氯原子的3P轨道能量高于3S轨道。

氯原子的3P轨道能量高于3S轨道。


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“电子能量”的定义,正确的是A.原子处于最低状态时的能量B.电子处于激发状态时的能量C.电子在各个轨道上运动时具有的能量D.移走某轨道上电子所需的最小能量E.原子核对轨道电子的最大吸引力

根据玻尔理论,氢原子的电子由半径大的轨道跃迁到半径小的轨道后,下列说法正确的是(  )。A.原子的能量增加,电子的动能减少 B.原子的能量增加,电子的动能增加 C.原子的能量减少,电子的动能减少 D.原子的能量减小。电子的动能增加

钻穿效应越大,则()A、轨道能量越高B、轨道能量越低C、原子的能量越低D、原子的能量越低高

决定多电子原子中等价轨道数目的是哪个量子数,原子轨道能量是由什么量子数决定的?

下列说法中正确的是哪一个()?A、原子轨道是电子运动的轨迹B、原子轨道是电子的空间运动状态,即波函数C、主量子数为3时,有3s、3p、3d三个轨道D、s轨道绕核旋转时,其轨道为一圆圈,而p电子的轨道为"8"字形

关于原子轨道的说法正确的是()A、凡中心原子采取sp3杂化轨道成键的分子其几何构型都是正四面体.B、CH4分子中的sp3杂化轨道是由4个H原子的1s轨道和C原子的2p轨道混合起来而形成的;C、sp3杂化轨道是由同一原子中能量相近的s轨道和p轨道混合起来形成的一组能量相等的新轨道;D、凡AB3型的共价化合物,其中心原子A均采用sp3杂化轨道成键.

关于杂化轨道理论,下列说法错误的是()。A、杂化轨道是由不同原子的外层能量相近的原子轨道组合而成B、有几个原子轨道参加杂化,就形成几个杂化轨道C、杂化轨道比杂化前的原子轨道成键能力强D、不同类型的杂化轨道间的夹角不同

分子轨道由同一原子中能量相近、对称性匹配的原子轨道线性组合而成。

多电子原子的原子轨道能级顺序随着原子序数的增加()。A、轨道能量逐渐降低,但能级顺序不变B、轨道能量基本不变,但能级顺序改变C、轨道能量逐渐增加,能级顺序不变D、轨道能量逐渐降低,能级顺序也会改变

在多电子原子中,下列哪个轨道具有最高的能量()A、2sB、2pC、3sD、3p

对于多电子原子来说,下列说法正确的是()A、主量子数n决定原子轨道的能量;B、主量子数n是决定原子轨道能量的主要因素;C、主量子数n值愈大,轨道能量正值愈大;D、主量子数n决定角量子数l的取值范围;E、主量子数n决定原子轨道的形状

根据玻尔理论,当原子核外的电子绕核转动时,电子具有()A、 连续的轨道和连续的能量B、 分裂的轨道和连续的能量C、 分裂的轨道和分裂的能量D、 连续的轨道和分裂的能量

对于多电子原子来讲,原子轨道能量由n,l,m共同确定。

氢原子的3P轨道能量高于3S轨道的能量。

白磷分子式为P4,几何构型为四面体,每个磷原子的3s、3p轨道都发生了sp3杂化。

原子轨道3p的角量子数为();原子轨道3d在空间的伸展方向有()个。

钙原子的3P轨道能量高于3S轨道。

主量子数为3时,有3s、3p、3d、3f四个原子轨道。

物质由原子组成,每个原子均由原子核及电子组成,电子由于受原子核的吸引力沿一定的轨道绕核旋转。核外的电子因距离核远近不同而具有不同的壳层。每个可能轨道上的电子都具有一定的能量,且电子在各个轨道上具有的能量是不连续的。表征原子的能量状态的称为().A、原子能级B、轨道半径C、结合能D、电离能E、激发能

在鲍林的原子轨道图中能级排序有错误的一项是()。A、1s、2s、2pB、2p、3s、3pC、3p、3d、4sD、3p、4s、3d

在溴原子中,有3s、3p、3d、4s、4p各轨道,其能量高低的顺序是()A、3s3p4s3d4pB、3s3p4s4pC、3s3p3d4s4pD、3s3p4p3d4s

在任一多电子原子中,3p能级的能量总是比3s能级能量高。

3p符号表示主量子数n=()、角动量量子数l=()的原子轨道,其轨道形状为(),原子轨道数为(), 由于这些轨道的能量(),因而将它们称为()轨道。电子在这些轨道上的排布首先根据()规则分占各个轨道,且()量子数相同,而后再成对。

单选题根据玻尔理论,当原子核外的电子绕核转动时,电子具有()A 连续的轨道和连续的能量B 分裂的轨道和连续的能量C 分裂的轨道和分裂的能量D 连续的轨道和分裂的能量

单选题钻穿效应越大,则()A轨道能量越高B轨道能量越低C原子的能量越低D原子的能量越低高

单选题下列说法中正确的是哪一个()?A原子轨道是电子运动的轨迹B原子轨道是电子的空间运动状态,即波函数C主量子数为3时,有3s、3p、3d三个轨道Ds轨道绕核旋转时,其轨道为一圆圈,而p电子的轨道为8字形

单选题下列有关“电子能量”的定义,正确的是(  )。A原子处于最低状态时的能量B电子处于激发状态时的能量C电子在各个轨道上运动时具有的能量D移走某轨道上电子所需的最小能量E原子核对轨道电子的最大吸引力