Odpovědět:
Myslím, že to nejlépe vystihuje teorie shellů - myšlenka, že nukleony (stejně jako elektrony) zabírají kvantované skořápky.
Vysvětlení:
Jak protony, tak neutrony jsou fermiony, které také dodržují Pauliho vylučovací princip, takže nemohou zabírat identické kvantové stavy, ale existují v energetických „skořápkách“.
Nejnižší energetický stav dovolí dva nukleony ale, jak protony a neutrony mají různá kvantová čísla, dva každého může zabírat tento stav (tedy hmotnost 4 amu.) To vysvětluje proč
Teorie tak poskytuje dobré vysvětlení pro účinek, který popisujete, ale také vysvětluje „nepřiměřenou“ stabilitu vápníku a jiných jader. Učím to příští týden a našel jsem zde dobré video (i když je to pro výuku docela dlouho, tak možná h / wk pro mé studenty!)
()
Jaká je struktura Lewisovy tečky BH_3? Kolik elektronů je v této molekule? Kolik vazebných párů elektronů je v této molekule? Kolik elektronů osamoceného páru je na centrálním atomu?
V BH_3 je distribuováno 6 elektronů, ale BH_3 nesleduje vzorec vazeb "2-střed, 2 elektrony". Bor má 3 valenční elektrony a vodík má 1; tedy existují 4 valenční elektrony. Skutečná struktura boranu je diboran B_2H_6, tj. {H_2B} _2 (mu_2-H) _2, ve kterém jsou "3-středové, 2 elektronové" vazby, můstkové vodíky, které se vážou ke dvěma borovým centrům. Navrhoval bych, abyste si svůj text přečetli a podrobně si přečetli, jak takový systém spojování funguje. Naproti tomu v etanu C_2H_6 existuje dostatek elektro
Když se energie přenáší z jedné trofické úrovně na druhou, přibližně 90% energie se ztrácí. Pokud rostliny produkují 1 000 kcal energie, kolik energie je předáno další trofické úrovni?
100 kcal energie je předáno další trofické úrovni. Můžete o tom přemýšlet dvěma způsoby: 1. Kolik energie se ztratí 90% energie je ztraceno z jedné trofické úrovně do druhé. .90 (1000 kcal) = 900 kcal ztracených. Odečtěte 900 od 1000 a získáte 100 kcal energie. 2. Kolik energie zůstává 10% energie z jedné trofické úrovně do druhé. .10 (1000 kcal) = 100 kcal zbývající, což je vaše odpověď.
Proč se vazebná energie na nukleon zvyšuje během štěpení jader a jaderné fúze?
Protože oba procesy činí jádro stabilnějším. Jaderné vazby, stejně jako známé chemické vazby, vyžadují, aby je energie rozbíjela. To znamená, že energie se uvolňuje, když se tvoří, energie ve stabilizačních jádrech je odvozena z „hmotnostního defektu“. Toto je množství hmotnostního rozdílu mezi jádrem a volnými nukleony užitými na to. Graf, který jste pravděpodobně viděli, ukazuje, že jádra kolem Fe-56 jsou nejstabilnější, ale nahoře ukazuje železo. Pokud to zvrátíme, ukazuje energii jako negativn