首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
用多组态自洽场方法,结合我们提出的半经验拟合公式,计算了高离化态类镍Ru^16 离子3d^9 4s,3d^9 4p,3d^9 4d组态的能级、波长和振子强度,并与实验符合得较好。  相似文献   

2.
用多组态自洽场方法,结合我们提出的半经验拟合公式,计算了高离化态类钴Nb14+离子3p6d9,3p53d10,3p6d84p组态的能级、波长和振子强度,并与实验符合得较好.  相似文献   

3.
(原子结构、元素周期律)是高中化学中的重点和难点。教师在教学中时常遇到3d>4s的问题,例如K元素,当电子进入轨道时,由于能级交错使得4s轨道的能量低于3d轨道的能量。所以电子不是进入3d轨道而是进入4s轨道,故k的电子排布式为K1s~22s~22p~63s~23p~64s~1,既然3d轨道的能量高于4s轨道的能量,但为什么从21号以后的各元素在失去电子时不先失去高能量的3d电子反而失去能量比3d低的4s电子呢?即失去电子的顺序为什么不是电子填充  相似文献   

4.
第四周期元素为什么先填充4s电子,而形成离子时却又先失去4s电子? 这个问题,五十年代末,我国化学家徐光宪教授总结了中性原子以及形成离子时的电子能级经验公式: E=n 0.71 ……(1) E=n 0.41 ……(2) 式(1)为中性原子的轨道能级经验式,式(2)为形成离子的轨道能级经验式。按照以上二式,在中性原子中,E_4s=4 0.7×0=4.0 E_3d=3 0.7×2=4.4 因而E_4s>E_3d,所以第四周期元素先填充4s轨道,再填充3d轨道。可是第四周期元素形成离子时,却先失去4s电子而不是3d电子,例如 Cu-c=Cu~ ,它的电子构型是[Ar]3d~(10) 而不是[Ar]3d~94S~1,按照式(2)计算: E4s=4 0.4×0=4 E3d=3 0.4×2=3.8 E4s>E3d,因而中性原子在形成离子时,先失去4s电子再失去3d电子。可是上述经验式未经理论证明,也没有作充分的定性解释,因而也难以令人相服。  相似文献   

5.
一、铜为何显+1和+2价,有时还显+3价 铜的特征电子构型是3d'。4s‘,3d轨道和4s轨道有近似能级,从下面计算可以证实: 轨道能级的计算公式是曰=札+0.4三,n为电了层数,各亚层三值按s、p、d、,依次取O、l、2、3。 4s轨道能级 国。=4+O.4×O=4 3d轨道能级甄d=3十O.4×2=3.8 玛。矛¨甄。的值接近,3d电子容易激发到4s轨道上。 3矗 4s 3d 4s刨雠』』刨划—÷删刨剑刨!I必 坫态 激发态 钢和其它元素化合时,除了可以失去1个4s电子,还可以失去1个3d电子(即激发进入4s轨道的3d电子),这时显+2价。激发态的3d轨道上还有1个成单电子,还可以与其它元素化…  相似文献   

6.
我们在大学基础化学和中学化学教学中,一定会遇到这样两个问题:第一、第四周期过渡元素最外能级组为什么电子先填充4s轨道后填充3d轨道?但该原子电离时又为什么先失去4s电子后失去3d电子?第二、过渡元素最外能级组的电子是按原子体系总能量最低排布呢还是按规道能由低而高排布呢?为此.我们必须首先对主要的原子轨道能级图有一个基本的认识.  相似文献   

7.
用多组态自洽场方法,结合我们提出的半经验拟合公式,系统计算了高离化态类钴Nb~(14 )离子3p~63d~9,3p~53d~(10),3p~63d~84p组态的能级、波长和振子强度,结果与实验符合得较好。  相似文献   

8.
文章使用类氢近似细致组态模型计算了金离子各电离度的能级和跃迁,在碰撞辐射模型下求解能级布居方程,计算了给定金等离子体密度和温度下等离子体中离子的分布,给出平均离化度随电子温度的变化关系,平均离化度随温度的增加迅速增加,本文得到的平均离化度比实验值偏小,需要进一步考虑双电子复合、三体复合等原子过程。  相似文献   

9.
本文采用自旋极化的多重散射Xa的方法,计算了络离子(CrO4)^6-的电子结构,在Td群下给出单电子本征值,本征函数,能级分布和光学跃迁,用过渡态理论确定了基态组态,并研究了配位体距离的影响。  相似文献   

