομή αρνητικής φόρτισης: Το αρνητικό φορτίο διανέμεται μέσα σε αυτό το σύννεφο ηλεκτρονίων, με υψηλότερες πυκνότητες πιθανότητας σε ορισμένες περιοχές (όπου το ηλεκτρόνιο είναι πιο πιθανό να βρεθεί).

Σημαντικά σημεία:

* Κατανομή φόρτισης: Το αρνητικό φορτίο διανέμεται σε όλο το άτομο, όχι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις.

* Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: Η διάταξη των ηλεκτρονίων σε τροχιακά (διαμόρφωση ηλεκτρονίων) καθορίζει τη χημική συμπεριφορά ενός στοιχείου.

* Κβαντικοί αριθμοί: Τέσσερις κβαντικοί αριθμοί περιγράφουν την κατάσταση κάθε ηλεκτρονίου και συμβάλλουν στη διανομή του αρνητικού φορτίου.

Key Takeaway: Το αρνητικό φορτίο σε ένα άτομο δεν είναι σταθερό σε ένα μέρος, αλλά μάλλον διασκορπίζεται σε όλο το χώρο γύρω από τον πυρήνα σύμφωνα με την κατανομή πιθανότητας των ηλεκτρονίων. Αυτή η κατανομή, που διέπεται από το κβαντικό μηχανικό μοντέλο, είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα άτομα και σχηματίζουν δεσμούς.

pH, pKa, Ka, pKb, και Kb στη Χημεία

pH, pKa, Ka, pKb, και Kb στη Χημεία

Το pH, το pKa, το pKb, το Ka και το Kb χρησιμοποιούνται στη χημεία για να περιγράψουν πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα και να μετρήσουν την ισχύ των οξέων και των βάσεων. Η κλίμακα pH είναι το πιο γνωστό μέτρο οξύτητας και βασικότητας, αλλά τα pKa, pKb, Ka και Kb είναι καλύτερα για την πρόβλεψη

Οι επιστήμονες κατασκευάζουν το στοιχείο 117

Οι επιστήμονες κατασκευάζουν το στοιχείο 117

Ίσως θυμάστε τον Απρίλιο του 2010 μια ομάδα Ρώσων και Αμερικανών επιστημόνων ανακάλυψε την ύπαρξη του στοιχείου 117, το οποίο έχει το όνομα σύμβολο κράτησης θέσης ununseptium. Ωστόσο, το στοιχείο δεν απέκτησε ένα λαμπερό νέο όνομα και θέση στον περιοδικό πίνακα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ανθρωπογενή

Γεγονότα μαγγανίου – Mn ή στοιχείο ατομικού αριθμού 25

Γεγονότα μαγγανίου – Mn ή στοιχείο ατομικού αριθμού 25

Στοιχείο 25 – Μαγγάνιο Το μαγγάνιο είναι ένα μέταλλο που έχει ατομικό αριθμό 25 στον περιοδικό πίνακα με το σύμβολο του στοιχείου Mn. Ακολουθεί μια συλλογή από ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία για το μαγγάνιο, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας, των ιδιοτήτων, των χρήσεων και των ατομικών δεδομένων