Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
N 2 На основании положения химического элемента № 13 и его электронной формулы составьте прогноз его химических свойств
Создан заказ №1289853
21 июня 2016

N 2 На основании положения химического элемента № 13 и его электронной формулы составьте прогноз его химических свойств

Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по химии, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
N 2 На основании положения химического элемента № 13 и его электронной формулы составьте прогноз его химических свойств, ответив на следующие вопросы: В каких периоде, группе и подгруппе располагается данный элемент в периодической системе Д.И. Менделеева? Укажите соответствие между положением элемента в периодической системе Д.И. Менделеева и его электронной формулой (номером внешнего энергетического уровня, общим числом валентных электронов, характером их распределения по энергетическим подуровням). К какому электронному семейству относится данный элемент? Охарактеризуйте валентные состояния атомов данного элемента в основном и возбужденных состояниях с помощью электронно-графических формул. Чему равны максимальная и минимальная степени окисления атомов этого элемента? Каковы формулы высшего оксида и соответствующего гидроксида этого элемента? Решение: Данный элемент располагается в периодической системе в периоде № …3….., в группе № ……3…., в ,,,,,главной,,,,,,,,,,,,,,,(главной или побочной) подгруппе. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Электронная формула элемента имеет вид: 1s22s22p63s23p1……………………………………………………………………… Номер внешнего энергетического уровня ( n = …3…) соответствует номеру периода. Общее число валентных электронов (электронов внешнего энергетического уровня, а также предвнешнего d-подуровня, если он застроен неполностью) для большинства элементов соответствует номеру группы. Валентные электроны данного элемента:… 3s23p1……….., их общее число = …3…., что соответствует номеру группы (…3….). Принадлежность элементов к главным или побочным подгруппам определяется типом электронного семейства: s- и p-элементы составляют главные подгруппы, d- и f-элементы образуют побочные подгруппы. Классификация химических элементов по электронным семействам основана на характере застройки электронных оболочек. В соответствии с ним элементы подразделяются на следующие электронные семейства: - s-элементы (застройка внешнего s-подуровня, все внутренние слои застроены); - p-элементы (застройка внешнего p-подуровня, все внутренние слои застроены); - d-элементы (застройка предпоследнего d-подуровня); - f-элементы (застройка третьего снаружи f-подуровня). Исходя из указанной классификации элемент …...Al.... принадлежит к ..p….-электронному семейству и находится в периодической системе в …главной………….подгруппе.. Валентные состояния атомов определяются наличием одиночных неспаренных валентных электронов (спиновая валентность). Для определения спиновой валентности элемента в основном (т.е. отвечающем его минимальной энергии) распределяем его валентные электроны по квантовм ячейкам в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда: Число одиночных неспаренных валентных электронов равно ……1………….. Кроме представленного выше основного состояния атома можно представить возбужденные состояния, в которые атом переходит при получении им дополнительных порций энергии, и которые характеризуются переходами электронов из занятых ячеек в свободные в пределах данного уровня, что проявляется в изменении спиновой валентности элемента. Если свободные квантовые ячейки на данном энергетическом уровне отсутствуют, то возбужденные состояние невозможны, и спиновая валентность в таком случае постоянна. Возбужденные состояния для атома рассматриваемого в задаче элемента можно отобразить следующими схемами: Значения спиновой валентности для каждого из них: ............3............................................... Высшую (максимальную) степень окисления атом приобретает, отдав все свои валентные электроны. Поэтому для большинства элементов максимальная степень окисления равна номеру группы, в которой находится данный элемент в таблице Д.И. Менделеева. Следовательно, для элемента .......высшая........ максимальная степень окисления составляет: ...3.... . Низшая (минимальная) степень окисления соответствует числу электронов, необходимых атому для достройки внешнего электронного слоя до октета восьмиэлектронной структуры). Поэтому минимальную степень окисления можно вычислить по формуле: Nгруппы - 8. Однако, присоединение электронов свойственно только атомам типичных неметаллов, поэтому для металлов и переходных элементов минимальная степень окисления равна нулю. Рассматриваемый в задаче элемент .....-........Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
22 июня 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
lanalina
5
скачать
N 2 На основании положения химического элемента № 13 и его электронной формулы составьте прогноз его химических свойств.docx
2020-01-27 17:12
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа была выполнена раньше срока. Написана разборчивым почерком и очень подробно. Огромное спасибо автору.

