Untuk skandium melalui zink, yang
Lihat bagaimana
Semua Prinsip Aufbau meramalkan bahawa orbital elektron dipenuhi dari tenaga yang lebih rendah kepada tenaga yang lebih tinggi … apa jua pesanan yang mungkin diperlukan.
The
Oleh itu, masuk akal bahawa
Radium atom logam peralihan tidak berkurangan secara signifikan merentasi satu baris. Apabila anda menambah elektron ke d-orbital, adakah anda menambah elektron teras atau elektron valensi?
Anda menambah elektron valensi, tetapi adakah anda pasti bahawa premis soalan anda betul? Lihat di sini untuk perbincangan mengenai radiasi atom logam peralihan.
Fungsi kerja (Φ) untuk logam adalah 5.90 * 10 ^ -19 J. Apakah gelombang panjang terpanjang sinaran elektromagnetik yang dapat mengeluarkan elektron dari permukaan sekeping logam?
Persamaan fotoelektrik Einstein adalah: hf = Phi + 1 / 2mv_max ^ 2, di mana: h = Pemalar Planck (6.63 * 10 ^ -34Js) f = frekuensi (m) Phi = fungsi kerja (J) m = jisim pembawa caj (kg) v_max = halaju maksimum (ms ^ -1) Walau bagaimanapun, f = c / lambda, di mana: c = kelajuan cahaya (~ 3.00 * 10 ^ 8ms ^ -1) (m) (hc) / lambda = Phi + 1 / 2mv_max ^ 2 lambda = (hc) / (Phi + 1 / 2mv_max ^ 2) lambda adalah maksimum apabila Phi + 1 / 2mv_max ^ 1 / 2mv_max ^ 2 = 0 lambda = (hc) / Phi = ((6.63 * 10 ^ -34) (3.00 * 10 ^ 8)) / (5.90 * 10 ^ -19) = 3.37 * 10 ^
Mengapa kita tidak dapat mengetahui jumlah elektron valensi dalam logam peralihan?
Ia disebabkan oleh (n-1) d dan orb orb yang hampir rapat dengan tenaga antara satu sama lain, biasanya membenarkan akses elektron dari kedua-dua set orbital apabila ikatan. Saya terperinci mengenai perkara ini di sini: http://socratic.org/s/aMJvqHfH