Ο ηλεκτρονικός τύπος του θείου είναι μηδέν. Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις ατόμων χημικών στοιχείων - Υπεραγορά γνώσης

6.6. Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής δομής ατόμων χρωμίου, χαλκού και ορισμένων άλλων στοιχείων

Εάν κοιτάξατε προσεκτικά το Παράρτημα 4, πιθανότατα παρατηρήσατε ότι για άτομα ορισμένων στοιχείων, η ακολουθία πλήρωσης τροχιακών με ηλεκτρόνια παραβιάζεται. Μερικές φορές αυτές οι παραβιάσεις ονομάζονται "εξαιρέσεις", αλλά αυτό δεν είναι έτσι - δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από τους νόμους της Φύσης!

Το πρώτο στοιχείο με μια τέτοια παραβίαση είναι το χρώμιο. Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα την ηλεκτρονική του δομή (Εικ. 6.16 ΕΝΑ). Το άτομο χρωμίου έχει 4 μικρό-το υποεπίπεδο δεν είναι δύο, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά μόνο ένα ηλεκτρόνιο. Αλλά για 3 ρε-υποεπίπεδο πέντε ηλεκτρόνια, αλλά αυτό το υποεπίπεδο συμπληρώνεται μετά το 4 μικρό-υποεπίπεδο (βλ. Εικ. 6.4). Για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, ας δούμε ποια είναι τα νέφη ηλεκτρονίων 3 ρευποεπίπεδο αυτού του ατόμου.

Κάθε ένα από τα πέντε 3 ρε-τα σύννεφα σε αυτή την περίπτωση σχηματίζονται από ένα ηλεκτρόνιο. Όπως ήδη γνωρίζετε από την § 4 αυτού του κεφαλαίου, το κοινό νέφος ηλεκτρονίων αυτών των πέντε ηλεκτρονίων είναι σφαιρικό ή, όπως λένε, σφαιρικά συμμετρικό. Από τη φύση της κατανομής της πυκνότητας ηλεκτρονίων σε διαφορετικές κατευθύνσεις, είναι παρόμοια με 1 μικρό-ΕΟ. Η ενέργεια του υποεπίπεδου του οποίου τα ηλεκτρόνια σχηματίζουν ένα τέτοιο νέφος αποδεικνύεται χαμηλότερη από ό,τι στην περίπτωση ενός λιγότερο συμμετρικού νέφους. Στην περίπτωση αυτή, η ενέργεια των τροχιακών 3 ρε-το υποεπίπεδο ισούται με την ενέργεια 4 μικρό-τροχιακά. Όταν σπάσει η συμμετρία, για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται το έκτο ηλεκτρόνιο, η ενέργεια των τροχιακών είναι 3 ρε- το υποεπίπεδο γίνεται ξανά περισσότερο από ενέργεια 4 μικρό-τροχιακά. Επομένως, το άτομο μαγγανίου έχει πάλι ένα δεύτερο ηλεκτρόνιο για 4 μικρό-ΑΟ.
Η σφαιρική συμμετρία έχει ένα κοινό νέφος οποιουδήποτε υποεπίπεδου γεμάτο με ηλεκτρόνια τόσο κατά το ήμισυ όσο και πλήρως. Η μείωση της ενέργειας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γενικής φύσεως και δεν εξαρτάται από το αν κάποιο υποεπίπεδο είναι κατά το ήμισυ ή πλήρως γεμάτο με ηλεκτρόνια. Και αν ναι, τότε πρέπει να αναζητήσουμε την επόμενη παραβίαση στο άτομο, στο ηλεκτρονιακό κέλυφος του οποίου το ένατο «έρχεται» τελευταίο ρε-ηλεκτρόνιο. Πράγματι, το άτομο χαλκού έχει 3 ρε-υποεπίπεδο 10 ηλεκτρόνια και 4 μικρό- υπάρχει μόνο ένα υποεπίπεδο (Εικ. 6.16 σι).
Η μείωση της ενέργειας των τροχιακών ενός πλήρως ή μισογεμάτου υποεπίπεδου είναι η αιτία μιας σειράς σημαντικών χημικών φαινομένων, μερικά από τα οποία θα εξοικειωθείτε.

6.7. Εξωτερικά ηλεκτρόνια και ηλεκτρόνια σθένους, τροχιακά και υποεπίπεδα

Στη χημεία, οι ιδιότητες των μεμονωμένων ατόμων, κατά κανόνα, δεν μελετώνται, καθώς σχεδόν όλα τα άτομα, ως μέρος διαφόρων ουσιών, σχηματίζουν χημικούς δεσμούς. Οι χημικοί δεσμοί σχηματίζονται κατά την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων των ατόμων. Για όλα τα άτομα (εκτός από το υδρογόνο), δεν συμμετέχουν όλα τα ηλεκτρόνια στο σχηματισμό χημικών δεσμών: για το βόριο, τρία στα πέντε ηλεκτρόνια, για τον άνθρακα, τέσσερα στα έξι και, για παράδειγμα, για το βάριο, δύο στα πενήντα έξι. Αυτά τα «ενεργά» ηλεκτρόνια ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους.

Μερικές φορές τα ηλεκτρόνια σθένους συγχέονται με εξωτερικόςηλεκτρόνια, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Τα ηλεκτρονιακά νέφη των εξωτερικών ηλεκτρονίων έχουν τη μέγιστη ακτίνα (και τη μέγιστη τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού).

Είναι τα εξωτερικά ηλεκτρόνια που συμμετέχουν στο σχηματισμό δεσμών στην πρώτη θέση, έστω και μόνο επειδή όταν τα άτομα πλησιάζουν το ένα το άλλο, τα νέφη ηλεκτρονίων που σχηματίζονται από αυτά τα ηλεκτρόνια έρχονται πρώτα από όλα σε επαφή. Μαζί όμως με αυτά, μέρος των ηλεκτρονίων μπορεί επίσης να συμμετάσχει στο σχηματισμό ενός δεσμού. προ-εξωτερικός(προτελευταίο) στρώμα, αλλά μόνο εάν έχουν ενέργεια όχι πολύ διαφορετική από την ενέργεια των εξωτερικών ηλεκτρονίων. Τόσο αυτά όσο και άλλα ηλεκτρόνια του ατόμου είναι σθένους. (Στα λανθανίδες και τις ακτινίδες, ακόμη και ορισμένα «προ-εξωτερικά» ηλεκτρόνια είναι σθένους)
Η ενέργεια των ηλεκτρονίων σθένους είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενέργεια άλλων ηλεκτρονίων του ατόμου και τα ηλεκτρόνια σθένους διαφέρουν πολύ λιγότερο σε ενέργεια μεταξύ τους.
Τα εξωτερικά ηλεκτρόνια είναι πάντα σθένους μόνο εάν το άτομο μπορεί να σχηματίσει καθόλου χημικούς δεσμούς. Έτσι, και τα δύο ηλεκτρόνια του ατόμου ηλίου είναι εξωτερικά, αλλά δεν μπορούν να ονομαστούν σθένος, αφού το άτομο ηλίου δεν σχηματίζει καθόλου χημικούς δεσμούς.
Τα ηλεκτρόνια σθένους καταλαμβάνουν τροχιακά σθένους, που με τη σειρά τους σχηματίζουν υποεπίπεδα σθένους.

Ως παράδειγμα, θεωρήστε ένα άτομο σιδήρου του οποίου η ηλεκτρονική διαμόρφωση φαίνεται στο Σχ. 6.17. Από τα ηλεκτρόνια του ατόμου του σιδήρου, ο μέγιστος κύριος κβαντικός αριθμός ( n= 4) έχουν μόνο δύο 4 μικρό-ηλεκτρόνιο. Επομένως, είναι τα εξωτερικά ηλεκτρόνια αυτού του ατόμου. Τα εξωτερικά τροχιακά του ατόμου σιδήρου είναι όλα τροχιακά με n= 4, και τα εξωτερικά υποεπίπεδα είναι όλα τα υποεπίπεδα που σχηματίζονται από αυτά τα τροχιακά, δηλαδή 4 μικρό-, 4Π-, 4ρε- και 4 φά-EPU.
Τα εξωτερικά ηλεκτρόνια είναι πάντα σθένους, επομένως, 4 μικρό-Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου σιδήρου είναι ηλεκτρόνια σθένους. Και αν ναι, τότε 3 ρε-Τα ηλεκτρόνια με λίγο μεγαλύτερη ενέργεια θα είναι επίσης σθένος. Στο εξωτερικό επίπεδο του ατόμου σιδήρου, εκτός από το γεμάτο 4 μικρό-ΑΟ υπάρχουν ακόμα δωρεάν 4 Π-, 4ρε- και 4 φά-ΑΟ. Όλα είναι εξωτερικά, αλλά μόνο 4 είναι σθένους R-AO, αφού η ενέργεια των υπόλοιπων τροχιακών είναι πολύ μεγαλύτερη και η εμφάνιση ηλεκτρονίων σε αυτά τα τροχιακά δεν είναι ευεργετική για το άτομο του σιδήρου.

Άρα, το άτομο σιδήρου
εξωτερικό ηλεκτρονικό επίπεδο - το τέταρτο,
εξωτερικά υποεπίπεδα - 4 μικρό-, 4Π-, 4ρε- και 4 φά-EPU,
εξωτερικά τροχιακά - 4 μικρό-, 4Π-, 4ρε- και 4 φά-ΑΟ,
εξωτερικά ηλεκτρόνια - δύο 4 μικρό-ηλεκτρόνιο (4 μικρό 2),
το εξωτερικό στρώμα ηλεκτρονίων είναι το τέταρτο,
εξωτερικό νέφος ηλεκτρονίων - 4 μικρό-ΕΟ
υποεπίπεδα σθένους - 4 μικρό-, 4Π- και 3 ρε-EPU,
τροχιακά σθένους - 4 μικρό-, 4Π- και 3 ρε-ΑΟ,
ηλεκτρόνια σθένους - δύο 4 μικρό-ηλεκτρόνιο (4 μικρό 2) και έξι 3 ρε-ηλεκτρόνια (3 ρε 6).

Τα υποεπίπεδα σθένους μπορούν να γεμίσουν μερικώς ή πλήρως με ηλεκτρόνια ή μπορούν να παραμείνουν ελεύθερα καθόλου. Με την αύξηση του φορτίου του πυρήνα, οι ενεργειακές τιμές όλων των υποεπιπέδων μειώνονται, αλλά λόγω της αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων μεταξύ τους, η ενέργεια των διαφορετικών υποεπιπέδων μειώνεται με διαφορετική "ταχύτητα". Η ενέργεια του πλήρως γεμάτη ρε- Και φά-τα υποεπίπεδα μειώνονται τόσο πολύ που παύουν να είναι σθένος.

Ως παράδειγμα, θεωρήστε τα άτομα του τιτανίου και του αρσενικού (Εικ. 6.18).

Στην περίπτωση του ατόμου τιτανίου 3 ρε-Η EPU είναι γεμάτη μόνο μερικώς με ηλεκτρόνια και η ενέργειά της είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια του 4 μικρό-EPU και 3 ρε-Τα ηλεκτρόνια είναι σθένος. Στο άτομο αρσενικού 3 ρε-Η EPU είναι πλήρως γεμάτη με ηλεκτρόνια και η ενέργειά της είναι πολύ μικρότερη από την ενέργεια 4 μικρό-EPU, και επομένως 3 ρε-Τα ηλεκτρόνια δεν είναι σθένος.
Σε αυτά τα παραδείγματα, αναλύσαμε ηλεκτρονική διαμόρφωση σθένουςάτομα τιτανίου και αρσενικού.

Η ηλεκτρονική διαμόρφωση σθένους ενός ατόμου απεικονίζεται ως ηλεκτρονικός τύπος σθένους, ή στη μορφή ενεργειακό διάγραμμα υποεπιπέδων σθένους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΣΘΕΝΟΥΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ, Σθένος EPU, Σθένος AO, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ Σθένους ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ Σθένους, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΕΠΙΠΕΔΟΥ Σθένους.

1. Στα ενεργειακά διαγράμματα που έχετε συντάξει και στους πλήρεις ηλεκτρονικούς τύπους των ατόμων Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, να αναφέρετε τα εξωτερικά ηλεκτρόνια και τα ηλεκτρόνια σθένους. Συμπληρώστε το σθένος ηλεκτρονικοί τύποιαυτά τα άτομα. Στα ενεργειακά διαγράμματα, επισημάνετε τα μέρη που αντιστοιχούν στα ενεργειακά διαγράμματα των υποεπιπέδων σθένους.
2. Τι είναι κοινό μεταξύ των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων των ατόμων α) Li και Na, B και Al, O και S, Ne και Ar; β) Zn και Mg, Sc και Al, Cr και S, Ti και Si. γ) H και He, Li και O, K και Kr, Sc και Ga. Ποιες είναι οι διαφορές τους
3. Πόσα υποεπίπεδα σθένους υπάρχουν στο ηλεκτρονιακό κέλυφος ενός ατόμου καθενός από τα στοιχεία: α) υδρογόνο, ήλιο και λίθιο, β) άζωτο, νάτριο και θείο, γ) κάλιο, κοβάλτιο και γερμάνιο
4. Πόσα τροχιακά σθένους είναι πλήρως γεμάτα στο άτομο α) βορίου, β) φθορίου, γ) νατρίου;
5. Πόσα τροχιακά με ασύζευκτο ηλεκτρόνιο έχει ένα άτομο α) βόριο, β) φθόριο, γ) σίδηρο
6. Πόσα ελεύθερα εξωτερικά τροχιακά έχει ένα άτομο μαγγανίου; Πόσα ελεύθερα σθένη;
7. Για το επόμενο μάθημα, ετοιμάστε μια λωρίδα χαρτιού πλάτους 20 mm, χωρίστε την σε κελιά (20 × 20 mm) και εφαρμόστε μια φυσική σειρά στοιχείων σε αυτή τη λωρίδα (από υδρογόνο έως μεϊνέριο).
8. Σε κάθε κελί, τοποθετήστε το σύμβολο του στοιχείου, τον αύξοντα αριθμό του και τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους, όπως φαίνεται στην εικ. 6.19 (χρησιμοποιήστε το παράρτημα 4).

