- 北境漫步
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如图所示:
对于某元素原子的核外电子排布情况,先确定该原子的核外电子数(即原子序数、质子数、核电荷数),如26号元素铁,其原子核外总共有26个电子,然后将这26个电子从能量最低的1s亚层依次往能量较高的亚层上排布,只有前面的亚层填满后。
铁在生活中分布较广,占地壳含量的4.75%,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料。
扩展资料
原子的核外电子排布与轨道表示式、原子结构示意图的关系:原子的核外电子排布式与轨道表示式描述的内容是完全相同的。
相对而言,轨道表示式要更加详细一些,它既能明确表示出原子的核外电子排布在哪些电子层、电子亚层上, 还能表示出这些电子是处于自旋相同还是自旋相反的状态,而核外电子排布式不具备后一项功能。
原子结构示意图中可以看出电子在原子核外分层排布的情况,但它并没有指明电子分布在哪些亚层上,也没有指明每个电子的自旋情况,其优点在于可以直接看出原子的核电荷数(或核外电子总数)。
参考资料来源:百度百科-铁
- Chen
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示意图:
对于某元素原子的核外电子排布情况,先确定该原子的核外电子数(即原子序数、质子数、核电荷数),如26号元素铁,其原子核外总共有26个电子,然后将这26个电子从能量最低的1s亚层依次往能量较高的亚层上排布,只有前面的亚层填满后。
排布原理
使电子的能量最低,例如我们站在地面上,不会觉得有什么危险;如果我们站在20层楼的顶上,再往下看时我们心理感到害怕。这是因为物体在越高处具有的势能越高,物体总有从高处往低处的一种趋势,就像自由落体一样,从来没有见过物体会自动从地面上升到空中,物体要从地面到空中,必须要有外加力的作用。
以上内容参考:百度百科-核外电子排布
- 韦斯特兰
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1897年,J.J.汤姆逊在研究阴极射线的时候,发现了原子中电子的存在。这打破了从古希腊人那里流传下来的“原子不可分割”的理念,明确地向人们展示:原子是可以继续分割的,它有着自己的内部结构。那么,这个结构是怎么样的呢?汤姆逊那时完全缺乏实验证据,他于是展开自己的想象,勾勒出这样的图景:原子呈球状,带正电荷。而带负电荷的电子则一粒粒地“镶嵌”在这个圆球上。这样的一幅画面,也就是史称的“葡萄干布丁”模型,电子就像布丁上的葡萄干一样。
但是,1910年,卢瑟福和学生们在他的实验室里进行了一次名留青史的实验。他们用α粒子(带正电的氦核)来轰击一张极薄的金箔,想通过散射来确认那个“葡萄干布丁”的大小和性质。但是,极为不可思议的情况出现了:有少数α粒子的散射角度是如此之大,以致超过90度。对于这个情况,卢瑟福自己描述得非常形象:“这就像你用十五英寸的炮弹向一张纸轰击,结果这炮弹却被反弹了回来,反而击中了你自己一样”。
卢瑟福发扬了亚里士多德前辈“吾爱吾师,但吾更爱真理”的优良品格,决定修改汤姆逊的葡萄干布丁模型。他认识到,α粒子被反弹回来,必定是因为它们和金箔原子中某种极为坚硬密实的核心发生了碰撞。这个核心应该是带正电,而且集中了原子的大部分质量。但是,从α粒子只有很少一部分出现大角度散射这一情况来看,那核心占据的地方是很小的,不到原子半径的万分之一。
于是,卢瑟福在次年(1911)发表了他的这个新模型。在他描述的原子图象中,有一个占据了绝大部分质量的“原子核”在原子的中心。而在这原子核的四周,带负电的电子则沿着特定的轨道绕着它运行。这很像一个行星系统(比如太阳系),所以这个模型被理所当然地称为“行星系统”模型。在这里,原子核就像是我们的太阳,而电子则是围绕太阳运行的行星们。
但是,这个看来完美的模型却有着自身难以克服的严重困难。因为物理学家们很快就指出,带负电的电子绕着带正电的原子核运转,这个体系是不稳定的。两者之间会放射出强烈的电磁辐射,从而导致电子一点点地失去自己的能量。作为代价,它便不得不逐渐缩小运行半径,直到最终“坠毁”在原子核上为止,整个过程用时不过一眨眼的工夫。换句话说,就算世界如同卢瑟福描述的那样,也会在转瞬之间因为原子自身的坍缩而毁于一旦。原子核和电子将不可避免地放出辐射并互相中和,然后把卢瑟福和他的实验室,乃至整个英格兰,整个地球,整个宇宙都变成一团混沌。
不过,当然了,虽然理论家们发出如此阴森恐怖的预言,太阳仍然每天按时升起,大家都活得好好的。电子依然快乐地围绕原子打转,没有一点失去能量的预兆。而丹麦的年轻人尼尔斯.玻尔照样安安全全地抵达了曼彻斯特,并开始谱写物理史上属于他的华彩篇章。
玻尔没有因为卢瑟福模型的困难而放弃这一理论,毕竟它有着α粒子散射实验的强力支持。相反,玻尔对电磁理论能否作用于原子这一人们从未涉足过的层面,倒是抱有相当的怀疑成分。曼彻斯特的生活显然要比剑桥令玻尔舒心许多,虽然他和卢瑟福两个人的性格是如此不同,后者是个急性子,永远精力旺盛,而他玻尔则像个害羞的大男孩,说一句话都显得口齿不清。但他们显然是绝妙的一个团队,玻尔的天才在卢瑟福这个老板的领导下被充分地激发出来,很快就在历史上激起壮观的波澜。
1912年7月,玻尔完成了他在原子结构方面的第一篇论文,历史学家们后来常常把它称作“曼彻斯特备忘录”。玻尔在其中已经开始试图把量子的概念结合到卢瑟福模型中去,以解决经典电磁力学所无法解释的难题。但是,一切都只不过是刚刚开始而已,在那片还没有前人涉足的处女地上,玻尔只能一步步地摸索前进。没有人告诉他方向应该在哪里,而他的动力也不过是对于卢瑟福模型的坚信和年轻人特有的巨大热情。玻尔当时对原子光谱的问题一无所知,当然也看不到它后来对于原子研究的决定性意义,不过,革命的方向已经确定,已经没有什么能够改变量子论即将崭露头角这个事实了。
在浓云密布的天空中,出现了一线微光。虽然后来证明,那只是一颗流星,但是这光芒无疑给已经僵硬而老化的物理世界注入了一种新的生机,一种有着新鲜气息和希望的活力。这光芒点燃了人们手中的火炬,引导他们去寻找真正的永恒的光明。
终于,7月24日,玻尔完成了他在英国的学习,动身返回祖国丹麦。在那里,他可爱的未婚妻玛格丽特正在焦急地等待着他,而物理学的未来也即将要向他敞开心扉。在临走前,玻尔把他的论文交给卢瑟福过目,并得到了热切的鼓励。只是,卢瑟福有没有想到,这个青年将在怎样的一个程度上,改变人们对世界的终极看法呢?
