Как найти орбитали атома


Загрузить PDF


Загрузить PDF

Электронная конфигурация атома — это численное представление его электронных орбиталей. Электронные орбитали — это области различной формы, расположенные вокруг атомного ядра, в которых математически вероятно нахождение электрона. Электронная конфигурация помогает быстро и с легкостью сказать читателю, сколько электронных орбиталей есть у атома, а также определить количество электронов, находящихся на каждой орбитали. Прочитав эту статью, вы освоите метод составления электронных конфигураций.

  1. 1

    Найдите атомный номер вашего атома. Каждый атом имеет определенное число электронов, связанных с ним. Найдите символ вашего атома в таблице Менделеева. Атомный номер — это целое положительное число, начинающееся от 1 (у водорода) и возрастающее на единицу у каждого последующего атома. Атомный номер — это число протонов в атоме, и, следовательно, это еще и число электронов атома с нулевым зарядом.

  2. 2

    Определите заряд атома. Нейтральные атомы будут иметь столько же электронов, сколько показано в таблице Менделеева. Однако заряженные атомы будут иметь большее или меньшее число электронов — в зависимости от величины их заряда. Если вы работаете с заряженным атомом, добавляйте или вычитайте электроны следующим образом: добавляйте один электрон на каждый отрицательный заряд и вычитайте один на каждый положительный.

    • Например, атом натрия с зарядом -1 будет иметь дополнительный электрон в добавок к своему базовому атомному числу 11. Иначе говоря, в сумме у атома будет 12 электронов.
    • Если речь идет об атоме натрия с зарядом +1, от базового атомного числа 11 нужно отнять один электрон. Таким образом, у атома будет 10 электронов.
  3. 3

    Запомните базовый список орбиталей. По мере того, как у атома увеличивается число электронов, они заполняют различные подуровни электронной оболочки атома согласно определенной последовательности. Каждый подуровень электронной оболочки, будучи заполненным, содержит четное число электронов. Имеются следующие подуровни:

    • s-подуровень (любое число в электронной конфигурации, которое стоит перед буквой «s») содержит единственную орбиталь, и, согласно Принципу Паули, одна орбиталь может содержать максимум 2 электрона, следовательно, на каждом s-подуровне электронной оболочки может находиться 2 электрона.
    • p-подуровень содержит 3 орбитали, и поэтому может содержать максимум 6 электронов.
    • d-подуровень содержит 5 орбиталей, поэтому в нем может быть до 10 электронов.
    • f-подуровень содержит 7 орбиталей, поэтому в нем может быть до 14 электронов.
    • g-, h-, i- и k-подуровни являются теоретическими. Атомы, содержащие электроны в этих орбиталях, неизвестны. g-подуровень содержит 9 орбиталей, поэтому теоретически в нем может быть 18 электронов. В h-подуровне может быть 11 орбиталей и максимум 22 электрона; в i-подуровне —13 орбиталей и максимум 26 электронов; в k-подуровне — 15 орбиталей и максимум 30 электронов.
    • Запомните порядок орбиталей с помощью мнемонического приема:[1]

      Sober Physicists Don’t Find Giraffes Hiding In Kitchens (трезвые физики не находят жирафов, скрывающихся на кухнях).
  4. 4

    Разберитесь в записи электронной конфигурации. Электронные конфигурации записываются для того, чтобы четко отразить количество электронов на каждой орбитали. Орбитали записываются последовательно, причем количество атомов в каждой орбитали записывается как верхний индекс справа от названия орбитали. Завершенная электронная конфигурация имеет вид последовательности обозначений подуровней и верхних индексов.

    • Вот, например, простейшая электронная конфигурация: 1s2 2s2 2p6. Эта конфигурация показывает, что на подуровне 1s имеется два электрона, два электрона — на подуровне 2s и шесть электронов на подуровне 2p. 2 + 2 + 6 = 10 электронов в сумме. Это электронная конфигурация нейтрального атома неона (атомный номер неона — 10).
  5. 5

    Запомните порядок орбиталей. Имейте в виду, что электронные орбитали нумеруются в порядке возрастания номера электронной оболочки, но располагаются по возрастанию энергии. Например, заполненная орбиталь 4s2 имеет меньшую энергию (или менее подвижна), чем частично заполненная или заполненная 3d10, поэтому сначала записывается орбиталь 4s. Как только вы будете знать порядок орбиталей, вы сможете с легкостью заполнять их в соответствии с количеством электронов в атоме. Порядок заполнения орбиталей следующий: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

    • Электронная конфигурация атома, в котором заполнены все орбитали, будет иметь следующий вид: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p6
    • Обратите внимание, что приведенная выше запись, когда заполнены все орбитали, является электронной конфигурацией элемента Uuo (унуноктия) 118, атома периодической системы с самым большим номером. Поэтому данная электронная конфигурация содержит все известные в наше время электронные подуровни нейтрально заряженного атома.
  6. 6

    Заполняйте орбитали согласно количеству электронов в вашем атоме. Например, если мы хотим записать электронную конфигурацию нейтрального атома кальция, мы должны начать с поиска его атомного номера в таблице Менделеева. Его атомный номер — 20, поэтому мы напишем конфигурацию атома с 20 электронами согласно приведенному выше порядку.

    • Заполняйте орбитали согласно приведенному выше порядку, пока не достигнете двадцатого электрона. На первой 1s орбитали будут находится два электрона, на 2s орбитали — также два, на 2p — шесть, на 3s — два, на 3p — 6, и на 4s — 2 (2 + 2 + 6 +2 +6 + 2 = 20.) Иными словами, электронная конфигурация кальция имеет вид: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.
    • Обратите внимание: орбитали располагаются в порядке возрастания энергии. Например, когда вы уже готовы перейти на 4-й энергетический уровень, то сначала записывайте 4s орбиталь, а затем 3d. После четвертого энергетического уровня вы переходите на пятый, на котором повторяется такой же порядок. Это происходит только после третьего энергетического уровня.
  7. 7

    Используйте таблицу Менделеева как визуальную подсказку. Вы, вероятно, уже заметили, что форма периодической системы соответствует порядку электронных подуровней в электронных конфигурациях. Например, атомы во второй колонке слева всегда заканчиваются на «s2«, а атомы на правом краю тонкой средней части оканчиваются на «d10» и т.д. Используйте периодическую систему как визуальное руководство к написанию конфигураций — как порядок, согласно которому вы добавляете к орбиталям соответствует вашему положению в таблице. Смотрите ниже:

    • В частности, две самые левые колонки содержат атомы, чьи электронные конфигурации заканчиваются s-орбиталями, в правом блоке таблицы представлены атомы, чьи конфигурации заканчиваются p-орбиталями, а в нижней части атомы заканчиваются f-орбиталями.
    • Например, когда вы записываете электронную конфигурацию хлора, размышляйте следующим образом: «Этот атом расположен в третьем ряду (или «периоде») таблицы Менделеева. Также он располагается в пятой группе орбитального блока p периодической системы. Поэтому, его электронная конфигурация будет заканчиваться на …3p5
    • Обратите внимание: элементы в области орбиталей d и f таблицы характеризуются энергетическими уровнями, которые не соответствуют периоду, в котором они расположены. Например, первый ряд блока элементов с d-орбиталями соответствует 3d орбиталям, хотя и располагается в 4 периоде, а первый ряд элементов с f-орбиталями соответствует орбитали 4f, несмотря на то, что он находится в 6 периоде.
  8. 8

