¿Los átomos con mayor número de protones tienen fuerzas de atracción más altas que actúan sobre los electrones externos?

Los átomos con un mayor número de protones tienen una carga efectiva más alta “actuando” sobre los electrones externos. La carga del efecto de un átomo es la medición de la carga neta experimentada por los electrones de la morst exterior. El término efectivo proviene del hecho de que los electrones de valencia experimentan blindaje debido a que los electrones de la subcapa protegen a los electrones de valencia. Cabe señalar que los electrones en el mismo nivel experimentan la misma carga efectiva, una analogía sería estar en una fila con algunas otras personas y sentir la luz del sol, todos experimentarán la misma cantidad de brillo solar que están en una fila con tú. Sin embargo, si coloco a una persona más alta frente a usted, o una fila de personas más altas, se verá en la sombra y sentirá menos los rayos del sol.

Para arrojar más luz, la carga de un núcleo debido a sus protones es constante. Si está tratando de descubrir la carga nuclear efectiva, que es la carga neta experimentada por los electrones de valencia, debe considerarse la repulsión entre los electrones de valencia y el interior (blindaje), así como el hecho de que los electrones de estas subcapas son También atraído por el núcleo. Estos efectos gobernarán absolutamente lo que experimentan los electrones de valencia en términos de carga nuclear efectiva.

Una explicación muy simplificada sobre cómo encontrar esta carga efectiva es tomar la cantidad de protones del núcleo y restar la cantidad promedio de electrones entre el núcleo y el electrón de valencia. Para obtener valores exactos, verifique la regla de Slater.

Primero, una corrección. El hierro tiene 26 protones; El cromo tiene 24 pero sus electrones de valencia ocupan la misma capa. Esto significa que el átomo de hierro es más pequeño que el átomo de cromo porque hay 26 cargas positivas en el núcleo de hierro en lugar de solo 24 en el núcleo de cromo y estos son átomos de cromo.

Esto también afecta las energías de ionización: es más alto para el hierro que para el cromo.

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