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hund's rule中文 在 Re: [學習] 金屬錯合物順磁反磁- 看板Chemistry - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《yasfun (耶死放)》之銘言:
: 寫題目遇到ㄧ些問題(我基礎不太好QQ)
: 1.下列哪一錯合物是屬於反磁(diamagnetic)物質
: (A) Ni(CN)6 4-
: (B) V(CN)6 3-
: (C) Co(CN)6 3-
: (D) Cr(CN)6 3-
: 答案C (範圍是普化)
: 我現在(不斷google後)只會判斷中心原子的電子是否成對
4個都是Oh
d軌域分裂成 eg t2g (上三下二)
(A)
Ni2+
8個d電子
CN是強場(low spin)
low spin 就是會形成較少的不成對電子
所以會變成
↑ ↑
__ __
↑↓ ↑↓ ↑↓
__ __ __
這樣有不成對e 順磁
(B)V3+
2個d電子
CN是強場(low spin)
所以會變成
__ __
↑ ↑
__ __ __
這樣有不成對e 順磁
(C)Co3+
6個d電子
CN是強場(low spin)
所以會變成
__ __
↑↓ ↑↓ ↑↓
__ __ __
這樣沒有不成對e 逆磁
(D) Cr3+
3個d電子
CN是強場(low spin)
所以會變成
__ __
↑ ↑ ↑
__ __ __
這樣有不成對e 順磁
答案是C
詳細的以後無機二會教~
: (C)沒問題 Co3+ 有6個在d軌域的電子 會被強場CN強行配對成3對
: 有問題是ABD
: (A) Ni2+ 有8個在d軌域的電子 我覺得會被CN強行配對成4對電子
: 所以應該是反磁不是媽??
: (B) V3+ 有2個在d軌域的電子 我覺得會被CN強行配對成1對電子 所以應該也是反磁??
: (D) Cr3+ 有3個在d軌域的電子 所以會變成1對電子+1顆電子 共佔掉兩個d軌域媽??
: 所以6個CN會跑到d3sp2 ?? 請問這是什麼形狀呢(應該不是正八面體吧)
: 2.哪一個過渡金屬離子在形成正八面體時 無自旋(low spin)與高自旋(high spin)的差
: 別??
: (A)Cr2+ (B) V2+ (C) Co3+ (D) Ni3+
: 答案B
: Cr2+ d軌域有4個電子 可是我覺得不管它遇到強場(d3sp2)或若場(dsp3d ??)都不會變成
: 正八面體(d2sp3 or sp3d2)
: 所以這題到底是什麼意思呢@@ 為什麼答案是B ??
: 麻煩各位大大了
Cr2+ d4
V2+ d3
Co3+ d6
Ni3+ d7
形成Oh時
不會有不同的應該是V2+
因為根據罕德定則 (Hund's Rule)
電子要填入數個同副殼層的軌域時,
必須先以相同的自旋方式完成半填滿之後,
才能以成對的方式填入軌域。
所以d3 一定只能
__ __ eg
↑ ↑ ↑
__ __ __ t2g
不論HS or LS
其他
d4 會分 HS (上一下三) LS(下四)
d6 HS(上二下四) LS (下六)
d7 HS(上二下午) LS(下六上一)
上:eg 下:t2g
大概是這樣 O_O
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___ ╔══════╗ 小姐,打擾了 ▄▄▄ ╔═════╗
╱ ╲ ║等等嘛! ^.< ║ 我來收房租了 ▂███▂ ║ ║
│◎ ◎│ ║我在換內衣 ║ ╰ ︵ ︵ ║ ║
~│────│~ ╣你別開燈喔! ║ ‧ ‧ ║ ║
>( 。 )( 。 )< ╚══════╝ ◥▼ ◤ ║ ║
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中文 名稱. Course name(Chinese). 普通化學(一). 課號. Course Code ... Aufbau principle, Pauli principle, Hund's rule, Shielding ... ... <看更多>
hund's rule中文 在 [試題] 97上金必耀普通化學甲上期中考- 看板NTU-Exam 的推薦與評價
課程名稱︰普通化學甲上
課程性質︰外系生/高中預修班普通化學
課程教師︰金必耀
開課學院:理學院
開課系所︰化學系
考試日期(年月日)︰2008/11/14
考試時限(分鐘):超過 120 分鐘 (沒有待到最後不知道)
是否需發放獎勵金:否
(如未明確表示,則不予發放)
試題 :
https://ceiba.ntu.edu.tw/course/d0f3fa/content/midterm.pdf
(希臘符號自動換成拼音以球排版方便)
1.(10%) A chemist in a galaxy far, far away performed the Millikan oil drop
experiment and got the following results for the charge on various drops.