    Выучите сокращения написания длинных электронных конфигураций. Атомы на правом краю периодической системы называются благородными газами. Эти элементы химически очень устойчивы. Чтобы сократить процесс написания длинных электронных конфигураций, просто записывайте в квадратных скобках химический символ ближайшего благородного газа с меньшим по сравнению с вашим атомом числом электронов, а затем продолжайте писать электронную конфигурацию последующих орбитальных уровней. Смотрите ниже:

    • Чтобы понять эту концепцию, полезно будет написать пример конфигурации. Давайте напишем конфигурацию цинка (атомный номер 30), используя сокращение, включающее благородный газ. Полная конфигурация цинка выглядит так: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Однако мы видим, что 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 — это электронная конфигурация аргона, благородного газа. Просто замените часть записи электронной конфигурации цинка химическим символом аргона в квадратных скобках ([Ar].)
    • Итак, электронная конфигурация цинка, записанная в сокращенном виде, имеет вид: [Ar]4s2 3d10.
    • Учтите, если вы пишете электронную конфигурацию благородного газа, скажем, аргона, писать [Ar] нельзя! Нужно использовать сокращение благородного газа, стоящего перед этим элементом; для аргона это будет неон ([Ne]).

    Реклама

  1. Изображение с названием ADOMAH Table v2

    1

    Освойте периодическую таблицу ADOMAH. Данный метод записи электронной конфигурации не требует запоминания, однако требует наличия переделанной периодической таблицы, поскольку в традиционной таблице Менделеева, начиная с четвертого периода, номер периода не соответствует электронной оболочке. Найдите периодическую таблицу ADOMAH — особый тип периодической таблицы, разработанный ученым Валерием Циммерманом. Ее легко найти посредством короткого поиска в интернете.[2]

    • В периодической таблице ADOMAH горизонтальные ряды представляют группы элементов, такие как галогены, инертные газы, щелочные металлы, щелочноземельные металлы и т.д. Вертикальные колонки соответствуют электронным уровням, а так называемые «каскады» (диагональные линии, соединяющие блоки s,p,d и f) соответствуют периодам.
    • Гелий перемещен к водороду, поскольку оба этих элемента характеризуются орбиталью 1s. Блоки периодов (s,p,d и f) показаны с правой стороны, а номера уровней приведены в основании. Элементы представлены в прямоугольниках, пронумерованных от 1 до 120. Эти номера являются обычными атомными номерами, которые представляют общее количество электронов в нейтральном атоме.
  2. 2

    Найдите ваш атом в таблице ADOMAH. Чтобы записать электронную конфигурацию элемента, найдите его символ в периодической таблице ADOMAH и вычеркните все элементы с большим атомным номером. Например, если вам нужно записать электронную конфигурацию эрбия (68), вычеркните все элементы от 69 до 120.

    • Обратите внимание на номера от 1 до 8 в основании таблицы. Это номера электронных уровней, или номера колонок. Игнорируйте колонки, которые содержат только вычеркнутые элементы. Для эрбия остаются колонки с номерами 1,2,3,4,5 и 6.
  3. 3

    Посчитайте орбитальные подуровни до вашего элемента. Смотря на символы блоков, приведенные справа от таблицы (s, p, d, and f), и на номера колонок, показанные в основании, игнорируйте диагональные линии между блоками и разбейте колонки на блоки-колонки, перечислив их по порядку снизу вверх. И снова игнорируйте блоки, в которых вычеркнуты все элементы. Запишите блоки-колонки, начиная от номера колонки, за которым следует символ блока, таким образом: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s (для эрбия).

    • Обратите внимание: Приведенная выше электронная конфигурация Er записана в порядке возрастания номера электронного подуровня. Ее можно также записать в порядке заполнения орбиталей. Для этого следуйте по каскадам снизу вверх, а не по колонкам, когда вы записываете блоки-колонки: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12.
  4. 4

    Посчитайте электроны для каждого электронного подуровня. Подсчитайте элементы, в каждом блоке-колонке которые не были вычеркнуты, прикрепляя по одному электрону от каждого элемента, и запишите их количество рядом с символом блока для каждого блока-колонки таким образом: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6 6s2. В нашем примере это электронная конфигурация эрбия.

  5. 5

    Учитывайте неправильные электронные конфигурации. Существует восемнадцать типичных исключений, относящихся к электронным конфигурациям атомов в состоянии с наименьшей энергией, также называемом основным энергетическим состоянием. Они не подчиняются общему правилу только по последним двум-трем положениям, занимаемым электронами. При этом действительная электронная конфигурация предполагает нахождение электронов в состоянии с более низкой энергией в сравнении со стандартной конфигурацией атома. К атомам-исключениям относятся:

    • Cr (…, 3d5, 4s1); Cu (…, 3d10, 4s1); Nb (…, 4d4, 5s1); Mo (…, 4d5, 5s1); Ru (…, 4d7, 5s1); Rh (…, 4d8, 5s1); Pd (…, 4d10, 5s0); Ag (…, 4d10, 5s1); La (…, 5d1, 6s2); Ce (…, 4f1, 5d1, 6s2); Gd (…, 4f7, 5d1, 6s2); Au (…, 5d10, 6s1); Ac (…, 6d1, 7s2); Th (…, 6d2, 7s2); Pa (…, 5f2, 6d1, 7s2); U (…, 5f3, 6d1, 7s2); Np (…, 5f4, 6d1, 7s2) и Cm (…, 5f7, 6d1, 7s2).

    Реклама

Советы

  • Чтобы найти атомный номер атома, когда он записан в форме электронной конфигурации, просто сложите все числа, которые идут за буквами (s, p, d, и f). Это работает только для нейтральных атомов, если вы имеете дело с ионом, то ничего не получится — вам придется добавить или вычесть количество дополнительных или потерянных электронов.
  • Число, идущее за буквой — это верхний индекс, не сделайте ошибку в контрольной.
  • «Стабильности полузаполненного» подуровня не существует. Это упрощение. Любая стабильность, которая относится к «наполовину заполненным» подуровням, имеет место из-за того, что каждая орбиталь занята одним электроном, поэтому минимизируется отталкивание между электронами.
  • Каждый атом стремится к стабильному состоянию, а самые стабильные конфигурации имеют заполненные подуровни s и p (s2 и p6). Такая конфигурация есть у благородных газов, поэтому они редко вступают в реакции и в таблице Менделеева расположены справа. Поэтому, если конфигурация заканчивается на 3p4, то для достижения стабильного состояния ей необходимо два электрона (чтобы потерять шесть, включая электроны s-подуровня, потребуется больше энергии, поэтому потерять четыре легче). А если конфигурация оканчивается на 4d3, то для достижения стабильного состояния ей необходимо потерять три электрона. Кроме того, полузаполненные подуровни (s1, p3, d5..) являются более стабильными, чем, например, p4 или p2; однако s2 и p6 будут еще более устойчивыми.
  • Когда вы имеете дело с ионом, это значит, что количество протонов не равно количеству электронов. Заряд атома в этом случае будет изображен сверху справа (как правило) от химического символа. Поэтому атом сурьмы с зарядом +2 имеет электронную конфигурацию 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1. Обратите внимание, что 5p3 изменилось на 5p1. Будьте внимательны, когда конфигурация нейтрального атома заканчивается на подуровни, отличные от s и p. Когда вы забираете электроны, вы можете забрать их только с валентных орбиталей (s и p орбиталей). Поэтому, если конфигурация заканчивается на 4s2 3d7 и атом получает заряд +2, то конфигурация будет заканчиваться 4s0 3d7. Обратите внимание, что 3d7 не меняется, вместо этого теряются электроны s-орбитали.
  • Существуют условия, когда электрон вынужден «перейти на более высокий энергетический уровень». Когда подуровню не хватает одного электрона до половинной или полной заполненности, заберите один электрон из ближайшего s или p- подуровня и переместите его на тот подуровень, которому необходим электрон.
  • Имеется два варианта записи электронной конфигурации. Их можно записывать в порядке возрастания номеров энергетических уровней или в порядке заполнения электронных орбиталей, как было показано выше для эрбия.
  • Также вы можете записывать электронную конфигурацию элемента, записав лишь валентную конфигурацию, которая представляет собой последний s и p подуровень. Таким образом, валентная конфигурация сурьмы будет иметь вид 5s2 5p3.
  • Ионы не то же самое. С ними гораздо сложнее. Пропустите два уровня и действуйте по той же схеме в зависимости от того, где вы начали, и от того, насколько велико количество электронов.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 483 789 раз.

