bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι κάνει τα ηλεκτρόνια να περιστρέφονται άτομα;

Τα ηλεκτρόνια δεν περιστρέφονται γύρω από τα άτομα με τον τρόπο που παραδοσιακά απεικονίζουμε πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από ένα αστέρι. Η σύγχρονη κατανόηση της ατομικής δομής είναι λίγο πιο περίπλοκη. Εδώ είναι γιατί:

κβαντική μηχανική και τροχιακά ηλεκτρονίων:

* Διπλότητα κύματος-σωματιδίου: Τα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται όπως και τα δύο κύματα και τα σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση τους περιγράφεται από τις κατανομές πιθανότητας και όχι από τις σταθερές διαδρομές.

* Orbitals: Αντί να περιστρέφονται σε κύκλους, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν περιοχές του χώρου που ονομάζονται τροχιακά. Αυτά τα τροχιακά είναι τρισδιάστατα σχήματα που προσδιορίζονται από το επίπεδο ενέργειας του ηλεκτρονίου και άλλους κβαντικούς αριθμούς.

* Επίπεδα ενέργειας: Τα ηλεκτρόνια υπάρχουν σε συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας, με υψηλότερα επίπεδα ενέργειας να βρίσκονται περαιτέρω από τον πυρήνα. Μπορούν να πηδήξουν μεταξύ αυτών των επιπέδων απορροφώντας ή απελευθερώνοντας ενέργεια.

Ηλεκτροστατική δύναμη:

* έλξη: Το θετικό φορτίο του πυρήνα προσελκύει τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια, διατηρώντας τα δεσμευμένα στο άτομο.

* ισορροπία: Η έλξη μεταξύ του πυρήνα και των ηλεκτρονίων ισορροπείται από την ορμή του ηλεκτρονίου. Αυτό δημιουργεί ένα σταθερό σύστημα όπου τα ηλεκτρόνια δεν τραβούν ούτε τον πυρήνα ούτε πετούν μακριά.

Βασικά σημεία:

* Δεν υπάρχει σταθερή διαδρομή: Τα ηλεκτρόνια δεν ακολουθούν σταθερές διαδρομές όπως οι πλανήτες.

* Κατανομές πιθανότητας: Η θέση ενός ηλεκτρονίου περιγράφεται από μια κατανομή πιθανότητας μέσα στο τροχιακό του.

* Επίπεδα ενέργειας: Τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας εντός του ατόμου.

* Ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση: Ο πυρήνας προσελκύει τα ηλεκτρόνια, διατηρώντας τα δεσμευμένα.

Απλοποιημένη αναλογία:

Φανταστείτε ένα σύννεφο που περιβάλλει τον πυρήνα. Το ηλεκτρόνιο δεν είναι ένα στερεό αντικείμενο που πετάει γύρω, αλλά ένα ασαφές σύννεφο που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φύση της ατομικής δομής και των τροχιακών ηλεκτρονίων μέσω πόρων όπως:

* Κβαντική μηχανική: Το θεμέλιο της σύγχρονης ατομικής θεωρίας.

* Ατομικά τροχιακά: Συγκεκριμένα σχήματα και ενεργειακά επίπεδα ηλεκτρονίων μέσα σε άτομα.

* Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: Η διάταξη των ηλεκτρονίων σε τροχιακά.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα!

Ασθενή Οξέα και Ασθενείς Βάσεις

Ασθενή Οξέα και Ασθενείς Βάσεις

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τα αδύναμα οξέα και τις αδύναμες βάσεις , συμπεριλαμβανομένου του γιατί θεωρούνται αδύναμα και παραδείγματα του καθενός. Θα σας δείξουμε επίσης μια λίστα με αδύναμα οξέα και τις πιο αδύναμες βάσεις. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Ισχυρά οξέ

Πώς κάνουν τον χρυσό και το ασήμι ασφαλή για κατανάλωση;

Πώς κάνουν τον χρυσό και το ασήμι ασφαλή για κατανάλωση;

Ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να καταναλωθούν και τα δύο ως πρόσθετα τροφίμων ή ως διακοσμητικά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μη ιονικές μορφές που δεν απορροφώνται από το σώμα και είναι αρκετά υψηλής ποιότητας ώστε να αποτρέπεται η συμπερίληψη ακαθαρσιών. Αν έχετε δοκιμάσει ποτέ γνήσιο χαβιάρι b

Πολικά και μη πολικά μόρια

Πολικά και μη πολικά μόρια

Τα πολικά και τα μη πολικά μόρια είναι οι δύο ευρείες κατηγορίες μορίων. Η πολικότητα περιγράφει την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου γύρω από ένα μόριο. Το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε ένα μη πολικό μόριο, αλλά άνισα κατανεμημένο σε ένα πολικό μόριο. Με άλλα λόγια, ένα πολικό μόριο έχει περιοχές