6.8. Συστηματοποίηση των ατόμων σύμφωνα με τη δομή των ηλεκτρονίων τους

Η συστηματοποίηση των χημικών στοιχείων βασίζεται στη φυσική σειρά στοιχείων Και αρχή της ομοιότητας των κελυφών ηλεκτρονίωντα άτομα τους.
Με φυσική πλευρά χημικά στοιχείαείσαι ήδη εξοικειωμένος. Τώρα ας εξοικειωθούμε με την αρχή της ομοιότητας των φλοιών ηλεκτρονίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους ηλεκτρονικούς τύπους σθένους των ατόμων στο NRE, είναι εύκολο να βρεθεί ότι για ορισμένα άτομα διαφέρουν μόνο στις τιμές του κύριου κβαντικού αριθμού. Για παράδειγμα, 1 μικρό 1 για το υδρογόνο, 2 μικρό 1 για λίθιο, 3 μικρό 1 για νάτριο κ.λπ. Ή 2 μικρό 2 2Π 5 για το φθόριο, 3 μικρό 2 3Π 5 για το χλώριο, 4 μικρό 2 4Π 5 για βρώμιο, κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι οι εξωτερικές περιοχές των νεφών των ηλεκτρονίων σθένους τέτοιων ατόμων είναι πολύ παρόμοια σε σχήμα και διαφέρουν μόνο σε μέγεθος (και, φυσικά, σε πυκνότητα ηλεκτρονίων). Και αν ναι, τότε τα νέφη ηλεκτρονίων τέτοιων ατόμων και οι αντίστοιχες διαμορφώσεις σθένους μπορούν να ονομαστούν παρόμοιος. Για άτομα διαφορετικών στοιχείων με παρόμοιες ηλεκτρονικές διαμορφώσεις, μπορούμε να γράψουμε ηλεκτρονικοί τύποι κοινού σθένους: ns 1 στην πρώτη περίπτωση και ns 2 np 5 στο δεύτερο. Προχωρώντας κατά μήκος της φυσικής σειράς στοιχείων, μπορεί κανείς να βρει άλλες ομάδες ατόμων με παρόμοιες διαμορφώσεις σθένους.
Ετσι, Στη φυσική σειρά στοιχείων, εμφανίζονται τακτικά άτομα με παρόμοιες ηλεκτρονικές διαμορφώσεις σθένους. Αυτή είναι η αρχή της ομοιότητας των φλοιών ηλεκτρονίων.
Ας προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε τη μορφή αυτής της κανονικότητας. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη φυσική σειρά στοιχείων που φτιάξατε.

Το NRE ξεκινά με το υδρογόνο, του οποίου ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους είναι 1 μικρό 1 . Αναζητώντας παρόμοιες διαμορφώσεις σθένους, κόβουμε τη φυσική σειρά στοιχείων μπροστά από στοιχεία με έναν κοινό ηλεκτρονικό τύπο σθένους ns 1 (δηλαδή πριν από το λίθιο, πριν από το νάτριο κ.λπ.). Έχουμε λάβει τις λεγόμενες «περιόδους» στοιχείων. Ας προσθέσουμε τις προκύπτουσες «περιόδους» ώστε να γίνουν σειρές πίνακα (βλ. Εικόνα 6.20). Ως αποτέλεσμα, μόνο τα άτομα των δύο πρώτων στηλών του πίνακα θα έχουν τέτοιες ηλεκτρονικές διαμορφώσεις.

Ας προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ομοιότητα των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων σθένους σε άλλες στήλες του πίνακα. Για να γίνει αυτό, κόψαμε στοιχεία με αριθμούς 58 - 71 και 90 -103 από την 6η και την 7η περίοδο (έχουν 4 φά- και 5 φά-υποεπίπεδα) και τοποθετήστε τα κάτω από το τραπέζι. Τα σύμβολα των υπολοίπων στοιχείων θα μετακινηθούν οριζόντια όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετά από αυτό, τα άτομα των στοιχείων στην ίδια στήλη του πίνακα θα έχουν παρόμοιες διαμορφώσεις σθένους, οι οποίες μπορούν να εκφραστούν σε γενικούς ηλεκτρονικούς τύπους σθένους: ns 1 , ns 2 , ns 2 (n–1)ρε 1 , ns 2 (n–1)ρε 2 και ούτω καθεξής μέχρι ns 2 np 6. Όλες οι αποκλίσεις από τους τύπους γενικού σθένους εξηγούνται από τους ίδιους λόγους όπως στην περίπτωση του χρωμίου και του χαλκού (βλ. παράγραφο 6.6).

Όπως μπορείτε να δείτε, χρησιμοποιώντας το NRE και εφαρμόζοντας την αρχή της ομοιότητας των φλοιών ηλεκτρονίων, καταφέραμε να συστηματοποιήσουμε τα χημικά στοιχεία. Ένα τέτοιο σύστημα χημικών στοιχείων ονομάζεται φυσικός, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στους νόμους της Φύσης. Ο πίνακας που λάβαμε (Εικ. 6.21) είναι ένας από τους τρόπους γραφικής απεικόνισης ενός φυσικού συστήματος στοιχείων και ονομάζεται πίνακας μακράς περιόδου χημικών στοιχείων.

ΑΡΧΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ, ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ («ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ» ΣΥΣΤΗΜΑ), ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

6.9. Πίνακας μακράς περιόδου χημικών στοιχείων

Ας εξοικειωθούμε λεπτομερέστερα με τη δομή του πίνακα μακράς περιόδου των χημικών στοιχείων.
Οι σειρές αυτού του πίνακα, όπως ήδη γνωρίζετε, ονομάζονται «περίοδοι» των στοιχείων. Οι περίοδοι αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς από το 1 έως το 7. Υπάρχουν μόνο δύο στοιχεία στην πρώτη περίοδο. Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος, που περιέχει οκτώ στοιχεία η καθεμία, ονομάζονται μικρόςέμμηνα. Η τέταρτη και η πέμπτη περίοδος, που περιέχει 18 στοιχεία η καθεμία, ονομάζονται μακρύςέμμηνα. Η έκτη και η έβδομη περίοδος, που περιέχει 32 στοιχεία η καθεμία, ονομάζονται επιπλέον μακρύέμμηνα.
Οι στήλες αυτού του πίνακα καλούνται ομάδεςστοιχεία. Οι αριθμοί ομάδας υποδεικνύονται με λατινικούς αριθμούς με λατινικά γράμματα A ή B.
Τα στοιχεία ορισμένων ομάδων έχουν τα δικά τους κοινά (ομαδικά) ονόματα: στοιχεία της ομάδας IA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) - αλκαλικά στοιχείαστοιχεία αλκαλιμετάλλου) στοιχεία ομάδας IIA (Ca, Sr, Ba και Ra) - στοιχεία αλκαλικής γαίαςμεταλλικά στοιχεία αλκαλικής γαίας)(οι ονομασίες "μέταλλα αλκαλίων" και μέταλλα αλκαλικών γαιών" αναφέρονται σε απλές ουσίες που σχηματίζονται από τα αντίστοιχα στοιχεία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ονόματα ομάδων στοιχείων) στοιχεία της ομάδας VIA (O, S, Se, Te, Po) - χαλκογόνα, στοιχεία της ομάδας VIIA (F, Cl, Br, I, At) – αλογόνα, στοιχεία της ομάδας VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) – στοιχεία ευγενούς αερίου.(Η παραδοσιακή ονομασία "ευγενή αέρια" ισχύει και για απλές ουσίες)
Τα στοιχεία που συνήθως τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πίνακα με σειριακούς αριθμούς 58 - 71 (Ce - Lu) ονομάζονται λανθανίδες("following lanthanum") και στοιχεία με σειριακούς αριθμούς 90 - 103 (Th - Lr) - ακτινίδες(«ακολουθώντας το ακτίνιο»). Υπάρχει μια παραλλαγή του πίνακα μακράς περιόδου, στον οποίο οι λανθανίδες και οι ακτινίδες δεν αποκόπτονται από το NRE, αλλά παραμένουν στη θέση τους σε εξαιρετικά μεγάλες περιόδους. Αυτός ο πίνακας ονομάζεται μερικές φορές πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο πίνακας μεγάλης περιόδου χωρίζεται σε τέσσερα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ(ή τμήματα).
s-blockπεριλαμβάνει στοιχεία ομάδων ΙΑ και ΙΙΑ με κοινούς ηλεκτρονικούς τύπους σθένους ns 1 και ns 2 (s-στοιχεία).
μπλοκ pπεριλαμβάνει στοιχεία από την ομάδα IIIA έως VIIIA με κοινούς ηλεκτρονικούς τύπους σθένους από ns 2 np 1 έως ns 2 np 6 (p-στοιχεία).
d-blockπεριλαμβάνει στοιχεία από την ομάδα IIIB έως IIB με κοινούς ηλεκτρονικούς τύπους σθένους από ns 2 (n–1)ρε 1 έως ns 2 (n–1)ρε 10 (d-στοιχεία).
f-blockπεριλαμβάνει λανθανίδες και ακτινίδες ( f-στοιχεία).

Στοιχεία μικρό- Και Π-τα μπλοκ σχηματίζουν ομάδες Α και στοιχεία ρε-μπλοκ - Β-ομάδα συστήματος χημικών στοιχείων. Ολα φά-τα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσημα στην ομάδα IIIB.
Τα στοιχεία της πρώτης περιόδου - υδρογόνο και ήλιο - είναι μικρό-στοιχεία και μπορούν να τοποθετηθούν σε ομάδες ΙΑ και ΙΙΑ. Αλλά το ήλιο τοποθετείται συχνότερα στην ομάδα VIIIA ως το στοιχείο με το οποίο τελειώνει η περίοδος, το οποίο είναι πλήρως συνεπές με τις ιδιότητές του (ήλιο, όπως όλα τα άλλα απλές ουσίεςπου σχηματίζεται από τα στοιχεία αυτής της ομάδας είναι ένα ευγενές αέριο). Το υδρογόνο τοποθετείται συχνά στην ομάδα VIIA, καθώς οι ιδιότητές του είναι πολύ πιο κοντά στα αλογόνα παρά στα αλκαλικά στοιχεία.
Κάθε περίοδος του συστήματος ξεκινά με ένα στοιχείο που έχει μια διαμόρφωση σθένους ατόμων ns 1 , αφού από αυτά τα άτομα αρχίζει ο σχηματισμός του επόμενου στρώματος ηλεκτρονίων και τελειώνει με ένα στοιχείο με τη διαμόρφωση σθένους των ατόμων ns 2 np 6 (εκτός από την πρώτη περίοδο). Αυτό καθιστά εύκολο τον εντοπισμό ομάδων υποεπιπέδων στο ενεργειακό διάγραμμα που είναι γεμάτες με ηλεκτρόνια στα άτομα κάθε περιόδου (Εικ. 6.22). Κάντε αυτήν την εργασία με όλα τα υποεπίπεδα που φαίνονται στο αντίγραφο που δημιουργήσατε στην Εικόνα 6.4. Τα υποεπίπεδα που επισημαίνονται στην Εικόνα 6.22 (εκτός από τα πλήρως συμπληρωμένα ρε- Και φά-υποεπίπεδα) είναι σθένος για τα άτομα όλων των στοιχείων μιας δεδομένης περιόδου.
Εμφάνιση σε περιόδους μικρό-, Π-, ρε- ή φά-τα στοιχεία είναι απολύτως συνεπή με τη σειρά πλήρωσης μικρό-, Π-, ρε- ή φά- υποεπίπεδα ηλεκτρονίων. Αυτό το χαρακτηριστικό του συστήματος στοιχείων επιτρέπει, γνωρίζοντας την περίοδο και την ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα δεδομένο στοιχείο, να καταγράψει αμέσως τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΠΛΟΚΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΧΑΛΚΟΓΟΝΙΩΝ, ΑΛΟΓΟΝΩΝ, ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΛΑΝΘΑΝΟΕΙΔΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΕΙΔΩΝ.
Να γράψετε τους ηλεκτρονικούς τύπους γενικού σθένους των ατόμων των στοιχείων α) ομάδες IVA και IVB, β) ομάδες IIIA και VIIB;
2. Τι είναι κοινό μεταξύ των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων των ατόμων των ομάδων Α και Β των στοιχείων; Πώς διαφέρουν;
3. Πόσες ομάδες στοιχείων περιλαμβάνονται στο α) μικρό-μπλοκ, β) R-μπλοκ, γ) ρε-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ?
4. Συνεχίστε το Σχήμα 30 προς την κατεύθυνση της αύξησης της ενέργειας των υποεπίπεδων και επιλέξτε τις ομάδες υποεπίπεδων που γεμίζουν με ηλεκτρόνια στην 4η, 5η και 6η περίοδο.
5. Να αναφέρετε τα υποεπίπεδα σθένους των ατόμων α) ασβεστίου, β) φωσφόρου, γ) τιτανίου, δ) χλωρίου, ε) νατρίου. 6. Διατυπώστε πώς διαφέρουν τα στοιχεία s-, p- και d μεταξύ τους.
7. Εξηγήστε γιατί ένα άτομο ανήκει σε οποιοδήποτε στοιχείο καθορίζεται από τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα και όχι από τη μάζα αυτού του ατόμου.
8. Για άτομα λιθίου, αλουμινίου, στροντίου, σεληνίου, σιδήρου και μολύβδου, φτιάξτε σθένος, πλήρεις και συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους και σχεδιάστε ενεργειακά διαγράμματα υποεπιπέδων σθένους. 9. Τα άτομα των οποίων τα στοιχεία αντιστοιχούν στους ακόλουθους ηλεκτρονικούς τύπους σθένους: 3 μικρό 1 , 4μικρό 1 3ρε 1 , 2s 2 2 Π 6 , 5μικρό 2 5Π 2 , 5μικρό 2 4ρε 2 ?