是的,是的,时机已到。伟大的三部曲即将问世,而真正属于量子的时代,也终于到来。
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饭后闲话:诺贝尔奖得主的幼儿园
卢瑟福本人是一位伟大的物理学家,这是无需置疑的。但他同时更是一位伟大的物理导师,他以敏锐的眼光去发现人们的天才,又以伟大的人格去关怀他们,把他们的潜力挖掘出来。在卢瑟福身边的那些助手和学生们,后来绝大多数都出落得非常出色,其中更包括了为数众多的科学大师们。
我们熟悉的尼尔斯.玻尔,20世纪最伟大的物理学家之一,1922年诺贝尔物理奖得主,量子论的奠基人和象征。在曼彻斯特跟随过卢瑟福。
保罗.狄拉克(Paul Dirac),量子论的创始人之一,同样伟大的科学家,1933年诺贝尔物理奖得主。他的主要成就都是在剑桥卡文迪许实验室做出的(那时卢瑟福接替了J.J.汤姆逊成为这个实验室的主任)。狄拉克获奖的时候才31岁,他对卢瑟福说他不想领这个奖,因为他讨厌在公众中的名声。卢瑟福劝道,如果不领奖的话,那么这个名声可就更响了。
中子的发现者,詹姆斯.查德威克(James Chadwick)在曼彻斯特花了两年时间在卢瑟福的实验室里。他于1935年获得诺贝尔物理奖。
布莱克特(Patrick M. S. Blackett)在一次大战后辞去了海军上尉的职务,进入剑桥跟随卢瑟福学习物理。他后来改进了威尔逊云室,并在宇宙线和核物理方面作出了巨大的贡献,为此获得了1948年的诺贝尔物理奖。
1932年,沃尔顿(E.T.S Walton)和考克劳夫特(John Cockcroft)在卢瑟福的卡文迪许实验室里建造了强大的加速器,并以此来研究原子核的内部结构。这两位卢瑟福的弟子在1951年分享了诺贝尔物理奖金。
这个名单可以继续开下去,一直到长得令人无法忍受为止:英国人索迪(Frederick Soddy),1921年诺贝尔化学奖。瑞典人赫维西(Georg von Hevesy),1943年诺贝尔化学奖。德国人哈恩(Otto Hahn),1944年诺贝尔化学奖。英国人鲍威尔(Cecil Frank Powell),1950年诺贝尔物理奖。美国人贝特(Hans Bethe),1967年诺贝尔物理奖。苏联人卡皮查(P.L.Kapitsa),1978年诺贝尔化学奖。
除去一些稍微疏远一点的case,卢瑟福一生至少培养了10位诺贝尔奖得主(还不算他自己本人)。当然,在他的学生中还有一些没有得到诺奖,但同样出色的名字,比如汉斯.盖革(Hans Geiger,他后来以发明了盖革计数器而著名)、亨利.莫斯里(Henry Mosley,一个被誉为有着无限天才的年轻人,可惜死在了一战的战场上)、恩内斯特.马斯登(Ernest Marsden,他和盖革一起做了α粒子散射实验,后来被封为爵士)……等等,等等。
卢瑟福的实验室被后人称为“诺贝尔奖得主的幼儿园”。他的头像出现在新西兰货币的最大面值——100元上面,作为国家对他最崇高的敬意和纪念。
五
1912年8月1日,玻尔和玛格丽特在离哥本哈根不远的一个小镇上结婚,随后他们前往英国展开蜜月。当然,有一个人是万万不能忘记拜访的,那就是玻尔家最好的朋友之一,卢瑟福教授。
虽然是在蜜月期,原子和量子的图景仍然没有从玻尔的脑海中消失。他和卢瑟福就此再一次认真地交换了看法,并加深了自己的信念。回到丹麦后,他便以百分之二百的热情投入到这一工作中去。揭开原子内部的奥秘,这一梦想具有太大的诱惑力,令玻尔完全无法抗拒。
为了能使大家跟得上我们史话的步伐,我们还是再次描述一下当时玻尔面临的处境。卢瑟福的实验展示了一个全新的原子面貌:有一个致密的核心处在原子的中央,而电子则绕着这个中心运行,像是围绕着太阳的行星。然而,这个模型面临着严重的理论困难,因为经典电磁理论预言,这样的体系将会无可避免地释放出辐射能量,并最终导致体系的崩溃。换句话说,卢瑟福的原子是不可能稳定存在超过1秒钟的。
玻尔面临着选择,要么放弃卢瑟福模型,要么放弃麦克斯韦和他的伟大理论。玻尔勇气十足地选择了放弃后者。他以一种深刻的洞察力预见到,在原子这样小的层次上,经典理论将不再成立,新的革命性思想必须被引入,这个思想就是普朗克的量子以及他的h常数。
应当说这是一个相当困难的任务。如何推翻麦氏理论还在其次,关键是新理论要能够完美地解释原子的一切行为。玻尔在哥本哈根埋头苦干的那个年头,门捷列夫的元素周期律已经被发现了很久,化学键理论也已经被牢固地建立。种种迹象都表明在原子内部,有一种潜在的规律支配着它们的行为,并形成某种特定的模式。原子世界像一座蕴藏了无穷财宝的金字塔,但如何找到进入其内部的通道,却是一个让人挠头不已的难题。
然而,像当年的贝尔佐尼一样,玻尔也有着一个探险家所具备的最宝贵的素质:洞察力和直觉,这使得他能够抓住那个不起眼,但却是唯一的,稍纵即逝的线索,从而打开那扇通往全新世界的大门。1913年初,年轻的丹麦人汉森(Hans Marius Hansen)请教玻尔,在他那量子化的原子模型里如何解释原子的光谱线问题。对于这个问题,玻尔之前并没有太多地考虑过,原子光谱对他来说是陌生和复杂的,成千条谱线和种种奇怪的效应在他看来太杂乱无章,似乎不能从中得出什么有用的信息。然而汉森告诉玻尔,这里面其实是有规律的,比如巴尔末公式就是。他敦促玻尔关心一下巴尔末的工作。
突然间,就像伊翁(Ion)发现了藏在箱子里的绘着戈耳工的麻布,一切都豁然开朗。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。在谁也没有想到的地方,量子得到了决定性的突破。1954年,玻尔回忆道:当我一看见巴尔末的公式,一切就都清楚不过了。
要从头回顾光谱学的发展,又得从伟大的本生和基尔霍夫说起,而那势必又是一篇规模宏大的文字。鉴于篇幅,我们只需要简单地了解一下这方面的背景知识,因为本史话原来也没有打算把方方面面都事无巨细地描述完全。概括来说,当时的人们已经知道,任何元素在被加热时都会释放出含有特定波长的光线,比如我们从中学的焰色实验中知道,钠盐放射出明亮的黄光,钾盐则呈紫色,锂是红色,铜是绿色……等等。将这些光线通过分光镜投射到屏幕上,便得到光谱线。各种元素在光谱里一览无余:钠总是表现为一对黄线,锂产生一条明亮的红线和一条较暗的橙线,钾则是一条紫线。总而言之,任何元素都产生特定的唯一谱线。
但是,这些谱线呈现什么规律以及为什么会有这些规律,却是一个大难题。拿氢原子的谱线来说吧,这是最简单的原子谱线了。它就呈现为一组线段,每一条线都代表了一个特定的波长。比如在可见光区间内,氢原子的光谱线依次为:656,484,434,410,397,388,383,380……纳米。这些数据无疑不是杂乱无章的,1885年,瑞士的一位数学教师巴尔末(Johann Balmer)发现了其中的规律,并总结了一个公式来表示这些波长之间的关系,这就是著名的巴尔末公式。将它的原始形式稍微变换一下,用波长的倒数来表示,则显得更加简单明了:
ν=R(1/2^2 - 1/n^2)
其中的R是一个常数,称为里德伯(Rydberg)常数,n是大于2的正整数(3,4,5……等等)。
在很长一段时间里,这是一个十分有用的经验公式。但没有人可以说明,这个公式背后的意义是什么,以及如何从基本理论将它推导出来。但是在玻尔眼里,这无疑是一个晴天霹雳,它像一个火花,瞬间点燃了玻尔的灵感,所有的疑惑在那一刻变得顺理成章了,玻尔知道,隐藏在原子里的秘密,终于向他嫣然展开笑颜。
我们来看一下巴耳末公式,这里面用到了一个变量n,那是大于2的任何正整数。n可以等于3,可以等于4,但不能等于3.5,这无疑是一种量子化的表述。玻尔深呼了一口气,他的大脑在急速地运转,原子只能放射出波长符合某种量子规律的辐射,这说明了什么呢?我们回忆一下从普朗克引出的那个经典量子公式:E = hν。频率(波长)是能量的量度,原子只释放特定波长的辐射,说明在原子内部,它只能以特定的量吸收或发射能量。而原子怎么会吸收或者释放能量的呢?这在当时已经有了一定的认识,比如斯塔克(J.Stark)就提出,光谱的谱线是由电子在不同势能的位置之间移动而放射出来的,英国人尼科尔森(J.W.Nicholson)也有着类似的想法。玻尔对这些工作无疑都是了解的。
一个大胆的想法在玻尔的脑中浮现出来:原子内部只能释放特定量的能量,说明电子只能在特定的“势能位置”之间转换。也就是说,电子只能按照某些“确定的”轨道运行,这些轨道,必须符合一定的势能条件,从而使得电子在这些轨道间跃迁时,只能释放出符合巴耳末公式的能量来。
我们可以这样来打比方。如果你在中学里好好地听讲过物理课,你应该知道势能的转化。一个体重100公斤的人从1米高的台阶上跳下来,他/她会获得1000焦耳的能量,当然,这些能量会转化为落下时的动能。但如果情况是这样的,我们通过某种方法得知,一个体重100公斤的人跳下了若干级高度相同的台阶后,总共释放出了1000焦耳的能量,那么我们关于每一级台阶的高度可以说些什么呢?
明显而直接的计算就是,这个人总共下落了1米,这就为我们台阶的高度加上了一个严格的限制。如果在平时,我们会承认,一个台阶可以有任意的高度,完全看建造者的兴趣而已。但如果加上了我们的这个条件,每一级台阶的高度就不再是任意的了。我们可以假设,总共只有一级台阶,那么它的高度就是1米。或者这个人总共跳了两级台阶,那么每级台阶的高度是0.5米。如果跳了3次,那么每级就是1/3米。如果你是间谍片的爱好者,那么大概你会推测每级台阶高1/39米。但是无论如何,我们不可能得到这样的结论,即每级台阶高0.6米。道理是明显的:高0.6米的台阶不符合我们的观测(总共释放了1000焦耳能量)。如果只有一级这样的台阶,那么它带来的能量就不够,如果有两级,那么总高度就达到了1.2米,导致释放的能量超过了观测值。如果要符合我们的观测,那么必须假定总共有一又三分之二级台阶,而这无疑是荒谬的,因为小孩子都知道,台阶只能有整数级。
在这里,台阶数“必须”是整数,就是我们的量子化条件。这个条件就限制了每级台阶的高度只能是1米,或者1/2米,而不能是这其间的任何一个数字。
原子和电子的故事在道理上基本和这个差不多。我们还记得,在卢瑟福模型里,电子像行星一样绕着原子核打转。当电子离核最近的时候,它的能量最低,可以看成是在“平地”上的状态。但是,一旦电子获得了特定的能量,它就获得了动力,向上“攀登”一个或几个台阶,到达一个新的轨道。当然,如果没有了能量的补充,它又将从那个高处的轨道上掉落下来,一直回到“平地”状态为止,同时把当初的能量再次以辐射的形式释放出来。
关键是,我们现在知道,在这一过程中,电子只能释放或吸收特定的能量(由光谱的巴尔末公式给出),而不是连续不断的。玻尔做出了合理的推断:这说明电子所攀登的“台阶”,它们必须符合一定的高度条件,而不能像经典理论所假设的那样,是连续而任意的。连续性被破坏,量子化条件必须成为原子理论的主宰。
我们不得不再一次用到量子公式E = hν,还请各位多多包涵。史蒂芬.霍金在他那畅销书《时间简史》的Acknowledgements里面说,插入任何一个数学公式都会使作品的销量减半,所以他考虑再三,只用了一个公式E = mc2。我们的史话本是戏作,也不考虑那么多,但就算列出公式,也不强求各位看客理解其数学意义。唯有这个E = hν,笔者觉得还是有必要清楚它的含义,这对于整部史话的理解也是有好处的,从科学意义上来说,它也决不亚于爱因斯坦的那个E = mc2。所以还是不厌其烦地重复一下这个方程的描述:E代表能量,h是普朗克常数,ν是频率。
回到正题,玻尔现在清楚了,氢原子的光谱线代表了电子从一个特定的台阶跳跃到另外一个台阶所释放的能量。因为观测到的光谱线是量子化的,所以电子的“台阶”(或者轨道)必定也是量子化的,它不能连续而取任意值,而必须分成“底楼”,“一楼”,“二楼”等,在两层“楼”之间,是电子的禁区,它不可能出现在那里。正如一个人不能悬在两级台阶之间漂浮一样。如果现在电子在“三楼”,它的能量用W3表示,那么当这个电子突发奇想,决定跳到“一楼”(能量W1)的期间,它便释放出了W3-W1的能量。我们要求大家记住的那个公式再一次发挥作用,W3-W1 = hν。所以这一举动的直接结果就是,一条频率为ν的谱线出现在该原子的光谱上。
玻尔所有的这些思想,转化成理论推导和数学表达,并以三篇论文的形式最终发表。这三篇论文(或者也可以说,一篇大论文的三个部分),分别题名为《论原子和分子的构造》(On the Constitution of Atoms and Molecules),《单原子核体系》(Systems Containing Only a Single Nucleus)和《多原子核体系》(Systems Containing Several Nuclei),于1913年3月到9月陆续寄给了远在曼彻斯特的卢瑟福,并由后者推荐发表在《哲学杂志》(Philosophical Magazine)上。这就是在量子物理历史上划时代的文献,亦即伟大的“三部曲”。
这确确实实是一个新时代的到来。如果把量子力学的发展史分为三部分,1900年的普朗克宣告了量子的诞生,那么1913年的玻尔则宣告了它进入了青年时代。一个完整的关于量子的理论体系第一次被建造起来,虽然我们将会看到,这个体系还留有浓重的旧世界的痕迹,但它的意义却是无论如何不能低估的。量子第一次使全世界震惊于它的力量,虽然它的意识还有一半仍在沉睡中,虽然它自己仍然置身于旧的物理大厦之内,但它的怒吼已经无疑地使整个旧世界摇摇欲坠,并动摇了延绵几百年的经典物理根基。神话中的巨人已经开始苏醒,那些藏在古老城堡里的贵族们,颤抖吧!