Была ли эта статья полезной?


Download Article


Download Article

An atom’s electron configuration is a numeric representation of its electron orbitals. Electron orbitals are differently-shaped regions around an atom’s nucleus where electrons are mathematically likely to be located. An electron configuration can quickly and simply tell a reader how many electron orbitals an atom has as well as the number of electrons populating each of its orbitals. Once you understand the basic principles behind electron configuration, you will be able to write your own configurations and tackle those chemistry tests with confidence.

  1. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 1

    1

    What is an electron configuration? An electron configuration shows the distribution of electrons of an atom or a molecule. There is a specific notation that can quickly show you where the electrons are likely to be located, so knowing this notation is an essential part of knowing electron configurations. Reading these notations can tell you what element you’re referring to and how many electrons it has.[1]

    • The structure of the periodic table is based on electron configuration.
    • For example, the notation for Phosphorus (P) is {displaystyle 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{3}}.
  2. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 2

    2

    What are electron shells? The area that surrounds the nucleus of an atom, or the area where the electrons orbit, is called an electron shell. There are usually around 3 electron shells per atom, and the arrangement of these shells is called the electron configuration. All electrons in the same shell must have the same energy.[2]

    • Electron shells are also sometimes referred to as energy levels.

    Advertisement

  3. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 3

    3

    What is an atomic orbital? As an atom gains electrons, they fill different orbitals sets according to a specific order. Each set of orbitals, when full, contains an even number of electrons. The orbital sets are:[3]

    • The s orbital set (any number in the electron configuration followed by an «s») contains a single orbital, and by Pauli’s Exclusion Principle, a single orbital can hold a maximum of 2 electrons, so each s orbital set can hold 2 electrons.
    • The p orbital set contains 3 orbitals, and thus can hold a total of 6 electrons.
    • The d orbital set contains 5 orbitals, so it can hold 10 electrons.
    • The f orbital set contains 7 orbitals, so it can hold 14 electrons.
    • The g, h, i and k orbital sets are theoretical. No known atoms have electrons in any of these orbitals. The g set has 9 orbitals, so it could theoretically contain 18 electrons. The h set would have 11 orbitals and a maximum of 22 electrons, the i set would have 13 orbitals and a maximum of 26 electrons, and the k set would have 15 orbitals and a maximum of 30 electrons.
    • Remember the order of the letters with this mnemonic: Sober Physicists Don’t Find Giraffes Hiding In Kitchens.
  4. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 4

    4

    What are overlap orbitals? Sometimes, electrons occupy a shared orbital space. Take the Dihydrogen molecule, or H2. The 2 electrons must stay close to each other in order to stay attracted to each other and connect. Since they’re so close, they will occupy the same orbital space, thus sharing the orbital, or overlapping it.[4]

    • In your notation, you’d simply change the row number to 1 less than it actually is. For example, the electron configuration for germanium (Ge) is {displaystyle 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{10}4p^{2}.} Even though you go all the way to row 4, there is still a “3d” in the middle there because of overlap.[5]
  5. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 5

    5

    How do you use an electron configuration table? If you’re having trouble visualising your notation, it can be useful to use an electron configuration table so you can actually see what you’re writing. Set up a basic table with the energy levels going down the y-axis and the orbital type going across the x-axis. From there, you can draw your notation in the corresponding spaces as they go down the y-axis and across the x-axis. Then, you can follow the line to get your notation.[6]

    • For example, if you were writing out the configuration for beryllium, you’d start up at the 1s, then loop back around to the 2s. Since beryllium only has 4 electrons, you’d stop after that, and get your notion of {displaystyle 1s^{2}2s^{2}.}
  6. Advertisement

  1. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 6

    1

    Find your atom’s atomic number. Each atom has a specific number of electrons associated with it. Locate your atom’s chemical symbol on the periodic table. The atomic number is a positive integer beginning at 1 (for hydrogen) and increasing by 1 for each subsequent atom. The atom’s atomic number is the number of protons of the atom—thus, it is also the number of electrons in an atom with 0 charge.[7]

    • Since the periodic table is based on electron configuration, you can use it to determine the element’s configuration notation.
  2. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 7

    2

    Determine the charge of the atom. Uncharged atoms will have exactly the number of electrons as is represented on the periodic table. However, charged atoms (ions) will have a higher or lower number of electrons based on the magnitude of their charge. If you’re working with a charged atom, add or subtract electrons accordingly: add 1 electron for each negative charge and subtract 1 for each positive charge.[8]

    • For instance, a sodium atom with a +1 charge would have an electron taken away from its basic atomic number of 11. So, the sodium atom would have 10 electrons in total.
    • A sodium atom with a -1 charge would have 1 electron added to its basic atomic number of 11. The sodium atom would then have a total of 12 electrons.
  3. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 8

    3

    Understand electron configuration notation. Electron configurations are written so as to clearly display the number of electrons in the atom as well as the number of electrons in each orbital. Each orbital is written in sequence, with the number of electrons in each orbital written in superscript to the right of the orbital name. The final electron configuration is a single string of orbital names and superscripts.[9]

    • For example, here is a simple electron configuration: 1s2 2s2 2p6. This configuration shows that there are 2 electrons in the 1s orbital set, 2 electrons in the 2s orbital set, and 6 electrons in the 2p orbital set. 2 + 2 + 6 = 10 electrons total. This electron configuration is for an uncharged neon atom (neon’s atomic number is 10.)
  4. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 9

    4

    Memorize the order of the orbitals. Note that orbital sets are numbered by electron shell, but ordered in terms of energy. For instance, a filled 4s2 is lower energy (or less potentially volatile) than a partially-filled or filled 3d10, so the 4s shell is listed first. Once you know the order of orbitals, you can simply fill them according to the number of electrons in the atom. The order for filling orbitals is as follows: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s.[10]

    • An electron configuration for an atom with every orbital completely filled would be written: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d107p6
    • Note that the above list, if all the shells were filled, would be the electron configuration for Og (Oganesson), 118, the highest-numbered atom on the periodic table—so this electron configuration contains every currently known electron shell for a neutrally charged atom.
  5. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 10

    5

    Fill in the orbitals according to the number of electrons in your atom. For instance, if we want to write an electron configuration for an uncharged calcium atom, we’ll begin by finding its atomic number on the periodic table. Its atomic number is 20, so we’ll write a configuration for an atom with 20 electrons according to the order above.[11]

