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能够证明电子在原子核外是分层排布的事实是(  )

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有电子转移(得失或偏移)的化学反应都是氧化还原反应   元素化合价的数值,与原子的电子层结构特别是最外层电子数有关   电子是在原子核外距核由近及远、能量由低到高的不同电子层上分层排布的   将两种带相反电荷的胶体混合,也能发生聚沉  
电子不停地做高速运动   电子在核外是分层排布的   每个电子层作为最外层时,最多可容纳8个电子   离原子核近的电子能量低,离原子核远的电子能量高  
电子离核越近,能量越高    原子核外电子的运动没有规律    在多电子原子中,核外电子分层排布    电子一般尽可能排布在能量高的电子层中  
原子核外的电子云是分层排布的,电子壳层可用主量子数表示  主量子数为n的壳层(非最外层)可容纳的电子数为2n2一1  愈外面的壳层可容纳的电子数愈多(非最外层)  最外层电子数最多不超过8个  同一电子壳层中电子具有的能量及运动形式不同  
电负性   电离能
  
电子亲和能   电势能  
具有稳定结构   核外电子是分层排布的  可能是阳离子或阴离子或稀有气体原子   原子核内一定是10个质子  
在含有多个电子的原子里,电子是分层排布的

  在原子核外的各电子层中,能量高的离核近,能量低的离核远

  在原子核外的各电子层中,层数大的能量高,层数小的能量低

  在原子核外的各电子层中,层数大的离核远,层数小的离核近  

带电的微粒一定是离子  某微粒的质子数为11,则该粒子的核外电子数也一定是为11  原子核都由质子和中子构成  在含有多个电子的原子里,电子是分层排布的  
最外层都只有一个电子的X.、Y.原子   原子核外电子排布式为1s2的X.原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y.原子   原子核外M.层上仅有两个电子的X.原子与原子核外N.层上仅有两个电子的Y.原子   2p轨道上有三个未成对的电子的X.原子与3p轨道上有三个未成对的电子的Y.原子  
同周期元素中,ⅦA.族元素的原子半径最大   原子核外各电子层容纳的电子数为2n2个   核外电子的分层排布就是核外电子的分层运动   ⅥA.族元素的原子,其半径越大,越容易得电子  
原子核外电子排布式为1s2的X.原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y.原子   原子核外M.层上仅有两个电子的X.原子与原子核外N.层上仅有两个电子的Y.原子   2p轨道上有一个空轨道的X.原子与3p轨道上有一个空轨道的Y.原子   最外层都只有一个电子的X.、Y.原子  
质子数和中子数  核电荷数和核外各电子层排布的电子数   中子数和电子数  质量数和核外各电子层排布的电子数  
原子核外电子排布式为1s2的X原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子   原子核外M层上仅有两个电子的X原子与原子核外N层上仅两个电子的Y原子   2p轨道上只有一个空轨道的X原子与3p轨道上只有一个空轨道的Y原子   最外层都只有一个电子的X、Y原子  
道尔顿的原子结构模型将原子看作实心球,故不能解释任何问题   汤姆逊“葡萄干布丁”原子结构模型成功地解释了原子中的正负粒子是可以稳定共存的   卢瑟福核式原子结构模型指出了原子核和核外电子的质量关系、电性关系及占有体积的关系   玻尔电子分层排布原子结构模型引入了量子化的概念,能够成功解释所有的原子光谱  
有电子转移(得失或偏移)的化学反应都是氧化还原反应  元素化合价的数值,与原子的电子层结构特别是最外层电子数有关  电子是在原子核外距核由近及远、能量由低到高的不同电子层上分层排布的  将两种带相反电荷的胶体混合,也能发生聚沉  
质子数和中子数  中子数和电子数
  
核电荷数和核外各电子层排布的电子数   质量数和核外电子层排布的电子数  
任何原子都是由质子.中子和电子构成的  因为原子中质子带正电,中子不带电,故整个原子显正电  电子在原子核外是分层排布的  离核越近的电子能量越高  

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