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
химия 14.05.2014
Решение задач
Химия
Стоимость:
150 ₽
Строение ферментов из классификация и свойства
Решение задач
Химия
Стоимость:
150 ₽
Церий
Реферат
Химия
Стоимость:
300 ₽
Основные задачи биоорганической химии
Курсовая работа
Химия
Стоимость:
700 ₽
Парфюмерная химия
Курсовая работа
Химия
Стоимость:
700 ₽
Цепная полимеризация. Сополимеризация
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Химия 8 заданий общая и неорганическая химия
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Химия лекарственных веществ неорганической природы
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Контрольная работа по химии
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Контрольная по химии
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Способы выражения концентрации растворов
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
термодинамические свойства растворов 06.05.2014
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
работа над ошибками
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Мезомерный эффект фенильной группы и галогенов
Фенильная группа характеризуется наличием сопряженной системы р-орбиталей электронов атомов углерода, составляющих эту группу (рис. 1).

Рисунок 1. Схема делокализации \pi -электронов в фенильном радикале
Поскольку фенильная группа C_6H_5 и другие подобные группы, несущие сопряженную \pi -систему электронов, содержит только атомы углерода и водорода, т.е. атомы элементов с низкой электроотрицате...
подробнее
Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе альдегидов и кетонов
Двойная связь между атомами углерода и кислорода в карбонильной C = O группе сильно поляризована:

Рисунок 1.
Что обьясняется большим различием в электроотрицательности атомов кислорода и углерода. Следствием высокой полярности карбонильной группы является то, что альдегиды и кетоны обладают большими дипольными моментами. В табл. 1 приведены значения дипольных моментов для четырех самых распрост...
подробнее
Реакция Манниха
Реакция К. Манниха, открытая им в 1912 году, заключается в конденсации различных кетонов c формальдегидом в присутствии гидрохлоридов вторичных аминов. И в настоящее время она является одним из основных способов получения \alpha -диалкиламинометилзамещенных кетонов:

Рисунок 1.
Однако синтетические возможности этой реакции ограничиваются применением исключительно вторичных аминов, это связано с тем...
подробнее
Нитрозирование фенолов
Нитрозофенолы получают прямым нитрованием фенолов нитритной кислотой:

Рисунок 1.
Электрофильным реагентом в реакциях выступает катион нитрозония NO^+ , образование которого было рассмотрено ранее.
Нитрозирование ароматических систем проходит в активированных электронодонорными заместителями ароматических системах, таких как фенолы и третичные ароматические амины. Они легко вступают во взаимодействи...
подробнее
Мезомерный эффект фенильной группы и галогенов
Фенильная группа характеризуется наличием сопряженной системы р-орбиталей электронов атомов углерода, составляющих эту группу (рис. 1).

Рисунок 1. Схема делокализации \pi -электронов в фенильном радикале
Поскольку фенильная группа C_6H_5 и другие подобные группы, несущие сопряженную \pi -систему электронов, содержит только атомы углерода и водорода, т.е. атомы элементов с низкой электроотрицате...
подробнее
Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе альдегидов и кетонов
Двойная связь между атомами углерода и кислорода в карбонильной C = O группе сильно поляризована:

Рисунок 1.
Что обьясняется большим различием в электроотрицательности атомов кислорода и углерода. Следствием высокой полярности карбонильной группы является то, что альдегиды и кетоны обладают большими дипольными моментами. В табл. 1 приведены значения дипольных моментов для четырех самых распрост...
подробнее
Реакция Манниха
Реакция К. Манниха, открытая им в 1912 году, заключается в конденсации различных кетонов c формальдегидом в присутствии гидрохлоридов вторичных аминов. И в настоящее время она является одним из основных способов получения \alpha -диалкиламинометилзамещенных кетонов:

Рисунок 1.
Однако синтетические возможности этой реакции ограничиваются применением исключительно вторичных аминов, это связано с тем...
подробнее
Нитрозирование фенолов
Нитрозофенолы получают прямым нитрованием фенолов нитритной кислотой:

Рисунок 1.
Электрофильным реагентом в реакциях выступает катион нитрозония NO^+ , образование которого было рассмотрено ранее.
Нитрозирование ароматических систем проходит в активированных электронодонорными заместителями ароматических системах, таких как фенолы и третичные ароматические амины. Они легко вступают во взаимодействи...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы