Какие частицы содержатся в атоме

Какие частицы содержатся в атоме thumbnail

Какие частицы содержатся в атомеВ 1913 году датский физик Нильс Бор предложил свою теорию строения атома. За основу он взял планетарную модель атома, разработанную физиком Резерфордом. В ней атом уподоблялся объектам макромира — планетарной системе, где планеты двигаются по орбитам вокруг большой звезды. Аналогично в планетарной модели атома электроны движутся по орбитам вокруг расположенного в центре тяжёлого ядра. 

Бор ввёл в теорию атома идею квантования. Согласно ей, электроны могут двигаться только по фиксированным орбитам, соответствующим определённым энергетическим уровням. Именно модель Бора стала основой для создания современной квантово-механической модели атома. В этой модели ядро атома, состоящее из положительно заряженных протонов и не имеющих заряда нейтронов, тоже окружено отрицательно заряженными электронами. Однако согласно квантовой механике, для электрона нельзя определить какую-то точную траекторию или орбиту движения — есть только область, в которой находятся электроны с близким энергетическим уровнем.

Какие частицы содержатся в атоме

 

Что находится внутри атома? 

Атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов. Нейтроны были открыты после того, как физиками была разработана планетарная модель атома. Лишь в 1932 году, проводя серию опытов, Джеймс Чедвик обнаружил частицы, не имеющие никакого заряда. Отсутствие заряда подтверждалось тем, что эти частицы никак не реагировали на электромагнитное поле. 

Само ядро атома образуют тяжёлые частицы — протоны и нейтроны: каждая из этих частиц почти в две тысячи раз тяжелее электрона. Протоны и нейтроны также имеют схожие размеры, но протоны обладают положительным зарядом, а нейтроны не имеют заряда вообще. 

В свою очередь, протоны и нейтроны состоят из элементарных частиц, называемых кварками. В современной физике кварки являются самой маленькой, основной частицей материи.

Размеры самого атома во много раз превышают размеры ядра. Если увеличить атом до размеров футбольного поля, то размеры его ядра могут быть сопоставимы с теннисным мячиком в центре такого поля. 

В природе существует множество атомов, различающихся размерами, массой и другими характеристиками. Совокупность атомов одного вида называется химическим элементом. На сегодняшний день известно более ста химических элементов. Их атомы различаются размерами, массой, а также строением.

Электроны внутри атома

Отрицательно заряженные электроны двигаются вокруг ядра атома, образуя своего рода облако. Массивное ядро притягивает электроны, но энергия самих электронов позволяет им «убегать» дальше от ядра. Таким образом, чем больше энергия электрона, тем дальше от ядра он находится.

Значение энергии электронов не может быть произвольным, оно соответствует чётко определенному набору энергетических уровней в атоме. То есть энергия электрона изменяется скачкообразно от одного уровня к другому. Соответственно, и двигаться электрон может только в рамках ограниченной электронной оболочки, соответствующей тому или иному энергетическому уровню — в этом смысл постулатов Бора. 

Какие частицы содержатся в атоме

Получив больше энергии, электрон «перескакивает» в более высокий от ядра слой, потеряв энергию — наоборот, в более низкий слой. Таким образом, облако электронов вокруг ядра упорядочено в виде нескольких «нарезанных» слоев.

История представлений об атоме

Само слово «атом» происходит от греческого «неделимый» и восходит к идеям древнегреческих философов о наименьшей неделимой части материи. В средние века химики убедились в том, что некоторые вещества не могут быть подвергнуты дальнейшему расщеплению на составляющие элементы. Такие наименьшие частицы вещества и получили название атомов. В 1860 году на международном съезде химиков в Германии это определение было официально закреплено в мировой науке.

В конце XIX — начале XX века физиками были открыты субатомные частицы и стало ясно, что атом в действительности не является неделимым. Сразу же были выдвинуты теории о внутреннем строении атома, одной из первых среди которых стала модель Томсона или модель «пудинга с изюмом». Согласно этой модели, маленькие электроны находились внутри массивного положительно заряженного тела — как изюм внутри пудинга. Однако, практические эксперименты химика Резерфорда опровергли эту модель и привели того к созданию планетарной модели атома. 

Развитие планетарной модели Бором наряду с открытием в 1932 году нейтронов сформировало основу для современной теории о строении атома. Следующие этапы в развитии знаний об атоме уже связаны с физикой элементарных частиц: кварков, лептонов, нейтринов, фотонов, бозонов и других.

Смотрите также:

  • Что такое лампа накаливания и в чём её отличие от энергосберегающей лампы? →
  • …Чем закончились эксперименты на БАКе? →
  • Что такое «Кот Шрёдингера»? →

Оставить
комментарий (0)

Источник

kristik2010-25@mail.ru  ·  18 октября 2019

2,9 K

TutorOnline — одна из крупнейших онлайн-школ. Мы преподаем более 150 предметов…  ·  tutoronline.ru

  1. А́том (от др.-греч. ἄτομος «неделимый») — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Атомы состоят из ядра и электронов (точнее электронного «облака»). Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Количество нейтронов в ядре может быть разным: от нуля до нескольких десятков. Если число электронов совпадает с числом протонов в ядре, то атом в целом оказывается электрически нейтральным. В противном случае он обладает некоторым положительным или отрицательным зарядом и называется ионом. 2. Хотя слово атом в первоначальном значении обозначало частицу, которая не делится на меньшие части, согласно научным представлениям он состоит из более мелких частиц, называемых субатомными частицами. Атом состоит из электронов, протонов, все атомы, кроме водорода-1, содержат также нейтроны. Электрон является самой лёгкой из составляющих атом частиц с массой 9,11⋅10−31 кг, отрицательным зарядом и размером, слишком малым для измерения современными методами. Эксперименты по сверхточному определению магнитного момента показывают, что размеры электрона не превышают 10−18 м. Протоны обладают положительным зарядом и в 1836 раз тяжелее электрона (1,6726⋅10−27 кг). Нейтроны не обладают электрическим зарядом и в 1839 раз тяжелее электрона (1,6749⋅10−27 кг). При этом масса ядра меньше суммы масс составляющих его протонов и нейтронов из-за явления дефекта массы. Нейтроны и протоны имеют сравнимый размер, около 2,5⋅10−15 м, хотя размеры этих частиц определены плохо. В стандартной модели элементарных частиц как протоны, так и нейтроны состоят из элементарных частиц, называемых кварками. Наряду с лептонами, кварки являются одной из основных составляющих материи. И первые и вторые являются фермионами. Существует шесть типов кварков, каждый из которых имеет дробный электрический заряд, равный +2⁄3 или (−1⁄3) элементарного. Протоны состоят из двух u-кварков и одного d-кварка, а нейтрон — из одного u-кварка и двух d-кварков. Это различие объясняет разницу в массах и зарядах протона и нейтрона. Кварки связаны между собой сильными ядерными взаимодействиями, которые передаются глюонами.
Читайте также:  Какие вещества содержатся в картофеле 3 класс

Что значит «сильные поля у атомов» в физике?

Сусанна Казарян, США, Физик

А то и значит, что в атомах огромные электростатические поля удерживают электроны на квантовых орбитах. Оценим количественно эти поля, используя квазиклассическое приближение Бора.  Заряд протона q = 1,6×10⁻¹⁹ Кл. Напряжённость электростатического поля на первой Боровской орбите (радиус, r ≈ 5,3×10⁻¹¹ м) равен |Е| = kq/r² ≈ 5×10¹¹ В/м, где k ≈ 9×10⁹ Н⋅м²⋅Кл⁻². Таких огромных полей в природе нет, кроме как в атомах и в атомных ядрах. 

