为什么稀有气体元素的第一电离能都很大?
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️第一电离能闷薯培的变化规律是:随着核电荷数的递增,元素手模的第一电离能呈现週期性变化。
总体上金属元素第一电离能较蚂唯小非金属元素第一电离能较大。同週期元素第一电离能从左到右有增大的趋势。所以同一週期第一电离能最小的是硷金属元素,最大的是稀有气体元素。
同一週期内元素的第一电离能在总体增大的趋势中有些曲折。当外围电子在能量相等的轨道上形成全空(p0,d0,fo)、半满(p3,d5,f7)或全满(p6,d10,f14)结构时,原子的能量较低,元素的第一电离能较大。
电离能。电离能是基态的气态原子失去电子变为气态阳离子(即电离),必须克服核电荷对电子的引力而所需要的能量。单位为kj·mol-1(si单位为j· mol-1)。
对于多电子原子 , 处于基态的气态原子生成 h +气态阳离子所需要的能量, 称为第一电离势 ,常用符号 i1 表示 :m (g)——m +(g)+e。第一电离势 =i 1(1 可省去)。
电离势应该为正值因为从原子取走电子需要消耗能量。
洛心书的回答:
稀有气体元素的第一电离能都很大,这是因为它们的价电子层已经是满的,这使纯物早得它们在原子状态下非常稳定,并且不倾向于形成化学键或失去电子。
具体来说,做雀稀有气体元素的原子具有以下特点,这些特点导致它们的第一电离能很大:
️完全填充的价电子层:稀有气体的价电子层是完全填充的,这意味着它们的电子配置是最稳定的。这种稳定性使得从稀有气体原子中移除电子变得非常困难。
️高电子亲和能:稀有气体的电子亲和能也很高,这意味着它们不倾向于吸收额外的电子。这进一步增加了从它们的原子中移除电子的困难。
️有效核电荷:稀有气体原子的有效核电荷较大,这意味着核对价电子的吸引力较强。这使得电子更紧密地束缚蚂绝在原子中,从而增加了电离能。
️原子半径较小:稀有气体的原子半径相对较小,这意味着电子与原子核之间的距离较短,增加了核对电子的吸引力。
由于这些原因,稀有气体元素的第一电离能通常非常高,这也是为什么它们在自然状态下通常是惰性的,并且不与其他元素形成化合物的原因。
️稀有气体有离子么?没有的话 稀有气体能谈电负性么 高中化学
nice烟草的回答:
在网上找的一些资料。
其实按照元素週期表。
来说稀有气体的确是电负性。
最大的。但是电负性本身就是综合考虑了电离能和亲和能所得的资料,由于稀有气体很稳定,电离能异常大,亲和能异常小(甚至是负值),因此实际上其处于一种"中性"状态,即氧化性和还原性都很弱(甚至没有),所以我们不需要考虑稀有气体的电负性,因为电负性本身就是用来判断金属性非金属性强弱的乙个标準。
1) 惰性气体。
没离子符号!
2)惰性气体很难形成阳离子或阴离子!
3)只发现少量氟化物!
4)等离子状态可能有离子!
️稀有气体的电离能是如何变化的?
千里辉煌的回答:
氦】第一电离能2372千焦/摩尔,是化学性质最不活泼的元素。
氖】第一电离能2038千焦/摩尔。
氩】第一电离能1523千焦/摩尔。
氪】第一电离能1351千焦/摩尔。
氙】第一电离能1172千焦/摩尔。
氡】第一电离能1038千焦/摩尔。
第一电离能的递减和原子半径成反比。
️稀有气体的电离能是如何变化的?
迟爵裴珍瑞的回答:
氦】第一电离能。
2372千焦/摩尔,是化学性质。
最不孙肆活泼的元素。
氖】第一电离能2038千焦/摩尔。
氩】第一电离能1523千焦/摩尔。
氪】第一电盯凯带离能1351千焦/摩尔。
氙】第一电离凯芦能1172千焦/摩尔。
氡】第一电离能1038千焦/摩尔。
第一电离能的递减和原子半径。
成反比。
️为什么得1个电子成为稀有气体,放出能量越多的原子氧化性越强?
翁芸达绍辉的回答:
氧化性就是吸引电子的能力,氧化性更强的原子吸引电子的能饥桥力就越强,在吸引过程中电子受到的吸引力也越强,w=f*s,f越大。
那么做的功也大,放的热咐汪也就越大。
所以x的氧化性大衡肢仔。
️元素的第一电离能是指气态原子失去1个电子形成气态阳离子克服原子核的引力而消耗的能量,失去的这个电子
暮年的回答:
元素的第一电离能是指气态原子失去1个电子所者陵需首册戚要最低的能量,失去电子的能量越高,克服原子核的引力而消耗的能量越姿前低,故第一电离能失去的这个电子应是能量最高的电子,故选c.
️元素的第一电离能是指气态原子失去1个电子形成气态阳离子克服原子核的引力而消耗的能量,失去的这个电子
花开成海的回答:
元素的第一电离能是指气态原子失去1个电子所需要最低的能量,失去电子的能量越高,克服原子核的引力而消耗的能量越低,故第一电离能失去的这个电子应是能量最高的电子,故选c.
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