Antibonding orbitals ovat korkeampia energiassa, koska näiden kahden ytimen välillä on vähemmän elektronitiheyttä.
Elektronit ovat alhaisimmalla energiallaan, kun ne ovat kahden positiivisen ytimen välillä.
Elektronin vetäminen pois ytimestä vie energiaa. Siten, kun elektronit, jotka ovat antibondoivassa kiertoradassa, kuluttavat vähemmän aikaa kahden ytimen välille, ne ovat korkeammalla energian tasolla.
Miksi antibonding orbitaalit täytetään ensin? + Esimerkki
Ne eivät ole - ne täytetään viimeisenä. Antibonding orbitaali on aina korkeampi energiaa kuin sen sidontakomponentti. Näin ollen energian suhteen σ1s <σ1s, σ2s=''>σ1s,><σ2s, σ2p='' <='' σ2p,='' and='' π2p='' <='' π2p.='' but='' σ*1s='' <='' σ2s,='' for='' example.='' in='' this='' case,='' an='' antibonding='' orbital='' is='' filled='' before='' a='' bonding=''>σ2s,>
Miksi sitovat orbitaalit ovat vakaampia?
Sitoutuminen kiertoradat minimoivat ydinvoima-energiaa. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä, joka kuvaa kvanttimekaanisen järjestelmän energiaa hiili-atomin hiukkas-in-a-box-mallin kautta: E = ylikierros (-1 / 2grad_1 ^ 2 - 1 / 2grad_2 ^ 2) ^ "Kineettinen Energy "overbrace (- e ^ 2 / (4piepsilon_0vecr_1) - e ^ 2 / (4piepsilon_0vecr_2)) ^" 1-elektroninen termi "overbrace (+ (2e ^ 2) / (4piepsilon_0vecr_ (12)))" 2-elektroninen termi "+ overbrace (h_ (n uc)) ^" ydinvoiman energia "Ensimmäiset kaksi termiä osoittavat kineettistä energiaa. Hylkä
Olisiko pinnan lämpötila. valkoisiksi kääpiöiksi luokitellut tähdet ovat yleensä korkeampia tai matalampia kuin supergianteiksi luokitellut tähdet?
Molemmat. Kun tähti siirtyy valkoisen kääpiön evoluutiovaiheeseen, se ei enää mene fuusioreaktioihin, joten se ei enää tuota energiaa. Valkoisen kääpiön lämpötila on tähtien novasta jäljellä oleva jäännöslämpötila. Tämä lämpötila voi olla hyvin korkea (noin 100 000 K), mutta se laskee jatkuvasti. Niin kauan kuin sen lämpötila on korkeampi kuin tilan taustalämpötila (2-3K), sitä pidetään valkoisena kääpiönä, joten voit saada valkoisen kää