Для сравнения, пробивная напряжённость электростатического поля в воздухе равна около 3×10⁶ В/м, что соответствует средней напряжённости электростатического поля, создаваемая грозовым облаком непосредственно перед формированием молнии. Видно, что это значение на 5 порядков (в 100000 раз) меньше, чем электрическое поле в атоме. 

Кстати, именно такие гигантские электрические поля и приводят к частоте вращения (в квазиклассическом приближении) электрона в атоме водорода ~10¹⁶ оборотов в секунду и электрическому току на первой Боровской орбите атома водорода ~1 мА.

Умрут ли атомы моего тела?

=========

UPD: Уже после того, как я опубликовал ответ, вопрос был очень сильно изменен. Так что, ниже ответ на совершенно другой вопрос. Точную формулировку я не помню, но там точно что-то было про разлагающиеся атомы живой материи и исчезают ли они бесследно (если кто помнит более точную формулировку можете написать в комментариях?).

=========

Охохох.

  1. Атомы мертвого тела не разлаются.
  2. Разлагаются только атомы радиоактивных материалов
  3. Закон сохранения энергии. Ничего никуда не исчезает бесследно.
  4. Неживые предметы (камни те же) тоже разрушаются со временем. Ничто не вечно.
    А теперь об очевидном. Зачем вы прогуливали биологию, химию и физику? Вы только что показали что не знаете даже элементарных вещей по этим предметам. Необходимого минимума, чтобы жить в современном обществе. Не осчтите за оскорбление, но это какой-то позор.

Ладно, тем не менее.

Разлагаются не атомы. А ткани. Ткани состоят из клеток. Клетки это сложные машины, которым нужно постоянная подпитка энергией извне. Эту энергию вы получается из пищи и воздуха. 

Каждый раз, когда вы вдыхаете, вы получаете дозу кислорода, кислород окислят молекулы вяской органики, которую вы едите. Эта органика разлается в основном на углекислый газ и воду (ну и плюс вский мусор, который выводится с мочой). Так клетки получают необходимую энергию.

Когда вы перестаете дышать (ну или просто кровь перестает поступать), этот процесс нарушается, в клетках происходят необратимые изменения и они погибают. Часть этих необратимых изменений разрушает сами клетки. Плюс, не забывайте, что вы сделаны из той же органики, что сами едите. Так что, после того, как ваша иммунная система перестает работать, эту органику начинают пожирать другие не менее живые существа. Бактерии, черви, насекомые, падальщики, как повезёт. Ваше тело это тоже огромный кусок еды, если вы не знали. А все вокруг вас кишит жизнью.

Читайте также:  В мужской сперме какие гормоны содержаться в

Ну да, и в процессе поедания этими существами, ваше тело разлагается на… углекислый газ, воду и немного прочего шлака. Кости сделаны по большей части из минеральных веществ и они просто разрушаются как и любые минералы.

Кстати, довольно долго на земле не существовало никого, кто мог бы жрать целлюлозу. Из-за этого первые деревья не разлагались. Это привело ко многим интересным последствиям. Например запасы каменного угля — это останки лесов, которые миллионы лет некому было жрать.

В кратце:

  • Все живое — пища для другого живого (в вакууме или в пустыне тела просто высыхают и мумифицируются)
  • Молекулы, из которых состоит живые существа сделаны в основном из углерода, кислорода и водорода, и они не очень стабильны. Они разлагаются на более стабильные вещества — вода (кислород+водород) и углекислый газ (углерод + кислород).
  • Создание таких нестабильных молекул требует затрат энергии. Их разрушение — высвобождает энергию. Разрушения воды или углекислого газа требует вложения энергии (деревья разлагают углекислый газ и синтезируют органику за счет солнца, например).
  • Когда дерево сгорает оно высвобождает энергию из синтезированных молекул и превращается в… воду и углекислый газ. Этой энергией можно греться. Чуть более управляемый, но схожий процесс происходит внутри клеток. Молекулы, добытые из пищи разлаются при помощи кислорода и… да, вода, углекислый газ (который вы выдыхаете). 
    Это так, очень поверхностно. На деле вам бы почитать учебник хотя бы органической химии не мешало. 

