Wie sie das screening konstanter und wirksamer nukleargebühr ermitteln

In vielen Atomen wird jedes Elektron gesagt, dass jedes Elektron weniger als die eigentliche Kernladung erfahren, da die anderen Elektronen abgeschirmt oder abgeschirmt werden. Für jedes Elektron in einem Atom sorgen der Slater-Regeln einen Wert für die Screening-Konstante, die von σ bezeichnet werden.

Die wirksame Kernladung kann als die tatsächliche Nuklearkasten (Z) minus den Screening-Effekt definiert werden, die durch die Elektronen, die durch die zwischen dem Kern des Nukleus- und Valenzelektronen eingreifen, verursacht werden.

Wirksame Kernkündigung,Z * = z -σWo, z = Atomzahl, σ = Abschirmung oder Screening konstant.

Um die effektive nukleare Ladung (Z *) zu berechnen, benötigen wir den Wert der Screening-Konstante (σ), die mit den folgenden Regeln berechnet werden kann.

Schritte

  1. Bildtitel Bestimmen Sie das Screening konstanter und wirksamer Nukleargebühr Schritt 1
1. Schreiben Sie das auf elektronische Konfiguration des Elements wie unten gezeigt.
  • (1s) (2s, 2p) (3S, 3P) (3D) (3D) (4S, 4P) (4D) (4F) (5S, 5P) (5D) ..
  • Füllen Sie die Elektronen nach Aufbau-Prinzip.
  • Alle Elektronen rechts vom interessierenden Elektronen von Interesse beitragen nicht zur Abschirmungskonstante.
  • Die Abschirmkonstante für jede Gruppe wird als Summe der folgenden Beiträge gebildet:
  • Jedes andere Elektron in derselben Gruppe wie das interessierende Elektron von Zinsen in einem Ausmaß von 0.35 Kernkündigungseinheiten mit Ausnahme der 1S-Gruppe, in der das andere Elektron nur 0 trägt.30.
  • Wenn die Gruppe (n) von [S, P] -Typ ist, ist ein Betrag von 0.85 von jedem Elektron in (n-1) ten Hülle und einer Menge von 1.00 für jedes Elektron von (n-2) und unteren Schalen werden der Abschirmkonstante hinzugefügt.
  • Wenn die Gruppe [D] oder [F] -Typ ist, eine Menge von 1.00 für jedes Elektron von allem, das links in dieses Orbital liegt.
  • Bildtitel Bestimmen Sie das Screening konstanter und wirksamer Atomkategorie Schritt 2
    2. Beispielsweise:(a) Berechnen Sie eine wirksame Kernladung in Stickstoff für 2P-Elektronen.
  • Elektronische Konfiguration- (1S) (2S, 2P).
  • Screening Constant, Σ = (0.35 × 4) + (0.85 × 2) = 3.10
  • Effektive Atomkanal, Z * = Z - Σ = 7 - 3.10 = 3.90
  • Bildtitel Bestimmen Sie das Screening konstanter und wirksamer Nuklearladung Schritt 3
    3. (b) Berechnen Sie eine wirksame Kernkasten- und Screening-Konstante in 3P-Elektronen in Silizium.
  • Elektronische Konfiguration- (1S) (2S, 2P) (3S, 3P).
  • Σ = (0.35 × 3) + (0.85 × 8) + (1 × 2) = 9.85
  • Z * = Z - Σ = 14 - 9.85 = 4.fünfzehn
  • Bildtitel Bestimmen Sie das Screening konstanter und effektiver Nuklearladung Schritt 4
    4. (c) Berechnen Sie eine effektive Nukleargebühr in Zink für 4s Electron & für 3D-Elektron.
  • Elektronische Konfiguration- (1S) (2S, 2P) (3S, 3P) (3D) (4S).
  • Für 4S-Elektron,
  • Σ = (0.35 × 1) + (0.85 × 18) + (1 × 10) = 25.65
  • Z * = Z - Σ = 30 - 25.65 = 4.35
  • Für 3D-Elektron,
  • Σ = (0.35 × 9) + (1 × 18) = 21.fünfzehn
  • Z * = Z - Σ = 30 - 21.15 = 8.85
  • Bildtitel Bestimmen Sie das Screening konstanter und effektiver Atomkategorie Schritt 5
    5. (d) Berechnen Sie eine effektive Kernkündigung auf einem von 6s-Elektronen in Wolfram. (Beim. Nein. = 74)
  • Elektronische Konfiguration- (1S) (2S, 2P) (3S, 3P) (4s, 4p) (3D) (3D) (4F) (5s, 5p) (5d), (6s)
  • Σ = (0.35 × 1) + (0.85 × 12) + (1 × 60) = 70.55
  • Z * = Z - Σ = 74 - 70.55 = 3.45
  • Tipps

    Lesen Sie über Abschirmungseffekt, Screening konstanter, wirksamer Atomkanal, Slater-Regel usw.
  • Wenn es nur ein Elektron in einem Umkreis gibt, wird es keinen Screening-Effekt geben. Wenn wiederum die Anzahl der vorhandenen Elektronen eine ungerade Zahl ist, subtrahieren Sie einen, um die tatsächliche Menge zu erhalten, die multipliziert werden soll, um den Screening-Effekt zu erhalten.
  • Warnungen

    Obwohl diese Regeln verwirrend erscheinen, wird das Schreiben der richtigen elektronischen Konfiguration dazu beitragen, den Erfolg sicherzustellen.
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