6.10. Τύποι ηλεκτρονικών τύπων του ατόμου. Ο αλγόριθμος για τη σύνταξή τους

Για διαφορετικούς σκοπούς, πρέπει να γνωρίζουμε είτε την πλήρη είτε τη διαμόρφωση σθένους ενός ατόμου. Κάθε μία από αυτές τις ηλεκτρονικές διαμορφώσεις μπορεί να αναπαρασταθεί τόσο από έναν τύπο όσο και από ένα ενεργειακό διάγραμμα. Αυτό είναι, πλήρης ηλεκτρονική διαμόρφωση ενός ατόμουεκφράζεται τον πλήρη ηλεκτρονικό τύπο του ατόμου, ή διάγραμμα πλήρους ενέργειας ενός ατόμου. Με τη σειρά του, διαμόρφωση ηλεκτρονίων σθένους ενός ατόμουεκφράζεται σθένος(ή, όπως συχνά αποκαλείται, " σύντομη") τον ηλεκτρονικό τύπο του ατόμου, ή διάγραμμα υποεπιπέδων σθένους ενός ατόμου(Εικ. 6.23).

Προηγουμένως, κάναμε ηλεκτρονικούς τύπους ατόμων χρησιμοποιώντας τους τακτικούς αριθμούς των στοιχείων. Ταυτόχρονα, προσδιορίσαμε την ακολουθία πλήρωσης των υποεπιπέδων με ηλεκτρόνια σύμφωνα με το ενεργειακό διάγραμμα: 1 μικρό, 2μικρό, 2Π, 3μικρό, 3Π, 4μικρό, 3ρε, 4Π, 5μικρό, 4ρε, 5Π, 6μικρό, 4φά, 5ρε, 6Π, 7μικρόκαι ούτω καθεξής. Και μόνο γράφοντας τον πλήρη ηλεκτρονικό τύπο, θα μπορούσαμε επίσης να γράψουμε τον τύπο σθένους.
Είναι πιο βολικό να γράψετε τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους του ατόμου, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνότερα, με βάση τη θέση του στοιχείου στο σύστημα των χημικών στοιχείων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες περιόδου-ομάδας.
Ας εξετάσουμε λεπτομερώς πώς γίνεται αυτό για στοιχεία μικρό-, Π- Και ρε-μπλοκ.
Για στοιχεία μικρό-Ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους μπλοκ ενός ατόμου αποτελείται από τρεις χαρακτήρες. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να γραφτεί ως εξής:

Στην πρώτη θέση (στη θέση ενός μεγάλου κελιού) είναι ο αριθμός περιόδου (ίσος με τον κύριο κβαντικό αριθμό αυτών μικρό-ηλεκτρόνια), και στο τρίτο (στον εκθέτη) - ο αριθμός της ομάδας (ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους). Λαμβάνοντας ως παράδειγμα ένα άτομο μαγνησίου (3η περίοδος, ομάδα ΙΙΑ), παίρνουμε:

Για στοιχεία Π-Ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους μπλοκ ενός ατόμου αποτελείται από έξι σύμβολα:

Εδώ, στη θέση των μεγάλων κελιών, τίθεται επίσης ο αριθμός περιόδου (ίσος με τον κύριο κβαντικό αριθμό αυτών μικρό- Και Π-ηλεκτρόνια), και ο αριθμός της ομάδας (ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους) αποδεικνύεται ίσος με το άθροισμα των εκθέτων. Για το άτομο οξυγόνου (2η περίοδος, ομάδα VIA) παίρνουμε:

2μικρό 2 2Π 4 .

Ηλεκτρονικός τύπος σθένους των περισσότερων στοιχείων ρεΤο μπλοκ μπορεί να γραφτεί ως εξής:

Όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις, εδώ αντί για το πρώτο κελί, τοποθετείται ο αριθμός περιόδου (ίσος με τον κύριο κβαντικό αριθμό αυτών μικρό-ηλεκτρόνια). Ο αριθμός στο δεύτερο κελί αποδεικνύεται ότι είναι ένας λιγότερος, αφού ο κύριος κβαντικός αριθμός αυτών ρε-ηλεκτρόνια. Ο αριθμός της ομάδας εδώ είναι επίσης ίσος με το άθροισμα των δεικτών. Ένα παράδειγμα είναι ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους του τιτανίου (4η περίοδος, ομάδα IVB): 4 μικρό 2 3ρε 2 .

Ο αριθμός της ομάδας είναι ίσος με το άθροισμα των δεικτών και για τα στοιχεία της ομάδας VIB, αλλά αυτά, όπως θυμάστε, στο σθένος μικρό-το υποεπίπεδο έχει μόνο ένα ηλεκτρόνιο και ο ηλεκτρονικός τύπος γενικού σθένους ns 1 (n–1)ρε 5 . Επομένως, ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους, για παράδειγμα, του μολυβδαινίου (5η περίοδος) είναι 5 μικρό 1 4ρε 5 .
Είναι επίσης εύκολο να φτιάξετε έναν ηλεκτρονικό τύπο σθένους οποιουδήποτε στοιχείου της ομάδας IB, για παράδειγμα, χρυσός (6η περίοδος)>–>6 μικρό 1 5ρε 10, αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το θυμάστε αυτό ρε- τα ηλεκτρόνια των ατόμων των στοιχείων αυτής της ομάδας εξακολουθούν να παραμένουν σθένος και μερικά από αυτά μπορούν να συμμετέχουν στο σχηματισμό χημικών δεσμών.
Ο ηλεκτρονικός τύπος γενικού σθένους των ατόμων στοιχείων της ομάδας IIB είναι - ns 2 (n – 1)ρε 10 . Επομένως, ο ηλεκτρονικός τύπος σθένους, για παράδειγμα, ενός ατόμου ψευδαργύρου είναι 4 μικρό 2 3ρε 10 .
Γενικοί κανόνεςυπακούουν και οι ηλεκτρονικοί τύποι σθένους των στοιχείων της πρώτης τριάδας (Fe, Co και Ni). Ο σίδηρος, στοιχείο της ομάδας VIII, έχει ηλεκτρονικό τύπο σθένους 4 μικρό 2 3ρε 6. Το άτομο κοβαλτίου έχει ένα ρε-ηλεκτρόνιο περισσότερα (4 μικρό 2 3ρε 7), ενώ το άτομο νικελίου έχει δύο (4 μικρό 2 3ρε 8).
Χρησιμοποιώντας μόνο αυτούς τους κανόνες για τη γραφή ηλεκτρονικών τύπων σθένους, είναι αδύνατο να συνθέσουμε τους ηλεκτρονικούς τύπους ατόμων ορισμένων ρε-στοιχεία (Nb, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt), αφού σε αυτά, λόγω της τάσης για εξαιρετικά συμμετρικά κελύφη ηλεκτρονίων, η πλήρωση των υποεπίπεδων σθένους με ηλεκτρόνια έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά.
Γνωρίζοντας τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους, μπορεί κανείς να γράψει και τον πλήρη ηλεκτρονικό τύπο του ατόμου (βλ. παρακάτω).
Συχνά, αντί για δυσκίνητες πλήρεις ηλεκτρονικές φόρμουλες, καταγράφουν συντομευμένοι ηλεκτρονικοί τύποιάτομα. Για τη συγκρότησή τους στον ηλεκτρονικό τύπο επιλέγονται όλα τα ηλεκτρόνια του ατόμου εκτός από αυτά σθένους, τα σύμβολά τους τοποθετούνται σε αγκύλες και το τμήμα του ηλεκτρονικού τύπου που αντιστοιχεί στον ηλεκτρονικό τύπο του ατόμου του τελευταίου στοιχείου του προηγούμενου περίοδος (το στοιχείο που σχηματίζει το ευγενές αέριο) αντικαθίσταται από το σύμβολο αυτού του ατόμου.

Παραδείγματα ηλεκτρονικών τύπων διαφορετικών τύπων φαίνονται στον Πίνακα 14.

Πίνακας 14 Παραδείγματα ηλεκτρονικών τύπων ατόμων

Ηλεκτρονικοί τύποι

συντομογραφία

Σθένος

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 3

2μικρό 2 2Π 3

2μικρό 2 2Π 3

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 5

3μικρό 2 3Π 5

3μικρό 2 3Π 5

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 6 4μικρό 2 3ρε 5

4μικρό 2 3ρε 5

4μικρό 2 3ρε 5

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 6 3ρε 10 4μικρό 2 4Π 3

4μικρό 2 4Π 3

4μικρό 2 4Π 3

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 6 3ρε 10 4μικρό 2 4Π 6

4μικρό 2 4Π 6

4μικρό 2 4Π 6

Αλγόριθμος για τη σύνταξη ηλεκτρονικών τύπων ατόμων (στο παράδειγμα ενός ατόμου ιωδίου)


επιχειρήσεις

Λειτουργία

Αποτέλεσμα

Προσδιορίστε τις συντεταγμένες του ατόμου στον πίνακα των στοιχείων.

Περίοδος 5, ομάδα VIIA

Γράψτε τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους.

5μικρό 2 5Π 5

Προσθέστε τα σύμβολα των εσωτερικών ηλεκτρονίων με τη σειρά με την οποία γεμίζουν τα υποεπίπεδα.

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 6 4μικρό 2 3ρε 10 4Π 6 5μικρό 2 4ρε 10 5Π 5

Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της ενέργειας του πλήρως γεμάτη ρε- Και φά- υποεπίπεδα, σημειώστε τον πλήρη ηλεκτρονικό τύπο.

Επισημάνετε τα ηλεκτρόνια σθένους.

1μικρό 2 2μικρό 2 2Π 6 3μικρό 2 3Π 6 3ρε 10 4μικρό 2 4Π 6 4ρε 10 5μικρό 2 5Π 5

Επιλέξτε την ηλεκτρονική διαμόρφωση του προηγούμενου ατόμου ευγενούς αερίου.

Γράψτε τον συντομευμένο ηλεκτρονικό τύπο, συνδυάζοντας όλα σε αγκύλες μη σθένοςηλεκτρόνια.

5μικρό 2 5Π 5

Σημειώσεις
1. Για στοιχεία της 2ης και 3ης περιόδου, η τρίτη πράξη (χωρίς την τέταρτη) οδηγεί αμέσως σε έναν πλήρη ηλεκτρονικό τύπο.
2. (n – 1)ρε 10 - Τα ηλεκτρόνια παραμένουν σθένος στα άτομα των στοιχείων της ομάδας ΙΒ.

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Σθένους, συντομογραφία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΤΟΜΩΝ.
1. Να συνθέσετε τον ηλεκτρονικό τύπο σθένους του ατόμου του στοιχείου α) τη δεύτερη περίοδο της τρίτης ομάδας Α, β) την τρίτη περίοδο της δεύτερης ομάδας Α, γ) τέταρτη περίοδοςτέταρτος Α ομάδα.
2. Φτιάξτε συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους ατόμων μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου, σιδήρου, βρωμίου και αργού.

6.11. Πίνακας σύντομης περιόδου χημικών στοιχείων

Στα περισσότερα από 100 χρόνια που έχουν περάσει από την ανακάλυψη του φυσικού συστήματος των στοιχείων, έχουν προταθεί αρκετές εκατοντάδες από τους πιο διαφορετικούς πίνακες που αντικατοπτρίζουν γραφικά αυτό το σύστημα. Από αυτούς, εκτός από τον πίνακα μεγάλης περιόδου, χρησιμοποιείται ευρύτερα ο λεγόμενος πίνακας στοιχείων μικρής περιόδου του D. I. Mendeleev. Ένας πίνακας μικρής περιόδου προκύπτει από έναν πίνακα μεγάλης περιόδου, εάν η 4η, 5η, 6η και 7η περίοδος κοπεί μπροστά από τα στοιχεία της ομάδας IB, απομακρυνθεί και οι σειρές που προκύπτουν προστεθούν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. πρόσθεσε τις προηγούμενες περιόδους. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 6.24.

Οι λανθανίδες και οι ακτινίδες τοποθετούνται επίσης κάτω από το κυρίως τραπέζι εδώ.

ΣΕ ομάδεςαυτός ο πίνακας περιέχει στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων σθένουςανεξάρτητα από τα τροχιακά στα οποία βρίσκονται αυτά τα ηλεκτρόνια. Έτσι, τα στοιχεία χλώριο (ένα τυπικό στοιχείο που σχηματίζει ένα μη μέταλλο· 3 μικρό 2 3Π 5) και μαγγάνιο (στοιχείο σχηματισμού μετάλλων· 4 μικρό 2 3ρε 5), που δεν έχουν την ομοιότητα των κελυφών ηλεκτρονίων, εμπίπτουν εδώ στην ίδια έβδομη ομάδα. Η ανάγκη διάκρισης μεταξύ τέτοιων στοιχείων καθιστά απαραίτητο να ξεχωρίσουμε σε ομάδες υποομάδες: κύριος- ανάλογα των Α-ομάδων του πίνακα μακράς περιόδου και παρενέργειεςείναι ανάλογα των Β-ομάδων. Στο Σχήμα 34, τα σύμβολα των στοιχείων των κύριων υποομάδων μετατοπίζονται προς τα αριστερά και τα σύμβολα των στοιχείων των δευτερευουσών υποομάδων μετατοπίζονται προς τα δεξιά.
Είναι αλήθεια ότι μια τέτοια διάταξη στοιχείων στον πίνακα έχει επίσης τα πλεονεκτήματά της, επειδή είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων σθένους που καθορίζει πρωτίστως τις δυνατότητες σθένους ενός ατόμου.
Ο πίνακας μακράς περιόδου αντικατοπτρίζει τους νόμους της ηλεκτρονικής δομής των ατόμων, την ομοιότητα και τα μοτίβα των αλλαγών στις ιδιότητες απλών ουσιών και ενώσεων ανά ομάδες στοιχείων, την τακτική αλλαγή σε έναν αριθμό φυσικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν άτομα, απλές ουσίες και ενώσεις σε όλο το σύστημα των στοιχείων, και πολλά άλλα. Ο πίνακας σύντομης περιόδου είναι λιγότερο βολικός από αυτή την άποψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ.
1. Μετατρέψτε τον πίνακα μεγάλης περιόδου που φτιάξατε από τη φυσική σειρά στοιχείων σε πίνακα μικρής περιόδου. Εκτελέστε τον αντίστροφο μετασχηματισμό.
2. Είναι δυνατόν να φτιάξουμε έναν ηλεκτρονικό τύπο γενικού σθένους ατόμων στοιχείων μιας ομάδας ενός πίνακα μικρής περιόδου; Γιατί;

6.12. Μεγέθη ατόμων. Τροχιακές ακτίνες

.

Το άτομο δεν έχει σαφή όρια. Ποιο θεωρείται το μέγεθος ενός απομονωμένου ατόμου; Ο πυρήνας ενός ατόμου περιβάλλεται από ένα κέλυφος ηλεκτρονίων και το κέλυφος αποτελείται από νέφη ηλεκτρονίων. Το μέγεθος του ΕΟ χαρακτηρίζεται από ακτίνα r oo. Όλα τα σύννεφα στο εξωτερικό στρώμα έχουν περίπου την ίδια ακτίνα. Επομένως, το μέγεθος ενός ατόμου μπορεί να χαρακτηριστεί από αυτή την ακτίνα. Ονομάζεται τροχιακή ακτίνα ενός ατόμου(r 0).

Οι τιμές των τροχιακών ακτίνων των ατόμων δίνονται στο Παράρτημα 5.
Η ακτίνα της ΕΟ εξαρτάται από το φορτίο του πυρήνα και από ποιο τροχιακό βρίσκεται το ηλεκτρόνιο που σχηματίζει αυτό το νέφος. Κατά συνέπεια, η τροχιακή ακτίνα ενός ατόμου εξαρτάται επίσης από αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά.
Εξετάστε τα ηλεκτρονιακά κελύφη των ατόμων υδρογόνου και ηλίου. Τόσο στο άτομο υδρογόνου όσο και στο άτομο του ηλίου, τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στο 1 μικρό-AO, και τα νέφη τους θα είχαν το ίδιο μέγεθος αν τα φορτία των πυρήνων αυτών των ατόμων ήταν τα ίδια. Αλλά το φορτίο του πυρήνα ενός ατόμου ηλίου είναι διπλάσιο από το φορτίο του πυρήνα ενός ατόμου υδρογόνου. Σύμφωνα με το νόμο του Coulomb, η δύναμη έλξης που ασκεί σε καθένα από τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου ηλίου είναι διπλάσια από τη δύναμη έλξης ενός ηλεκτρονίου στον πυρήνα ενός ατόμου υδρογόνου. Επομένως, η ακτίνα ενός ατόμου ηλίου πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από την ακτίνα ενός ατόμου υδρογόνου. Αυτό είναι αλήθεια: r 0 (Αυτός) / r 0 (H) \u003d 0,291 E / 0,529 E 0,55.
Το άτομο λιθίου έχει ένα εξωτερικό ηλεκτρόνιο στο 2 μικρό-Το ΑΟ, δηλαδή, σχηματίζει ένα σύννεφο του δεύτερου στρώματος. Φυσικά, η ακτίνα του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Πραγματικά: r 0 (Li) = 1,586 E.
Τα άτομα των υπόλοιπων στοιχείων της δεύτερης περιόδου έχουν εξωτερικά ηλεκτρόνια (και 2 μικρό, και 2 Π) τοποθετούνται στο ίδιο δεύτερο στρώμα ηλεκτρονίων και το φορτίο του πυρήνα αυτών των ατόμων αυξάνεται με την αύξηση του σειριακού αριθμού. Τα ηλεκτρόνια έλκονται πιο έντονα από τον πυρήνα και, φυσικά, οι ακτίνες των ατόμων μειώνονται. Θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε αυτά τα επιχειρήματα για τα άτομα των στοιχείων άλλων περιόδων, αλλά με μια διευκρίνιση: η τροχιακή ακτίνα μειώνεται μονοτονικά μόνο όταν γεμίσει καθένα από τα υποεπίπεδα.
Αλλά αν αγνοήσουμε τις λεπτομέρειες, τότε η γενική φύση της αλλαγής του μεγέθους των ατόμων σε ένα σύστημα στοιχείων είναι η εξής: με την αύξηση του σειριακού αριθμού σε μια περίοδο, οι τροχιακές ακτίνες των ατόμων μειώνονται και σε μια ομάδα αυξάνονται. Το μεγαλύτερο άτομο είναι ένα άτομο καισίου και το μικρότερο είναι ένα άτομο ηλίου, αλλά από τα άτομα των στοιχείων που σχηματίζουν χημικές ενώσεις (το ήλιο και το νέο δεν τις σχηματίζουν), το μικρότερο είναι ένα άτομο φθορίου.
Τα περισσότερα από τα άτομα των στοιχείων, που βρίσκονται στη φυσική σειρά μετά τις λανθανίδες, έχουν τροχιακές ακτίνες κάπως μικρότερες από ό,τι θα περίμενε κανείς, βάσει γενικών νόμων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 14 λανθανίδες βρίσκονται μεταξύ του λανθανίου και του αφνίου στο σύστημα των στοιχείων και, κατά συνέπεια, το πυρηνικό φορτίο του ατόμου του αφνίου είναι 14 μιπερισσότερο από το λανθάνιο. Ως εκ τούτου, τα εξωτερικά ηλεκτρόνια αυτών των ατόμων έλκονται στον πυρήνα πιο έντονα από ό,τι θα έλκονταν απουσία λανθανιδών (αυτό το φαινόμενο ονομάζεται συχνά «σύσπαση λανθανιδών»).
Λάβετε υπόψη ότι κατά τη μετάβαση από άτομα στοιχείων της ομάδας VIIIA σε άτομα στοιχείων της ομάδας ΙΑ, η τροχιακή ακτίνα αυξάνεται απότομα. Κατά συνέπεια, η επιλογή μας για τα πρώτα στοιχεία κάθε περιόδου (βλ. § 7) αποδείχθηκε σωστή.

ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
1. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται στο Παράρτημα 5, σχεδιάστε σε γραφικό χαρτί την εξάρτηση της τροχιακής ακτίνας του ατόμου από τον αύξοντα αριθμό του στοιχείου για στοιχεία με Ζαπό 1 έως 40. Το μήκος του οριζόντιου άξονα είναι 200 ​​mm, το μήκος του κάθετου άξονα είναι 100 mm.
2. Πώς μπορείτε να χαρακτηρίσετε την εμφάνιση της διακεκομμένης γραμμής που προκύπτει;

6.13. Ενέργεια ιοντισμού ενός ατόμου

Εάν δώσετε σε ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο πρόσθετη ενέργεια (θα μάθετε πώς να το κάνετε αυτό από ένα μάθημα φυσικής), τότε το ηλεκτρόνιο μπορεί να πάει σε άλλο ΑΟ, δηλαδή το άτομο θα καταλήξει σε συγκινημένη κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι ασταθής και το ηλεκτρόνιο θα επιστρέψει σχεδόν αμέσως στην αρχική του κατάσταση και η περίσσεια ενέργειας θα απελευθερωθεί. Αλλά εάν η ενέργεια που μεταδίδεται στο ηλεκτρόνιο είναι αρκετά μεγάλη, το ηλεκτρόνιο μπορεί να αποσπαστεί εντελώς από το άτομο, ενώ το άτομο ιονισμένο, δηλαδή, μετατρέπεται σε θετικά φορτισμένο ιόν ( κατιόν). Η ενέργεια που απαιτείται για να γίνει αυτό ονομάζεται ενέργεια ιοντισμού ενός ατόμου(μιΚαι).

Είναι αρκετά δύσκολο να αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο από ένα μόνο άτομο και να μετρηθεί η ενέργεια που απαιτείται για αυτό, επομένως, πρακτικά προσδιορίζεται και χρησιμοποιείται μοριακή ενέργεια ιοντισμού(Ε και μ).

Η μοριακή ενέργεια ιοντισμού δείχνει ποια είναι η μικρότερη ενέργεια που απαιτείται για την αποκόλληση 1 mole ηλεκτρονίων από 1 mole ατόμων (ένα ηλεκτρόνιο από κάθε άτομο). Αυτή η τιμή συνήθως μετριέται σε kilojoules ανά mole. Οι τιμές της μοριακής ενέργειας ιοντισμού του πρώτου ηλεκτρονίου για τα περισσότερα στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα 6.
Πώς εξαρτάται η ενέργεια ιοντισμού ενός ατόμου από τη θέση του στοιχείου στο σύστημα των στοιχείων, πώς αλλάζει δηλαδή στην ομάδα και την περίοδο;
Σε φυσικούς όρους, η ενέργεια ιονισμού είναι ίση με το έργο που πρέπει να δαπανηθεί για να ξεπεραστεί η δύναμη έλξης ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτομο όταν μετακινείται ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο σε μια άπειρη απόσταση από αυτό.

Οπου qείναι το φορτίο ενός ηλεκτρονίου, Qείναι το φορτίο του κατιόντος που παραμένει μετά την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου, και r o είναι η τροχιακή ακτίνα του ατόμου.

ΚΑΙ q, Και Qείναι σταθερές τιμές, και μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, το έργο της αποκόλλησης ενός ηλεκτρονίου ΕΝΑκαι μαζί της η ενέργεια ιοντισμού μικαι, είναι αντιστρόφως ανάλογα με την τροχιακή ακτίνα του ατόμου.
Αφού αναλύσετε τις τιμές των τροχιακών ακτίνων των ατόμων διαφόρων στοιχείων και τις αντίστοιχες τιμές της ενέργειας ιονισμού που δίνονται στα Παραρτήματα 5 και 6, μπορείτε να δείτε ότι η σχέση μεταξύ αυτών των τιμών είναι κοντά σε αναλογική, αλλά κάπως διαφορετικό από αυτό. Ο λόγος που το συμπέρασμά μας δεν συμφωνεί καλά με τα πειραματικά δεδομένα είναι ότι χρησιμοποιήσαμε ένα πολύ πρόχειρο μοντέλο που δεν λαμβάνει υπόψη πολλούς σημαντικούς παράγοντες. Αλλά ακόμη και αυτό το πρόχειρο μοντέλο μας επέτρεψε να βγάλουμε το σωστό συμπέρασμα ότι με την αύξηση της τροχιακής ακτίνας, η ενέργεια ιονισμού ενός ατόμου μειώνεται και, αντίθετα, με μείωση της ακτίνας, αυξάνεται.
Δεδομένου ότι η τροχιακή ακτίνα των ατόμων μειώνεται σε μια περίοδο με αύξηση του σειριακού αριθμού, η ενέργεια ιονισμού αυξάνεται. Σε μια ομάδα, καθώς αυξάνεται ο ατομικός αριθμός, η τροχιακή ακτίνα των ατόμων, κατά κανόνα, αυξάνεται και η ενέργεια ιοντισμού μειώνεται. Η υψηλότερη μοριακή ενέργεια ιοντισμού βρίσκεται στα μικρότερα άτομα, τα άτομα ηλίου (2372 kJ/mol), και στα άτομα που είναι ικανά να σχηματίσουν χημικούς δεσμούς, στα άτομα φθορίου (1681 kJ/mol). Το μικρότερο είναι για τα μεγαλύτερα άτομα, τα άτομα καισίου (376 kJ/mol). Σε ένα σύστημα στοιχείων, η κατεύθυνση της αύξησης της ενέργειας ιοντισμού μπορεί να παρουσιαστεί σχηματικά ως εξής:

Στη χημεία, είναι σημαντικό η ενέργεια ιοντισμού να χαρακτηρίζει την τάση ενός ατόμου να δωρίσει τα «δικά του» ηλεκτρόνια: όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια ιοντισμού, τόσο λιγότερο τείνει το άτομο να δώσει ηλεκτρόνια και το αντίστροφο.

Διεγερμένη κατάσταση, ιονισμός, κατιόν, ενέργεια ιοντισμού, μοριακή ενέργεια ιοντισμού, μεταβολή της ενέργειας ιοντισμού σε ένα σύστημα στοιχείων.
1. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δίνονται στο Παράρτημα 6, καθορίστε πόση ενέργεια πρέπει να ξοδέψετε για να αποκόψετε ένα ηλεκτρόνιο από όλα τα άτομα νατρίου συνολικής μάζας 1 g.
2. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δίνονται στο Παράρτημα 6, καθορίστε πόσες φορές περισσότερη ενέργεια χρειάζεται να δαπανηθεί για να αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο από όλα τα άτομα νατρίου με μάζα 3 g από ό,τι από όλα τα άτομα καλίου της ίδιας μάζας. Γιατί αυτή η αναλογία διαφέρει από την αναλογία των μοριακών ενεργειών ιονισμού των ίδιων ατόμων;
3. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται στο Παράρτημα 6, σχεδιάστε την εξάρτηση της μοριακής ενέργειας ιοντισμού από τον σειριακό αριθμό για στοιχεία με Ζαπό 1 έως 40. Οι διαστάσεις του γραφήματος είναι οι ίδιες με την εργασία της προηγούμενης παραγράφου. Δείτε αν αυτό το γράφημα ταιριάζει με την επιλογή των «περιόδων» του συστήματος των στοιχείων.

6.14. Ενέργεια συγγένειας ηλεκτρονίων

.

Το δεύτερο πιο σημαντικό ενεργειακό χαρακτηριστικό ενός ατόμου είναι ενέργεια συγγένειας ηλεκτρονίων(μιΜε).

Στην πράξη, όπως και στην περίπτωση της ενέργειας ιονισμού, χρησιμοποιείται συνήθως η αντίστοιχη μοριακή ποσότητα - μοριακή ενέργεια συγγένειας ηλεκτρονίων().

Η μοριακή ενέργεια συγγένειας ηλεκτρονίων δείχνει ποια είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται όταν προστίθεται ένα γραμμομόριο ηλεκτρονίων σε ένα γραμμομόριο ουδέτερων ατόμων (ένα ηλεκτρόνιο σε κάθε άτομο). Όπως η μοριακή ενέργεια ιονισμού, αυτή η ποσότητα μετριέται επίσης σε kilojoules ανά mole.
Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να απελευθερώνεται ενέργεια, επειδή ένα άτομο είναι ένα ουδέτερο σωματίδιο και δεν υπάρχουν ηλεκτροστατικές δυνάμεις έλξης μεταξύ ενός ουδέτερου ατόμου και ενός αρνητικά φορτισμένου ηλεκτρονίου. Αντίθετα, πλησιάζοντας το άτομο, το ηλεκτρόνιο, όπως φαίνεται, θα πρέπει να απωθείται από τα ίδια αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια που σχηματίζουν το ηλεκτρονιακό κέλυφος. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αλήθεια. Θυμηθείτε αν έχετε ποτέ ασχοληθεί με το ατομικό χλώριο. Φυσικά και όχι. Άλλωστε, υπάρχει μόνο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ακόμη πιο σταθερό μοριακό χλώριο πρακτικά δεν βρίσκεται στη φύση - εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να ληφθεί χρησιμοποιώντας χημικές αντιδράσεις. Και πρέπει να αντιμετωπίζετε συνεχώς το χλωριούχο νάτριο (κοινό αλάτι). Άλλωστε, το επιτραπέζιο αλάτι καταναλώνεται από ένα άτομο με φαγητό καθημερινά. Και είναι αρκετά συνηθισμένο στη φύση. Αλλά τελικά, το επιτραπέζιο αλάτι περιέχει ιόντα χλωρίου, δηλαδή άτομα χλωρίου που έχουν προσκολλήσει ένα «επιπλέον» ηλεκτρόνιο το καθένα. Ένας από τους λόγους για αυτόν τον επιπολασμό των ιόντων χλωρίου είναι ότι τα άτομα χλωρίου έχουν την τάση να προσκολλούν ηλεκτρόνια, δηλαδή όταν τα ιόντα χλωρίου σχηματίζονται από άτομα χλωρίου και ηλεκτρόνια, απελευθερώνεται ενέργεια.
Ένας από τους λόγους για την απελευθέρωση ενέργειας είναι ήδη γνωστός σε εσάς - σχετίζεται με την αύξηση της συμμετρίας του κελύφους ηλεκτρονίων του ατόμου χλωρίου κατά τη μετάβαση σε ένα μεμονωμένο φορτίο ανιόν. Ταυτόχρονα, όπως θυμάστε, ενέργεια 3 Π- το υποεπίπεδο μειώνεται. Υπάρχουν και άλλοι πιο περίπλοκοι λόγοι.
Λόγω του γεγονότος ότι αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την τιμή της ενέργειας συγγένειας ηλεκτρονίων, η φύση της αλλαγής αυτής της τιμής σε ένα σύστημα στοιχείων είναι πολύ πιο περίπλοκη από τη φύση της αλλαγής στην ενέργεια ιονισμού. Μπορείτε να πειστείτε για αυτό αναλύοντας τον πίνακα που δίνεται στο Παράρτημα 7. Αλλά επειδή η τιμή αυτής της ποσότητας καθορίζεται, πρώτα απ 'όλα, από την ίδια ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση με τις τιμές της ενέργειας ιονισμού, τότε η αλλαγή της στο σύστημα των στοιχείων (τουλάχιστον σε ομάδες Α-) σε σε γενικές γραμμέςπαρόμοια με μια αλλαγή στην ενέργεια ιονισμού, δηλαδή, η ενέργεια της συγγένειας ηλεκτρονίων στην ομάδα μειώνεται και κατά την περίοδο αυξάνεται. Είναι μέγιστο στα άτομα του φθορίου (328 kJ/mol) και του χλωρίου (349 kJ/mol). Η φύση της αλλαγής της ενέργειας συγγένειας ηλεκτρονίων στο σύστημα στοιχείων μοιάζει με τη φύση της αλλαγής στην ενέργεια ιονισμού, δηλαδή, η κατεύθυνση της αύξησης της ενέργειας συγγένειας ηλεκτρονίων μπορεί να παρουσιαστεί σχηματικά ως εξής:

2. Στην ίδια κλίμακα κατά μήκος του οριζόντιου άξονα όπως και στις προηγούμενες εργασίες, σχεδιάστε την εξάρτηση της μοριακής ενέργειας της συγγένειας ηλεκτρονίων από τον αύξοντα αριθμό για άτομα στοιχείων με Ζαπό 1 έως 40 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 7.
3.Τι φυσική έννοιαέχουν αρνητικές ενέργειες συγγένειας ηλεκτρονίων;
4. Γιατί, από όλα τα άτομα των στοιχείων της 2ης περιόδου, μόνο το βηρύλλιο, το άζωτο και το νέο έχουν αρνητικές τιμές της μοριακής ενέργειας της συγγένειας ηλεκτρονίων;

6.15. Η τάση των ατόμων να δίνουν και να αποκτούν ηλεκτρόνια

Γνωρίζετε ήδη ότι η τάση ενός ατόμου να δωρίζει τα δικά του και να δέχεται ξένα ηλεκτρόνια εξαρτάται από τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά (ενέργεια ιονισμού και ενέργεια συγγένειας ηλεκτρονίων). Ποια άτομα είναι πιο διατεθειμένα να δωρίσουν τα ηλεκτρόνια τους και ποια είναι πιο διατεθειμένα να δέχονται ξένους;
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ας συνοψίσουμε στον Πίνακα 15 όλα όσα γνωρίζουμε για την αλλαγή σε αυτές τις κλίσεις στο σύστημα των στοιχείων.

Πίνακας 15

Τώρα σκεφτείτε πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να δώσει ένα άτομο.
Πρώτον, σε χημικές αντιδράσειςένα άτομο μπορεί να δώσει μόνο ηλεκτρόνια σθένους, αφού είναι ενεργειακά εξαιρετικά δυσμενές να δωρίσει κανείς τα υπόλοιπα. Δεύτερον, το άτομο «εύκολα» δίνει (αν έχει κλίση) μόνο το πρώτο ηλεκτρόνιο, δίνει στο δεύτερο ηλεκτρόνιο πολύ πιο δύσκολο (2-3 φορές) και το τρίτο ακόμα πιο δύσκολο (4-5 φορές). Ετσι, ένα άτομο μπορεί να δώσει ένα, δύο και, πολύ λιγότερο συχνά, τρία ηλεκτρόνια.
Πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να δεχτεί ένα άτομο;
Πρώτον, στις χημικές αντιδράσεις, ένα άτομο μπορεί να δεχθεί ηλεκτρόνια μόνο στα υποεπίπεδα σθένους. Δεύτερον, η απελευθέρωση ενέργειας συμβαίνει μόνο όταν το πρώτο ηλεκτρόνιο συνδέεται (και αυτό δεν συμβαίνει πάντα). Η προσθήκη ενός δεύτερου ηλεκτρονίου είναι πάντα ενεργειακά δυσμενής, και ακόμη περισσότερο για ένα τρίτο. Παρ 'όλα αυτά, ένα άτομο μπορεί να προσθέσει ένα, δύο και (πολύ σπάνια) τρία ηλεκτρόνια, κατά κανόνα, όσο του λείπει για να γεμίσει τα υποεπίπεδα σθένους του.
Το ενεργειακό κόστος του ιονισμού ατόμων και της προσάρτησης ενός δεύτερου ή τρίτου ηλεκτρονίου σε αυτά αντισταθμίζεται από την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά το σχηματισμό χημικών δεσμών. 4. Πώς αλλάζει το κέλυφος ηλεκτρονίων των ατόμων καλίου, ασβεστίου και σκανδίου όταν δωρίζουν τα ηλεκτρόνια τους; Να δώσετε τις εξισώσεις για την ανάκρουση ηλεκτρονίων ανά άτομα και τους συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους ατόμων και ιόντων.
5. Πώς αλλάζει το κέλυφος ηλεκτρονίων των ατόμων χλωρίου, θείου και φωσφόρου όταν προσκολλώνται ξένα ηλεκτρόνια; Να δώσετε τις εξισώσεις της πρόσθεσης ηλεκτρονίων και τους συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους ατόμων και ιόντων.
6. Χρησιμοποιώντας το Παράρτημα 7, προσδιορίστε ποια ενέργεια θα απελευθερωθεί όταν τα ηλεκτρόνια συνδέονται με όλα τα άτομα νατρίου με συνολική μάζα 1 g.
7. Χρησιμοποιώντας το Παράρτημα 7, προσδιορίστε ποια ενέργεια πρέπει να δαπανηθεί για να αποσπαστούν «επιπλέον» ηλεκτρόνια από 0,1 mole ιόντων Br–;

Ο Ελβετός φυσικός W. Pauli το 1925 διαπίστωσε ότι σε ένα άτομο σε ένα τροχιακό δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια που έχουν αντίθετες (αντιπαράλληλες) σπιν (που μεταφράζονται από τα αγγλικά ως «άτρακτος»), δηλαδή έχουν τέτοιες ιδιότητες που μπορούν να αναπαρασταθεί υπό όρους ως η περιστροφή ενός ηλεκτρονίου γύρω από τον νοητό άξονά του: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτή η αρχή ονομάζεται αρχή Pauli.

Αν υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο στο τροχιακό, τότε αυτό ονομάζεται ασύζευκτο, αν υπάρχουν δύο, τότε αυτά είναι ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια, δηλαδή ηλεκτρόνια με αντίθετα σπιν.

Το σχήμα 5 δείχνει ένα διάγραμμα της διαίρεσης των επιπέδων ενέργειας σε υποεπίπεδα.

Το S-τροχιακό, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι σφαιρικό. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου (s = 1) βρίσκεται σε αυτό το τροχιακό και είναι ασύζευκτο. Επομένως, ο ηλεκτρονικός τύπος ή η ηλεκτρονική του διαμόρφωση θα γραφτεί ως εξής: 1s 1. Σε ηλεκτρονικούς τύπους, ο αριθμός ενεργειακής στάθμης υποδεικνύεται από τον αριθμό μπροστά από το γράμμα (1 ...), Λατινικό γράμμασυμβολίστε το υποεπίπεδο (τύπος τροχιακού) και ο αριθμός, που είναι γραμμένος πάνω δεξιά του γράμματος (ως εκθέτης), δείχνει τον αριθμό των ηλεκτρονίων στο υποεπίπεδο.

Για ένα άτομο ηλίου, He, που έχει δύο ζεύγη ηλεκτρονίων στο ίδιο τροχιακό s, αυτός ο τύπος είναι: 1s 2 .

Το ηλεκτρονικό κέλυφος του ατόμου ηλίου είναι πλήρες και πολύ σταθερό. Το ήλιο είναι ένα ευγενές αέριο.

Το δεύτερο ενεργειακό επίπεδο (n = 2) έχει τέσσερα τροχιακά: ένα s και τρία p. Τα ηλεκτρόνια s-τροχιακού δεύτερου επιπέδου (2s-τροχιακά) έχουν υψηλότερη ενέργεια, δεδομένου ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα από τα ηλεκτρόνια των τροχιακών 1s (n = 2).