И не путайте атомы (элементарные вещества) и молекулы (комбинации атомов, сложные вещества).

Прочитать ещё 2 ответа

Что такое «Виртуальные частицы» из которых состоит вакуум?

физик-теоретик в прошлом, дауншифтер и журналист в настоящем, живу в Германии

Виртуальные частицы — это точно такие же элементарные частицы, как и реальные. Отличаются они от реальных только «запрещенными» энергией и импульсом, а некоторые — еще и «запрещенным» спином. А раз эти частицы имеют «запрещенные» параметры (например, нарушают закон сохранения энергии и импульса), то и исчезают они столь же спонтанно, как появляются, просуществовав крайне короткое время. Так что «в среднем» запрет исполняется, а факт существования виртуальных частиц можно обнаружить только по косвенным признакам. 

Состоит из виртуальных частиц не только вакуум (физическое поле с минимальной — «нулевой» — энергией), но и поля с более высокими энергиями. Последние могут состоять еще и из реальных частиц, а в достаточно сильных полях разница между реальными и виртуальными частицами вообще стирается.

Прочитать ещё 1 ответ

Расскажите подробнее, что такое бозон Хиггса?

Интересуюсь модой, танцами, спортом, активным отдыхом на природе. Всегда готова…

Бозон Хиггса — это элементарная частица, которую удалось открыть только после создания специальных условий. В стандартных условиях нашей планеты выявить эту частицу оказалось невозможным.

Открытый квант обладает цветным и электрическими зарядами, а его спин по факту равняется нулю. Это означает, что он не имеет квантового вращения.

Он не существует в этом мире, так как после образования сразу распадается.

Источник

Âñåì ïðèâåò.  ñâî¸ âðåìÿ ìåíÿ ïðîñòî ïîðàçèëî, êîãäà ÿ óçíàë, ïî÷åìó æå àòîìû âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé. Âîò ñåãîäíÿ, ÿ õî÷ó ñ âàìè ýòèì ïîäåëèòñÿ.

Äåëî â òîì, ÷òî àòîìû íåñîâåðøåííû. È îíè, ñòðåìÿñü ê ãàðìîíèè, èùóò òîãî, ñ êåì îíè ýòî ìîãóò ñäåëàòü. Çâó÷èò ïîðàçèòåëüíî, íî íà äåëå âñ¸ òàê è åñòü, à òåïåðü ïîäðîáíåé.

Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ïîñìîòðèì, êàê óñòðîåí àòîì. Îí äîâîëüíî ñèëüíî ïîõîæ íà ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó. Âíóòðè ó íåãî ìàññèâíîå ÿäðî, à âîêðóã ëåòàþò îòíîñèòåëüíî ìàëåíüêèå ýëåêòðîíû. Ïîïîäðîáíåé ðàññìîòðèì ñàìûé ïðîñòîé àòîì âî âñåëåííîé – àòîì âîäîðîäà. ßäðî ó íåãî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåäñòàâëÿåò îáû÷íûé ïðîòîí. Ìàññèâíóþ ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííóþ ÷àñòèöó. À ýëåêòðîí÷èê çàðÿæåí îòðèöàòåëüíî, âñïîìíèâ ÷òî ðàçíîèì¸ííî çàðÿæåííûå ÷àñòèöû ïðèòÿãèâàþòñÿ, ïîíèìàåì ïî÷åìó ýëåêòðîí âîêðóã ïðîòîíà êðóòèòñÿ, îí ïîïðîñòó ïðèòÿãèâàåòñÿ êóëîíîâñêèìè ñèëàìè.

