Плотность атомов

В физике плотностью вещества называют массу этого вещества, соде
Автор
Сообщение
fannn54
#58611 2023-10-25 12:14 GMT

/>плотность.jpg

 

Этот график плотности химических элементов дает нам общее представление о строении атомов. Конфигурация графика выявляет ряд особенностей плотности вещества химических элементов это:

  1. Химические элементы с порядковыми номерами (3, 11, 19, 37, 55, 87) щелочные металлы имеют самую низкую плотность и создают на графике строгую периодичность значении плотности всех химических элементов, состав периодов (8+8+18+18+ 32);
  2. Экстраполируя, мы можем определить номер последнего химического элемента (87+32-1= 118) периодической таблицы;
  3. На графике значения плотности химических элементов с одинаковыми химическими свойствами (щелочные металлы, галогены, инертные химические элементы и т.д.) можно соединить прямой линией;
  4. Каждый период начинается щелочным металлом и заканчивается инертными химическими элементами.
  5. Щелочноземельные химические элементы ( 20Ca Кальций и 38Sr Стронций) являются переходными от химических элементов основной группы к первой тыловой группе (скандий и иттрий).
  6. Следующие щелочноземельные элементы ( 56Ba Барий и 88Ra Радий) являются переходными от химических элементов основной группы ко второй тыловой группе (лантан, актиний).
  7. Химические элементы 1 Водород 1Н и 2 Гелий 4Не в таблице занимают особое место отличное от других химических элементов.

Общая картина каждого периода представляет собой картину графика.

 Для анализа плотности химических элементов рассмотрим таблицу, построенную по химическим свойствам.

Плотность атомов

 


отредактировал(а) fannn54: 2023-11-26 10:09 GMT
fannn54
#59010 2023-11-26 10:17 GMT

1Структура УСХЭ.png
 

Плотности всех отдельно взятых химических элементов (одного атома вещества) примерно одинаковы, а плотности вещества в целом химических элементов разные. Это предполагает наличие, какого-то дискретного пространства, которое занимает каждый атом. Притом это пространство должно иметь свое индивидуальное строение и занимать свое постоянное, четко организованное, определенное место в ячейке пространственной кристаллической решетки. В ячейках кристаллической решетки с узлами, совмещенными с центрами УСХЭ входящих в кристалл, либо с узлами симметрии относительно УСХЭ находящихся на линиях связи.

 

fannn54
#59282 2023-12-22 08:07 GMT

Квантовая механика, которой мы уже 100 лет  молимся, толком не объясняет нам, почему спектры у всех атомов такие. Почему плотности химических элементов имеют такой разброс. Меня удивляет то что осмий а.е.м.190 имеет плотность 22,61, а Франций а.е.м. 223 имеет плотность 1,87, и как это явление объясняет квантовая механика.

fannn54
#59392 2023-12-27 15:56 GMT

В узлах кристаллической решетки атом Франция имеет 6 связей, а конфигурация у атома Франций во внешней оболочке имеется только 1 электрон. Как атом Франций составит кристаллическую решетку?

zam
#59393 2023-12-27 16:54 GMT
#59010 fannn54 :

Плотности всех отдельно взятых химических элементов (одного атома вещества) примерно одинаковы,

Нет. Они очень сильно отличаются.

а плотности вещества в целом химических элементов разные.

Да ещё и зависят от агрегатного состояния вещества, давления и температуры.

Это предполагает...

Из ложных посылок ничего разумного не следует.

zam
#59394 2023-12-27 17:00 GMT
#59282 fannn54 :

Квантовая механика, которой мы уже 100 лет  молимся, толком не объясняет нам, почему спектры у всех атомов такие.

Объясняет.

Почему плотности химических элементов имеют такой разброс.

Объясняет.

Меня удивляет то что осмий а.е.м.190 имеет плотность 22,61, а Франций а.е.м. 223 имеет плотность 1,87, и как это явление объясняет квантовая механика.

В твёрдом состоянии расстояния между ядрами осмия гораздо меньше, чем между ядрами франция.

zam
#59395 2023-12-27 17:05 GMT
#59392 fannn54 :

В узлах кристаллической решетки атом Франция имеет 6 связей, а конфигурация у атома Франций во внешней оболочке имеется только 1 электрон. Как атом Франций составит кристаллическую решетку?

В узлах кристаллической решётки не атомы франция, а положительные ионы франция. У них на внешней оболочке 8 электронов (один электрон сбежал, стал свободным, то есть общим для всех атомов куска металла).

Связей не 6, а 8:

 

fannn54
#59487 2024-01-12 15:26 GMT

Если мы, представим, что это конструкция является ячейкой этого вещества, то возникает вопрос. Эту ячейку окружают такие же ячейки, то в узлах каждой ячейки будет  по 6 связей это как объяснить? 


отредактировал(а) fannn54: 2024-01-16 14:29 GMT
zam
#59489 2024-01-12 16:03 GMT
#59487 fannn54 :

… то в каждой ячейки будет  по 6 связей это как объяснить? 

Какие это«связи в ячейках»? Извольте объяснить, что вы называете этим термином (то есть, дайте ему определение).

fannn54
#59535 2024-01-16 14:37 GMT

То что Вы нарисовали, это одна ячейка вещества, а атомы в ячейках между собой образуют связи. Связи это векторная величина.

zam
#59550 2024-01-17 11:03 GMT
#59535 fannn54 :

То что Вы нарисовали, это одна ячейка вещества,

Совершенно верно. Я бы даже уточнил — не просто вещества, а кристалла. И это мыслленно выделенный кусочек кристалла, который многократно повторяется.

а атомы в ячейках между собой образуют связи.

Просто «атомы (точнее, ионы) между собой образуют связи», слова «в ячейках» — лишние.

Связи это векторная величина.

Силы взаимодействия между атомами (точнее, ионами) — это векторные величины.

На картинке изображены связи иона с его ближайшими соседями (таких 8 штук)..

 

fannn54
#59834 2024-01-31 16:58 GMT

Линией связи кристаллической решётки в природе не существует, а существует вспомогательный геометрический образ линии связи, вводимый для анализа строения кристалла. Линии связи собой представляют силы электромагнитного взаимодействия активных зон атомов.