- 左迁
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答:原子结构示意图 是用于表示元素原子的核电荷数和核外电子排布的图示。圆圈表示原子核,圈内的数字表示质子数目,“+”号表示质子带正电荷;弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层上的电子数。铁原子的原子核有26个带正电的质子,核外有4个电子层,K层有2个电子,L层有8个电子,M层有14个电子,N层有2个电子。
示意图如下:
http://www.gymzzx.com/tanglei/tlei99/c/zk10/text/Image1022.gif
- 小菜G的建站之路
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根据电子分布的最低能量原理,排布的核外电子将尽可能优先占据能级较低的轨道,l.pauling根据大量的光谱实验总结出多多电子原子个轨道能级从低到高的近似顺序:1s;2s、2p;3s、3p;4s、3d、4p;铁原子的电子层结构1s2
;
2s2
2p6
;
3s2
3p6
3d6
;4s2
。所以次外层位14个
- NerveM
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铁原子的电子构型为:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
即K:2,L:8,M:14,N:2
- kikcik
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26号元素铁,其原子核外总共有26个电子,然后将这26个电子从能量最低的1s亚层依次往能量较高的亚层上排布,只有前面的亚层填满后。
- 北营
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看得懂,楼上说的没错
- Ntou123
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(+26))2)8)14)2
能看懂吗?
元素原子结构示意图
一到二十号元素原子结构示意图如下:20号到30号元素原子结构示意图如下:一到二十号元素如下:1-5:H氢、He氦、Li锂、Be铍、B硼。6-10:C碳、N氮、O氧、F氟、Ne氖。11-15:Na钠、Mg镁、Al铝、Si硅、P磷。16-20:S硫、Cl氯、Ar氩、K钾、Ca钙。扩展资料:原子结构简介:1、核外电子是分层排列的,从里到外1,2,3,4,5,6,7。2、第一层最多2个电子,第二层最多8个电子,当电子层超过三层时,倒数第二层不超过18个电子;当电子层超过四层时,倒数第三层最多不超过32个电子,最外层不超过8个电子。3、最外层8个电子的结构叫做稳定结构(特殊的是稀有气体中的氦是最外层2个电子)。4、金属原子最外层电子数<4易失电子。参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:13:231
原子结构示意图怎么写?
用图表示1到18号元素的电子示意图1到18号元素的电子式扩展资料:元素原子结构示意图排布规律原子结构示意图是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数1.核外电子是分层排列的,从里到外1,2,3,4,5,6,7。2.第一层最多2个电子,第二层最多8个电子,当电子层超过三层时,倒数第二层不超过18个电子;当电子层超过四层时,倒数第三层最多不超过32个电子,最外层不超过8个电子。3.最外层8个电子的结构叫做稳定结构(特殊的是稀有气体中的氦是最外层2个电子)。4.金属原子最外层电子数<4易失电子。5.每层最多排2×(n)^2个电子(n表示层数)。6.非金属原子最外层电子数≥4 容易得到电子. 化学性质不稳定7.稀有气体最外层电子数是8个. He:(2个)不得不失(达到最稳定状态,所以稀有气体性质较稳定)。电子式的表示方法1.阳离子简单阳离子由于在形成过程中已失去最外层电子,所以其电子式书写方式就是其离子符号本身。例如:Na, K, Mg,Ca,Ba,Al。复杂的阳离子(例如NH4、H3O等) 除应标出共用电子对、非共用电子对等外,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。2.阴离子无论是简单阴离子,还是复杂的阴离子,都应标出电子对等,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。折叠离子化合物离子键的概念为阴、阳离子通过静电作用形成的化学键。以离子键结合的化合物叫离子化合物。离子化合物电子式是将组成的阴阳离子拼在一起进行标示的。书写规则口诀:多在外、少在内、小在外、大在内、阴阳相间。多在外、少在内:同种离子数量多的放在离子式的最外侧,相对少一些的放在内侧书写。小在外、大在内:对于不同价态的离子,也按其绝对值,遵照"大值在中间、小值在周边"的原则书写阴阳相间:书写时,要做到阴阳离子相间书写。参考资料:原子结构示意图—百度百科2023-07-09 06:14:101
什么是原子结构示意图?
原子结构示意图(如图)是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。如图是一些原子的原子结构示意图。1,核外电子是分别排列的,从里到外1,2,3......7.2,第一层最多2个电子,第二排最多8个电子,最外层不超过8个电子.3,最外层8个电子的结构叫做稳定结构.4,金属原子最外层电子数<4易失电子.非金属原子最外层电子数≥4,5易得电子.稀有气体最外层电子数是8个.he:(2个)不得不失.怎样了解原子结构示意图?归结起来大体有如下几点:知道l~20号(编号数即核内质子数)元素的名称、符号和核电荷数(即质子数)。理解图中的符号和数字所表示的意义。现以磷原子结构示意图为例,具体说明。“0”,表示原子核,圈内“+”号,表示质子所带电荷的性质;圈内数字“15”,表示核内15个质子;圈外弧线,表示电子层,弧线所夹的数字为该层容纳的电子的数目。磷原子有3条弧线,表示它共有3个电子层。不管是什么原子,核电荷数=质子数=电子数,电量相等,电性相反,整个原子呈电中性(即不显电性)。原子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子排布的情况。2023-07-09 06:14:291
原子结构示意图怎么画,有什么规律?
原子结构示意图:原子核电荷数和电子层排布的图示形式。离子结构示意图画法:与原子结构图类似,原子核写和“+质子数”,外面画电子层,写上电子数。注意,是离子得失电子后的电子数。各周期的原子数分别是2,8,8,18,18,32等。每周期的最后一个分别是2,10,18,36,54,8652号小于54,应该是第五周期,对于这种不熟悉的元素可以上溯,52-18=34,34-18=16,即为硫,所以34为硒,52为碲。归结起来大体有如下几点:知道1~20号(编号数即核内质子数)元素的名称、符号和核电荷数(即质子数)。“Ο”,表示原子核,圈内“+”号, 表示质子所带电荷的性质;圈内数字“15”,表示核内15个质子;圈外弧线,表示电子层,弧线所夹的数字为该层容纳的电子的数目。磷原子有3条弧线,表示它共有3个电子层。2,8,5表示第一、二、三电子层有2,8,5个电子。(K、L、M、N、O、P、Q由里到外)。以上内容参考:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:14:371
写出1-20元素符号并画出原子结构示意图示例(如图所示
元素符号中只有一个字母的要大写,有两个字母的第一个字母大写,第二个字母小写,所以1-20元素符号分别为H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca;在原子结构示意图中,圆圈表示原子核,圆圈内的数值为质子数,核外电子层用弧线表示,弧线上的数据表示每层的电子数,1-20原子结构示意图分别为:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.故答案为:H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.2023-07-09 06:14:501
求20号后元素的原子结构示意图。
不知道U0001f6322023-07-09 06:18:412
铁的原子结构示意图是什么样子的?