    • Fill up orbitals according to the order above until you reach 20 total electrons. The 1s orbital gets 2 electrons, the 2s gets 2, the 2p gets 6, the 3s gets 2, the 3p gets 6, and the 4s gets 2 (2 + 2 + 6 +2 +6 + 2 = 20.) Thus, the electron configuration for calcium is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.
    • Note: Energy level changes as you go up. For example, when you are about to go up to the 4th energy level, it becomes 4s first, then 3d. After the 4th energy level, you’ll move onto the 5th where it follows the order once again (5s, then 4d). This only happens after the 3rd energy level.
  6. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 11

    6

    Use the periodic table as a visual shortcut. You may have already noticed that the shape of the periodic table corresponds to the order of orbital sets in electron configurations. For example, atoms in the second column from the left always end in «s2«, atoms at the far right of the skinny middle portion always end in «d10,» etc. Use the periodic table as a visual guide to write configurations – the order that you add electrons to orbitals corresponds to your position in the table.[12]

    • Specifically, the 2 leftmost columns represent atoms whose electron configurations end in s orbitals, the right block of the table represents atoms whose configurations end in p orbitals, the middle portion, atoms that end in d orbital, and the bottom portion, atoms that end in f orbitals.
    • For example, when writing an electron configuration for Chlorine, think: «This atom is in third row (or «period») of the periodic table. It’s also in the fifth column of the periodic table’s p orbital block. Thus, its electron configuration will end …3p5
    • Caution: the d and f orbital regions of the table correspond to energy levels that are different from the period they’re located in. For instance, the first row of the d orbital block corresponds to the 3d orbital even though it’s in period 4, while the first row of the f orbital corresponds to the 4f orbital even though it’s in period 6.
  7. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 12

    7

    Learn shorthand for writing long electron configurations. The atoms along the right edge of the periodic table are called noble gases. These elements are very chemically stable. To shorten the process of writing a long electron configuration, simply write the chemical symbol of the nearest chemical gas with fewer electrons than your atom in brackets, then continue with the electron configuration for the following orbital sets.[13]

    • To understand this concept, it’s useful to write an example configuration. Let’s write a configuration for zinc (atomic number 30) using noble gas shorthand. Zinc’s full electron configuration is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. However, notice that 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 is the configuration for Argon, a noble gas. Just replace this portion of zinc’s electron notation with Argon’s chemical symbol in brackets ([Ar].)
    • So, zinc’s electron configuration written in shorthand is [Ar]4s2 3d10.
    • Note that if you are doing noble gas notation for, say, argon, you cannot write [Ar]! You have to use the noble gas that comes before that element; for argon, that would be neon ([Ne]).
  8. Advertisement

  1. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 13

    1

    Understand the ADOMAH Periodic Table. This method of writing electron configurations doesn’t require memorization. However, it does require a rearranged periodic table, because in a traditional periodic table, beginning with 4th row, period numbers do not correspond to the electron shells. Find an ADOMAH Periodic Table, a special type of periodic table designed by scientist Valery Tsimmerman. It’s easily found via a quick online search.

    • In the ADOMAH Periodic Table, horizontal rows represent groups of elements, such as halogens, inert gases, alkali metals, alkaline earths, etc. Vertical columns correspond to electron shells and so called “cascades” (diagonal lines connecting s,p,d and f blocks) correspond to periods.
    • Helium is moved next to Hydrogen, since both of them are characterized by the 1s orbital. Blocks of periods (s,p,d and f) are shown on the right side and shell numbers are shown at the base. Elements are presented in rectangular boxes that are numbered from 1 to 120. These numbers are normal atomic numbers that represent total number of electrons in a neutral atom.
  2. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 14

    2

    Find your atom in the ADOMAH table. To write electron configuration of an element, locate its symbol in ADOMAH Periodic Table and cross out all elements that have higher atomic numbers. For example, if you need to write electron configuration of Erbium (68), cross out elements 69 through 120.

    • Notice numbers 1 through 8 at the base of the table. These are electron shell numbers, or column numbers. Ignore columns which contain only crossed out elements. For Erbium, remaining columns are 1,2,3,4,5 and 6.
  3. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 15

    3

    Count orbital sets up to your atom. Looking at the block symbols shown on the right side of the table (s, p, d, and f) and at the column numbers shown at the base and ignoring diagonal lines between the blocks, break up columns into column-blocks and list them in order from the bottom up. Again, ignore column blocks where all elements are crossed out. Write down the column-blocks beginning with the column number followed by the block symbol, like this: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s (in case of Erbium).

    • Note: The above electron configuration of Er is written in the order of ascending shell numbers. It could also be written in the order of orbital filling. Just follow cascades from top to bottom instead of columns when you write down the column-blocks: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12.
  4. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 16

    4

    Count electrons for each orbital set. Count elements that were not crossed out in each block-column, assigning 1 electron per element, and write down their quantity next to the block symbols for each block-column, like this: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6 6s2. In our example, this is the electron configuration of Erbium.

  5. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 17

    5

    Know irregular electron configurations. There are eighteen common exceptions to electron configurations for atoms in the lowest energy state, also called the ground state. They deviate from the general rule only by last 2 to 3 electron positions. In these cases, the actual electron configuration keeps the electrons in a lower-energy state than in a standard configuration for the atom. The irregular atoms are:

    • Cr (…, 3d5, 4s1); Cu (…, 3d10, 4s1); Nb (…, 4d4, 5s1); Mo (…, 4d5, 5s1); Ru (…, 4d7, 5s1); Rh (…, 4d8, 5s1); Pd (…, 4d10, 5s0); Ag (…, 4d10, 5s1); La (…, 5d1, 6s2); Ce (…, 4f1, 5d1, 6s2); Gd (…, 4f7, 5d1, 6s2); Au (…, 5d10, 6s1); Ac (…, 6d1, 7s2); Th (…, 6d2, 7s2); Pa (…, 5f2, 6d1, 7s2); U (…, 5f3, 6d1, 7s2); Np (…, 5f4, 6d1, 7s2) and Cm (…, 5f7, 6d1, 7s2).
  6. Advertisement

  1. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 18

    1

    Notating cations: When you’re dealing with cations, it’s very similar to neutral atoms in a grounded state. Start by removing electrons in the outermost p orbital, then the s orbital, then the d orbital.[14]

  2. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 19

    2

    Notating anions: When you notate an anion, you have to use the Aufbau Principle, which states that electrons fill the lowest available energy levels first before moving onto higher ones. So, you’d add electrons to the outermost energy level (or the lowest), before moving inwards to add more.[15]

  3. Image titled Write Electron Configurations for Atoms of Any Element Step 20

    3

    Chromium and Copper: As with every rule, there are exceptions. Although most elements follow the Aufbau Principle, these elements do not. Instead of going to the lowest energy state, these electrons are added to the level that will make them the most stable. It may be helpful to memorize the notation for these 2 elements, since they defy the rule.[16]

  4. Advertisement

Add New Question

  • Question

    In some elements, I have seen beside the electronic configuration, it is written [He], [Ne], etc. What is that supposed to be?

    wikiHow Staff Editor

    This answer was written by one of our trained team of researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness.

    wikiHow Staff Editor

    wikiHow Staff Editor

    Staff Answer

    It’s a shorthand notation for the noble gas that comes before the element. It’s basically a way of skipping a step when you write out your notation so you don’t have to spend as much time on it.

  • Question

    What is an electron configuration?

    Community Answer

    An electron configuration is the arrangement of electron of an atom or a molecule in an atomic or molecular orbital.

  • Question

    What is the electron configuration of CH4?

