1樓:宰曉曼光浦
這個問題得從物理學解釋:
首先,自然界普遍存在的乙個原理——能量最低原理!也就是說基態。
對應最穩定的狀態)的時候,其體系能量要保持最低。
比如一塊磚頭,你覺悉團得立著放、倒著放、平躺著放哪種情況最穩定呢?很顯然是平躺著的時候,這個時候磚頭以最大接觸面積著地,其重心最低,也就是重力勢能。
最小(靜止的磚頭不存在動能),所以這個時候磚頭能量最低!
現在言歸正傳,說電子。電子自轉也會形成電流,電流產生磁場。而同向旋轉的兩個電子所產生的磁力(安培力。
的作用方向是相反的,體現為排斥力;排行兆斥力抬高了體系能量,所以不穩定。
而如果它們是反向進駐軌道的時候,所產生的安培力是吸引力,這個力雖睜帶橘然不足以和兩個電子因帶同性電荷所產生的庫侖。
斥力抗衡,但是它終究能起到乙個使體系能量下降的作用,所以,為了穩定,兩個電子都是以自旋反向進駐軌道的。
同樣的道理,比如有3個空的p軌道,4個電子要進駐這3個軌道,也會先有3個電子分別佔乙個軌道之後,第4個電子再擇一反向進入乙個軌道。這都是為了保證基態能量最低。
2樓:桐吉敏世慈
電子在原子軌道上不僅做自轉,而且公轉,公轉由離心力,為了保證原子核的電勢為0,則要抵消離心力,使兩電子拆或平衡,所以自轉方向族御搏相反。
可以兆祥將兩個電子看做平行兩根導線,電流方向相反,所以相互吸引,抵消離心力。
同一軌道里可以有兩個自旋相同的電子嗎
3樓:網友
答:原子結構理論進一步指出,核外電子由於能量的不同,分佈在離核遠近不同的區域內運動,把這些區域叫做電子層;電子層又分為若干亞層;亞層還有不同的軌道;而在每個軌道中運動的電子還有兩種不同的自旋。電子層、亞層、軌道、自旋四個方面決定了乙個核外電子的運動狀態。
軌道——在一定的電子層中,具有一定的形狀和伸展方向的電子雲所佔據的空間,稱為乙個軌道。關於軌道的含義可以這樣理解:軌道是指乙個立體的空間;是原子核外電子雲所佔據的特定的空間;這個空間的大小、形狀分別由電子層、亞層決定。
除了s電子雲是球形外,其餘亞層的電子雲都有方向,有幾個方向就有幾個特定空間,即有幾個軌道。所以,軌道可以說是原子核外每個s亞層和其餘亞層的每個方向上的電子雲所佔據的特定的空間。每乙個原子核外都有許多電子層、亞層,因此,每個原子核外都有許多軌道。
由於三個p軌道的能量是相同的,所以又叫簡併軌道或等價軌道。所謂等價軌道是指其能量相同、成鍵能力相同只是空間取向不向的軌道而言。p、d、f亞層的電子雲分別有3個、5個和7個伸展方向。
因而分別有個軌道:3個p軌道個 d軌道和7個f軌道。它們的能量完全相同;電子雲形狀也基本相同。
化合價就是原子在反應時因為得失電子而表現出來的,主族元素的內層電子不參與成鍵,而過渡元素的成鍵電子除了最外層以為,還有內層的一些電子,(就是元素週期表中的外圍電子啦),所以,副族會有多個化合價。
軌道中電子自旋方向相反是什麼規則
4樓:love就是不明白
自然界普遍存在的乙個原理——能量最低原理!也就是說基態(對應最穩定的狀態)的時候,其體系能量要保持最低。
電子自轉會形成電流,電流產生磁場。而同向旋轉的兩個電子所產生的磁力(安培力)的作用方向是相反的,體現為排斥力;排斥力抬高了體系能量,所以不穩定。
如果它們是反向進駐軌道的時候,所產生的安培力是吸引力,這個力雖然不足以和兩個電子因帶同性電荷所產生的庫侖斥力抗衡,但是它終究能起到乙個使體系能量下降的作用,所以,為了穩定,兩個電子都是以自旋反向進駐軌道的。
5樓:網友
在標準模型裡電子是費公尺子,自然遵循泡利不相容原理咯。
乙個原子軌道上有幾個電子運動
6樓:網友
根據泡利不相容原理,乙個原子中不能存在4個量子數都相同的電子。每個原子軌道上最多有兩個電子運動,它們的自旋方向相反。
7樓:網友
乙個原子軌道上可以有2個電子。
8樓:金融行家顧問
根據泡利不相容原理, 每個原子軌道上最多有兩個電子運動, 它們的自旋方向相反。