Γενικά, για κάθε τιμή του n, υπάρχει ένα s-τροχιακό, αλλά με αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας ηλεκτρονίων σε αυτό και, επομένως, με αντίστοιχη διάμετρο, που αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή του n.

Το τροχιακό R έχει σχήμα αλτήρα ή σχήμα οκτώ. Και τα τρία ρ-τροχιακά βρίσκονται στο άτομο αμοιβαία κάθετα κατά μήκος των χωρικών συντεταγμένων που χαράσσονται μέσω του πυρήνα του ατόμου. Θα πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι κάθε επίπεδο ενέργειας (ηλεκτρονικό στρώμα), ξεκινώντας από n = 2, έχει τρία p-τροχιακά. Καθώς η τιμή του n αυξάνεται, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν p-τροχιακά που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από τον πυρήνα και κατευθύνονται κατά μήκος των αξόνων x, y και z.

Για στοιχεία της δεύτερης περιόδου (n = 2), συμπληρώνεται πρώτα ένα β-τροχιακό και μετά τρία p-τροχιακά. Ηλεκτρονικός τύπος 1l: 1s 2 2s 1. Το ηλεκτρόνιο είναι πιο αδύναμο συνδεδεμένο με τον πυρήνα του ατόμου, επομένως το άτομο λιθίου μπορεί εύκολα να το δώσει μακριά (όπως προφανώς θυμάστε, αυτή η διαδικασία ονομάζεται οξείδωση), μετατρέποντας σε ιόν Li +.

Στο άτομο του βηρυλλίου Be 0, το τέταρτο ηλεκτρόνιο βρίσκεται επίσης στο τροχιακό 2s: 1s 2 2s 2 . Τα δύο εξωτερικά ηλεκτρόνια του ατόμου του βηρυλλίου αποσπώνται εύκολα - Το Be 0 οξειδώνεται στο κατιόν Be 2+.

Στο άτομο του βορίου, το πέμπτο ηλεκτρόνιο καταλαμβάνει ένα τροχιακό 2p: 1s 2 2s 2 2p 1. Περαιτέρω, τα άτομα C, N, O, E είναι γεμάτα με τροχιακά 2p, τα οποία τελειώνουν με το ευγενές αέριο νέον: 1s 2 2s 2 2p 6.

Για τα στοιχεία της τρίτης περιόδου συμπληρώνονται τα τροχιακά Sv- και Sp, αντίστοιχα. Πέντε d-τροχιακά του τρίτου επιπέδου παραμένουν ελεύθερα:

Μερικές φορές, σε διαγράμματα που απεικονίζουν την κατανομή των ηλεκτρονίων στα άτομα, υποδεικνύεται μόνο ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε κάθε ενεργειακό επίπεδο, δηλαδή, σημειώνουν τους συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους των ατόμων των χημικών στοιχείων, σε αντίθεση με τους πλήρεις ηλεκτρονικούς τύπους που δίνονται παραπάνω. .

Για στοιχεία μεγάλων περιόδων (τέταρτη και πέμπτη), τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν το 4ο και το 5ο τροχιακό, αντίστοιχα: 19 K 2, 8, 8, 1; 38 Sr 2, 8, 18, 8, 2. Ξεκινώντας με το τρίτο στοιχείο κάθε μεγάλη περίοδος, τα επόμενα δέκα ηλεκτρόνια θα πάνε στα προηγούμενα 3d- και 4d- τροχιακά, αντίστοιχα (για στοιχεία δευτερευουσών υποομάδων): 23 V 2, 8, 11, 2; 26 Tr 2, 8, 14, 2; 40 Zr 2, 8, 18, 10, 2; 43 Tr 2, 8, 18, 13, 2. Κατά κανόνα, όταν γεμίσει το προηγούμενο d-υποεπίπεδο, το εξωτερικό (4p- και 5p, αντίστοιχα) p-υποεπίπεδο θα αρχίσει να γεμίζει.

Για στοιχεία μεγάλων περιόδων - η έκτη και η ατελής έβδομη - τα ηλεκτρονικά επίπεδα και τα υποεπίπεδα γεμίζουν με ηλεκτρόνια, κατά κανόνα, ως εξής: τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια θα πάνε στο εξωτερικό β-υποεπίπεδο: 56 Ba 2, 8, 18, 18 , 8, 2; 87Gr 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1; το επόμενο ηλεκτρόνιο (για Na και Ac) στο προηγούμενο (p-υποεπίπεδο: 57 La 2, 8, 18, 18, 9, 2 και 89 Ac 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2.

Στη συνέχεια, τα επόμενα 14 ηλεκτρόνια θα πάνε στο τρίτο ενεργειακό επίπεδο από έξω στα τροχιακά 4f και 5f, αντίστοιχα, για λανθανίδες και ακτινίδες.

Στη συνέχεια, το δεύτερο εξωτερικό επίπεδο ενέργειας (d-υποεπίπεδο) θα αρχίσει να συσσωρεύεται ξανά: για στοιχεία δευτερευουσών υποομάδων: 73 Ta 2, 8.18, 32.11, 2; 104 Rf 2, 8.18, 32, 32.10, 2 - και, τέλος, μόνο μετά την πλήρη πλήρωση του τρέχοντος επιπέδου με δέκα ηλεκτρόνια θα γεμίσει ξανά το εξωτερικό υποεπίπεδο p:

86 Rn 2, 8, 18, 32, 18, 8.

Πολύ συχνά, η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων των ατόμων απεικονίζεται χρησιμοποιώντας ενέργεια ή κβαντικά κύτταρα - γράφουν τους λεγόμενους γραφικούς ηλεκτρονικούς τύπους. Για αυτήν την εγγραφή, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος συμβολισμός: κάθε κβαντικό κύτταρο συμβολίζεται με ένα κελί που αντιστοιχεί σε ένα τροχιακό. κάθε ηλεκτρόνιο υποδεικνύεται με ένα βέλος που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση του σπιν. Κατά τη σύνταξη ενός γραφικού ηλεκτρονικού τύπου, πρέπει να θυμόμαστε δύο κανόνες: την αρχή Pauli, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια σε ένα κύτταρο (τροχιακά, αλλά με αντιπαράλληλα σπιν), και ο κανόνας του F. Hund, σύμφωνα με τον οποίο τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν ελεύθερα κελιά (τροχιακά), βρίσκονται σε αυτά είναι πρώτα ένα κάθε φορά και ταυτόχρονα έχουν την ίδια τιμή περιστροφής και μόνο τότε ζευγαρώνουν, αλλά οι περιστροφές σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή Pauli, θα είναι ήδη αντίθετα κατευθυνόμενη.

Εν κατακλείδι, ας εξετάσουμε για άλλη μια φορά τη χαρτογράφηση των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων των ατόμων των στοιχείων κατά τις περιόδους του συστήματος D. I. Mendeleev. Τα σχήματα της ηλεκτρονικής δομής των ατόμων δείχνουν την κατανομή των ηλεκτρονίων σε ηλεκτρονικά στρώματα (ενεργειακά επίπεδα).

Σε ένα άτομο ηλίου, το πρώτο στρώμα ηλεκτρονίων ολοκληρώνεται - έχει 2 ηλεκτρόνια.

Το υδρογόνο και το ήλιο είναι στοιχεία s· αυτά τα άτομα έχουν ένα τροχιακό s γεμάτο με ηλεκτρόνια.

Στοιχεία της δεύτερης περιόδου

Για όλα τα στοιχεία της δεύτερης περιόδου, το πρώτο στρώμα ηλεκτρονίων γεμίζει και τα ηλεκτρόνια γεμίζουν τα τροχιακά e- και p του δεύτερου στρώματος ηλεκτρονίων σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας (πρώτα s- και μετά p) και τους κανόνες του Pauli και του Hund (Πίνακας 2).

Στο άτομο νέον ολοκληρώνεται το δεύτερο στρώμα ηλεκτρονίων - έχει 8 ηλεκτρόνια.

Πίνακας 2 Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων ατόμων στοιχείων της δεύτερης περιόδου

Το τέλος του τραπεζιού. 2

Τα Li, Be είναι β-στοιχεία.

Τα B, C, N, O, F, Ne είναι p-στοιχεία· αυτά τα άτομα έχουν p-τροχιακά γεμάτα με ηλεκτρόνια.

Στοιχεία τρίτης περιόδου

Για τα άτομα των στοιχείων της τρίτης περιόδου, η πρώτη και η δεύτερη στοιβάδα ηλεκτρονίων συμπληρώνονται· επομένως, γεμίζεται η τρίτη στοιβάδα ηλεκτρονίων, στην οποία τα ηλεκτρόνια μπορούν να καταλάβουν τα υποεπίπεδα 3s, 3p και 3d (Πίνακας 3).

Πίνακας 3 Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων ατόμων στοιχείων της τρίτης περιόδου

Ένα τροχιακό 3s-ηλεκτρονίου ολοκληρώνεται στο άτομο μαγνησίου. Το Na και το Mg είναι s-στοιχεία.

Υπάρχουν 8 ηλεκτρόνια στο εξωτερικό στρώμα (το τρίτο στρώμα ηλεκτρονίων) στο άτομο αργού. Ως εξωτερικό στρώμα, είναι πλήρες, αλλά συνολικά, στο τρίτο στρώμα ηλεκτρονίων, όπως ήδη γνωρίζετε, μπορεί να υπάρχουν 18 ηλεκτρόνια, που σημαίνει ότι τα στοιχεία της τρίτης περιόδου έχουν απλήρωτα τρισδιάστατα τροχιακά.

Όλα τα στοιχεία από το Al έως το Ar είναι στοιχεία p. Τα στοιχεία s και p αποτελούν τις κύριες υποομάδες στο Περιοδικό σύστημα.

Ένα τέταρτο στρώμα ηλεκτρονίων εμφανίζεται στα άτομα καλίου και ασβεστίου και το υποεπίπεδο 4s είναι γεμάτο (Πίνακας 4), καθώς έχει χαμηλότερη ενέργεια από το υποεπίπεδο 3d. Για να απλοποιήσουμε τους γραφικούς ηλεκτρονικούς τύπους των ατόμων των στοιχείων της τέταρτης περιόδου: 1) συμβολίζουμε τον υπό όρους γραφικό ηλεκτρονικό τύπο του αργού ως εξής:
Ar;

2) δεν θα απεικονίσουμε τα υποεπίπεδα που δεν είναι γεμάτα για αυτά τα άτομα.

Πίνακας 4 Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων των ατόμων των στοιχείων της τέταρτης περιόδου

K, Ca - s-στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κύριες υποομάδες. Για άτομα από Sc έως Zn, το 3d υποεπίπεδο είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Αυτά είναι τρισδιάστατα στοιχεία. Περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες υποομάδες, έχουν μια προ-εξωτερική στοιβάδα ηλεκτρονίων γεμάτη, αναφέρονται ως στοιχεία μετάπτωσης.

Δώστε προσοχή στη δομή των κελυφών ηλεκτρονίων των ατόμων χρωμίου και χαλκού. Σε αυτά, εμφανίζεται μια "αστοχία" ενός ηλεκτρονίου από το 4n- στο 3d υποεπίπεδο, η οποία εξηγείται από τη μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων που προκύπτουν 3d 5 και 3d 10:

Στο άτομο ψευδαργύρου, το τρίτο στρώμα ηλεκτρονίων είναι πλήρες - όλα τα υποεπίπεδα 3s, 3p και 3d είναι γεμάτα σε αυτό, συνολικά υπάρχουν 18 ηλεκτρόνια πάνω τους.

Στα στοιχεία που ακολουθούν τον ψευδάργυρο, το τέταρτο στρώμα ηλεκτρονίων, το υποεπίπεδο 4p, συνεχίζει να γεμίζει: Τα στοιχεία από το Ga έως το Kr είναι στοιχεία p.

Το εξωτερικό στρώμα (τέταρτο) του ατόμου του κρυπτόν είναι πλήρες και έχει 8 ηλεκτρόνια. Αλλά μόνο στο τέταρτο στρώμα ηλεκτρονίων, όπως γνωρίζετε, μπορεί να υπάρχουν 32 ηλεκτρόνια. τα υποεπίπεδα 4d και 4f του ατόμου του κρυπτών παραμένουν απλήρωτα.

Τα στοιχεία της πέμπτης περιόδου γεμίζουν τα υποεπίπεδα με την εξής σειρά: 5s-> 4d -> 5p. Και υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις που σχετίζονται με την «αστοχία» ηλεκτρονίων, σε 41 Nb, 42 MO κ.λπ.

Στην έκτη και έβδομη περίοδο εμφανίζονται στοιχεία, δηλαδή στοιχεία στα οποία γεμίζονται τα υποεπίπεδα 4f και 5f του τρίτου εξωτερικού ηλεκτρονικού στρώματος, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία 4f ονομάζονται λανθανίδες.

Τα στοιχεία 5f ονομάζονται ακτινίδες.

Η σειρά πλήρωσης των ηλεκτρονικών υποεπιπέδων στα άτομα των στοιχείων της έκτης περιόδου: 55 Сs και 56 Ва - 6s-στοιχεία.

57 La... 6s 2 5d 1 - 5d element; 58 Ce - 71 Lu - 4f στοιχεία; 72 Hf - 80 Hg - 5d στοιχεία; 81 Tl - 86 Rn - 6p στοιχεία. Αλλά ακόμα και εδώ υπάρχουν στοιχεία στα οποία «παραβιάζεται» η σειρά πλήρωσης των ηλεκτρονικών τροχιακών, η οποία, για παράδειγμα, σχετίζεται με μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα μισών και πλήρως γεμάτων f υποεπιπέδων, δηλαδή nf 7 και nf 14.

