ما هي الإلكترونات الحرة - التعريف ، الحدوث 3. ما هو الفرق بين إلكترونات التكافؤ والإلكترونات الحرة - مقارنة الاختلافات الرئيسية المصطلحات الأساسية: الذرة ، العدد الذري ، الإلكترونات ، الإلكترونات الحرة ، الشبكة ، المعادن ، النيوترونات ، النواة ، المدارية ، البروتونات ، إلكترونات التكافؤ ما هي التكافؤ الإلكترونات إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات موجودة في المدارات الخارجية للذرة. هذه هي الإلكترونات التي لديها أقل جاذبية نحو نواة الذرة. وذلك لأن إلكترونات التكافؤ تقع على مسافة طويلة من الإلكترونات الأخرى لتلك الذرة. ماهي الكترونات التكافؤ. إلكترونات التكافؤ مسؤولة عن التفاعلات الكيميائية والترابط الكيميائي للذرة. بما أن الجاذبية بين إلكترونات التكافؤ ونواة الذرة أقل ، يمكن بسهولة إزالة إلكترونات التكافؤ (من الإلكترونات الموجودة في المدارات الداخلية). هذا مهم في تكوين المركبات الأيونية والمركبات التساهمية. من خلال فقدان إلكترونات التكافؤ ، يمكن أن تشكل الذرات الكاتيونات. إن مشاركة إلكترونات التكافؤ لذرة مع إلكترونات التكافؤ لذرة أخرى تشكل روابط تساهمية. مجموعة في الجدول الدوري عدد التكافؤ الإلكترونات المجموعة 1 (على سبيل المثال: Na، K) 1 المجموعة 2 (على سبيل المثال: Ca ، Mg) 2 المجموعة 13 (على سبيل المثال: B و Al) 3 المجموعة 14 (على سبيل المثال: C ، Si) 4 المجموعة 15 (على سبيل المثال: N ، P) 5 المجموعة 16 (على سبيل المثال: O ، S) 6 المجموعة 17 (على سبيل المثال: F ، Cl) 7 المجموعة 18 (على سبيل المثال: He، Ne) 8 بالنسبة لعناصر الكتلة s وعناصر الكتلة p ، توجد إلكترونات التكافؤ في المدار الأبعد.
ولكن في الهياكل والمعادن البلورية ، يمكن العثور على الإلكترونات الحرة. الإلكترونات الحرة هي الإلكترونات المفصلية من الشبكة. في الهياكل البلورية ، لا تبقى بعض الإلكترونات في مكانها بسبب العيوب البلورية. تصبح إلكترونات حرة يمكنها التحرك في أي مكان داخل الشبكة. هذه الإلكترونات هي المسؤولة عن توصيل الحرارة والكهرباء. الشكل 2: الإلكترونات الحرة في الشبكة المعدنية في المعادن ، توجد إلكترونات حرة بين أيونات المعادن. إلكترونات التكافؤ ومُخططات لويس. إنها شبكة من الأيونات المعدنية في بحر من الإلكترونات الحرة. يمكن لهذه الإلكترونات الحرة إجراء الحرارة والكهرباء من خلال المعدن. يمكن لهذه الإلكترونات الحرة إجراء تيار كهربائي عبر المعدن. الفرق بين إلكترونات التكافؤ والإلكترونات الحرة فريف إلكترونات التكافؤ: إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة في المدارات الخارجية للذرة. الإلكترونات المجانية: الإلكترونات الحرة هي إلكترونات غير مرتبطة بذرة. جذب إلى النواة إلكترونات التكافؤ: إلكترونات التكافؤ لديها جاذبية أقل تجاه نواة الذرة. الإلكترونات المجانية: ليس للإلكترونات الحرة أي جاذبية نحو نواة الذرة. رابطة كيميائية إلكترونات التكافؤ: إلكترونات التكافؤ هي المسؤولة عن الترابط الكيميائي للذرة.
تتطابق الإلكترونات مع بعضها البعض في ميكانيكا الكم فلا يوجد خاصية فيزيائية معينّة للتمييز فيما بينها، حيث إنه من الممكن أن تتبادل الإلكترونات مواقعها دون إحداث أية تغييرات ملحوظة في النظام. تعد الشحنة الكهربائية الصافية للمادة سالبة في حال احتوائها على عدد من الإلكترونات السالبة أكبر من تلك موجبة الشحنة، وموجبة الشحنة في حال احتوائها على عدد أكبر من البروتونات الموجبة، ومتعادلة في حال تساوي عدد الإلكترونات والبروتونات. يمكن أن تتواجد الإلكترونات حرّةً في الفراغ وتسمى بالإلكترونات الحرّة حيث تتصرّف الإلكترونات الموجودة في المعادن وكأنها حرّة فتتحرك لينشئ تبعًا لحركتها التيّار الكهربائي. ما عدد الكترونات التكافؤ لعنصر الماغنيسيوم - موقع كل جديد. تنشئ الروابط الكيميائية عن طريق نقل أو مشاركة الإلكترونات بين الذرّات حيث تستخدم الإلكترونات في العديد من التطبيقات كالأنابيب المفرغة وأنابيب المضاعف الضوئي وأنابيب أشعة الكاثود وحزم الجسيمات المستخدمة في البحث واللحام وليزر الإلكترون الحر.
مثلًا تحتوي ذرة الهيدروجين في مدارها الخارجي على إلكترونٍ واحدٍ لذلك تحتاج إلى خسارة هذا الإلكترون لتصل إلى الاستقرار ويُصبح عدد الإلكترونات في المدار الخارجي ثمانية وبالتالي يُعتبر التكافؤ الكيميائي للهيدروجين 1، أما المغنيزيوم فيمتلك إلكترونين في مداره الخارجي وعليه أن يفقدهما ليُصبح مُستقرًا ويُحقق قاعدة الثمانية، لذلك يُعتبر تكافؤ المغنيزيوم 2، بينما تمتلك ذرة الفلور 7 إلكترونات في المدار الخارجي ولأنه من الصعب فقدانها كلها تميل الذرة إلى اكتساب إلكترون فيُعتبر تكافؤ الفلور 1 أيضًا. 2 تحديد التكافؤ الكيميائي من الجدول الدوري يمكن معرفة عدد إلكترونات تكافؤ العناصر من خلال الجدول الدوري؛ فمثلًا عدد إلكترونات التكافؤ للعناصر الموجودة في العمود 1 مثل الهيدروجين والليثيوم والصوديوم هو إلكترون واحد؛ لذلك تُدعى بالعناصر وحيدة التكافؤ، بينما عدد إلكترونات التكافؤ للعناصر في العمود 2 مثل الكالسيوم والمغنيزيوم والراديوم إلكترونين اثنين وتدعى بالعناصر ثنائية التكافؤ، أما عناصر العمود 7 فهي مُتعددة التكافؤ حيث يبلغ عدد إلكترونات التكافؤ فيها 7، لكن في العمود 18 الذي يضمُّ العناصر الخاملة فإن عدد إلكترونات التكافؤ هو ثمانية وبالتالي يُصبح التكافؤ فيها صفرًا.
7. لديها 7 إلكترونات التكافؤ. هذا الاتجاه يحصل فقط على كسر (رقم 21). إليك مقطع فيديو يقدم شرح ا إضافي ا لهذا الموضوع. فيديو من: نويل بولر الصوديوم لديه إلكترون واحد التكافؤ. إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات موجودة في القشرة الخارجية للذرة. سيختلف رقم الغلاف الذي يمثل قذيفة التكافؤ اعتماد ا على الذرة المعنية. بالنسبة للصوديوم ، الموجود في الصف الثالث من الجدول الدوري ، سيتم العثور على إلكترونات التكافؤ في الغلاف الثالث. بالنسبة للفلور ، الموجود في الصف الثاني ، ستجد إلكترونات التكافؤ في الغلاف الثاني. (ملاحظة سريعة: في الجدول الدوري ، الصفوف خطوط أفقية ، الصفوف خطوط رأسية. ) هناك عدة طرق للتعامل مع هذا السؤال. أسهل طريقة هي استخدام الجدول الدوري كدليل. إذا بدأنا بالنظر إلى الصف الثاني ، واتبعنا أفقي ا ، فيمكننا تعيين أرقام إلكترون التكافؤ لكل عنصر. بدءا من الليثيوم (Li) ، الذي يحتوي على إلكترون واحد التكافؤ ، يمكننا التحرك أفقيا وإضافة إلكترون واحد التكافؤ في كل مرة كما يلي ، العنصر: عدد الإلكترونات التكافؤ لي: 1 كن: 2 ب: 3 ج: 4 N: 5 يا: 6 F: 7 ني: 8 (أو صفر) علاوة على ذلك ، سيكون لكل ذرة في الجدول الدوري الموجود أسفل الليثيوم (Li) أيض ا إلكترون واحد التكافؤ (على سبيل المثال Na و K و Rb و Cs و Fr).
تعتمد القدرة على التبرع بهذه الإلكترونات أو اكتسابها أو مشاركتها على عدد إلكترونات التكافؤ التي تمتلكها. على سبيل المثال ، عندما يكون H 2 يتكون الجزيء ، تعطي ذرة هيدروجين إلكترونًا واحدًا للرابطة التساهمية. وهكذا ، فإن ذرتين تشتركان في إلكترونين. لذلك ، تحتوي ذرة الهيدروجين على إلكترون تكافؤ واحد. في تكوين كلوريد الصوديوم ، تنتج ذرة صوديوم إلكترونًا واحدًا ، بينما تأخذ ذرة الكلور إلكترونًا. يحدث ذلك لملء ثماني بتات في مدارات التكافؤ. هناك ، يحتوي الصوديوم على إلكترون واحد فقط ، والكلور يحتوي على سبعة إلكترون. لذلك ، من خلال النظر إلى إلكترونات التكافؤ ، يمكننا تحديد التفاعل الكيميائي للذرات. عناصر المجموعة الرئيسية (المجموعة الأولى ، الثانية ، الثالثة ، إلخ.. ) لها إلكترونات تكافؤ في الأصداف الخارجية. عدد إلكترونات التكافؤ يساوي عدد مجموعتهم. أكملت الذرات الخاملة أغلفة بأكبر عدد من إلكترونات التكافؤ. بالنسبة للمعادن الانتقالية ، تعمل بعض الإلكترونات الداخلية أيضًا كإلكترونات تكافؤ. يمكن تحديد عدد إلكترونات التكافؤ من خلال النظر إلى تكوين الإلكترون للذرة. على سبيل المثال ، يحتوي النيتروجين على تكوين الإلكترون 1 ثانية 2 2 ثانية 2 2 ص 3.