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Questões de múltipla escolha: Em um átomo multi-elétron, o subnível com o nível de energia orbital atômico mais alto (quantidade) da mesma camada de elétrons é () A, s subnível B, p subnível C, d subnível D, f subnível Resposta: Dica D: Aqueles que conseguirem explicar o processo de resolução de problemas receberão recompensas adicionais, e as respostas podem ser vistas nas respostas.
D. Quanto mais próxima do núcleo estiver a órbita atômica onde o elétron está localizado, maior será a força de absorção do elétron pelo núcleo e menor será a energia do elétron. Pelo contrário, quanto mais distante a órbita estiver do núcleo, maior será a energia do elétron, o que mostra que a energia do elétron pode ser diferente quando ele se move em diferentes órbitas atômicas. Os diferentes estados de energia dos elétrons em um átomo são chamados de níveis de energia dos orbitais atômicos. De acordo com o nível relativo do nível de energia orbital atômico, ele pode ser dividido em várias camadas de elétrons, K, L, M, N, O, P, Q... A mesma camada de elétrons pode ser dividida em várias subcamadas de elétrons, como s, p, d, f, etc. Cada subcamada de elétrons contém vários orbitais atômicos. Os níveis de energia dos orbitais atômicos podem ser determinados através de experimentos espectroscópicos ou obtidos pela aplicação da equação de Schrödinger. O nível de energia de um orbital atômico está relacionado à camada eletrônica e à subcamada eletrônica de seu elétron, e também está relacionado ao número atômico. E1s<E2s<E2p<E3s<E3p<E4s<E4d<E4p<E5s<E5p<E6s<E4f<E5d Regra E: np>(n-1)d>(n-2)f>ns 1. Os níveis relativamente altos e baixos de energia das diferentes camadas de elétrons K
Análise D: Use l para representar o subnível de elétrons, l = 0, 1, 2, 3, correspondente aos subníveis s, p, d e f, respectivamente. Em poliátomos, l determina a energia da subcamada. Quanto maior for l, maior será a energia da subcamada, portanto a energia da subcamada f é maior.