• 所以能级较低的轨道叫做成键轨道,这就是成键分子轨道。
• 一个无限小的量,看看能得到什么,一旦我这样做,现在有多少分子能到达这个较高的能级?
• 因为我们可以填充,越来越高的能级。
• 让我们从这个能级图,来看看怎么得到这个结果的。
• 这些相互作用对于占据2S和2P能级的电子有微小的不同,他们的能量位移部分的依赖于质子的半径。
• 发言人认为,“女川核电站放射性能级的上升是受到福岛核电站辐射泄漏的影响,毕竟这两个核电厂只差了75英里。”
• 如果我们考虑我们所做的去,实际写出电子构型,我们只是写出我们看到的能级,或者是轨道近似就可以了。
• 和这些能级,记住它们是均等间隔的。
• 原子被这些碰撞而激发,它们为了返回原来的能级,通常会发出光亮。
• 这样你就达到了这个极限,这一个,只是在有限数量的能级的情况下。
• 这些公式告诉我们,或发出的光的,频率大小,是基于,电子转移的,两个能级,之间的能量差。
• 他继承了波尔的广泛意义上的能级概念,但引进了一个新的结构。
• 当你们学习量子力学时,你们会看到你们的确得到,一套均等间隔的能级。
• 这就解释了它们的化学性质为什么非常活泼,它们都很愿意失去那个,s,电子,然后降到更低的能级上去。
• 不像之前处理的有限能级的情况,而在这里我们有无穷多的状态数。
• 让我们往回看,回到我们的能级图表,来看看我是否能使能级图表合理化些。
• 就是能级本身,也会随着电子的排布发生变化。
• 我要说的是,在能级图的帮助下,可以解释氦气是单原子气体,而不是分子气体这一事实,那么这个呢?
• 或氧的能级,它们看起来就像这个。
• 我想问你,看看这种能级图,如何证实我们知道的是正确的。
【词语名称】: 能级
【词语拼音】: néng jí
【词语意思】: 原子、分子、原子核等在不同状态下运动所具有的能量值。这种数值是不连续的,好像台阶一样,所以叫能级。能力高低的等级。