    Community Answer

    CH4 isn’t an atom, but a composite substance. You can only tell the electron configuration of an atom.

See more answers

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

  • You can also write an element’s electron configuration by just writing the valence configuration, which is the last s and p orbital set. So, the valence configuration of an antimony atom would be 5s2 5p3.

  • There are also many electron figuration calculators you can use for free online by typing in the element name. However, they won’t usually show their work.

Advertisement

About This Article

Article SummaryX

If you need to write the electron configurations for atoms of any element, find the atom’s atomic number. If you’re working with a charged atom, add one electron for each negative charge and subtract one for each positive charge. Write the electron configuration to display the number of electrons in the atom, divided into orbital sets. The orbital sets go in a predetermined order and have a set number of electrons per set, so fill in the orbitals according to the number of electrons in your atom. If you want to learn how to find an electron configuration using an ADOMAH periodic table, keep reading!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 2,696,173 times.

Did this article help you?

Атомно-молекулярное учение

Мы приступаем к изучению химии — мира молекул и атомов. В этой статье мы рассмотрим базисные понятия и разберемся с электронными
формулами элементов.

Атом (греч. а — отриц. частица + tomos — отдел, греч. atomos — неделимый) — электронейтральная частица вещества микроскопических
размеров и массы, состоящая из положительно заряженного ядра (протонов) и отрицательно заряженных электронов (электронные орбитали).

Описываемая модель атома называется «планетарной» и была предложена в 1913 году великими физиками: Нильсом Бором и Эрнестом Резерфордом

Планетарная модель атома

Протон (греч. protos — первый) — положительно заряженная (+1) элементарная частица, вместе с нейтронами образует ядра атомов
элементов. Нейтрон (лат. neuter — ни тот, ни другой) — нейтральная (0) элементарная частица, присутствующая в ядрах всех
химических элементов, кроме водорода.

Электрон (греч. elektron — янтарь) — стабильная элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом (-1), заряд атома —
порядковый номер в таблице Менделеева — равен числу электронов (и, соответственно, протонов).

Запомните, что в невозбужденном состоянии атом содержит одинаковое число электронов и протонов. Так у кальция (порядковый номер 20)
в ядре находится 20 протонов, а вокруг ядра на электронных орбиталях 20 электронов.

Электроны и протоны

Я еще раз подчеркну эту важную деталь. На данном этапе будет отлично, если вы запомните простое правило:
порядковый номер элемента = числу электронов. Это наиболее важно для практического применения и изучения следующей темы.

Электронная конфигурация атома

Электроны атома находятся в непрерывном движении вокруг ядра. Энергия электронов отличается друг от друга, в соответствии с этим
электроны занимают различные энергетические уровни.

Энергетические уровни подразделяются на несколько подуровней:

  • Первый уровень
  • Состоит из s-подуровня: одной «1s» ячейки, в которой помещаются 2 электрона (заполненный электронами — 1s2)

  • Второй уровень
  • Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (2s2) и p-подуровня: трех «p» ячеек (2p6), на которых
    помещается 6 электронов

  • Третий уровень
  • Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (3s2), p-подуровня: трех «p» ячеек (3p6) и d-подуровня:
    пяти «d» ячеек (3d10), в которых помещается 10 электронов

  • Четвертый уровень
  • Состоит из s-подуровня: одной «s» ячейки (4s2), p-подуровня: трех «p» ячеек (4p6), d-подуровня:
    пяти «d» ячеек (4d10) и f-подуровня: семи «f» ячеек (4f14), на которых помещается 14
    электронов

Энергетические уровни

Зная теорию об энергетических уровнях и порядковый номер элемента из таблицы Менделеева, вы должны расположить определенное число
электронов, начиная от уровня с наименьшей энергией и заканчивая к уровнем с наибольшей. Чуть ниже вы увидите несколько примеров, а
также узнаете об исключении, которое только подтверждает данные правила.

Подуровни: «s», «p» и «d», которые мы только что обсудили, имеют в определенную конфигурацию в пространстве. По этим подуровням, или
атомным орбиталям, движутся электроны, создавая определенный «рисунок».

S-орбиталь похожа на сферу, p-орбиталь напоминает песочные часы, d-орбиталь — клеверный лист.

Атомные орбитали

Правила заполнения электронных орбиталей и примеры

Существует ряд правил, которые применяют при составлении электронных конфигураций атомов:

  • Сперва следует заполнить орбитали с наименьшей энергией, и только после переходить к энергетически более высоким
  • На орбитали (в одной «ячейке») не может располагаться более двух электронов
  • Орбитали заполняются электронами так: сначала в каждую ячейку помещают по одному электрону, после чего орбитали дополняются
    еще одним электроном с противоположным направлением
  • Порядок заполнения орбиталей: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s
  • Должно быть, вы обратили внимание на некоторое несоответствие: после 3p подуровня следует переход к 4s, хотя логично было
    бы заполнить до конца 4s подуровень. Однако природа распорядилась иначе.

    Запомните, что, только заполнив 4s подуровень двумя электронами, можно переходить к 3d подуровню.

Без практики теория мертва, так что приступает к тренировке. Нам нужно составить электронную конфигурацию атомов углерода и
серы. Для начала определим их порядковый номер, который подскажет нам число их электронов. У углерода — 6, у серы — 16.

Теперь мы располагаем указанное количество электронов на энергетических уровнях, руководствуясь правилами заполнения.

Электронные конфигурации углерода и серы

Обращаю ваше особе внимание: на 2p-подуровне углерода мы расположили 2 электрона в разные ячейки, следуя одному из правил.
А на 3p-подуровне у серы электронов оказалось много, поэтому сначала мы расположили 3 электрона по отдельным ячейкам, а оставшимся
одним электроном дополнили первую ячейку.

Таким образом, электронные конфигурации наших элементов:

  • Углерод — 1s22s22p2
  • Серы — 1s22s22p63s23p4
Внешний уровень и валентные электроны

Количество электронов на внешнем (валентном) уровне — это число электронов на наивысшем энергетическом уровне, которого достигает элемент. Такие электроны называются валентными: они могут быть спаренными или неспаренными. Иногда
для наглядного представления конфигурацию внешнего уровня записывают отдельно:

  • Углерод — 2s22p2 (4 валентных электрона)
  • Сера -3s23p4 (6 валентных электронов)

Неспаренные валентные электроны способны к образованию химической связи. Их число соответствует количеству связей, которые данный атом может образовать с другими атомами. Таким образом неспаренные валентные электроны тесно связаны с валентностью — способностью атомов образовывать определенное число химических связей.

Валентные электроны углерода и серы

  • Углерод — 2s22p2 (2 неспаренных валентных электрона)
  • Сера -3s23p4 (2 неспаренных валентных электрона)
Тренировка

Потренируйтесь и сами составьте электронную конфигурацию для магния и скандия. Определите число электронов на внешнем (валентном) уровне и число неспаренных
электронов. Ниже будет дано наглядное объяснение этой задаче.

Электронные конфигурации магния и фтора и их валентные электроны

Запишем получившиеся электронные конфигурации магния и скандия:

  • Магний — 1s22s22p63s2
  • Скандий — 1s22s22p63s23p64s23d1

В целом несложная и интересная тема электронных конфигураций отягощена небольшим исключением — провалом электрона, которое только подтверждает общее
правило: любая система стремится занять наименее энергозатратное состояние.

Провал электрона

Провалом электрона называют переход электрона с внешнего, более высокого энергетического уровня, на предвнешний, энергетически более
низкий. Это связано с большей энергетической устойчивостью получающихся при этом электронных конфигураций.

