Az elsődleges oka, hogy a nátriumionok kisebbek, mint a nátrium-atomok, az, hogy az ionnak csak két elektronja van (az atomnak három van). Néhány erőforrás azt sugallja, hogy az ion kisebb lesz, mivel kevesebb atom van húzva a magból. Hozzászólások?

Az elsődleges oka, hogy a nátriumionok kisebbek, mint a nátrium-atomok, az, hogy az ionnak csak két elektronja van (az atomnak három van). Néhány erőforrás azt sugallja, hogy az ion kisebb lesz, mivel kevesebb atom van húzva a magból. Hozzászólások?
Anonim

A kation nem csökken, mert kevesebb atomot húz a mag önmagában, kisebb lesz, mert van kevesebb elektron-elektron-elnyomás, és így kevesebb árnyékolás, az elektronokra, amelyek továbbra is körülvesznek a magot.

Más szavakkal, hatékony nukleáris díj, vagy #Z_ "eff" #, ha az elektronok eltávolításra kerülnek egy atomból. Ez azt jelenti, hogy az elektronok most már nagyobb vonzerőerőt éreznek a magból, ezért szorosabbak, és az ion mérete kisebb mint az atom mérete.

Ennek az elvnek egy nagy példája látható izoelektronos ionok, amelyek azonos elektronkonfigurációjú, de különböző atomszámú ionok.

Minden fent említett ion van 10 elektron magukat körülvevő; észre, hogy miként adják hozzá az elektronokat, ami az anionok esetében, az ionméret növekszik - ez azért történik, mert nagyobb elektron-elektron-elnyomás és árnyékolás van.

A spektrum másik oldalán, amikor az elektronokat eltávolítjuk, mint a kationok esetében, az ionméret kisebb, mert természetesen most már kevésbé elektron-elektron-elnyomás és árnyékolás van.

Atom- és ionméret a hatékony nukleáris töltésről szól, ami annak mértéke, hogy mennyire erős az elektronból érkező vonzó erő, amely a magból származik.

Ha több elektron van jelen ugyanazon a számú protonon, vagyis anionja van, akkor jobban képesek egymásra szkennelni egymást. #-># anion mérete nagyobb mint az atomméret.

Hasonlóképpen, ha kevesebb elektron van jelen ugyanannak a protonnak a száma, vagyis van egy kationja, a szűrés abilititása csökken #-># kation mérete kisebb mint az atomméret.