What is the charge of the electron in zirkombs?
2.56*10^(-12) zirkombs, 7.68*10^(-12) zirkombs
3.84*10^(-12) zirkombs, 6.40*10^(-12) zirkombs
2.(8%) In the Kjeldahl method for analysis of nitrogen in protein, the sample
is digested in concentrated sulfuric acid, converting the nitrogen to ammonium
sulfate (NH_4)_2SO_4. NaOH is then added, converting (NH_4)_2SO_4 to ammonia
gas NH_3 , which is distilled into a standard HCl solution, where the
neutralization reaction NH3 + HCl → NH4_Cl occurs. The unneutralized acid is
determined by titration. Find the percent nitrogen by mass in a 10.0 g protein
sample if the HCl concentration in 500.0 mL of acid solution is reduced from
0.2000 M to 0.0742 M in Kjeldahl analysis.
3.(8%) State, in general terms, under what conditions one may expect the
diffraction of matter waves to be important in determining the dynamics of a
particle, and under what conditions diffraction is unimportant.
4.(8%) de Broglie suggested that the electrons possess both the particle and wave
characters. The wavelength (lamda) of the moving particle can be calculated
from the relation wavelength = h/mv. Compute the de Broglie wavelengths of
(a) A hydrogen atom with a velocity of 10^3 m/s.
(b) An electron with an energy 0.05 eV.
5.(5%) Photons are emitted in the Lyman series as hydrogen atoms undergo
transitions from various excited states to the ground state. If ground-state
He^(+) ions are present in the gas, can they absorb these photons? Explain.
6.(10%) The equation referred to by Debye in response to Schrodinger’s lecture on de
Broglie waves is the classical wave equation. For describing a standing wave
psi(x) in one dimension, it is
(d^2 psi)/(dx)^2 + (4*pi^2/lambda)*psi = 0
where lambda is the wavelength of the standing wave. (For a fixed lambda, a
solution of this equation is the sine wave y = A*sin(2px/l).) Show that this
equation becomes a one-dimensional form of Schrodinger's wave equation:
(-h^2/8*m*pi^2)*((d^2 psi)/(dx)^2) + Vpsi = Epsi
when the generalized form of the de Broglie wavelength lambda for a particle
moving in the presence of a potential, V(x), is substituted into the classical
equation and some algebraic rearrangement is made.
7.(9%) Give the number of orbitals and their labels for all orbitals with
(a) n = 3
(b) n = 5, l = 1
(c) n = 2, l =1, m = ± 1
8.(8%) Sketch radial wave functions R_nl(r) and r^2|R_nl(r)|^2 for 1s, 2s, 3s
orbitals.
9.(10%) Sketch signed contour plots or boundary surfaces on appropriate axes
of the following orbitals: 2s, 2p_x, 3p_x. 3d_xy, 4d_x^2-y^2. Also write down
the numbers of radial and angular nodal planes for the corresponding orbitals.
10.(12%) Write down the electron configurations of following atoms or ions:
C, Mg, Kr, Sc, Cr, Ni^(2+).
11. Consider an universe in which the eletrons obey the Pauli exclusion
principle, but have an intrinsic spin angular momentum of 5/2 instead of 1/2.
Thus the spin orientations in space are 5/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, -5/2.
Label these states alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. In all other
ways the universe under consideration is like our own.
(a) Consider the helium atom, a two-electron system, in its ground state.
What is the degeneracy of this state? (5%)
(b) When electron-electron interaction is included, the degeneracy of these
states will be removed. Indicate the lowest-energy electron
configuration? (Hint: Assume that Hund's rule is still valid in this
universe.) (5%)
(c) List the charge on the nuclei of the first four inert gas atoms in the
universe under consideration. (5%)
Useful constants:
1. Planck constant: h = 6.62607*10^(-34) J*s
2. proton mass m_p = 1.672623*10^(-27) kg
3. electron mass me = 9.10938*10^(-31) kg
4. 1 eV= 1.60210*10^(-12) erg
--
當我們在遠方相遇,我必能清楚看見
你已為我開燈點亮整個宇宙的黑暗
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