Напомним, что свободными радикалами являются молекулярные частицы, имеющие на внешней
электронной оболочке один или несколько непарных электронов.
Такая парадигма лучше сочетается с концепцией периодической таблицы, структура которой в значительной степени основана на
электронных оболочках элементов.
В соответствии с правилом электронных октетов, устойчивой
электронной оболочкой является оболочка, изоэлектронная инертным газам.
При образовании молекулы воды элементом взаимосвязи становятся общие
электронные оболочки.
Из протонов и нейтронов состоит атомное ядро, а из электронов – внешняя оболочка атома, которую обычно прямо так и называют
электронной оболочкой.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: пихтовник — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Электроны, находящиеся на внутренней
электронной оболочке, не способныреагировать с другими атомами, так как они ограждены валентными электронами.
Ядра окружены одной или несколькими
электронными оболочками.
В металлах расстояния между атомами настолько малы, что
электронные оболочки практически соприкасаются.
Но, в отличие от атомов с несбалансированными
электронными оболочками, атомы с деформированными ядрами не могут ухватить нейтроны и протоны от других атомов, чтобы подправить свою форму.
Проходя через атмосферу звезды, излучение значительно ослабляется на некоторых выделенных частотах, соответствующих переходам между энергетическими уровнями
электронных оболочек атомов или молекул, присутствующих в атмосфере.
Полученная совместная
электронная оболочка распределяется между ядрами-партнерами.
Разное число элементов в периодах объясняется закономерностью заполнения
электронных оболочек атомов.
Совершенно ясно, чтобы стать «чёрной дырой», небесное тело обязано расформировать атомы и молекулы до атомных ядер, выбросить из себя все бывшие
электронные оболочки атомных ядер вместе с фотонами, и только после этого появляется возможность формирования «чёрной дыры» из атомных ядер без примеси полевых форм материи.
Таким же образом компенсируется электрический заряд атомного ядра
электронными оболочками, что позволяет атомам объединяться даже в монокристаллы твёрдого тела.
Получается так, что внешняя
электронная оболочка химических элементов, – посредством которой эти элементы структурируются в устойчивое химическое соединение, – аналогична «внешним» метафизическим свойствам отдельных сущих, посредством которых последние (сущие) структурируются в то, что мы называем идеей.
Наибольшее число слоёв
электронной оболочки равно семи.
Атомный остов— ядро с частью
электронной оболочки атома, не принимающей участия в образовании химической связи (то есть необобществленные электроны в совокупности с ядром).
Заряд ядра является определяющим в структуре
электронной оболочки атома и соответственно в его химических свойствах.
В процессе взаимодействия тонкой водяной плёнки поверхность полупроводникового эмиттера, покрытая плазмой, выполняет функцию щелочного металла на первой стадии процесса взаимодействия с водой, то есть до химического взаимодействия ядер атомов с реагентом, ионов металла, процесс взаимодействия
электронных оболочек атомов щелочного металла с водой.
Возрастание положительных зарядов атомных ядер от 1 до 107 приводит к периодическому повторению строения
электронных оболочек атомов, от чего зависят химические свойства элементов.
Однако такое нарушение
электронной оболочки происходит у атомов только тех веществ, у которых чрезвычайно слаба связь между ядром и электронами.
Во-вторых, для равновесия и динамического баланса спины
электронных оболочек должны быть противоположны спинам атомных ядер.
За этот короткий отрезок времени все механические массы ускоренно расширяются и этот равноценный по энергии импульс расширения, обеспечивает несжимаемость
электронных оболочек химических элементов и их соединений, а также является энергетическим источником для исполнения квантового закона энергетических уровней, закона неопределённостей и ещё многих других фундаментальных законов материального мира.
Налицо факт, что атомное ядро и формирует ту силу, которая обеспечивает несжимаемость сфер
электронных оболочек атомов и молекул и обеспечивает их вечную подвижность даже в твёрдых средах, температура которых отличается от температуры абсолютного нуля.
При этом, каждый атом вносит свой вклад в это поле, а вот его электрическое поле ограничено пределами
электронных оболочек.
Отрицательно заряженное ядро атома и положительно заряженную
электронную оболочку.
У ядер появляются
электронные оболочки, благодаря чему возникают первые лёгкие атомы, подобные гелию и водороду.
Химическая энергия – это энергия, освобождающаяся при изменении структуры
электронных оболочек молекул.
Элементарными носителями магнетизма являются атомные ядра и электроны, образующие
электронные оболочки атомов.
