About: Atomic core     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FAtomic_core&invfp=IFP_OFF&sas=SAME_AS_OFF

AttributesValues
rdfs:label
  • Atomrumpf (de)
  • Atomic core (en)
  • Атомный остов (ru)
rdfs:comment
  • Der Atomrumpf ist ein Atom ohne Außenelektronen. Im Schalenmodell der Atomphysik geht man davon aus, dass sich die Elektronen in Schalen um den Atomkern gruppieren. Wenn die äußerste von Elektronen tatsächlich besetzte Schale gerade ihre Fassungsgrenze erreicht hat (also „voll“ ist), spricht man von einem Schalenabschluss (Edelgaskonfiguration). Wird dieser Zustand dadurch erreicht, dass die Elektronen der äußersten, nicht vollständig besetzten Schale (die Außenelektronen) abgegeben werden (Ionisierung), dann bleibt der Atomrumpf zurück. (de)
  • Атомный остов, он же атомный остаток - это атом без валентных электронов. В оболочечной модели атомной физики предполагается, что электроны группируются в оболочках вокруг атомного ядра. Когда самая внешняя оболочка, фактически занятая электронами, только что достигла своего предела ёмкости (то есть «заполнена»), говорят о замкнутой оболочке (конфигурация благородного газа). Химическими методами невозможно отделить электроны остова от атома. При ионизации пламенем или ультрафиолетовым излучением атомные остовы, как правило, также остаются целыми. (ru)
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Wikipage redirect
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • Der Atomrumpf ist ein Atom ohne Außenelektronen. Im Schalenmodell der Atomphysik geht man davon aus, dass sich die Elektronen in Schalen um den Atomkern gruppieren. Wenn die äußerste von Elektronen tatsächlich besetzte Schale gerade ihre Fassungsgrenze erreicht hat (also „voll“ ist), spricht man von einem Schalenabschluss (Edelgaskonfiguration). Wird dieser Zustand dadurch erreicht, dass die Elektronen der äußersten, nicht vollständig besetzten Schale (die Außenelektronen) abgegeben werden (Ionisierung), dann bleibt der Atomrumpf zurück. Bei Atomen der Elemente Wasserstoff und Helium besteht der Atomrumpf daher lediglich aus dem Atomkern. Bei allen Elementen der zweiten Periode des Periodensystems (Lithium, Bor, Beryllium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und Neon) besteht der Atomrumpf aus dem Atomkern und den zwei Elektronen der inneren Schale (K-Schale), allgemein besteht er aus dem Atomkern und den inneren abgeschlossenen Schalen. (de)
  • Атомный остов, он же атомный остаток - это атом без валентных электронов. В оболочечной модели атомной физики предполагается, что электроны группируются в оболочках вокруг атомного ядра. Когда самая внешняя оболочка, фактически занятая электронами, только что достигла своего предела ёмкости (то есть «заполнена»), говорят о замкнутой оболочке (конфигурация благородного газа). В случае атомов водорода и гелия атомный остов состоит только из атомного ядра. Для всех элементов второго периода периодической таблицы (литий, бор, бериллий, углерод, азот, кислород, фтор и неон) атомный остов ​​состоит из атомного ядра и двух электронов внутренней оболочки (K-оболочки). Для остальных элементов как правило, оно состоит из атомного ядра и как минимум двух электронных оболочек. Атомный остов имеет положительный заряд. Масса остова почти равна массе атома. Атомный остов с достаточной точностью можно считать сферически симметричным. Радиус остова как минимум в три раза меньше радиуса соответствующего атома (если вычислять радиусы одинаковыми методами). Для тяжёлых атомов радиус остова мало растёт с ростом числа электронов. Радиус остова самого тяжёлого встречающегося в природе элемента - урана - сравним с радиусом атома лития, хотя в последнем лишь три электрона. Химическими методами невозможно отделить электроны остова от атома. При ионизации пламенем или ультрафиолетовым излучением атомные остовы, как правило, также остаются целыми. Точный квантовомеханический расчёт атомов, содержащих много электронов, невозможен аналитически. Вместо этого применяются приближённые методы. Например, при расчёте различных квантовых свойств атомов нередко пытаются заменить взаимодействие всех электронов между собой и ядром на движение внешних электронов в эффективном поле атомного остова. Сложное влияние всех внутренних электронов и ядра заменяют эффективным потенциалом атомного остова. Этот метод первоначально применялся при расчёте атомных спектров, а теперь используется в физике твёрдого тела, в частности, для расчёта свойств полупроводников. (ru)
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is Wikipage disambiguates of
is foaf:primaryTopic of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 67 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software