Состояния и уровни многоэлектронных атомов

Научная литература / Состояния и уровни многоэлектронных атомов
Страница 9

ПРИМЕР 1(атом C(p2)). M Lmax=1+0; ® Lmax=2; ® D; MSmax=1/2+1/2; ® Smax=1; ®

® 2Smax+1=3 (триплет) ; Терм 3

D

или точнее C (2p2) 3

D

ПРИМЕР 2(атом Ti(d2)). M Lmax=2+1; ® Lmax=3; ® F; MSmax=1/2+1/2; ® Smax=1; ®

® 2Smax+1=3 (триплет) ; Терм 3

F

или точнее Ti (3d2) 3

F

ПРИМЕР 3(атом Fe(d6)). M Lmax=2; ® Lmax=2; ® D; MSmax=5/2-1/2=2; ® Smax=2; ®

® 2Smax+1=5 (квинтет) ; Терм 5

D

или точнее Fe (3d6) 5

D

ПРИМЕР 4(атом N(p3)) . M Lmax=0; ® Lmax=0; ® S; MSmax=3/2; ® Smax=3/2; ®

® 2Smax+1=4 (квартет) ; Терм 4

S

или точнее N (2p3) 4

S

20. Анализ возбуждённой конфигурации производится по такой же схеме.

Пример 2: Первая возбужденная конфигурация атома Be

(1

s

2

2

s

1

2

p

1

)

.

Микросостояния электронной оболочки атома бериллия в основной и двух последующих возбуждённых конфигурациях: (2s2 ), (2s12p1), (2p2)

АО

 

2s

2p

ML

MS

Ml

 

0

+1

0

-1

 

Конфигурация

   

2

s

2

(основ)

 



     

0

0

 

А

   

+1

+1

 

Б

 

 

0

+1

 

В

   

-1

+1

 

Г

   

+1

0

 

Д

 

 

0

0

2

s

1

2

p

1

(1-я возб.)

Е

   

-1

0

 

Ж

   

+1

0

 

З

 

 

0

0

 

И

   

-1

0

 

К

   

+1

-1

 

Л

 

 

0

-1

 

М

   

-1

-1

 

 



   

+2

0

2

p

2

(2-я возб.)

     



 

0

0

         



-2

0

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Смотрите также

Водород
...

Экспериментальные данные и закономерности спектров соединения хромофоров
Рассмотрим теперь, как влияет присутствие в молекуле различных хромофоров и окружающей среды (растворителя) на спектр соединения. Как известно, во многих случаях в электронных спектрах к ...

Вывод
В процессе производственной деятельности образуются отходы, которые нарушают экологическое равновесие, загрязняя окружающую среду, и снижают степень извлечения ценных компонентов, содержащихся в ис ...