Òåïåðü ÷àñòíîñòè. Ïîðîé, ýòî ïðîèñõîäèò äîâîëüíî ðåäêî, â ÿäðå âîäîðîäà ïðèñóòñòâóåò íå òîëüêî ïðîòîí, íî è åù¸ îäíà ìàññèâíàÿ ÷àñòèöà – íåéòðîí. Îíà íå èìååò çàðÿäà, à èìååò òîëüêî ìàññó, ïðèìåðíî òàêóþ æå, êàê è ïðîòîí. È ìû ïîëó÷àåì àòîì âîäîðîäà, êîòîðûé âåñèò âäâîå áîëüøå, ÷åì åãî ñîáðàò èç ïåðâîãî ïðèìåðà, íî îáëàäàåò òåìè æå õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.

Òàêèå àòîìû îäíî è òîãî æå ýëåìåíòà êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ìàññàìè íàçûâàþòñÿ êðóòûì ñëîâîì – èçîòîï. Îáû÷íî äëÿ íèõ íå ïðèäóìûâàþò îòäåëüíûõ íàçâàíèé, ïðîñòî ãîâîðÿò óðàí 235 èëè óðàí 238. Íî äëÿ âîäîðîäà ñäåëàëè èñêëþ÷åíèÿ è âñå òðè åãî âîçìîæíûõ èçîòîïà èìåþò ñâîè èìåíà, ïðîòèé – îäèíîêèé ïðîòîí, äåéòåðèé – ïðîòîí + íåéòðîí, è òðèòèé – ïðîòîí + äâà íåéòðîíà.

Читайте также:  Цикорий какие витамины в нем содержатся

Î òîì ñêîëüêî è êàêèõ èçîòîïîâ íà íàøåé çåìëå, ìû ìîæåì ïðèìåðíî óçíàòü èç òàáëèöû Ìåíäåëååâà, äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà îòíîñèòåëüíóþ àòîìíóþ ìàññó, êîòîðàÿ íàïèñàíà ðÿäûøêîì ñ êàæäûì ýëåìåíòîì

Äëÿ âîäîðîäà ýòî 1,00794. Àòîìíàÿ ìàññà ÷èñòîãî ïðîòîíà + ýëåêòðîí íåìíîãî ìåíüøå. Ðàçíèöà ïîëó÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî â ïðèðîäå åñòü èçîòîïû. Âçÿëè ìèëëèîí àòîìîâ âçâåñèëè èõ, íî íå â êèëîãðàììàõ, à â îòíîñèòåëüíûõ àòîìíûõ ìàññàõ, êîòîðàÿ ðàâíà êñòàòè 1/12 ìàññû èçîòîïà óãëåðîäà Ñ12, à ïîòîì ðåçóëüòàò ðàçäåëèëè íà ìèëëèîí è ïîëó÷èëè 1,00794. Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî ÷èñëî ñóììà ìàññ èçîòîïîâ, óìíîæåííûõ íà èõ ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå íà çåìëå.

Òåïåðü ïîäðîáíåé îá àòîìàõ. Ýëåêòðîíû êðóòÿòñÿ âîêðóã ÿäðà, íî íå ãäå çàõîòÿò, à òîëüêî íà îñîáûõ îðáèòàõ, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèå îðáèòàëè. È âîò çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå. Îðáèòàëè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîíöåíòðè÷åñêèå ñôåðû, ò.å îäíà âíóòðè äðóãîé, êàê ìàòð¸øêè, à âíóòðè åñòü åù¸ òàêàÿ øòóêà êàê ïîäóðîâåíü. È ó êàæäîãî ïîäóðîâíÿ åñòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî àòîìîâ, êîòîðûå îí ìîæåò óìåñòèòü âíóòðè, òàêæå åñòü îïðåäåë¸ííûå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ. Åñëè àòîì èìååò ïîëíîñòüþ çàâåðø¸ííóþ âíåøíþþ îðáèòàëü, òî îí – ñîâåðøåííûé. Åìó âîîáùå íè÷åãî íå íóæíî, îí è ñàì ïî ñåáå êðóòîé. Îí âîîáùå íå áóäåò ó÷àñòâîâàòü â õèìè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ (íó èëè äåëàåò ýòî êðàéíå íåîõîòíî).  õèìèè òàêèå àòîìû íàçûâàþò – áëàãîðîäíûìè, èëè èíåðòíûìè. Ýòî, íàïðèìåð ãåëèé, íåîí àðãîí.