Подобное явление характерно лишь для некоторых элементов: медь, хром, серебро, золото, молибден. Для примера выберем хром, и рассмотрим
две электронных конфигурации: первую «неправильную» (сделаем вид, будто мы не знаем про провал электрона) и вторую правильную, написанную
с учетом провала электрона.

Провал электрона

Теперь вы понимаете, что кроется под явлением провала электрона. Запишите электронные конфигурации хрома и меди самостоятельно еще раз и
сверьте с представленными ниже.

Провал электрона у хрома и меди

Основное и возбужденное состояние атома

Основное и возбужденное состояние атома отражаются на электронных конфигурациях. Возбужденное состояние связано с движением электронов
относительно атомных ядер. Говоря проще: при возбуждении пары электронов распариваются и занимают новые ячейки.

Возбужденное состояние является для атома нестабильным, поэтому долгое время в нем он пребывать не может. У некоторых атомов: азота,
кислорода , фтора — возбужденное состояние невозможно, так как отсутствуют свободные орбитали («ячейки») — электронам некуда перескакивать, к тому
же d-орбиталь у них отсутствует (они во втором периоде).

У серы возможно возбужденное состояние, так как она имеет свободную d-орбиталь, куда могут перескочить электроны. Четвертый энергетический
уровень отсутствует, поэтому, минуя 4s-подуровень, заполняем распаренными электронами 3d-подуровень.

Основное и возбужденное состояние атома

По мере изучения основ общей химии мы еще не раз вернемся к этой теме, однако хорошо, если вы уже сейчас запомните, что возбужденное состояние
связано с распаривание электронных пар.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Большинство из нас думает, что знает об атомах достаточно много. Мы знаем какие они маленькие и даже можем дать определение атому. Но как же человечество пришло к пониманию, что такое атом и каковы основы строения атомов?

Модель атома Томпсона (пудинг с изюмом)

В 1897 году Дж.
Дж. Томпсон
проводил опыт — в вакуумную трубку между двумя палочками
(электродами) подавал напряжение и заметил, что в результате этого, проходит
пучок сверкающих лучей от «-» к «+» электроду.

Эти лучи он
назвал катодными лучами, позднее их стали называть электронными лучами.
С помощью магнита, Томпсон определил, что эти лучи содержат частицы с отрицательным
зарядом. После большой серии опытов ему удалось установить, что отрицательные
частицы (электроны) очень малы, по сравнению с тем, что дает положительный
заряд атому.

трубка-Томпсона

В итоге
многочисленных опытов была разработана модель атома, получившая название «пудинг
с изюмом»
. В этой модели атом – это большое облако, имеющее «+»
заряд (пудинг), имеющее очень маленькие вкрапления «-» заряженных частиц
(электроны — изюм).

модель-атома-Томпсона
Модель атома Томпсона

Модель атома Резерфорда (ядерная модель)

В 1907 году Эрнест
Резерфорд
«дурачился» в своей лаборатории, запуская в тонкую золотую фольгу
альфа-частицы, чтобы увидеть, как они отклоняются облаком положительного
заряда.

Опыт резерфорда

Но вот
произошло то, что он никак не ожидал увидеть: хотя большинство частиц летели
прямо, некоторые отклонялись на большой угол, а некоторые летели назад в
сторону источника. Этот эксперимент позволил предположить, что весь
положительный заряд находится в ядре атома, а отрицательно заряженные электроны
плавают вокруг него. Согласно ядерной модели строения атома по Резерфорду, большую часть атома занимает пустое пространство.

Модель атома Резерфорда
Модель атома Резерфорда

Модель атома Бора (планетарная модель)

Пока другие
ученые ставили эксперименты с катодными лучами, Нильс Бор был озадачен
теми линиями, которые давал водород при добавлении ему энергии. И вот возникла планетарная модель атома, в которой Бор предположил, что электроны
движутся вокруг ядра по круговым орбитам, подобно планетам, вращающихся вокруг
Солнца.

Также он
полагал, что чем дальше электрон находится от ядра, тем большей энергией он
обладает. При получении атомом дополнительной энергии, электроны с ближних
орбит могут перескакивать на более отдаленные. Начальная орбиталь называется
основной, а конечная – возбужденной. Энергия, полученная атомом должна куда-то
уйти, и она высвобождается в виде квантов электромагнитного излучения. Т.к.
существует несколько возбужденных состояний, то испускаются кванты различных
энергий. Этим он объяснил полученный спектр водорода.

Опыт-Бора
Опыт Нильса Бора

Современная модель атома (квантовая модель)

Во что мы верим сейчас? Из предыдущего раздела Основные понятия и законы химии, мы знаем, что Атом состоит из ядра и электронов. Атомное ядро имеет положительный заряд и состоит из  протонов (Z) и нейтронов (N), а сумма масс протонов (Z) и нейтронов (N) атомного ядра называется массовым числом A = Z + N. Электроны атома расположены вокруг ядра на своих орбиталях.

В таблице
приведены характеристики частиц, входящих в атом

Частица

Заряд Заряд (Кл) Расположение Масса (а.е.м.) Масса (г)
протон

+1

1,6·10×10-19

ядро

1

1,7·10×10-24
нейтрон

0

0

ядро

1

1,7·10×10-24
электрон -1 -1,6·10×10-19 орбиталь 0 9,1·10×10-28

Атомы электронейтральны и число протонов совпадает с числом электронов, а вот число нейтронов может отличаться, тогда и появляются изотопы. Поскольку все элементы имеют несколько изотопов, то у каждого из них мы будем иметь среднюю атомную массу от масс всех изотопов, отсюда и возникает дробное значение атомной массы элемента в Периодической таблице Менделеева.

Атомная орбиталь

А  что же такое атомная орбиталь, какова ее природа и как она выглядит? В результате титанического труда многих ученых, родилась новая теория строения атома – квантовая.

Согласно этой теории электрон обладает корпускулярно-волновым дуализмом — является одновременно волной и частицей. Масса и заряд электрона – это свойства частицы, а способность к дифракции и интерференции —  волновые.

Уравнение де Бройля связывает эти два свойства электрона.

λ=h/mv,

где λ — длина волны,  m— масса частицы,  v— скорость частицы,  h— постоянная Планка = 6,63·10-34 Дж·с.

Вскоре было выведено уравнение Шредингера, которое описывает электрон как волну:

Уравнение-Шредингера

где  E— полная энергия электрона,  V-потенциальная энергия электрона,  Ψ-квадратный корень от вероятности нахождения электрона в пространстве с координатами xy и z (при этом начало координат — ядро).
Уравнение предполагало, что точно  предсказать местонахождение и траекторию движения электрона невозможно. Однако, можно найти вероятность нахождения электрона с помощью волновой функции. Теперь орбитали стали не двухмерными, как считалось ранее, а трехмерными телами.

Что такое орбиталь?

Орбиталь — это околоядерное пространство, в котором вероятность обнаружения электрона равна 95%.

Т.о. можно описать 4 разных видов орбиталей, имеющих разную энергию и различную форму:

  • s-орбитали (имеют шарообразную форму),
  • p-орбитали (объемные восьмерки, гантелеобразная форма)
  • d- и f-орбитали (орбитали более сложной формы).
Формы s-, p-, d-рбиталей
Формы s-, p-, d-рбиталей

Электроны в зависимости от занимаемой орбитали (подуровня), называют s-, p-, d- и f-электронами.