Ανάλογα με το τελευταίο υποεπίπεδο του ατόμου που είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια, όλα τα στοιχεία, όπως ήδη καταλάβατε, χωρίζονται σε τέσσερις ηλεκτρονικές οικογένειες ή μπλοκ (Εικ. 7).

1) s-Elements? το β-υποεπίπεδο του εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα στοιχεία s περιλαμβάνουν υδρογόνο, ήλιο και στοιχεία των κύριων υποομάδων των ομάδων I και II.

2) p-στοιχεία. το p-υποεπίπεδο του εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα στοιχεία p περιλαμβάνουν στοιχεία των κύριων υποομάδων των ομάδων III-VIII.

3) d-στοιχεία. το d-υποεπίπεδο του προεξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα d-στοιχεία περιλαμβάνουν στοιχεία δευτερευουσών υποομάδων των ομάδων I-VIII, δηλαδή στοιχεία παρεμβαλλόμενων δεκαετιών μεγάλων περιόδων που βρίσκονται μεταξύ των στοιχείων s και p. Ονομάζονται επίσης μεταβατικά στοιχεία.

4) f-στοιχεία, το f-υποεπίπεδο του τρίτου εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Αυτά περιλαμβάνουν λανθανίδες και ακτινίδες.

1. Τι θα συνέβαινε εάν δεν τηρούνταν η αρχή Pauli;

2. Τι θα συνέβαινε αν ο κανόνας του Hund δεν γινόταν σεβαστός;

3. Να κάνετε διαγράμματα της ηλεκτρονικής δομής, ηλεκτρονικών τύπων και γραφικών ηλεκτρονικών τύπων ατόμων των παρακάτω χημικών στοιχείων: Ca, Fe, Zr, Sn, Nb, Hf, Ra.

4. Γράψτε τον ηλεκτρονικό τύπο για το στοιχείο #110 χρησιμοποιώντας το σύμβολο για το αντίστοιχο ευγενές αέριο.

5. Ποια είναι η «αστοχία» ενός ηλεκτρονίου; Δώστε παραδείγματα στοιχείων στα οποία παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, σημειώστε τους ηλεκτρονικούς τύπους τους.

6. Πώς προσδιορίζεται η υπαγωγή ενός χημικού στοιχείου σε μια ή άλλη ηλεκτρονική οικογένεια;

7. Συγκρίνετε τους ηλεκτρονικούς και γραφικούς ηλεκτρονικούς τύπους του ατόμου του θείου. Τι Επιπλέον πληροφορίεςπεριέχει τον τελευταίο τύπο;

Αλγόριθμος για τη σύνταξη του ηλεκτρονικού τύπου ενός στοιχείου:

1. Προσδιορίστε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σε ένα άτομο χρησιμοποιώντας τον Περιοδικό Πίνακα Χημικών Στοιχείων Δ.Ι. Μεντελέεφ.

2. Με τον αριθμό της περιόδου στην οποία βρίσκεται το στοιχείο, προσδιορίστε τον αριθμό των ενεργειακών επιπέδων. ο αριθμός των ηλεκτρονίων στο τελευταίο ηλεκτρονικό επίπεδο αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας.

3. Διαχωρίστε τα επίπεδα σε υποεπίπεδα και τροχιακά και γεμίστε τα με ηλεκτρόνια σύμφωνα με τους κανόνες πλήρωσης τροχιακών:

Πρέπει να θυμόμαστε ότι το πρώτο επίπεδο έχει το πολύ 2 ηλεκτρόνια. 1s2, στο δεύτερο - το πολύ 8 (δύο μικρόκαι έξι Ε: 2s 2 2p 6), στο τρίτο - το πολύ 18 (δύο μικρό, έξι Πκαι δέκα d: 3s 2 3p 6 3d 10).

  • Κύριος κβαντικός αριθμός nπρέπει να είναι ελάχιστη.
  • Συμπλήρωσε πρώτα μικρό-υποεπίπεδο, λοιπόν p-, d-b f-υποεπίπεδα.
  • Τα ηλεκτρόνια γεμίζουν τροχιακά με αύξουσα σειρά τροχιακής ενέργειας (κανόνας Κλετσκόφσκι).
  • Μέσα στο υποεπίπεδο, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν πρώτα ελεύθερα τροχιακά ένα κάθε φορά, και μόνο μετά από αυτό σχηματίζουν ζεύγη (κανόνας Χουντ).
  • Δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από δύο ηλεκτρόνια σε ένα τροχιακό (αρχή Pauli).

Παραδείγματα.

1. Να συνθέσετε τον ηλεκτρονικό τύπο του αζώτου. Το άζωτο είναι το νούμερο 7 στον περιοδικό πίνακα.

2. Να συνθέσετε τον ηλεκτρονικό τύπο του αργού. Στον περιοδικό πίνακα, το αργό βρίσκεται στον αριθμό 18.

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6.

3. Να συνθέσετε τον ηλεκτρονικό τύπο του χρωμίου. Στον περιοδικό πίνακα, το χρώμιο είναι ο αριθμός 24.

1s 2 2s 2 6 3s 2 6 4s 1 3d 5

Ενεργειακό διάγραμμα ψευδαργύρου.

4. Συνθέστε τον ηλεκτρονικό τύπο του ψευδαργύρου. Στον περιοδικό πίνακα, ο ψευδάργυρος είναι ο αριθμός 30.

1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10

Σημειώστε ότι μέρος του ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 είναι ο ηλεκτρονικός τύπος του αργού.

Ο ηλεκτρονικός τύπος του ψευδαργύρου μπορεί να αναπαρασταθεί ως.

Η γνώση των πιθανών καταστάσεων ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτομο, ο κανόνας του Klechkovsky, η αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund καθιστούν δυνατή την εξέταση της ηλεκτρονικής διαμόρφωσης ενός ατόμου. Για αυτό, χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί τύποι.

Ο ηλεκτρονικός τύπος υποδηλώνει την κατάσταση ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτομο, υποδεικνύοντας τον κύριο κβαντικό αριθμό που χαρακτηρίζει την κατάστασή του με έναν αριθμό και τον τροχιακό κβαντικό αριθμό με ένα γράμμα. Ένας αριθμός που δείχνει πόσα ηλεκτρόνια βρίσκονται μέσα δεδομένη κατάσταση, γράφονται στα δεξιά της κορυφής του γράμματος που δηλώνουν το σχήμα του νέφους ηλεκτρονίων.

Για ένα άτομο υδρογόνου (n \u003d 1, l \u003d 0, m \u003d 0), ο ηλεκτρονικός τύπος θα είναι: 1s 1. Και τα δύο ηλεκτρόνια του επόμενου στοιχείου ήλιου χαρακτηρίζονται από τις ίδιες τιμές n, l, m και διαφέρουν μόνο σε σπιν. Ο ηλεκτρονικός τύπος του ατόμου ηλίου είναι ls 2 . Το ηλεκτρονικό κέλυφος του ατόμου ηλίου είναι πλήρες και πολύ σταθερό. Το ήλιο είναι ένα ευγενές αέριο.

Για στοιχεία της 2ης περιόδου (n = 2, l = 0 ή l = 1), η κατάσταση 2s συμπληρώνεται πρώτα και μετά το p-υποεπίπεδο του δεύτερου ενεργειακού επιπέδου.

Ο ηλεκτρονικός τύπος του ατόμου λιθίου είναι: ls 2 2s 1. Το ηλεκτρόνιο 2s 1 είναι λιγότερο συνδεδεμένο με τον ατομικό πυρήνα (Εικ. 6), οπότε το άτομο λιθίου μπορεί εύκολα να το δώσει μακριά (όπως προφανώς θυμάστε, αυτή η διαδικασία ονομάζεται οξείδωση), μετατρέποντας σε ιόν Li +.

Ρύζι. 6.
Διατομές νεφών ηλεκτρονίων 1s και 2s από ένα επίπεδο που διέρχεται από τον πυρήνα

Στο άτομο του βηρυλλίου, το τέταρτο ηλεκτρόνιο καταλαμβάνει επίσης την κατάσταση 2s: ls 2 2s 2 . Τα δύο εξωτερικά ηλεκτρόνια του ατόμου του βηρυλλίου αποσπώνται εύκολα - στην περίπτωση αυτή, το Be οξειδώνεται στο κατιόν Be 2+.

Το άτομο του βορίου έχει ένα ηλεκτρόνιο στην κατάσταση 2p: ls 2 2s 2 2p 1 . Στη συνέχεια, στα άτομα άνθρακα, αζώτου, οξυγόνου και φθορίου (σύμφωνα με τον κανόνα του Hund), γεμίζεται το υποεπίπεδο 2p, το οποίο καταλήγει στο νέον ευγενούς αερίου: ls 2 2s 2 2p 6 .

Αν θέλουμε να τονίσουμε ότι τα ηλεκτρόνια σε ένα δεδομένο υποεπίπεδο καταλαμβάνουν κβαντικά κύτταρα ένα προς ένα, στον ηλεκτρονικό τύπο ο προσδιορισμός του υποεπίπεδου συνοδεύει τον δείκτη. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός τύπος του ατόμου άνθρακα

Για στοιχεία της 3ης περιόδου, η κατάσταση 3s (n = 3, l = 0) και η 3p-υποεπίπεδο (n = 3, l - 1) συμπληρώνονται, αντίστοιχα. Το 3d-υποεπίπεδο (n = 3, l = 2) παραμένει ελεύθερο:

Μερικές φορές σε διαγράμματα που απεικονίζουν την κατανομή των ηλεκτρονίων στα άτομα, υποδεικνύεται μόνο ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε κάθε επίπεδο ενέργειας, δηλαδή, σημειώνουν τους συντομευμένους ηλεκτρονικούς τύπους των ατόμων των χημικών στοιχείων, σε αντίθεση με τους πλήρεις ηλεκτρονικούς τύπους που δίνονται παραπάνω, για παράδειγμα:

Σε στοιχεία μεγάλων περιόδων (4η και 5η), σύμφωνα με τον κανόνα Klechkovsky, τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια του εξωτερικού στρώματος ηλεκτρονίων καταλαμβάνουν, αντίστοιχα, τις καταστάσεις 4s-(n = 4, l = 0) και 5s (n = 5, l = 0):

Ξεκινώντας από το τρίτο στοιχείο κάθε μεγάλης περιόδου, τα επόμενα δέκα ηλεκτρόνια εισέρχονται στα προηγούμενα 3d και 4d υποεπίπεδα, αντίστοιχα (για στοιχεία πλευρικών υποομάδων):

Κατά κανόνα, όταν γεμίσει το προηγούμενο d-υποεπίπεδο, τότε το εξωτερικό (αντίστοιχα 4p- και 5p) p-υποεπίπεδο θα αρχίσει να γεμίζει:

Για στοιχεία μεγάλων περιόδων - η 6η και η ατελής 7η - τα ενεργειακά επίπεδα και τα υποεπίπεδα γεμίζουν με ηλεκτρόνια, κατά κανόνα, ως εξής: τα δύο πρώτα ηλεκτρόνια εισέρχονται στο εξωτερικό υποεπίπεδο s, για παράδειγμα:

το επόμενο ηλεκτρόνιο (για La και Ac) - στο προηγούμενο d-υποεπίπεδο:

Στη συνέχεια, τα επόμενα 14 ηλεκτρόνια εισέρχονται στο τρίτο επίπεδο ενέργειας από το εξωτερικό στο 4f- και 5f-υποεπίπεδο, αντίστοιχα, για τις λανθανίδες και τις ακτινίδες:

Στη συνέχεια, το δεύτερο εξωτερικό επίπεδο ενέργειας (d-υποεπίπεδο) θα αρχίσει να δημιουργείται ξανά για τα στοιχεία των πλευρικών υποομάδων:

Μόνο αφού το d-υποεπίπεδο γεμίσει πλήρως με δέκα ηλεκτρόνια, το εξωτερικό p-υποεπίπεδο θα γεμίσει ξανά:

Εν κατακλείδι, σκεφτείτε ξανά διαφορετικοί τρόποιεμφάνιση ηλεκτρονικών διαμορφώσεων ατόμων στοιχείων κατά περιόδους του πίνακα του D. I. Mendeleev.

Εξετάστε τα στοιχεία της 1ης περιόδου - υδρογόνο και ήλιο.

Οι ηλεκτρονικοί τύποι των ατόμων δείχνουν την κατανομή των ηλεκτρονίων σε ενεργειακά επίπεδα και υποεπίπεδα.

Οι γραφικοί ηλεκτρονικοί τύποι ατόμων δείχνουν την κατανομή των ηλεκτρονίων όχι μόνο σε επίπεδα και υποεπίπεδα, αλλά και σε κβαντικά κύτταρα (ατομικά τροχιακά).

Σε ένα άτομο ηλίου, το πρώτο στρώμα ηλεκτρονίων ολοκληρώνεται - έχει 2 ηλεκτρόνια.

Το υδρογόνο και το ήλιο είναι στοιχεία s· το ls-υποεπίπεδο αυτών των ατόμων είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια.

Για όλα τα στοιχεία της 2ης περιόδου, το πρώτο στρώμα ηλεκτρονίων γεμίζει και τα ηλεκτρόνια γεμίζουν τις καταστάσεις 2s και 2p σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας (πρώτα S- και μετά p) και τους κανόνες των Pauli και Hund ( Πίνακας 2).