Îñòàëüíûì àòîìàì, êîòîðûå èìåþò íåçàâåðø¸ííûå ïîäóðîâíè ýíåðãåòè÷åñêèõ îðáèòàëåé, òîæå õî÷åòñÿ ñîâåðøåíñòâà, è îíè íà÷èíàþò âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì. Ñàìûé ïðîñòîé ïðèìåð ìîæåò íàì ïîêàçàòü àòîì òîò æå àòîì âîäîðîäà, ó êîòîðîãî âîêðóã ÿäðà áîëòàåòñÿ îäèíîêèé ýëåêòðîí. Åãî âíåøíÿÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ îðáèòàëü ìîæåò âìåñòèòü äâà, à ïîòîìó îí íåñîâåðøåíåí. È îí õîäèò âîêðóã, èùåò òàêîãî æå áåäîëàãó, ñ êîòîðûì ìîæíî çàäðóæèòñÿ. Ïðè âñòðå÷å ñ äðóãèì àòîìîì âîäîðîäà, îíè ñîåäèíÿþòñÿ. Èõ ýëåêòðîíû òåïåðü íå ïðèíàäëåæàò îäíîìó, à îäíîâðåìåííî îáîèì àòîìàì, è âðîäå òåïåðü íà ýíåðãåòè÷åñêîé îðáèòàëè êàæäîãî èç íèõ ïî äâà ýëåêòðîíà. Îíè òåïåðü ñ÷àñòëèâû. Îíè òåïåðü íå àòîìû, âìåñòå îíè ñòàëè ìîëåêóëîé. Ýòî ìîëåêóëà äîâîëüíî ãàðìîíè÷íà è êàæäûé àòîì ó÷àñòíèê îáëàäàåò îäèíàêîâûìè ïðàâàìè, ïîòîìó ÷òî òÿíåò ê ñåáå ýëåêòðîí ñ îäèíàêîâîé ñèëîé. Òàêàÿ ñâÿçü àòîìîâ íàçûâàåòñÿ êîâàëåíòíàÿ íåïîëÿðíàÿ.

Íåìíîãî áîëåå ñëîæíûé ïðèìåð ñ àòîìîì êèñëîðîäà è âîäîðîäà. Êèñëîðîä èìååò ïîëíîñòüþ çàïîëíåííóþ âíóòðåííþþ îðáèòàëü äâà èç äâóõ ýëåêòðîíîâ, è íå äî êîíöà çàïîëíåííóþ âíåøíþþ, øåñòü èç âîñüìè ýëåêòðîíîâ. ×òîáû ñòàòü ïîëíîñòüþ ñîâåðøåííûì, åìó ëèáî íóæíî îòîáðàòü ó êîãî-íèáóäü äâà ýëåêòðîíà, ëèáî ðàçäàòü 6. Ïðåäñòàâüòå åñëè áû ó íàñ èçäàëè óêàç, î òîì ÷òî êâàðòèðû äàþò òåì ñåìüÿì ó êîãî ëèáî äâà ðåá¸íêà ëèáî 10. À ó âàñ èõ 8, êîíå÷íî ïðîùå âçÿòü åù¸ äâóõ ÷åì ðàçäàòü ñâîèõ øåñòåðûõ. Ïîýòîìó àòîì êèñëîðîäà íà÷èíàåò èñêàòü àòîìû âîäîðîäà ñ îäíèì ðåá¸íêîì, è ïîíÿòíî, ÷òî åìó íóæíî äâà òàêèõ àòîìà. Âòðî¸ì îíè îáðàçóþò òàêóþ øâåäñêóþ ñåìüþ, â êîòîðîé 10 äåòåé — ýëåêòðîíîâ. È ñíîâà òðè àòîìà îáðàçóþò íîâóþ ìîëåêóëó, íîâîå âåùåñòâî, âû åãî êîíå÷íî óçíàëè — ýòî âîäà. Òåïåðü àòîì êèñëîðîäà èìååò 8 ýëåêòðîíîâ íà âíåøíåé îðáèòàëè, à êàæäûé èç àòîìîâ âîäîðîäà ïî äâà.  ýòîé ìîëåêóëå íå âñ¸ òàê ðàäóæíî êàê â ïåðâîì ïðèìåðå, äåëî â òîì ÷òî êèñëîðîä ãîðàçäî ñèëüíåå òÿíåò ê ñåáå ýëåêòðîíû. Îí òàêàÿ ÿæìàòü, êîòîðàÿ ñîáèðàåò ýëåêòðîíû âîêðóã ñåáÿ, à àòîìû âîäîðîäà, ïðèõîäÿò ê íèì òîëüêî íà âûõîäíûå. Ýòîò âèä ñâÿçè íàçûâàåòñÿ êîâàëåíòíàÿ ïîëÿðíàÿ.