Элементы, внешние электроны которых занимают только s-подуровень, называются s-элементами. Таким же образом называют p-элементы, d-элементы и f-элементы.

Квантовые числа (n, l, ml, ms)

Чтобы описанные раннее уравнения работали, нужны 4 переменные (4 квантовых числа). Опишем их:

  • Главное квантовое число, n. Его используют для описания уровня энергии электрона. Эта величина может принимать значения 1, 2, 3….до бесконечности и определяет номер периода. Набор орбиталей с одинаковыми значениями n называется энергетическим уровнем
  • Орбитальное квантовое число, l. Его используют для описания формы и типа орбитали. Ее возможные значения – это 0, 1, 2….(n-1). У сферической орбитали l=0, у гантелеобразной р-орбитали l=1, у странной формы d-орбитали l=2, у еще более странной формы f-орбитали l=3. Набор орбиталей с одинаковыми значениями n и l  называется подуровнем. Подуровни содержат одинаковые по энергии орбитали.
  • Магнитное квантовое число, ml. Его используют для определения ориентации орбитали в пространстве. Принимает следующие целочисленные значения: от –l до l. Например, если l=2, то возможные величины ml: -2, -1, 0, 1, 2, т.е. существуют 5d-орбиталей. Аналогично существует 1 s-орбиталь, 3 p– орбитали и 7 f- орбиталей.
  • Спиновое квантовое число, ms. Его возможные величины +1/2 и -1/2. Известно, что орбиталь способна удерживать 2 электрона, поэтому возникла необходимость в четвертом квантовом числе ms.

Принцип Паули гласит,

Никакие два электрона в атоме не могут иметь одинаковый набор всех 4х квантовых чисел.

Из принципа Паули вытекает, что на энергетическом уровне n может находиться не более чем 2n2 электронов, на n2 подуровнях.

Существует правило, которое гласит, что электроны размещаются на уровнях и орбиталях не беспорядочно, а по принципу наименьшей энергии, т.е. чтобы сумма главного и орбитального квантовых чисел n+l была наименьшей.

Это правило известно, как  правило Клечковского. В случае, когда сумма равна, сначала идет заполнение энергетического уровня с  наименьшим главным квантовым числом.

Правила заполнения орбиталей

Заполнение орбиталей происходит в следующем порядке:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d ≈ 4f < 6p < 7s

Таким образом, на каждом энергетическом уровне s-орбитали обладают наименьшей энергией, далее идут p-, d- и f-орбитали. Поэтому электроны займут s – орбиталь прежде других орбиталей.

Правило Хунда указывает на то, что суммарный спин электронов должен быть максимален и

В пределах одного периода, находясь в основном состоянии, атом стремится к максимально возможному числу неспаренных электронов

Зная, где находится электрон, мы можем написать его электронную конфигурацию (запись ряда орбиталей атома, на которых находятся электроны), которая составляется по образцу:

n(тип орбитали)число электронов на этой орбитали

Итак, заполнение орбиталей электронами происходит следующим образом:

  1. Главное квантовое число n должно быть минимальным;
  2.  Внутри уровня электроны сначала занимают s- орбиталь, после p- и лишь затем d- и f- (при минимальном);
  3. Заполнение орбиталей происходит по правилу Клечковского: (n + l) минимально;
  4. В пределах одного подуровня электроны располагаются согласно правилу Хунда так, чтобы их суммарный спин был максимален, т.е. количество неспаренных электронов должно быть максимальным.
  5. Согласно принципу Паули, в атоме все электроны обладают разным набором 4-х квантовых чисел и на энергетическом уровне n может находиться не более чем 2n2 электронов.

Возбужденное состояние атома

При сообщении атому дополнительной энергии (действие температуры, рентгеновского или электромагнитного излучения), его электроны переходят в возбужденное состояние. При этом один или несколько электронов основного состояния переходят с занятых орбиталей на свободные. Предпочтительно возбуждаются электроны внешних оболочек, т.к. образующиеся состояния обладают наименьшей энергией.

Это состояние очень неустойчиво и длится всего миллионные доли секунды.

Валентные электроны (электроны, расположенные на внешнем уровне) способны выравнивать свою энергию и изменять форму орбиталей. Этот процесс называется гибридизацией атомных орбиталей и подробнее описан в разделе Метод валентных связей

Примеры с решениями на составление электронных формул, распределение электронов по орбиталям в различных атомах Вы можете посмотреть в разделе Задачи по теме Основы строения атомов

Скачать материал

Электронная конфигурация

Скачать материал

  • Сейчас обучается 38 человек из 27 регионов

  • Сейчас обучается 46 человек из 21 региона

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Электронная конфигурация

    1 слайд

    Электронная конфигурация

  • Электронная конфигурация атома — это численное представление его электронных...

    2 слайд

    Электронная конфигурация атома — это численное представление его электронных орбиталей.
    Электронные орбитали — это области различной формы, расположенные вокруг атомного ядра, в которых математически вероятно нахождение электрона. Электронная конфигурация помогает быстро и с легкостью сказать читателю, сколько электронных орбиталей есть у атома, а также определить количество электронов, находящихся на каждой орбитали. 

  • Сколько электронов в атоме?Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него эле...

    3 слайд

    Сколько электронов в атоме?
    Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов, ядро состоит из протонов и нейтронов.
    В нейтральном состоянии у каждого атома количество электронов равно количеству протонов в его ядре.
    Количество протонов обозначили порядковым номером элемента, например, сера, имеет 16 протонов — 16й элемент периодической системы.
    Золото имеет 79 протонов — 79й элемент таблицы Менделеева. Соответственно, в сере в нейтральном состоянии 16 электронов, а в золоте 79 электронов.

  • 1) Найти атомный номерКаждый атом имеет определенное число электронов, связан...

    4 слайд

    1) Найти атомный номер
    Каждый атом имеет определенное число электронов, связанных с ним. Найдите символ вашего атома в таблице Менделеева.
    Атомный номер — это целое положительное число, начинающееся от 1 (у водорода) и возрастающее на единицу у каждого последующего атома.
    Атомный номер — это число протонов в атоме, и, следовательно, это еще и число электронов атома с нулевым зарядом.

  • 2)Определить заряд атомаНейтральные атомы будут иметь столько же электронов,...

    5 слайд

    2)Определить заряд атома
    Нейтральные атомы будут иметь столько же электронов, сколько показано в таблице Менделеева. Однако заряженные атомы будут иметь большее или меньшее число электронов — в зависимости от величины их заряда.
    Если вы работаете с заряженным атомом, добавляйте или вычитайте электроны следующим образом: добавляйте один электрон на каждый отрицательный заряд и вычитайте один на каждый положительный.

  • Например, атом натрия с зарядом -1 будет иметь дополнительный электрон в доба...

    6 слайд

    Например, атом натрия с зарядом -1 будет иметь дополнительный электрон в добавок к своему базовому атомному числу 11. Иначе говоря, в сумме у атома будет 12 электронов.
    Если речь идет об атоме натрия с зарядом +1, от базового атомного числа 11 нужно отнять один электрон. Таким образом, у атома будет 10 электронов.

  • 3) Запомнить базовый список орбиталей По мере того, как у атома увеличивается...

    7 слайд

    3) Запомнить базовый список орбиталей
     По мере того, как у атома увеличивается число электронов, они заполняют различные подуровни электронной оболочки атома согласно определенной последовательности. Каждый подуровень электронной оболочки, будучи заполненным, содержит четное число электронов. Имеются следующие подуровни:

  • s-подуровень (любое число в электронной конфигурации, которое стоит перед бук...