Στο άτομο νέον ολοκληρώνεται το δεύτερο στρώμα ηλεκτρονίων - έχει 8 ηλεκτρόνια.

πίνακας 2
Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων ατόμων στοιχείων της 2ης περιόδου


Lithium Li, βηρύλλιο Be - s-στοιχεία.

Το βόριο B, ο άνθρακας C, το άζωτο N, το οξυγόνο O, το φθόριο F, το νέο Ne είναι στοιχεία p, το p-υποεπίπεδο αυτών των ατόμων είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια.

Για τα άτομα των στοιχείων της 3ης περιόδου, η πρώτη και η δεύτερη στοιβάδα ηλεκτρονίων συμπληρώνονται· επομένως, γεμίζεται η τρίτη στοιβάδα ηλεκτρονίων, στην οποία τα ηλεκτρόνια μπορούν να καταλάβουν τις καταστάσεις 3s, 3p και 3d (Πίνακας 3).

Πίνακας 3
Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων ατόμων στοιχείων της 3ης περιόδου

Στο άτομο μαγνησίου ολοκληρώνεται το υποεπίπεδο 3s. Το νάτριο Na και το μαγνήσιο Mg είναι στοιχεία s.

Για το αλουμίνιο και τα στοιχεία που το ακολουθούν, το υποεπίπεδο 3p είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια.

Υπάρχουν 8 ηλεκτρόνια στο εξωτερικό στρώμα (το τρίτο στρώμα ηλεκτρονίων) στο άτομο αργού. Ως εξωτερικό στρώμα, είναι πλήρες, αλλά συνολικά, στο τρίτο στρώμα ηλεκτρονίων, όπως ήδη γνωρίζετε, μπορεί να υπάρχουν 18 ηλεκτρόνια, που σημαίνει ότι τα στοιχεία της 3ης περιόδου έχουν μια κενή τρισδιάστατη κατάσταση.

Όλα τα στοιχεία από το αλουμίνιο Al έως το αργό Ar είναι στοιχεία p.

Τα στοιχεία s και p αποτελούν τις κύριες υποομάδες στο Περιοδικό σύστημα.

Τα άτομα των στοιχείων της 4ης περιόδου - κάλιο και ασβέστιο - έχουν ένα τέταρτο ενεργειακό επίπεδο, το 48-υποεπίπεδο είναι γεμάτο (Πίνακας 4), αφού, σύμφωνα με τον κανόνα Klechkovsky, έχει λιγότερη ενέργεια από το 3d-υποεπίπεδο.

Πίνακας 4
Η δομή των κελυφών ηλεκτρονίων ατόμων στοιχείων της 4ης περιόδου


Για να απλοποιήσουμε τους γραφικούς ηλεκτρονικούς τύπους των ατόμων των στοιχείων της 4ης περιόδου:

Το κάλιο Κ και το ασβέστιο Ca είναι s-στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κύριες υποομάδες. Σε άτομα από σκάνδιο Sc έως ψευδάργυρο Zn, το 3d υποεπίπεδο είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Αυτά είναι τρισδιάστατα στοιχεία. Περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες υποομάδες, έχουν μια προ-εξωτερική στοιβάδα ηλεκτρονίων γεμάτη, αναφέρονται ως στοιχεία μετάπτωσης.

Δώστε προσοχή στη δομή των κελυφών ηλεκτρονίων των ατόμων χρωμίου και χαλκού. Σε αυτά, εμφανίζεται μια «αστοχία» ενός ηλεκτρονίου από το 4s- στο 3d-υποεπίπεδο, η οποία εξηγείται από τη μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα των ηλεκτρονικών διαμορφώσεων που προκύπτουν 3d 5 και 3d 10:

Στο άτομο ψευδαργύρου, ολοκληρώνεται το τρίτο επίπεδο ενέργειας, γεμίζονται όλα τα υποεπίπεδα - 3s, 3p και 3d, συνολικά έχουν 18 ηλεκτρόνια.

Στα στοιχεία που ακολουθούν τον ψευδάργυρο, το τέταρτο επίπεδο ενέργειας, το υποεπίπεδο 4p, συνεχίζει να γεμίζει.

Τα στοιχεία από το γάλλιο Ga έως το κρυπτόν Kr είναι στοιχεία p.

Η εξωτερική στιβάδα (τέταρτη) του ατόμου κρυπτών Kr είναι πλήρης και έχει 8 ηλεκτρόνια. Αλλά μόνο στο τέταρτο στρώμα ηλεκτρονίων, όπως γνωρίζετε, μπορεί να υπάρχουν 32 ηλεκτρόνια. οι καταστάσεις 4d και 4f του ατόμου του κρυπτόν παραμένουν ακατειλημμένες.

Για τα στοιχεία της 5ης περιόδου, σύμφωνα με τον κανόνα Klechkovsky, τα υποεπίπεδα συμπληρώνονται με την ακόλουθη σειρά: 5s ⇒ 4d ⇒ 5p. Και υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις που σχετίζονται με την «αστοχία» ηλεκτρονίων σε 41 Nb, 42 Mo, 44 ​​​​Ru, 45 Rh, 46 Pd, 47 Ag.

Στην 6η και 7η περίοδο εμφανίζονται στοιχεία f, δηλαδή στοιχεία στα οποία γεμίζονται τα υποεπίπεδα 4f και 5f του τρίτου ενεργειακού επιπέδου έξω, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία 4f ονομάζονται λανθανίδες.

Τα στοιχεία 5f ονομάζονται ακτινίδες.

Η σειρά πλήρωσης των ηλεκτρονικών υποεπιπέδων στα άτομα των στοιχείων της 6ης περιόδου: 55 Cs και 56 Ba - bs-στοιχεία. 57 La ...6s 2 5d 1 - 5d στοιχείο; 58 Ce - 71 Lu - 4f στοιχεία; 72 Hf - 80 Hg - 5d στοιχεία; 81 Tl - 86 Rn - br στοιχεία. Αλλά και εδώ υπάρχουν στοιχεία στα οποία «παραβιάζεται» η σειρά πλήρωσης των ενεργειακών υποεπιπέδων, η οποία, για παράδειγμα, σχετίζεται με μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα μισών και πλήρως γεμισμένων f-υποεπιπέδων, δηλαδή nf 7 και nf 14 .

Ανάλογα με το τελευταίο υποεπίπεδο του ατόμου που είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια, όλα τα στοιχεία, όπως ήδη καταλάβατε, χωρίζονται σε τέσσερις ηλεκτρονικές οικογένειες ή μπλοκ (Εικ. 7):

Ρύζι. 7.
Διαίρεση του Περιοδικού συστήματος (πίνακας) σε μπλοκ στοιχείων

  1. s-στοιχεία? το s-υποεπίπεδο του εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα στοιχεία s περιλαμβάνουν υδρογόνο, ήλιο και στοιχεία των κύριων υποομάδων των ομάδων I και II.
  2. p-στοιχεία; το p-υποεπίπεδο του εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα στοιχεία p περιλαμβάνουν στοιχεία των κύριων υποομάδων των ομάδων III-VIII.
  3. d-στοιχεία; το d-υποεπίπεδο του προεξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Τα d-στοιχεία περιλαμβάνουν στοιχεία δευτερευουσών υποομάδων των ομάδων I-VIII, δηλ. στοιχεία ενδιάμεσων δεκαετιών μεγάλων περιόδων που βρίσκονται μεταξύ s- και p-στοιχείων. Ονομάζονται επίσης μεταβατικά στοιχεία.
  4. f-στοιχεία; το f-υποεπίπεδο του τρίτου εξωτερικού επιπέδου του ατόμου είναι γεμάτο με ηλεκτρόνια. Αυτά περιλαμβάνουν λανθανίδες και ακτινίδες.

Ερωτήσεις και εργασίες για την § 3

  1. Να κάνετε διαγράμματα της ηλεκτρονικής δομής, ηλεκτρονικών τύπων και γραφικών ηλεκτρονικών τύπων ατόμων των ακόλουθων χημικών στοιχείων:
        α) ασβέστιο.
        β) σίδηρος?
        γ) ζιρκόνιο;
        δ) νιόβιο;
        ε) άφνιο;
        ε) χρυσός.
  2. Γράψτε τον ηλεκτρονικό τύπο για το στοιχείο #110 χρησιμοποιώντας το σύμβολο για το κατάλληλο ευγενές αέριο.
  3. Τι είναι η «βουτιά» του ηλεκτρονίου; Δώστε παραδείγματα στοιχείων στα οποία παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, σημειώστε τους ηλεκτρονικούς τύπους τους.
  4. Πώς προσδιορίζεται η υπαγωγή ενός χημικού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική οικογένεια;
  5. Συγκρίνετε τους ηλεκτρονικούς και γραφικούς ηλεκτρονικούς τύπους του ατόμου του θείου. Ποιες πρόσθετες πληροφορίες περιέχει ο τελευταίος τύπος;

Η θέση των ηλεκτρονίων σε ενεργειακά κελύφη ή επίπεδα καταγράφεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς τύπους χημικών στοιχείων. Οι ηλεκτρονικοί τύποι ή διαμορφώσεις βοηθούν στην αναπαράσταση της δομής του ατόμου ενός στοιχείου.

Η δομή του ατόμου

Τα άτομα όλων των στοιχείων αποτελούνται από έναν θετικά φορτισμένο πυρήνα και από αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια που βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα.

Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα. Όσο πιο μακριά είναι ένα ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα, τόσο περισσότερη ενέργεια έχει. Το μέγεθος του ενεργειακού επιπέδου καθορίζεται από το μέγεθος της ατομικής τροχιάς ή του τροχιακού νέφους. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο.

Ρύζι. 1. Γενική δομήάτομο.

Τα τροχιακά μπορούν να έχουν διαφορετικές γεωμετρικές διαμορφώσεις:

  • s-τροχιακά- σφαιρικό?
  • p-, d και f-τροχιακά- σε σχήμα αλτήρα, που βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα.

Στο πρώτο ενεργειακό επίπεδο οποιουδήποτε ατόμου, υπάρχει πάντα ένα τροχιακό s με δύο ηλεκτρόνια (εξαίρεση είναι το υδρογόνο). Ξεκινώντας από το δεύτερο επίπεδο, τα τροχιακά s και p βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Ρύζι. 2. s-, p-, d και f-τροχιακά.

Τα τροχιακά υπάρχουν ανεξάρτητα από τη θέση των ηλεκτρονίων πάνω τους και μπορούν να είναι γεμάτα ή κενά.

Είσοδος στη φόρμουλα

Οι ηλεκτρονικές διαμορφώσεις των ατόμων χημικών στοιχείων γράφονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

  • Κάθε επίπεδο ενέργειας αντιστοιχεί σε έναν αύξοντα αριθμό, που συμβολίζεται με έναν αραβικό αριθμό.
  • ο αριθμός ακολουθείται από ένα γράμμα που δηλώνει το τροχιακό.
  • πάνω από το γράμμα γράφεται ένας εκθέτης, που αντιστοιχεί στον αριθμό των ηλεκτρονίων στο τροχιακό.

Παραδείγματα καταγραφής:

  • ασβέστιο -

    1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ;

  • οξυγόνο -

    1s 2 2s 2 2p 4 ;

  • άνθρακας-

    1s 2 2s 2 2p 2 .

Ο περιοδικός πίνακας βοηθά στην καταγραφή του ηλεκτρονικού τύπου. Ο αριθμός των ενεργειακών επιπέδων αντιστοιχεί στον αριθμό της περιόδου. Ο αριθμός του στοιχείου δείχνει το φορτίο ενός ατόμου και τον αριθμό των ηλεκτρονίων. Ο αριθμός της ομάδας δείχνει πόσα ηλεκτρόνια σθένους βρίσκονται στο εξωτερικό επίπεδο.

Ας πάρουμε το Na ως παράδειγμα. Το νάτριο βρίσκεται στην πρώτη ομάδα, στην τρίτη περίοδο, στο νούμερο 11. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο νατρίου έχει έναν θετικά φορτισμένο πυρήνα (περιέχει 11 πρωτόνια), γύρω από τον οποίο βρίσκονται 11 ηλεκτρόνια σε τρία ενεργειακά επίπεδα. Υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο στο εξωτερικό επίπεδο.

Θυμηθείτε ότι το πρώτο ενεργειακό επίπεδο περιέχει ένα τροχιακό s με δύο ηλεκτρόνια και το δεύτερο περιέχει τροχιακά s και p. Απομένει να γεμίσουμε τα επίπεδα και να λάβουμε το πλήρες ρεκόρ:

11 Na) 2) 8) 1 ή 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 .

Για ευκολία, έχουν δημιουργηθεί ειδικοί πίνακες ηλεκτρονικών τύπων του στοιχείου. Στον μακρύ περιοδικό πίνακα, οι τύποι υποδεικνύονται επίσης σε κάθε κελί του στοιχείου.

Ρύζι. 3. Πίνακας ηλεκτρονικών τύπων.

Για συντομία, τα στοιχεία γράφονται σε αγκύλες, ο ηλεκτρονικός τύπος των οποίων συμπίπτει με την αρχή του τύπου του στοιχείου. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός τύπος του μαγνησίου είναι 3s 2, το νέον είναι 1s 2 2s 2 2p 6. Ως εκ τούτου, πλήρης φόρμουλαμαγνήσιο - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2. 4.6. Συνολικές βαθμολογίες που ελήφθησαν: 195.


Μπλουζα