ß íåìíîãî ñëóêàâèë, ãîâîðÿ î òîì, ÷òî êèñëîðîäó íóæíî ðàçäàòü 6 ýëåêòðîíîâ, ÿ íå óïîìÿíóë î ïîäóðîâíÿõ. Ó íåãî åñòü âîçìîæíîñòü îòäàòü òîëüêî äâà ýëåêòðîíà ÷òîáû ïîëó÷èòü çàâåðø¸ííîñòü ïîäóðîâíåé. Íî òàêèõ ïðîôèòîâ êàê ïðè ïîëíîñòüþ çàâåðø¸ííîé âíåøíåé îðáèòàëè îí íå ïîëó÷èò, ïîýòîìó äåëàåò òàê êðàéíå íåîõîòíî.

Åù¸ áîëåå æåñòîêèé ïðèìåð, êîãäà àòîìó íå õâàòàåò âñåãî îäíîãî ýëåêòðîíà íà âíåøíåé îðáèòàëè è îí õî÷åò ïðèíÿòü ýòîò ýëåêòðîí î÷åíü ñèëüíî, à äðóãîé òàê æå ñèëüíî õî÷åò åãî îòäàòü.  ýòîì ñëó÷àå ìû ïîëó÷àåì ñèòóàöèþ, êîãäà îäèí àòîì ñîâñåì îòáèðàåò ýëåêòðîí ó äðóãîãî, è äâà ýòèõ àòîìà äåðæàòñÿ äðóã îêîëî äðóãà çà ñ÷¸ò ýëåêòðîìàãíèòíûõ ñèë.  ýòîì ñëó÷àå ãîâîðÿò î èîííîé ñâÿçè. Ñàìûé ÿðêèé ïðèìåð òàêîé ñâÿçè — ýòî ìîëåêóëà îáû÷íîé ñîëè NaCl.

 öåëîì æåëàíèå àòîìîâ çàâåðøèòü ñâîþ îðáèòàëü è îáðàçóåò âñ¸ ìíîãîîáðàçèå õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, äàëüøå ÷àñòíîñòè.

Íå ïóòàéòå õèìè÷åñêèå ðåàêöèè ñ ðåàêöèÿìè ñèíòåçà èëè ðàñïàäà, ïðè êîòîðûõ ïîëó÷àþòñÿ íå íîâûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, à íîâûå ýëåìåíòû òàáëèöû Ìåíäåëååâà. Îá ýòîì ÿ îáÿçàòåëüíî ðàññêàæó êà íèáóäü â äðóãîé ðàç.

Источник