הסיבה העיקרית נתרן יונים קטנים יותר מאשר אטומי נתרן היא כי יון יש רק שני פגזים של אלקטרונים (אטום יש שלושה). כמה משאבים מציעים יון נעשה קטן יותר שכן יש פחות אלקטרונים נמשכים על ידי הגרעין. תגובות?

הסיבה העיקרית נתרן יונים קטנים יותר מאשר אטומי נתרן היא כי יון יש רק שני פגזים של אלקטרונים (אטום יש שלושה). כמה משאבים מציעים יון נעשה קטן יותר שכן יש פחות אלקטרונים נמשכים על ידי הגרעין. תגובות?
Anonim

הקטיון לא הולך וקטן כי פחות אלקטרונים נמשכים על ידי הגרעין כשלעצמה, זה נהיה קטן יותר כי יש פחות דחייה אלקטרונים אלקטרונים, ולכן פחות מיגון, עבור האלקטרונים הממשיכים להקיף את הגרעין.

במילים אחרות, - חיוב גרעיני יעיל, או #Z_ "eff" #, עולה כאשר האלקטרונים מוסרים אטום. משמעות הדבר היא כי האלקטרונים עכשיו מרגיש כוח משיכה גדול יותר מן הגרעין, ולכן הם משכו חזק יותר וגודל של יון הוא קטן יותר מאשר גודל האטום.

דוגמה מצוינת לעיקרון זה ניתן לראות isoelectronic יונים, שהם יונים בעלי תצורת אלקטרונים זהה, אך מספרים אטומיים שונים.

כל היונים לעיל יש 10 אלקטרונים המקיפים את הגרעין שלהם; שימו לב איך כאשר האלקטרונים מתווספים, וזה המקרה של אניונים, גודל יונית מגדילה - זה קורה כי יש יותר אלקטרונים אלקטרונים דחייה וסילוף.

בצד השני של הספקטרום, כאשר האלקטרונים מוסרים, כמו במקרה של קטיונים, גודל יונית הוא קטן יותר, כי, כמובן, יש עכשיו פחות אלקטרונים אלקטרונים דחייה וסוכך.

גודל אטומי ויוני הם כולם על תשלום גרעיני יעיל, שהוא מדד של כמה חזק כוח אטרקטיבי זה מגיע מן הגרעין הוא הרגיש על ידי האלקטרון.

כאשר יותר אלקטרונים נמצאים באותו מספר של פרוטונים, כלומר יש לך אניון, הם יוכלו להציג אחד את השני טוב יותר #-># גודל אניון יותר גדול מאשר גודל האטום.

כמו כן, כאשר פחות אלקטרונים נמצאים באותו מספר של פרוטונים, כלומר יש לך קטיון, abilitties ההקרנה שלהם יקטן #-># גודל קטיון קטן יותר מאשר גודל האטום.