電子在原子軌道的運動遵循三個基本定理:能量最低原理、泡利不相容原理、洪德定則。
能量最低原理的意思是:核外電子在運動時,總是優先佔據能量更低的軌道,使整個體系處於能量最低的狀態。
物理學家泡利在總結了眾多事實的基礎上提出:不可能有完全相同的兩個費公尺子同時擁有同樣的量子物理態。泡利不相容原理應用在電子排布上,可表述為:
同一軌道上最多容納兩個自旋相反的電子。該原理有三個推論:
若兩電子處於同一軌道,其自旋方向一定不同;
若兩個電子自旋相同,它們一定不在同一軌道;
每個軌道最多容納兩個電子。
2 一束質子發生了側向偏轉,造成這個偏轉的原因可否是電場?磁場
9樓:小溪趣談電子數碼
一束質子發生了側向偏轉,造成這個偏轉的原因可以是電場或磁場。
帶電粒子在電磁場中運動時,受到的作用力為f=qe+qv×b。當電場陪閉仿和磁場都是穩恆場時,帶電粒子受到的電場力。
沿e的切線。
方向,磁場力垂直於v和b構成的平面。所以,電場力和磁場力都可使質子束髮生側向偏轉。
若是磁場力使質子束髮生側向偏轉,質子束的軌跡通常為圓弧或螺旋線。洛倫茲力。
對運動的帶電粒子不做功,因此,發生側向偏轉質子束的動能不變。若是電場力使質子束髮生側向偏轉,則偏轉軌跡通常為拋物線。
電場力對運動的帶電粒子做功,因此,發生側向偏轉質子束的動能將發生變化。
10樓:love就是不明白
質子帶正電,一束質子發生了側向偏轉,造成這個偏轉的原因可以是電場,也可襪神以是磁場。
1、裂好廳質子速度方向和電場方向不在同一直線上,質子受肆隱到和電場方向相同的力而發生側偏。
2、質子速度方向和磁場方向不在同一直線上,質子受到和洛倫茲力的作用而發生側偏。
11樓:匿名使用者
都可以使質子發生偏轉。望。
乙個原子中自旋相反的電子填入軌道需要電子成對能,會公升高能量,
12樓:藩彩妍喬莎
可以這樣理解:自旋相反的電子,其實這裡的自旋就是指電子的角動量,你可以把它理解成電子的自轉。
現在我們把電子放大,舉個例子來說吧,假如把太陽看成原子核,地球是電子,而在地球軌道上還有乙個與地球臨近的星球。它們都在圍繞太陽公轉(這就和電子圍繞原子核公轉一樣。),現在,兩個星球表面都帶負電,我們來看看它們自轉的時候的受電磁力情況:
首先,因為都帶負電,同性相斥,使得體系能量有公升高的趨勢。
那麼,考慮到自轉,如果自轉方向相同,這在兩個球靠近的那個面,它們的相對速度方向是↑↓的,也就是說電流方向是↓↑的,那麼,安培力←→的,是排斥力,可見,如果自旋相同,安培叮窢恥喝儕估抽臺處郡力和庫侖力的協同作用會使得兩個星球排斥作用增大,對應的電子,也就是說,如果兩個氫原子形成氫分子的時候,軌道的電子自旋方向相同,那麼,它們就有分解的趨勢,也就是說這個時候的氫分子的能級狀態比較高。(應該算乙個激發態吧……)
同理,如果自旋相反,那麼速度方向↑↑或↓↓,電流方向是↓↓或↑↑,安培力的方向都是→←,是吸引力,這樣就可以平衡掉一部分庫侖斥力,也就是說這樣形成的氫分子的能級狀態低,處於基態。
綜上所述,氫原子形成共價鍵時自旋相反的電子密集在核間就能夠使得體系的能量最低化,共價鍵就越穩定,鍵能越大。
13樓:愛昊天酆默
pauli不相容原理。
核外電子排布遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特規則.能量最低原理就是在不違背泡利不相容原理的前提下,核外電子總是儘先佔有能量最低的軌道,只有當能量最低的軌道佔滿後,電子才依次進入能量較高的軌道,也就是儘可能使體系能量最低.洪特規則是在等價軌道(相同電子層、叮窢恥喝儕估抽臺處郡電子亞層上的各個軌道)上排布的電子將儘可能分佔不同的軌道,且自旋方向相同.後來量子力學證明,電子這樣排布可使能量最低,所以洪特規則可以包括在能量最低原理中,作為能量最低原理的乙個補充.
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