10.
根据多电子原子电子的近似能级图表明:E_(3d)>E_(4s),所以在核外电子排布时,先排4s轨道后再排3d轨道。然而在多电子原子电离时,却是先失去4s电子,后失去3d电子,E_(4s)又大于E_(3d),形成了一个尖锐的矛盾。但双方都有光谱数据证明,如K原子就是先纳入4s轨道,空3d轨道;Mn~(2+)就是先失去4s上两个电子,而不是先失去3d上的电子。如何处理这个矛盾?这就是本文所要讨论的问题。  相似文献   

11.
很多化学教材对于原子核外电子的填充顺序叙述为:原子核外的电子按能量高低顺序依次填人轨道:1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d..…(即构造原理)。从第三层起,出现能级交错现象,“3d”轨道的能量高于“4s”轨道的能量,电子是在排完“3p”后排“4s”,再排“3d”……。  相似文献   

12.
基于密度泛涵理论的全势线性缀加平面波(FP-LAPW)方法计算光催化材料InVO4的电子结构和光学常数.电子结构计算表明:InVO4价带顶由O-2p、V-3d和In-3d轨道电子杂化构成,导带底则是V-3d和In-5s空轨道组成的杂化带.光学常数计算表明:光吸收强度曲线在4.2 eV处的突出峰源于价带顶的O-2p电子向...  相似文献   

13.
用多组态自洽场方法,结合我们提出的半经验拟合公式,系统计算了高离化态类钴Nb^14+离子3p^63d^9,3p^53d^10,3p^63d^84p组态的能级、波长和振子强度,结果与实验符合得较好。  相似文献   

14.
用多组态自洽场方法,结合我们提出的半经验拟合公式,计算了高离化态类钴Nb^14 离子3p^63d^9,3p^5 3d^l0,3p^6 3d^8 4P组态的能级、波长和振子强度,并与实验符合得较好。  相似文献   

15.
在原子物理中,常利用莫塞莱图来进行等电子体系的光谱比较研究,把莫塞莱图与一个原子体系的光谱项值联系起来,进而确定原子核外电子填充轨迹的先后秩序,并顺利地解决了钾的第十九上电子不进入3d态而填补在4S态,钙的和十九个和第二十个电子不进入3d而填补在4s态等问题,。由于光谱项与能级之间存在一个负号问题,从图形观察时其能级与莫塞莱图的直观性较差,为此,我们引入反莫塞莱图,使等电子体系的能级高低能从图上直观地反映,以便于教学和理解。  相似文献   

16.
(n1s)(n2p)组态的求解过程,即通过其Slater波函数及H矩阵,列出其解的结构,求出H矩阵及其久期方程的解,最后求出(n1s)(n2p)组态的原子能量和波函数。  相似文献   

17.
用B样条技术计算H2+杂质半导体量子点激发态能级.计算结果显示:当两核距离D较小时,激发态能级E对两核距离D的变化很敏感;当两核距离D较大时,E——D曲线上升变缓,激发态能级对D的变化敏感度下降.基态1sσg和激发态2pσu2pπu3dσg3dπg所有E——R曲线随R的增大快速下降,量子尺寸效应显著.通常情况下,D越大,E——R曲线越高.但2pσu的E——R曲线很奇怪,曲线之间出现交叉现象.  相似文献   

18.
统编高一化学教材中讨论了电子在原子核外的排布规律即电子填入原子轨道的先后次序是在不违背保里不相容原理的前提下,遵循能量最低原理,按原子轨道的能量高低:1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d…依次填入的。这里,能量为什么有这样的次序?3d能量为什么会高于4s?如果3d能量高于4s,那么又为什么当铁原子变成正离子时,先失去的是4s电子?本文想就电子云钻穿效应来讨论这些问题。  相似文献   

19.
张志立 《新高考》2007,(12):33-36
第Ⅰ卷(选择题共56分)一、单项选择题(本题包括6小题,每题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题意)1.不久前,我国科学家在世界上首次合成3种新核素,其中一种新核素的名称是铪。关于铪17825Hf的说法正确的是()A.发现了一种新的原子核B.原子核内有185个质子C.原子核内有185个中子D.铪17820Hf的一种新的同位素2.构造原理揭示的电子排布能级顺序,实质是各能级能量高低,若以E表示某能级的能量,下列对能量大小排序正确的是()A.E(3s)>E(2s)>E(1s)B.E(3s)>E(3p)>E(3d)C.E(4f)>E(4s)>E(3d)D.E(5s)>E(4s)>E(4f)3.甲、乙是周期表中同主族的…  相似文献   

20.
以对角和法则为基础,导出了硼原子(含类硼离子)基态(电子组态为1s~22s~22p)的非相对论性能量的解析表达式;利用变分法计算了硼原子(含类硼离子)基态的能量值,计算结果与实验值的误差小于0.6%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号