Obsah:

Jak coulombická přitažlivost ovlivňuje ionizační energii?
Jak coulombická přitažlivost ovlivňuje ionizační energii?

Video: Jak coulombická přitažlivost ovlivňuje ionizační energii?

Video: Jak coulombická přitažlivost ovlivňuje ionizační energii?
Video: The Periodic Table: Atomic Radius, Ionization Energy, and Electronegativity 2024, Smět
Anonim

Čím větší ionizační energie , tím obtížnější je odstranit elektron. Pomocí stejného Coulombická přitažlivost myšlenky, můžeme vysvětlit první ionizační energie trendy v periodické tabulce. Čím větší je elektronegativita atomu, tím větší je jeho schopnost přitahovat elektrony k sobě.

Následně se lze také ptát, jak coulombická přitažlivost ovlivňuje elektronegativitu?

Podle Coulombova zákona, jak se atomové číslo zvyšuje v řadě atomů, jaderné atrakce protože elektrony se také zvětší, čímž se elektron(y) přiblíží k jádru. The Coulombická přitažlivost jádra atomu pro jeho elektrony se označuje jako elektronegativita atomu.

Následně je otázkou, jak stínící efekt ovlivňuje ionizační energii? Čím více elektronů stínění vnější elektronový obal od jádra, tím méně energie nutný k vypuzení elektronu z uvedeného atomu. Čím vyšší stínící efekt tím nižší ionizační energie.

Lidé se také ptají, jaké faktory ovlivňují coulombickou přitažlivost?

Faktory ovlivňující coulombickou přitažlivost

  • protony (které jsou kladně nabité) a elektrony (které jsou nabité záporně) přitahovány ke každému z nich.
  • ke každému jsou přitahovány kladně nabité ionty a záporně nabité ionty.

Proč se coulombická přitažlivost během období zvyšuje?

- Jak půjdeš přes období , elektrony jsou přidány na stejnou úroveň energie. Koncentrace více protonů v jádře vytváří „vyšší efektivní jaderný náboj“. Jinými slovy, tam je silnější síla atrakce přitažení elektronů blíže k jádru, což vede k menšímu atomovému poloměru.

Doporučuje: