1
虽然稀有气体在一般的情况向都很稳定,不会与其它化合物或元素化合,但是科学家还是有办法在极端的条件下形成一些化合物,
以氩为例:氟氩化氢(HArF)。这个氟、氢和氩的化合物在−265°C才能保持稳定。
此外,氩还可以作为客体分子,与水形成包合物。
除了以上基态的物质外,目前已经发现含氩的离子和激发态配合物(像ArH+和ArF),而根据理论计算显示氩应该可以形成在室温下稳定的化合物,虽然目前还没有发现它们存在的线索。
2
因为原子核中的质子显正价(带正电荷),中子不带电荷;核外电子显负价。原子的质子数等于中子数,而不带电;离子失去或抢来电子(一个电子带一个负电荷)后便显正负(价),这便是离子的化合价。
3
同种原子的性质基本相同但质量不同
(同种原子包括同位素,如:氕,氘,氚是氢的3种同位素,它们都有一个质子一个电子,但氕没有中子,氘有1个中子,氚有2个中子)原子种类由质子数决定。
4
S的单质的名称是硫
5
英国的卢瑟福曾用一束称为a粒子的微粒轰击金箔.有一小部分粒子改变了原来的运动路径,原因是a粒子途经金箔原子核附近时,受到(带正电的原子核影响)而稍微改变了运动方向.极少数的a粒子弹了回来,原因是(正面撞击带正电的原子核).
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虽然稀有气体在一般的情况向都很稳定,不会与其它化合物或元素化合,但是科学家还是有办法在极端的条件下形成一些化合物,
以氩为例:氟氩化氢(HArF)。这个氟、氢和氩的化合物在−265°C才能保持稳定。
此外,氩还可以作为客体分子,与水形成包合物。
除了以上基态的物质外,目前已经发现含氩的离子和激发态配合物(像ArH+和ArF),而根据理论计算显示氩应该可以形成在室温下稳定的化合物,虽然目前还没有发现它们存在的线索。
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因为原子核中的质子显正价(带正电荷),中子不带电荷;核外电子显负价。原子的质子数等于中子数,而不带电;离子失去或抢来电子(一个电子带一个负电荷)后便显正负(价),这便是离子的化合价。
3
同种原子的性质基本相同但质量不同
(同种原子包括同位素,如:氕,氘,氚是氢的3种同位素,它们都有一个质子一个电子,但氕没有中子,氘有1个中子,氚有2个中子)原子种类由质子数决定。
4
S的单质的名称是硫
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英国的卢瑟福曾用一束称为a粒子的微粒轰击金箔.有一小部分粒子改变了原来的运动路径,原因是a粒子途经金箔原子核附近时,受到带正电的原子核影响而稍微改变了运动方向.极少数的a粒子弹了回来,原因是正面撞击带正电的原子核.
1、没有稀有气体离子。至少高中化学范围内。
2、氢氧根应该是OH-吧……
这是因为对于化学反应而言从化合价角度和电子的得失角度去考虑是一个问题的两个不同侧面。纳元素的化合价并不是凭空规定的,而是因为在化学反应中它通常会失去最外层电子而导致本身电中性被破坏,使得核内质子比核外电子多了一个而呈现1价正电荷。所以,电子的得失是产生化合价的微观原因。
3、“同种原子的性质与质量都相同”这句话是对的
“同种元素的原子的性质与质量都相同”这句是错的,因为有同位素的存在。
4、硫
5、金原子核斥力的影响 正面撞击带正电的金原子核。
原因是α离子实际是He核
好象有氦原子的离子
应该是OH-吧= =
电子带负电 得一个电子就显-1价
失一个电子就显+1价
以此类推 明白了嚜
我觉得你少打俩字吧 少了元素两个字吧?
如果那样的话就不对了比方说碳12和碳14
硫
斥力
金原子的质量比α原子大很多,α原子撞击金原子被弹了回来
1.没有稀有气体离子
2.根据O的化合价和H的化合价计算而得
3.错在质量相同上
4.硫
5.电场力,原子核体积较小