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电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率 电子云直观地表示了核外电子的数目 1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零 电子云是电子绕核运动形成了一团带负电荷的云雾
电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率 电子云直观地表示了核外电子的数目 1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零 电子云是电子绕核运动形成的一团带负电荷的云雾
电子云形象地表示了电子在原子核外出现的概率
电子云直观地表示了核外电子的数目
1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零
电子云是电子绕核高速运动形成的一团带负电核的云雾
s能级的能量总是小于p能级的能量 电子云都是球形对称的 当电子排布在同一能级的不同轨道时,电子总是先占满1个轨道,且自旋状态相反 nf能级中最多可容纳14个电子
药物分子电子云密度分布是均匀的 药物分子电子云密度分布是不均匀的 药物分子的电子云密度分布应与特定受体相适应 受体的电子云密度分布是不均匀的 电子云密度分布对药效无影响
一个小黑点表示1个自由运动的电子 1s轨道的电子云形状为圆形的面 电子在1s轨道上运动像地球围绕太阳旋转 1s轨道电子云中点的疏密表示电子在某一位置出现机会的多少
1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零 σ键是镜面对称,而π键是轴对称 在能层、能级、以及电子云的伸展方向确定时,电子的运动状态才能确定下来 在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析
电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率 电子云直观地表示了核外电子的数目 1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零 电子云是电子绕核运动形成了一团带负电荷的云雾
屏蔽越大,共振频度越高 屏蔽越大,化学位移δ越小 质子周围电子云密度越大,则局部屏蔽作用越强 质子邻近原子电负性越大,则局部屏蔽作用越强
电子轨道形状 电子云的取向 电子自旋运动的状态 电子能量
药物分子电子云密度分布是均匀的 药物分子电子云密度分布是不均匀的 药物分子电子云密度分布应与特定受体相适应 受体的电子云密度分布是不均匀的 电子云密度分布对药效无影响
电子云表示电子在原子核外运动的轨迹 电子云表示电子在核外单位体积的空间出现的概率大小 电子云界面图中的小黑点越密表示该核外空间的电子越多 钠原子的1s、2s、3s电子云半径相同
s电子的原子轨道都是球形的,2s电子比1s电子能量高且电子云比1s更扩散 p电子的原子轨道都是哑铃形的,每个p能级有3个原子轨道,它们相互垂直能量相同 电子排布在同一能级的不同轨道时,电子总是优先单独占据一个轨道,且自旋状态相反 在一个原子轨道里,最多只能容纳2个电子,而且它们的自旋状态相反
一个小黑点表示1个自由运动的电子 1s轨道的电子云形状为圆形的面 电子在1s轨道上运动像地球围绕太阳旋转 1s轨道电子云的点的疏密表示电子在某一位置出现机会的多少
质子周围电子云密度越大,则局部屏蔽作用越强 质子邻近原子电负性越大,则局部屏蔽作用越强 屏蔽越大,共振频度越高 屏蔽越大,化学位移6越小