如果我们为MO构建MO图
首先,请注意
g表示“gerade“,甚至在倒置时对称,你的意思是”ungerade“或者反转时奇怪的对称性。记住哪些是gerade并且 哪些是ungerade并不是至关重要的,因为
这就是为什么我会用更简单的符号来理解---
如果我们编写配置,它们看起来像这样:
#“core 1”s ^ 2(1sigma_(g))^ 2(1sigma_(u))^ 2(pi_u ^ x)^ 2(pi_u ^ y)^ 2(2sigma_(g))^ 2color(红色) )((pi_g ^ X)^ 0(pi_g ^ Y)^ 0(2sigma_u)^ 0)#
要么
#“core 1”s ^ 2(sigma_“2s”)^ 2(sigma_“2s”^“*”)^ 2(pi_“2px”)^ 2(pi_“2py”)^ 2(sigma_“2pz “)^ 2color(红色)((pi_” 2px的 “^” * “)^ 0(pi_” 2PY “^” * “)^ 0(sigma_” 2PZ “^” *“)^ 0)#
红色标签表示它们对于中性是空的
然后,如果你想为离子做这件事,你只需要将电子取出或添加到红色标记的配置部分。再次,我将使用
#“core 1”s ^ 2(sigma_“2s”)^ 2(sigma_“2s”^“*”)^ 2(pi_“2px”)^ 2(pi_“2py”)^ 2(sigma_“2pz “)^ 1color(红色)((pi_” 2px的 “^” * “)^ 0(pi_” 2PY “^” * “)^ 0(sigma_” 2PZ “^” *“)^ 0)#
#“core 1”s ^ 2(sigma_“2s”)^ 2(sigma_“2s”^“*”)^ 2(pi_“2px”)^ 2(pi_“2py”)^ 2颜色(红色) ((sigma_ “2PZ”)^ 0(pi_ “2px的” ^ “*”)^ 0(pi_ “2PY” ^ “*”)^ 0(sigma_ “2PZ” ^ “*”)^ 0)#
#“core 1”s ^ 2(sigma_“2s”)^ 2(sigma_“2s”^“*”)^ 2(pi_“2px”)^ 2(pi_“2py”)^ 2(sigma_“2pz “)^ 2(pi_” 2px的 “^” * “)^ 1color(红色)((pi_” 2PY “^” * “)^ 0(sigma_” 2PZ “^” *“)^ 0)#
#“core 1”s ^ 2(sigma_“2s”)^ 2(sigma_“2s”^“*”)^ 2(pi_“2px”)^ 2(pi_“2py”)^ 2(sigma_“2pz “)^ 2(pi_” 2px的 “^” * “)^ 1(pi_” 2PY “^” * “)^ 1color(红色)((sigma_” 2PZ “^” *“)^ 0)#
使用以下反应,如果1.75摩尔的氮气与过量的氢气反应,将产生多少摩尔的NH_3? N_2 + 3H_2 - > 2NH_3?
3.5摩尔简单地写出已知和未知组分的摩尔比:(n(NH_3))/(n(N_2))= 2/1 n(NH_3)= 2n(N_2)= 2xx1.75mol = 3.5mol
在显示的反应中保存了什么? N_2(g)+ 3F_2(g) - > 2NF_3(g)?
“不是大规模保存吗?”好吧,让我们看看。有28 * g + 114 * g的反应物,有142 * g的产物。因此质量保存“而且电荷也得到保护。”反应物是电中性的,产物也是电中性的。因此,反应遵循“质量守恒”和“电荷守恒”的规则,其后是所有化学反应。 “平等垃圾中的垃圾”............