Какие два элемента имеют увеличение числа неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе в первое возбужденное
Какие два элемента имеют увеличение числа неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе в первое возбужденное состояние? Интересуют элементы Si (кремний), Mn (марганец) и Se (селен).
Тема занятия: Первое возбужденное состояние элементов на 3p-подуровне
Описание: Переход элемента в первое возбужденное состояние происходит при выделении энергии, которая приводит к изменению конфигурации электронов на внешнем 3p-подуровне. Чтобы определить, какие элементы имеют увеличение числа неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе в первое возбужденное состояние, необходимо рассмотреть электронную конфигурацию каждого элемента.
1. Кремний (Si) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 3s-подуровень. Таким образом, в первом возбужденном состоянии у кремния число неспаренных электронов на 3p-подуровне остается неизменным (1 электрон).
2. Марганец (Mn) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 3d-подуровень. Таким образом, при переходе марганца в первое возбужденное состояние, число неспаренных электронов на 3p-подуровне увеличивается на 1 (от 0 до 1 электрона).
3. Селен (Se) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^10 4p^4. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 4s-подуровень. Таким образом, в первом возбужденном состоянии у селена число неспаренных электронов на 3p-подуровне остается неизменным (2 электрона).
Совет: Для лучшего понимания и запоминания электронной конфигурации элементов и их возбужденных состояний можно использовать периодическую таблицу элементов и систематически изучать изменение электронных орбиталей при переходе в возбужденные состояния. Также полезно выполнить практику, решая задачи на определение электронной конфигурации и возбужденных состояний элементов.
Практика: Определите, как изменится число неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе атома фосфора (P) в первое возбужденное состояние.
Все ответы даются под вымышленными псевдонимами! Здесь вы встретите мудрых наставников, скрывающихся за загадочными никами, чтобы фокус был на знаниях, а не на лицах. Давайте вместе раскроем тайны обучения и поищем ответы на ваши школьные загадки.
Описание: Переход элемента в первое возбужденное состояние происходит при выделении энергии, которая приводит к изменению конфигурации электронов на внешнем 3p-подуровне. Чтобы определить, какие элементы имеют увеличение числа неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе в первое возбужденное состояние, необходимо рассмотреть электронную конфигурацию каждого элемента.
1. Кремний (Si) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 3s-подуровень. Таким образом, в первом возбужденном состоянии у кремния число неспаренных электронов на 3p-подуровне остается неизменным (1 электрон).
2. Марганец (Mn) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 3d-подуровень. Таким образом, при переходе марганца в первое возбужденное состояние, число неспаренных электронов на 3p-подуровне увеличивается на 1 (от 0 до 1 электрона).
3. Селен (Se) имеет электронную конфигурацию: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^10 4p^4. В первом возбужденном состоянии, один из электронов с 3p-подуровня переходит на другой подуровень, в данном случае, 4s-подуровень. Таким образом, в первом возбужденном состоянии у селена число неспаренных электронов на 3p-подуровне остается неизменным (2 электрона).
Совет: Для лучшего понимания и запоминания электронной конфигурации элементов и их возбужденных состояний можно использовать периодическую таблицу элементов и систематически изучать изменение электронных орбиталей при переходе в возбужденные состояния. Также полезно выполнить практику, решая задачи на определение электронной конфигурации и возбужденных состояний элементов.
Практика: Определите, как изменится число неспаренных электронов на 3p-подуровне при переходе атома фосфора (P) в первое возбужденное состояние.