Эта же энергия расширения обеспечивает вечное исполнение «броуновского» движения атомов и молекул, а также отрыв фотонов от поверхности
электронных оболочек, при переходе атомов и молекул на нижние квантовые энергетические уровни.
Если гипотетически представить, что протоны имеют, к примеру, в два раза большую массу, то и проявленная масса электрона была бы больше, но ровно такой, чтобы формируемая из электрона
электронная оболочка атома водорода была нейтральной и надёжно обеспечивала защиту протона и длительное существование атома водорода во времени и пространстве.
В дальнейшем, идёт реакция β-распада этих ядер (изотопов), уже изрядно переполненных нейтронами, когда они распадаются на протоны и электроны (быстрые β-частицы), которые с огромной скоростью выталкиваются (выстреливаются) из ядер в зону
электронной оболочки атома.
Нарушенные
электронные оболочки, колоссальная плотность – вот где источник…
Если вы не прогуливали химию в школе, то, возможно, помните, что в органических молекулах электроны на внешней
электронной оболочке всегда располагаются парами.
Так как кванты поля гравитации и сатанинско бесовские духи являются более тонкими структурами, по отношению к энергетике лучевых энергий внешних источников, то выбрасываются на поверхность планеты они не самими механическими массами атомных ядер, а защитными орбиталями
электронных оболочек атомов и молекул земного шара.
Но вот учёные наконец-то разобрались, что атомы и молекулы состоят из очень плотного и малого атомного ядра, обладающего массой и высокой плотностью, и огромного внутриатомного и внутримолекулярного пространства, ограниченного
электронными оболочками.
Стоило бы задуматься, а что же за сила, принуждает маломассивный электрон «размазаться» по сфероиду внешней оболочки и вращаться с бешеной скоростью, не давая возможности другим атомам и молекулам, приблизится вплотную, чтобы сломать или сжать непроходимую
электронную оболочку?
Если бы сила отталкивания, непрерывно вырабатываемая атомными ядрами, не была реальностью, то
электронные оболочки тут же «скукожились» в маленькие шарики и упали на поверхность атомных ядер.
Мол, есть стационарные орбиты, на которых
электронные оболочки вечно вращаются, не растрачивая никакой энергии и не питаясь от какого-либо источника.
Таким образом, почти вся масса атома сосредоточивается в его ядре; масса
электронной оболочки составляет сотые доли процента массы атома (см. табл. 1.2).
Нагреваясь, эти атомы приобретают дополнительную энергию, в результате чего их
электронные оболочки увеличиваются в сто пятьдесят раз.
Диаметр орбит вращения
электронных оболочек намного больше диаметра вращения энергетической области нуклона.
При этом в отличие от других атомов водород, отдавший электрон, является ядром, абсолютно лишённым
электронной оболочки.
Первые два типа излучений возникают при появлении в
электронной оболочке вакансии (в частности, при электронном захвате и при изомерном переходе с излучением конверсионного электрона) и последующем каскадном заполнении этой вакансии.
После захвата электрона образовавшаяся вакансия в
электронной оболочке заполняется путём перехода электрона из более высокой оболочки, этот процесс может быть каскадным (после перехода вакансия не исчезает, а смещается на более высокую оболочку), а энергия уносится посредством рентгеновских фотонов и/или оже-электронов с дискретным энергетическим спектром.
И мы получим примерно такой же теоретический эффект, какой получила в своё время химия, ранее занимавшаяся описаниями свойств элементов и их соединений, а затем обрётшая периодический закон, позволивший выявить структуру и собственно природу химического, состоящую в сочетании и связи
электронных оболочек атомов и молекул.
Предположим, у вас имеется один атом, который своими
электронными оболочками нащупывает вокруг другие для того, чтобы выстроить целостную структуру; но тех, что надо, рядом нет, зато есть сходные, с той же валентностью.
Наиболее жёсткой кислотой является протил, который из-за отсутствия
электронной оболочки и чрезвычайно малого радиуса прочно связывается с активным центром молекулы основания.
Есть и третье, но ещё недостаточно изученное – это квантовые пространства вихревых полей, созданные вращающимися телами с массой, в том числе, вихревыми токами частиц с массой в теле вещества, и жёстко привязанные к ним в виде внешней оболочки-«кокона» -«шубы» вокруг внешней замкнутой поверхности твёрдого тела по аналогии
электронных оболочек вокруг атомного ядра, т.е. динамически оболочечный, связанный с массой по её поверхности эфир.
Ядро атома вместе с окружающей его
электронной оболочкой находится в непрерывном колебательном движении.