铁的原子结构示意图如图所示:原子结构示意图是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子排布的情况。原子结构示意图不能区别同一元素的多种同位素(因其不能表示中子数)。扩展资料:构成原子的结构粒子之间的数量关系①质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)②质子数=核电荷数=原子核外电子数=原子序数注意:中子决定原子种类(同位素),质量数决定原子的近似相对原子质量,质子数(核电荷数)决定元素种类;原子最外层电子数决定整个原子显不显电性,也决定着主族元素的化学性质。参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:19:261
了解原子结构示意图、分子式、结构式和结构简式的表示方法
需要画图了2023-07-09 06:19:392
原子结构示意图怎么画啊!
高一的内容自己看书啦2023-07-09 06:20:004
什么是原子结构示意图额
表示原子核电荷数和电子层上电子分布的简单图示。这问题不重要,重要的是你能画出原子的结构示意图,这才是考查的重点。2023-07-09 06:20:484
钠的原子结构示意图是?
钠的原子结构示意图如图所示:理化性质:钠是一种金属元素,在周期表中位于第3周期、第ⅠA族,是碱金属元素的代表,质地柔软,为银白色立方体结构金属。密度比水小,为0.97g/cm3,熔点97.81℃,沸点882.9℃。钠是热和电的良导体,具有较好的导磁性。能与水反应生成氢氧化钠,放出氢气,化学性质较活泼,具有抗腐蚀性。钠元素以盐的形式广泛地分布于陆地和海洋中,钠也是人体肌肉组织和神经组织中的重要成分之一。扩展资料:钠的制备方法:1、戴维法:通过电解法首先制得的金属钠。电解氢氧化钠即可得到金属钠,但是此方法使用较少。当前工业上普遍采用氯化钠-氯化钙熔盐电解法制金属钠。2、当斯法:在食盐(即氯化钠)融熔液中加入氯化钙,油浴加热并电解,温度为500℃,电压6V,通过电解在阴极生成金属钠,在阳极生成氯气。3、卡斯纳法:以氢氧化钠为原料,放入铁质容器,熔化温度320~330℃,以镍为阳极,铁为阴极,在电极之间设置镍网隔膜,电解电压4~4.5V,阴极析出金属钠,并放出氧气。再将制得的金属钠精制,用液体石蜡包装。参考资料来源:百度百科-钠 (元素周期表第11号元素)参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:20:561
铁原子的原子结构示意图是怎样的?
铁原子的原子结构示意图如下:根据元素周期表知道,铁的电子排布为1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2,所以第一层是2,第二层是8,第三层是14,第四层是2。铁的原子序数26,铁单质化学式:Fe。纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁有0价、+2价、+3价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+6价少见。扩展资料:铁是比较活泼的金属,在金属活动顺序表里排在氢的前面,化学性质比较活泼,是一种良好的还原剂。铁在空气中不能燃烧,在氧气中却可以剧烈燃烧。铁是变价元素,0价只有还原性,+6价只有氧化性,+2,+3价既有还原性又有氧化性。常温时,铁在干燥的空气里不易与氧、硫、氯等非金属单质起反应,若有杂质,在潮湿的空气中易锈蚀;在有酸、碱或盐的溶液存在的湿空气中生锈更快。在高温时,则剧烈反应,如铁在氧气中燃烧,生成Fe3O4,赤热的铁和水蒸气起反应也生成Fe3O4。加热时均能同卤素、硫、硅、碳、磷等化合。除生成+2和+3价氧化物外,还有复合氧化物Fe3O4(磁铁的主要成分)生成。参考资料:铁离子-百度百科2023-07-09 06:21:151
原子结构示意图怎么看规律是什么?
原子结构示意图的规律是:主族元素:电子层数=所在的周期数,例如:O在第二周期,所有有两层电子。最外层电子数=主族序数,例如:O是第6主族,所以最外层有6个电子。所以O原子的结构示意图:+8 2 6+8就是原子序数前+第一层电子数最多为2个,第二层最多8个,第n层最多2n^2个,如果是最外层的话不会超过8个,次外层不超过18个等。扩展资料:简述原子结构的三种模型:第一种:道尔顿模型,认为原子是密不可分的;第二种,汤姆生模型,认为原子空间结构中均匀分布着电荷现代原子模型,认为电子是呈电子云分布,其出现在某个位置是随机的。第三种,卢瑟福模型(枣糕模型),认为原子核位于原子中心且占据了原子大部分的质量,电子绕其运动。通常情况下,原子是不带电的,既然从原子中能跑出比它质量小1700倍的带负电电子来,这说明原子内部还有结构,也说明原子里还存在带正电的东西,它们应和电子所带的负电中和,使原子呈中性。2023-07-09 06:21:291
碳原子的原子结构示意图
碳6号元素,在元素周期表中位于第二周期,第四主族,原子结构示意图如下:2023-07-09 06:21:431
53号元素的原子结构示意图
53号元素的原子结构示意图为:2023-07-09 06:22:111
原子结构示意图中,圆圈表示什么啊
表示原子核咯。原子结构示意图是用于表示元素原子的核电荷数和核外电子排布的图示。圆圈表示原子核,圈内的数字表示质子数目,“+”号表示质子带正电荷;弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层上的电子数。铁原子的原子核有26个带正电的质子,核外有4个电子层,K层有2个电子,L层有8个电子,M层有14个电子,N层有2个电子。2023-07-09 06:22:261
原子结构示意图1到79
第一层为两个电子,然后为2乘n的平方个电子。最后一层用核电荷数减去之前的电子总数2023-07-09 06:22:362
原子结构示意图)、五式(分子式、结构式、结构简式、电子式、最简式 举个例子?
原子结构示意图:是表示原子核组成和核外电子分层运动的一种示意图,圆圈中的数字表示的是核内质子的数目(依据质量数就可以推算核内中子数);圆圈外弧线表示不同的电子层,弧线上的数字表示不同电子层上的电子数。分子式:表示分子中各元素原子个数的式子。准确的讲分子式只针对由分子构成的物质,如水,o2,co2等。对于离子化合物或原子晶体,如nacl、sio2等,这些式子只能叫化学式(实验式、最简式),它们仅表示该物质中阴、阳离子或各元素原子个数最简整数比。结构式:表示分子中各原子间成键情况的式子,准确的说,这只适用于由分子构成的,主要用于有机物。结构简式:是简化的结构式,省略掉一些不重要的键以突出官能团、重要的化学键。如下图:2023-07-09 06:23:563
铁原子的结构示意图
原子结构示意图是用于表示元素原子的核电荷数和核外电子排布的图示。圆圈表示原子核,圈内的数字表示质子数目,“+”号表示质子带正电荷;弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层上的电子数。铁原子的原子核有26个带正电的质子,核外有4个电子层,K层有2个电子,L层有8个电子,M层有14个电子,N层有2个电子。2023-07-09 06:24:051
镍的原子结构示意图
问题一:为什么镍的原子结构示意图为+28 2 8 16 2 镍的原子结构应该是:2,(2、6),(2、6、8),2 即2个1s电子,2个2s电子,6个2p电子,2个3s电子,6个3p电子,8个3d电子,2个4s电子。由于电子之间的相互作用和屏蔽效应,在3d轨道上电子还没有充满前,4s轨道的能级低于3d轨道能级。 问题二:原子结构示意图1到79 +19 2 8 8 1 钾 K+20 2 8 8 2 钙 Ca+21 2 8 9 2 钪 Sc+22 2 8 10 2 钛 Ti+23 2 8 11 2 钒 V+24 2 8 13 1 铬 Cr+25 2 8 13 2 锰 Mn+26 2 8 14 2 铁 Fe+27 2 8 15 2 钴 Co+28 2 8 16 2 镍 Ni+29 2 8 18 1 铜 Cu+30 2 8 18 2 锌 Zn+31 2 8 18 3 镓 Ga+32 2 8 18 4 锗 Ge+33 2 8 18 5 砷 As+34 2 8 18 6 硒 Se+35 2 8 18 7 溴 Br+36 2 8 18 8 氪 Kr +37 2 8 18 8 1 铷 Rb+38 2 8 18 8 2 锶 Sr+39 2 8 18 9 2 钇 Y+40 2 8 18 10 2 锆 Zr+41 2 8 18 12 1 铌 Nb+42 2 8 18 13 1 钼 Mo+43 2 8 18 13 2 锝 Tc+44 2 8 18 15 1 钌 Ru+45 2 8 18 16 1 铑 Rh+46 2 8 18 18 钯 Pd+47 2 8 18 18 1 银 Ag+48 2 8 18 18 2 镉 Cd+49 2 8 18 18 3 铟 In+50 2 8 18 18 4 锡 Sn+51 2 8 18 18 5 锑 Sb+52 2 8 18 18 6 碲 Te+53 2 8 18 18 7 碘 I+54 2 8 18 18 8 氙 Xe+55 2 8 18 18 8 1 铯 Cs 问题三:(2013?永安市质检)镍(Ni)是一种重要的金属材料,应用很广泛.(1)根据如图镍原子的结构示意图回答: (1)由镍原子的结构示意图可知,其圆圈内的数字是28,其原子的核电荷数数是28;其原子最外层电子数为2,少于4,在发生化学变化时易失去2个电子.(2)由题意,在一定条件下,镍在空气中会形成致密的氧化膜(NiO),2Ni+O2 一定条件 . 2NiO;镍和稀硫酸反应会生成硫酸镍(NiSO4)和一种可燃性气体单质(由质量守恒定律:反应前后元素种类不变,该气体为氢气),反应化学方程式为Ni+H2SO4TNiSO4+H2↑.故答案为:(1)28;失去;(2)2Ni+O2 一定条件 . 2NiO;Ni+H2SO4TNiSO4+H2↑.2023-07-09 06:24:121
55号元素的原子结构示意图
(1)由该原子的原子结构示意图可知:该元素的原子核外有6个电子层,最外层电子数是1; (2)由于原子的最外层电子数相同则其元素化学性质相似,而钠原子和铯原子的最外层电子数都是1,所以两种元素化学性质相似,铯元素的汉字特点中含有“钅”所以该元素为金属元素,铯元素的化合价与钠相似,所以也是+1价,而氯元素通常显-1价,故氯化铯的化学式为CsCl; (3)碳酸根的化合价位-2价,氢氧根的化合价为-1价,所以铯元素形成的碳酸盐和碱的化学式分别是Cs 2 CO 3 、CsOH; 故答案为:(1)6;1;(2)相似;金属;CsCl;(3)Cs 2 CO 3 ;CsOH;2023-07-09 06:24:191
化学常见的原子结构示意图有哪些?
。2023-07-09 06:24:361
原子结构示意图,那些是质子那些是核外电子数
分析:原子中,质子数=核外电子数,由核外电子数为12,则核内质子数为12,其原子核外由3个电子层,第一层上有2个电子,第二层上有8个电子,第三层上有2个电子,据此进行分析解答.原子中,质子数=核外电子数,由核外电子数为12,则核内质子数为12,其原子核外由3个电子层,第一层上有2个电子,第二层上有8个电子,第三层上有2个电子,其原子结构示意图为,该元素为镁元素,其元素符号为Mg.故答案为: 原子结构示意图 质子数 核外电子数 最外层电子数 元素名称 元素符号 12 12 2 镁 Mg点评:本题难度不大,考查学生对原子结构示意图及其意义的理解,了解原子构示意图的意义是正确解题的关键.2023-07-09 06:25:031
原子结构示意图分别表示什么
圆圈表示原子核,圆圈里的+表示正电荷,圆圈里的数字表示正电荷数,弧线上的数字表示核外电子层上的电子数,弧线表示电子层.2023-07-09 06:25:121
化学元素周期表中第52号元素的原子结构示意图?
原子的电子层结构2.8.18.18.62023-07-09 06:25:221
原子结构示意图怎么记??
简单的,原子是几号元素,就写一个+几,并用圈圈起来,然后按照2、8、18、18、32(2的n次方+2)依次标出电子层数就好了,所以主要就是记电子层数2023-07-09 06:25:301
24号元素原子结构示意图(最好画在纸上)
2023-07-09 06:25:511
砷的原子结构示意图怎么画
砷(As)是第四周期第ⅢA族原子序数为33的非金属元素,质子数为33,核外有四个电子层,分别是K,L,M,N,各层电子数分别是2,8,18,3,最外层有3个电子是价电子。砷的原子结构示意图如图所画: 最常见的化合物为砷的氢化物或称胂、五氧化二砷和三氧化二砷,及其对应的水化物-砷酸和亚砷酸。砒霜分子式是As2O3是三价砷,亚砷的氧化物。2023-07-09 06:26:111
怎样看原子结构示意图区分是否是金属元素。
严格意义上说,没有一种绝对法则能对原子结构示意图作出判断是否为金属元素。这里仅列举出一般简单的通用规律,最外围电子不超过4个的一般均为金属元素。但注意有不少特殊情况,例如非金属元素氢的最外围是一个电子,氦的最外围是两电子,硼的最外围是三电子,碳和硅的最外围是四电子,金属元素锑和铋的最外围是五电子,钯的最外围是十电子等。2023-07-09 06:26:201
铁原子的结构示意图怎么画
铁原子的结构示意图如下:2023-07-09 06:26:331
怎么写原子结构示意图
原子结构示意图解:图中+-号代表不可分割的最小正负电磁信息单位-量子比特(qubit)(名物理学家约翰.惠勒John Wheeler曾有句名言:万物源图于比特 It from bit量子信息研究兴盛后,此概念升华为,万物源于量子比特)注:位元即比特2023-07-09 06:26:483
117的原子结构示意图怎么画
1、原子结构示意图画法如下,原子核写和“+质子数”,外面画电子层,写上电子数。2、离子结构示意图画法如下,与原子结构图类似,原子核写和“+质子数”,外面画电子层,写上电子数。注意,是离子得失电子后的电子数。2023-07-09 06:27:011
原子结构示意图 和核外电子排布图。外围电子排布图。价电子排布图。有啥区别呀?
