1樓:匿名使用者
4d主量子數n=4,角量子數l=2,該亞層最多有5種空間取向,分別對應磁量內子數m為-2、
容-1、0、+1、+2的5個軌道(磁量子數取值範圍為-l~+l的整數),每個軌道最多能填充2個自旋反平行的電子,所以該電子亞層最多有2×5=10個電子。
2樓:敗考之人
主量子數
n=4,角量子數l=2該層電子層最多可以有5種不同的空間取向dxy,dxz,dyz,dx2-y2,dz2,他們磁量子回數即對應他們的空間答取向的數目,+1,-1+2,-2,0, 該電子亞層最多有10個電子,d軌道有5個軌道,分別填滿2個自旋方向相反的軌道,就是10個電子。
不懂追問吧
符號5d表示的電子,主量子數n=? ,副量子數l=?,此軌道有?種空間取向,最多可容納?個電子
3樓:汽車棍神
n=5,m=0,可以肯定是5dz²。 n=5,m=±1,分別是5dxz,5dyz。 n=5,m=±2,分別是5dxy,5d(x²-y²)。
(大多數教材都對m±1,2具體的表示含糊不清,只在嶽紅編的無機化學輔導教案中一道習題中看到m=-2 是表示d(x²-y²),那麼照這樣看來m=+2 就是表示dxy了。
4p軌道的主量子數為?角量子數為?該亞層的軌道最多可以有?種空間取向,最多可容納?電子
4樓:傭兵_隨風
主量子數為4,角量子數為1,3種空間取向,容納6個電子
主量子數n=4,即電子層數。
角量子數即s軌道i=0,p軌道i=1,以此類推。
因為p軌道有x,y,z三種空間取向,而每種取向可容納2種自旋方向相反的電子。
(1)主量子數n
n相同的電子為一個電子層,電子近乎在同樣的空間範圍內運動,故稱主量子數。當n=1,2,3,4,5,6,7 電子層符號分別為k,l,m,n,o,p,q。當主量子數增大,電子出現離核的平均距離也相應增大,電子的能量增加。
例如氫原子中電子的能量完全由主量子數n決定:e=-13.6(ev)/n^2
(2)角量子數l
角量子數l確定原子軌道的形狀並在多電子原子中和主量子數一起決定電子的能級。電子繞核運動,不僅具有一定的能量,而且也有一定的角動量m,它的大小同原子軌道的形狀有密切關係。例如m=0時,即l=0時說明原子中電子運動情況同角度無關,即原子軌道的軌道是球形對稱的;如l=1時,其原子軌道呈啞鈴形分佈;如l=2時,則呈花瓣形分佈。
對於給定的n值,量子力學證明l只能取小於n的正整數:l=0,1,2,3……(n-1)
即s軌道i=0,p軌道i=1,以此類推。
(3)磁量子數m
磁量子數m決定原子軌道在空間的取向。某種形狀的原子軌道,可以在空間取不同方向的伸展方向,從而得到幾個空間取向不同的原子軌道。這是根據線狀光譜在磁場中還能發生**,顯示出微小的能量差別的現象得出的結果。
磁量子數可以取值:m=0,+/-1,+/-2……+/-l
(4)自旋量子數ms
直接從schrödinger方程得不到第四個量子數——自旋量子數ms,它是根據後來的理論和實驗要求引入的。精密觀察強磁場存在下的原子光譜,發現大多數譜線其實由靠得很近的兩條譜線組成。這是因為電子在核外運動,還可以取數值相同,方向相反的兩種運動狀態,通常用↑和↓表示。
5f軌道和4d軌道中分別主量子數為?,角量子數為,?改軌道最多可以有多少種空間取向,最多可容納多少電子
5樓:明子夏
5f軌道主量子數是5,角量子數是3,空間取向有7種,最多容納14個電子
4d軌道主量子數是4,角量子數是2,空間取向有5種,最多容納10個電子
其實主量子數對應的就是能層,角量子數對應的就是能級。。。
什麼叫做量子數,主量子數,角量子數,磁量子數???
6樓:百度使用者
為了描述原子中電子的運動規律,schrödinger提出了一種波動方程,現在我們稱為schrödinger方程。這個偏微分方程的數學解很多,但從物理意義看,這些數學解不一定都是合理的。為了得到原子中電子運動狀態合理的解,必須引用只能取某些整數值的三個引數,稱它們為量子數(下面第四個也是,但不是從schrödinger方程求出的)。
(1)主量子數n
n相同的電子為一個電子層,電子近乎在同樣的空間範圍內運動,故稱主量子數。當n=1,2,3,4,5,6,7 電子層符號分別為k,l,m,n,o,p,q。當主量子數增大,電子出現離核的平均距離也相應增大,電子的能量增加。
例如氫原子中電子的能量完全由主量子數n決定:e=-13.6(ev)/n^2
(2)角量子數l
角量子數l確定原子軌道的形狀並在多電子原子中和主量子數一起決定電子的能級。電子繞核運動,不僅具有一定的能量,而且也有一定的角動量m,它的大小同原子軌道的形狀有密切關係。例如m=0時,即l=0時說明原子中電子運動情況同角度無關,即原子軌道的軌道是球形對稱的;如l=1時,其原子軌道呈啞鈴形分佈;如l=2時,則呈花瓣形分佈。
對於給定的n值,量子力學證明l只能取小於n的正整數:l=0,1,2,3……(n-1)
(3)磁量子數m
磁量子數m決定原子軌道在空間的取向。某種形狀的原子軌道,可以在空間取不同方向的伸展方向,從而得到幾個空間取向不同的原子軌道。這是根據線狀光譜在磁場中還能發生**,顯示出微小的能量差別的現象得出的結果。
磁量子數可以取值:m=0,+/-1,+/-2……+/-l
(4)自旋量子數ms
直接從schrödinger方程得不到第四個量子數——自旋量子數ms,它是根據後來的理論和實驗要求引入的。精密觀察強磁場存在下的原子光譜,發現大多數譜線其實由靠得很近的兩條譜線組成。這是因為電子在核外運動,還可以取數值相同,方向相反的兩種運動狀態,通常用↑和↓表示。
7樓:匿名使用者
簡單理解
主量子數(n):電子層數(k,l,m,n,o,p)角量子數(l):電子雲形狀(0..
n-1)磁量子數(m):電子雲空間取向(0..+/-l))自旋量子數(ms):
電子自旋方向(+/-1)
8樓:雪柳盈盈
簡易的說:
主量子數是電子層(n取值:1,2,3,4......或k l m n.....)
角量子數是電子亞層(l取值:0,1,2,3......l小於等於n-1)
磁量子數表示電子在軌道中的伸展方向(m取值:0,1,2,...+或-l)
自旋量子數是電子的自旋方向,只能去+1/2和 -1/2兩個值。順時針為+。
9樓:匿名使用者
是研究核外電子時所用的表示電子運動情況的引數。
簡單的說,量子數不是一個很明確的名詞,而主量子數標誌著電子所處的電子層,角量子數標誌著電子所處的電子亞層,磁量子數標誌著電子具體處於哪個軌道上。另外還有一個「自旋量子數」,標誌電子自旋情況。後四種引數直接決定電子的運動情況。
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