ರಚನೆವಿಜ್ಞಾನದ

ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯಾವುವು?

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿವರಿಸಲು ಅಥವಾ "ಬೆರಳುಗಳು" ವಿವರಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಮಾಣು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ 1911 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಅಣುರಚನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿವರಿಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾದರಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕು. ಇಂದು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲ, ನಮಗೆ ಅಣುರಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಮಾದರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ.

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಯ ಕಣದ, ಆದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು (+) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ (-). ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂತರ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅನುಭವ - ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು. ಪ್ರಯೋಗದ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ "ಬಾಂಬ್" ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಘರ್ಷಣೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣು "ಹೆಚ್ಚುವರಿ" ಕಣ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ನಂತರ, ತರುವಾಯ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಥಿಯರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೂಪ ಕೋರ್ ಕಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯುದಂಶವಾದ ಹಿಡಿದು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಾನ, ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಂದ. . ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ - 1932 ರಲ್ಲಿ, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ J. ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಹೊಣೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು - ಈ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಣಗಳು ಆ:

  • ಅವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ, ಹೊರ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ;
  • ನೆರೆಯ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂವಾದಿಸಬಹುದು.

ಪರಸ್ಪರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ.

ಆವರ್ತಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ - ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ಉಪಗುಂಪುಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಪವಾದಗಳಿವೆ ರಿಂದ) ಫಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾದ: ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಲವಾರು ಆಟಮ್ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಉತ್ಕರ್ಷಕವಾಗಿ (ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ). ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಅಂಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಣು ದಾನಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನ ರಾಜ್ಯದ ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿ (ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು) ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಣಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಳಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಗಳು. ತಟಸ್ಥ ವಸ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣುವಿನ ಹೊರಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ ತುಂಬಿದ, ಆಗ ಒಂದು ಅಂಶ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ (ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದರಿಂದ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ). ಈ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ - ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅನಿಲಗಳು.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.birmiss.com. Theme powered by WordPress.