原子结构示意图 和 核外电子排布图图中+-号代表不可分割的最小正负电磁信息单位-量子比特(qubit)(名物理学家约翰.惠勒John Wheeler曾有句名言:万物源图于比特 It from bit量子信息研究兴盛后,此概念升华为,万物源于量子比特)注:位元即比特2023-07-09 06:27:103
原子结构示意图圆圈内的数字表示什么
原子结构示意图:圆圈表示(原子核),圆圈内的数字表示(核内质子数),弧线表示(各电子层),弧线上的数字表示各电子层上的(各电子层所容纳的电子数).2023-07-09 06:27:491
原子结构示意图
不明白2023-07-09 06:28:005
原子的结构怎么画?
一到二十号元素原子结构示意图如下:20号到30号元素原子结构示意图如下:一到二十号元素如下:1-5:H氢、He氦、Li锂、Be铍、B硼。6-10:C碳、N氮、O氧、F氟、Ne氖。11-15:Na钠、Mg镁、Al铝、Si硅、P磷。16-20:S硫、Cl氯、Ar氩、K钾、Ca钙。扩展资料:原子结构简介:1、核外电子是分层排列的,从里到外1,2,3,4,5,6,7。2、第一层最多2个电子,第二层最多8个电子,当电子层超过三层时,倒数第二层不超过18个电子;当电子层超过四层时,倒数第三层最多不超过32个电子,最外层不超过8个电子。3、最外层8个电子的结构叫做稳定结构(特殊的是稀有气体中的氦是最外层2个电子)。4、金属原子最外层电子数<4易失电子。参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:28:461
一到三十号元素原子结构示意图
2023-07-09 06:29:074
什么是原子的电子结构示意图?
原子结构示意图(如图)是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。如图是一些原子的原子结构示意图。1,核外电子是分别排列的,从里到外1,2,3......7.2,第一层最多2个电子,第二排最多8个电子,最外层不超过8个电子.3,最外层8个电子的结构叫做稳定结构.4,金属原子最外层电子数<4易失电子.非金属原子最外层电子数≥4,5易得电子.稀有气体最外层电子数是8个.he:(2个)不得不失.怎样了解原子结构示意图?归结起来大体有如下几点:知道l~20号(编号数即核内质子数)元素的名称、符号和核电荷数(即质子数)。理解图中的符号和数字所表示的意义。现以磷原子结构示意图为例,具体说明。“0”,表示原子核,圈内“+”号,表示质子所带电荷的性质;圈内数字“15”,表示核内15个质子;圈外弧线,表示电子层,弧线所夹的数字为该层容纳的电子的数目。磷原子有3条弧线,表示它共有3个电子层。不管是什么原子,核电荷数=质子数=电子数,电量相等,电性相反,整个原子呈电中性(即不显电性)。原子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子排布的情况。2023-07-09 06:29:351
一到三十号元素原子结构示意图
一到二十号元素原子结构示意图如下:20号到30号元素原子结构示意图如下:一到二十号元素如下:1-5:H氢、He氦、Li锂、Be铍、B硼。6-10:C碳、N氮、O氧、F氟、Ne氖。11-15:Na钠、Mg镁、Al铝、Si硅、P磷。16-20:S硫、Cl氯、Ar氩、K钾、Ca钙。扩展资料:原子结构简介:1、核外电子是分层排列的,从里到外1,2,3,4,5,6,7。2、第一层最多2个电子,第二层最多8个电子,当电子层超过三层时,倒数第二层不超过18个电子;当电子层超过四层时,倒数第三层最多不超过32个电子,最外层不超过8个电子。3、最外层8个电子的结构叫做稳定结构(特殊的是稀有气体中的氦是最外层2个电子)。4、金属原子最外层电子数<4易失电子。参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:29:451
怎样看原子结构示意图?
原子结构示意图(如图)是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。如图是一些原子的原子结构示意图。1,核外电子是分别排列的,从里到外1,2,3......7.2,第一层最多2个电子,第二排最多8个电子,最外层不超过8个电子.3,最外层8个电子的结构叫做稳定结构.4,金属原子最外层电子数<4易失电子.非金属原子最外层电子数≥4,5易得电子.稀有气体最外层电子数是8个.he:(2个)不得不失.怎样了解原子结构示意图?归结起来大体有如下几点:知道l~20号(编号数即核内质子数)元素的名称、符号和核电荷数(即质子数)。理解图中的符号和数字所表示的意义。现以磷原子结构示意图为例,具体说明。“0”,表示原子核,圈内“+”号,表示质子所带电荷的性质;圈内数字“15”,表示核内15个质子;圈外弧线,表示电子层,弧线所夹的数字为该层容纳的电子的数目。磷原子有3条弧线,表示它共有3个电子层。不管是什么原子,核电荷数=质子数=电子数,电量相等,电性相反,整个原子呈电中性(即不显电性)。原子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子排布的情况。2023-07-09 06:30:041
求1-36号原子结构示意图!在线等...
H +1)1He +2)2Li +3)2)1Be +4)2)2B +5)2)3C +6)2)4N +7)2)50 +8)2)6F +9)2)7Ne +10)2)8Na +11)2)8)1Mg +12)2)8)2Al +13)2)8)3Si +14)2)8)4P +15)2)8)5S +16)2)8)6Cl +17)2)8)7Ar +18)2)8)8K +19)2)8)8)1Ca +20)2)8)8)2Sc +21)2)8)9)2Ti +21)2)8)10)2V +22)2)8)11)2Cr +24)2)8)13)1Mn +25)2)8)13)2Fe +26)2)8)14)2Co +27)2)8)15)2Ni +28)2)8)16)2Cu +29)2)8)18)1Zn +30)2)8)18)2Ga +31)2)8)18)3Ge +32)2)8)18)4As +33)2)8)18)5Se +34)2)8)18)6Br +35)2)8)18)7Kr +36)2)8)18)8累死了。。。采纳吧。谢谢2023-07-09 06:30:131
求1~20号元素的元素符号,名称与原子结构示意图。
钾(K)钙(Ca)以上回答你满意么?2023-07-09 06:30:282
铁原子的原子结构示意图怎么画
铁原子的原子结构示意图如下:根据元素周期表知道,铁的电子排布为1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2,所以第一层是2,第二层是8,第三层是14,第四层是2。铁的原子序数26,铁单质化学式:Fe。纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁有0价、+2价、+3价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+6价少见。扩展资料:铁是比较活泼的金属,在金属活动顺序表里排在氢的前面,化学性质比较活泼,是一种良好的还原剂。铁在空气中不能燃烧,在氧气中却可以剧烈燃烧。铁是变价元素,0价只有还原性,+6价只有氧化性,+2,+3价既有还原性又有氧化性。常温时,铁在干燥的空气里不易与氧、硫、氯等非金属单质起反应,若有杂质,在潮湿的空气中易锈蚀;在有酸、碱或盐的溶液存在的湿空气中生锈更快。在高温时,则剧烈反应,如铁在氧气中燃烧,生成Fe3O4,赤热的铁和水蒸气起反应也生成Fe3O4。加热时均能同卤素、硫、硅、碳、磷等化合。除生成+2和+3价氧化物外,还有复合氧化物Fe3O4(磁铁的主要成分)生成。参考资料:铁离子-百度百科2023-07-09 06:30:531
如何用图来表示原子结构示意图?