    8 слайд

    s-подуровень (любое число в электронной конфигурации, которое стоит перед буквой «s») содержит единственную орбиталь, и, согласно Принципу Паули, одна орбиталь может содержать максимум 2 электрона, следовательно, на каждом s-подуровне электронной оболочки может находиться 2 электрона.
    p-подуровень содержит 3 орбитали, и поэтому может содержать максимум 6 электронов.
    d-подуровень содержит 5 орбиталей, поэтому в нем может быть до 10 электронов.
    f-подуровень содержит 7 орбиталей, поэтому в нем может быть до 14 электронов.

  • 4) Разобраться в записи электронной конфигурацииЭлектронные конфигурации запи...

    9 слайд

    4) Разобраться в записи электронной конфигурации
    Электронные конфигурации записываются для того, чтобы четко отразить количество электронов на каждой орбитали.
    Орбитали записываются последовательно, причем количество атомов в каждой орбитали записывается как верхний индекс справа от названия орбитали.
    Завершенная электронная конфигурация имеет вид последовательности обозначений подуровней и верхних индексов.

  • Вот, например, простейшая электронная конфигурация: 1s2 2s2 2p6. 
Эта конфигу...

    10 слайд

    Вот, например, простейшая электронная конфигурация: 1s2 2s2 2p6. 
    Эта конфигурация показывает, что на подуровне 1s имеется два электрона, два электрона — на подуровне 2s и шесть электронов на подуровне 2p. 2 + 2 + 6 = 10 электронов в сумме. Это электронная конфигурация нейтрального атома неона (атомный номер неона — 10).

  • 5) Запомнить порядок орбиталейИмейте в виду, что электронные орбитали нумерую...

    11 слайд

    5) Запомнить порядок орбиталей
    Имейте в виду, что электронные орбитали нумеруются в порядке возрастания номера электронной оболочки, но располагаются по возрастанию энергии. Например, заполненная орбиталь 4s2 имеет меньшую энергию (или менее подвижна), чем частично заполненная или заполненная 3d10, поэтому сначала записывается орбиталь 4s
    . Как только вы будете знать порядок орбиталей, вы сможете с легкостью заполнять их в соответствии с количеством электронов в атоме. Порядок заполнения орбиталей следующий: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

  • Электронная конфигурация атома, в котором заполнены все орбитали, будет иметь...

    12 слайд

    Электронная конфигурация атома, в котором заполнены все орбитали, будет иметь следующий вид: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f145d10 6p6 7s2 5f14 6d107p6
    Обратите внимание, что приведенная выше запись, когда заполнены все орбитали, является электронной конфигурацией элемента Uuo (унуноктия) 118, атома периодической системы с самым большим номером. Поэтому данная электронная конфигурация содержит все известные в наше время электронные подуровни нейтрально заряженного атома.

  • 6) Заполнить орбитали согласно количеству электронов в вашем атоме.Например,...

    13 слайд

    6) Заполнить орбитали согласно количеству электронов в вашем атоме.
    Например, если мы хотим записать электронную конфигурацию нейтрального атома кальция, мы должны начать с поиска его атомного номера в таблице Менделеева. Его атомный номер — 20, поэтому мы напишем конфигурацию атома с 20 электронами согласно приведенному выше порядку.

  • Заполняйте орбитали согласно приведенному выше порядку, пока не достигнете дв...

    14 слайд

    Заполняйте орбитали согласно приведенному выше порядку, пока не достигнете двадцатого электрона. На первой 1s орбитали будут находится два электрона, на 2s орбитали — также два, на 2p — шесть, на 3s — два, на 3p — 6, и на 4s — 2 (2 + 2 + 6 +2 +6 + 2 = 20.) Иными словами, электронная конфигурация кальция имеет вид: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

    Обратите внимание: орбитали располагаются в порядке возрастания энергии. Например, когда вы уже готовы перейти на 4-й энергетический уровень, то сначала записывайте 4s орбиталь, а затем 3d. После четвертого энергетического уровня вы переходите на пятый, на котором повторяется такой же порядок. Это происходит только после третьего энергетического уровня.

  • 7)Используйте таблицу Менделеева как визуальную подсказку.Вы, вероятно, уже...

    15 слайд

    7)Используйте таблицу Менделеева как визуальную подсказку.
    Вы, вероятно, уже заметили, что форма периодической системы соответствует порядку электронных подуровней в электронных конфигурациях. Например, атомы во второй колонке слева всегда заканчиваются на «s2», а атомы на правом краю тонкой средней части оканчиваются на «d10» и т.д. Используйте периодическую систему как визуальное руководство к написанию конфигураций — как порядок, согласно которому вы добавляете к орбиталям соответствует вашему положению в таблице. 

  • В частности, две самые левые колонки содержат атомы, чьи электронные конфигур...

    16 слайд

    В частности, две самые левые колонки содержат атомы, чьи электронные конфигурации заканчиваются s-орбиталями, в правом блоке таблицы представлены атомы, чьи конфигурации заканчиваются p-орбиталями, а в нижней части атомы заканчиваются f-орбиталями.
    Например, когда вы записываете электронную конфигурацию хлора, размышляйте следующим образом: «Этот атом расположен в третьем ряду (или «периоде») таблицы Менделеева. Также он располагается в пятой группе орбитального блока p периодической системы. Поэтому, его электронная конфигурация будет заканчиваться на …3p5

  • Обратите внимание: элементы в области орбиталей d и f таблицы характеризуются...

    17 слайд

    Обратите внимание: элементы в области орбиталей d и f таблицы характеризуются энергетическими уровнями, которые не соответствуют периоду, в котором они расположены. Например, первый ряд блока элементов с d-орбиталями соответствует 3d орбиталям, хотя и располагается в 4 периоде, а первый ряд элементов с f-орбиталями соответствует орбитали 4f, несмотря на то, что он находится в 6 периоде.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 268 686 материалов в базе

  • Выберите категорию:

  • Выберите учебник и тему

  • Выберите класс:

  • Тип материала:

    • Все материалы

    • Статьи

    • Научные работы

    • Видеоуроки

    • Презентации

    • Конспекты

    • Тесты

    • Рабочие программы

    • Другие методич. материалы

Найти материалы

Другие материалы

  • 17.03.2021
  • 380
  • 2

«Химия», Габриелян О.С.

«Химия», Габриелян О.С.

«Химия. Углубленный уровень», Габриелян О.С.

Контрольная работа по теме «Углеводы»

  • Учебник: «Химия (базовый уровень)», Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.
  • Тема: § 35. Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ
  • 16.03.2021
  • 1278
  • 11

«Химия (базовый уровень)», Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.

  • 16.03.2021
  • 374
  • 10

Рейтинг:
3 из 5

  • 16.03.2021
  • 1960
  • 165

«Химия (базовый уровень)», Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.

«Химия», Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Химия окружающей среды»

  • Курс профессиональной переподготовки «Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»

  • Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»

  • Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации ФГОС ООО»

  • Курс профессиональной переподготовки «Биология и химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»

  • Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»

  • Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»

  • Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»

  • Курс повышения квалификации «Современные образовательные технологии в преподавании химии с учетом ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Техническое сопровождение технологических процессов переработки нефти и газа»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация системы учета и мониторинга обращения с отходами производства и потребления»

  • Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти контрагента по индификатору в диадок
  • Как найти арксинус по окружности
  • Как найти камеры в школе
  • Как найти хорошую аватарку
  • Как найти поставщиков сотовой связи