4P32A应(🅾)该是3KW额定(🤾)(dìng )电流32A
用A几几做(🌒)(zuò(😩) )比较比较方便
Px24365123025
Px3243265425取到白球肯定是第(dì(🎰) )一次也可能(💴)会是(🐠)第二次(cì(🚌) )所以(yǐ(🏦) )才结(jié )果要乘2
Px4214336543315取(🍂)到白球可能(💟)会是(⛱)前(🌁)三次中(zhōng )的两次因此建议要乘(ché(📏)ng )3
后(🔏)再P2341
那样的话就对了(➖)
最后Ex145
最标(🛠)准(zhǔn )的(👞)答案了(le )这是我的强项
一定是(🦔)对的
期望能对你极大帮助
有不会的这(⏲)个可以再问(wèn )我(wǒ )
4分子磷与(🕖)5分子氧气反应生成(chéng )2分子(⛸)(zǐ )五氧化二磷
124份质量的磷与160份质量的(📰)氧气反应能(né(🏃)ng )能生(🎷)成284份(🛂)质量的五氧化二磷
主量子数(🔶)N4即电子层数
角量子数即S轨道I0P轨道I1以此类推
毕竟P轨(guǐ )道有(yǒu )xyz三种(🔻)空间取向(🦌)而每种取向可吸纳2种自(🔝)旋方(💐)向因为的电子
1主量子数n
n相同(🍇)的(🐚)电子为一个电子(zǐ )层电子无比在同样(yàng )的的空间范围内(nèi )做运(yùn )动故(gù )称主(🙈)量子数当n1234567电子层(🔛)(céng )符号分别为KLMNOPQ当主量子数(🏄)速(📸)度变大电子(zǐ(🌎) )直接(jiē )出现离核的换算下来距离也(yě )相应增大电子的能量增强(qiáng )比如氢原子中电子的(🐺)能量(👜)(liàng )已经由主量子数n确定E136eVn2
2角量子(zǐ(🏼) )数l
角(jiǎo )量子数l确认原(👝)子轨道(🖍)的形状并在(🏳)多电子原子(🦉)中和主量子数(😚)一(👸)起决定电子的(♟)能(😚)级电子绕(rào )核运动不光(guāng )更具一定的能量但是(🎢)也有一(🛑)定的角动量M它的(👶)大(dà(🙊) )小同原子轨道的形状有密(🐩)切(qiē )关系例如(🧥)M0时即l0时(💇)那就证明原(🗯)子中电子运(🐏)(yùn )动(🛷)情况同角度(🐟)没有(yǒu )关(guā(🥠)n )系即原子轨(💋)道的轨道是球形对(⏲)称中(🥞)心(🔧)的如l1时(🏯)其原(🦇)子轨道呈哑铃(líng )形分布(bù )如l2时则呈花瓣形(🍴)分(fè(🎨)n )布(🔟)
是(🏽)对变量的n值量(🚄)子力学可以(yǐ )证明l不能(néng )取大于1n的正整数l0123n1
即S轨道I0P轨道I1以此类推
3磁量子数m
磁量子数(shù )m确定(⤵)原子轨道(dào )在(zài )空间(🏦)(jiān )的取向另外一种形状的原子轨道是可以在空(🏻)间(jiā(📙)n )取(qǔ )完全不同方向的伸展方向从(🍍)而能够(gòu )得(🌏)到(🤕)几(jǐ(🌊) )个(➰)空间(🌯)(jiān )取向(💥)差别的原(🚙)子(😽)轨道(✂)这(👈)是据(👍)线状光谱(🎯)在磁场中(🈳)也能(néng )发生分(fèn )裂(🆚)没显示(🔥)出微(wēi )小的能量差(chà )别的(de )现(xiàn )象(🏓)不(🏝)出的结(jié(🤭) )果
磁量(🐵)子数可以不取(qǔ(🌷) )值m012l
4自旋量(➿)子数ms
真接从Schrdinger方程能够得到第(dì )四个量子(zǐ )数自旋(🦓)量子数(💁)(shù )ms它是(shì )参照后来的(😕)理论和实验(💽)那些要求核心(⌛)(xīn )中的精密机械观察强磁(🧦)场存(🥨)在下的原子光谱(pǔ )才(💬)发现大(🧠)(dà )多(duō )数谱线反正由靠得很(hěn )近(⚪)的两条谱线横(héng )列这是毕竟电子在(📢)核外运(yùn )动还也可以取(qǔ )数值相(🏙)同方向因为(👠)的两种运动状(👒)态大(👥)多(duō(🗺) )用(👓)(yòng )和(🚨)意思是
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