用图表示1到18号元素的电子示意图1到18号元素的电子式扩展资料:元素原子结构示意图排布规律原子结构示意图是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数1.核外电子是分层排列的,从里到外1,2,3,4,5,6,7。2.第一层最多2个电子,第二层最多8个电子,当电子层超过三层时,倒数第二层不超过18个电子;当电子层超过四层时,倒数第三层最多不超过32个电子,最外层不超过8个电子。3.最外层8个电子的结构叫做稳定结构(特殊的是稀有气体中的氦是最外层2个电子)。4.金属原子最外层电子数<4易失电子。5.每层最多排2×(n)^2个电子(n表示层数)。6.非金属原子最外层电子数≥4 容易得到电子. 化学性质不稳定7.稀有气体最外层电子数是8个. He:(2个)不得不失(达到最稳定状态,所以稀有气体性质较稳定)。电子式的表示方法1.阳离子简单阳离子由于在形成过程中已失去最外层电子,所以其电子式书写方式就是其离子符号本身。例如:Na, K, Mg,Ca,Ba,Al。复杂的阳离子(例如NH4、H3O等) 除应标出共用电子对、非共用电子对等外,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。2.阴离子无论是简单阴离子,还是复杂的阴离子,都应标出电子对等,还应加中括号,并在括号的右上方标出离子所带的电荷。折叠离子化合物离子键的概念为阴、阳离子通过静电作用形成的化学键。以离子键结合的化合物叫离子化合物。离子化合物电子式是将组成的阴阳离子拼在一起进行标示的。书写规则口诀:多在外、少在内、小在外、大在内、阴阳相间。多在外、少在内:同种离子数量多的放在离子式的最外侧,相对少一些的放在内侧书写。小在外、大在内:对于不同价态的离子,也按其绝对值,遵照"大值在中间、小值在周边"的原则书写阴阳相间:书写时,要做到阴阳离子相间书写。参考资料:原子结构示意图—百度百科2023-07-09 06:31:551
写出1-20元素符号并画出原子结构示意图示例(如图所示)
元素符号中只有一个字母的要大写,有两个字母的第一个字母大写,第二个字母小写,所以1-20元素符号分别为H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca;在原子结构示意图中,圆圈表示原子核,圆圈内的数值为质子数,核外电子层用弧线表示,弧线上的数据表示每层的电子数,1-20原子结构示意图分别为: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . 故答案为:H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .2023-07-09 06:32:121
1—20号元素符号、名称和原子结构示意图?
一、1-20号元素的元素符号和名称1-10号元素:H氢、He氦、Li锂、Be铍、B硼、C碳、N氮、O氧、F氟、Ne氖11-20号元素:Na钠、Mg镁、Al铝、Si硅、P磷、S硫、Cl氯、Ar氩、K钾、Ca钙二、1-20号元素的原子结构示意图扩展资料元素周期表发展史:拉瓦锡在1789年发表的《化学基础论》一书中列出了他制作的化学元素表,一共列举了33种化学元素,简单分为属于气态的简单物质、能氧化和成酸的简单非金属物质、能氧化和成盐的简单金属物质、能成盐的简单土质四类。1829年,德国的德贝莱纳首先发表了“三元素组”的假说。他发现,在许多元素中分别存在着一组特别相似的三种元素。例如氯、溴和碘一组(叫做卤素),锂、钠和钾一组,钙、锶和钡一组,硫、硒和碲一组等等。1869年,门捷列夫根据元素的性质随着原子量的递增而呈周期性的变化,既元素周期律。把现有的63种元素全部列入表中,并在留下空白位置,预言了一些未知元素。参考资料来源:百度百科-元素周期表2023-07-09 06:32:211
铁的原子结构示意图如何画?
铁的原子结构示意图如图所示:原子结构示意图是表示原子核电荷数和电子层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子排布的情况。原子结构示意图不能区别同一元素的多种同位素(因其不能表示中子数)。扩展资料:构成原子的结构粒子之间的数量关系①质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)②质子数=核电荷数=原子核外电子数=原子序数注意:中子决定原子种类(同位素),质量数决定原子的近似相对原子质量,质子数(核电荷数)决定元素种类;原子最外层电子数决定整个原子显不显电性,也决定着主族元素的化学性质。参考资料来源:百度百科-原子结构示意图2023-07-09 06:32:521
铁原子的原子结构示意图怎么画
图2023-07-09 06:33:072
请问原子的结构示意图怎么看?
原子结构示意图的规律是:主族元素:电子层数=所在的周期数,例如:O在第二周期,所有有两层电子。最外层电子数=主族序数,例如:O是第6主族,所以最外层有6个电子。所以O原子的结构示意图:+8 2 6+8就是原子序数前+第一层电子数最多为2个,第二层最多8个,第n层最多2n^2个,如果是最外层的话不会超过8个,次外层不超过18个等。扩展资料:简述原子结构的三种模型:第一种:道尔顿模型,认为原子是密不可分的;第二种,汤姆生模型,认为原子空间结构中均匀分布着电荷现代原子模型,认为电子是呈电子云分布,其出现在某个位置是随机的。第三种,卢瑟福模型(枣糕模型),认为原子核位于原子中心且占据了原子大部分的质量,电子绕其运动。通常情况下,原子是不带电的,既然从原子中能跑出比它质量小1700倍的带负电电子来,这说明原子内部还有结构,也说明原子里还存在带正电的东西,它们应和电子所带的负电中和,使原子呈中性。2023-07-09 06:34:001
砷的原子结构示意图怎么画
砷的原子结构示意图怎么画如下:[19]K钾 核外电子数依次是:2 8 8 1[20]Ca钙 核外电子数依次是:2 8 8 2[21]Sc钪 核外电子数依次是:2 8 9 2[22]Ti钛 核外电子数依次是:2 8 10 2[23]V 钒 核外电子数依次是:2 8 11 2[24]Cr铬 核外电子数依次是:2 8 13 1[25]Mn锰 核外电子数依次是:2 8 13 2[26]Fe铁 核外电子数依次是:2 8 14 2[27]Co钴 核外电子数依次是:2 8 15 2[28]Ni镍 核外电子数依次是:2 8 16 2[29]Cu铜 核外电子数依次是:2 8 18 1[30]Zn锌 核外电子数依次是:2 8 18 2[31]Ga镓 核外电子数依次是:2 8 18 3[32]Ge锗 核外电子数依次是:2 8 18 4[33]As砷 核外电子数依次是:2 8 18 5[34]Se硒 核外电子数依次是:2 8 18 6[35]Br溴 核外电子数依次是:2 8 18 8[36]Kr氪 核外电子数依次是:2 8 18 82023-07-09 06:34:141