Shielding effect (original) (raw)

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En physique atomique, l'effet de masquage provoque la diminution de l'attraction entre un électron et le noyau atomique, lorsqu'un atome comprend plus qu'une orbitale atomique.

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dbo:abstract تأثير الحجب في الفيزياء الذرية هو مصطلح يصف قوى التجاذب بين الإلكترون والنواة في أي ذرة لها أكثر من غلاف إلكتروني واحد. يعرّف تأثير الحجب أنه الانخفاض في الشحنة النووية على السحابة الإلكترونية، نظراً لاختلاف في قوى التجاذب للالكترونات والنواة، والناشئ عن وجود إلكترونات مجاورة، وبما أن الإلكترونات لها جميعها الشحنة السالبة نفسها فيحدث نوع من التنافر يؤدي إلى ذلك الانخفاض في التجاذب مع النواة. يصعب حساب تأثير الحجب بمقدار كمي دقيق في ميكانيكا الكم؛ ولكن بدلاً عن ذلك يمكن إجراء حساب تقريبي للشحنة النووية الفعالة على كل إلكترون حسب العلاقة: حيث Z العدد الذري، وهو عدد البروتونات في النواة، و هو متوسط عدد الإلكترونات بين النواة والإلكترون المعني. يمكن حساب باستخدام مبادئ كيمياء الكم ومعادلة شرودنغر أو باستخدام Slater's rules. (ar) Abschirmung bezeichnet in einem Mehrelektronen-Atom die Verringerung der anziehenden Wechselwirkung zwischen einem Elektron und dem Kern durch die Wirkung der übrigen Elektronen. Die Energie eines Elektrons hängt im Zentralfeldmodell des Atoms ab von den Quantenzahlen und : mit * effektiver Kernladungszahl * Kernladungszahl * Abschirmkonstante (s. u.) * effektiver Quantenzahl (s. u.) * Hauptquantenzahl * Quantendefekt * Rydberg-Energie (dort zum Vergleich auch die Formel für Ein-Elektron-Systeme). Für die Radialteile der zugehörigen Einelektron-Wellenfunktionen wurde von John C. Slater folgender analytischer Ausdruck vorgeschlagen: mit dem Normierungsfaktor . Einelektronen-Wellenfunktionen mit so ermittelten Radialanteilen heißen Slater-Orbitale. (de) En general, un efecto pantalla (o de apantallamiento) es aquel capaz de atenuar una fuerza o interacción. En física atómica, el efecto pantalla sobre los electrones más externos de un átomo se describe como la atenuación de la fuerza atractiva neta sobre el electrón, debido a la presencia de otros electrones en capas inferiores y del mismo nivel energético. El efecto pantalla es una barrera de electrones de un mismo nivel, los cuales ejercen fuerzas de repulsión sobre electrones de mayor nivel disminuyendo así la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles inferiores. Cada nivel produce efecto de cola pantalla; a mayor número de electrones mayor es el efecto de pantalla. Dentro de la física cuántica este efecto es la interferencia que existe entre la última orbita de un átomo y su núcleo. Entonces el efecto pantalla va a ser menor en los orbitales s, que están menos cubiertos y más cerca del núcleo, y aumenta progresivamente hacia los orbitales p , d , y f: S es el apantallamiento que el orbital otorga a los demás orbitales, no el que recibe. Para los orbitales d y f tenemos muy baja probabilidad de encontrar sus electrones cerca del núcleo, ya que la carga nuclear queda bien apantallada por los electrones s y p más internos. Este fenómeno se hace más patente en los elementos más pesados de la tabla periódica, sexto periodo, debido a la introducción de correcciones relativistas de contracción en los orbitales s y p, incrementando sus efectos pantallas sobre los orbitales d y f que se expanden fuertemente (efectos relativistas sobre orbitales de enlace). Por el efecto relativista de contracción del orbital 6s tenemos un efecto pantalla adicional potente debido a la penetración de este orbital -efecto penetración orbital- en los subniveles 5d y 4f. Por consiguiente, en los elementos pesados también aparecen efectos pantallas generados por electrones de niveles energéticos superiores que penetran hacia el núcleo. Por ello, la penetración de los electrones del orbital exterior ns es mayor para los elementos d del sexto periodo en comparación con los d del cuarto periodo. Para cada electrón, las reglas de Slater proporcionan un valor para la constante de apantallamiento, conocida como s, S, o σ, que relaciona la carga nuclear efectiva y la real, según: Estas reglas semi empíricas fueron inventadas por John C. Slater en 1930​ (es) En physique atomique, l'effet de masquage provoque la diminution de l'attraction entre un électron et le noyau atomique, lorsqu'un atome comprend plus qu'une orbitale atomique. (fr) In chemistry, the shielding effect sometimes referred to as atomic shielding or electron shielding describes the attraction between an electron and the nucleus in any atom with more than one electron. The shielding effect can be defined as a reduction in the effective nuclear charge on the electron cloud, dueto a difference in the attraction forces on the electrons in the atom. It is a special case of electric-field screening.This effect also has some significance in many projects in material sciences. (en) In fisica e in chimica l'effetto di schermo (o effetto di schermaggio o schermo) di un elettrone in un atomo è l'effetto per cui un elettrone negli orbitali più esterni risente meno dell'attrazione del nucleo rispetto ad uno negli orbitali più interni. La causa di questo effetto consiste nel fatto che un elettrone che si trova negli orbitali più esterni subisce la repulsione coulombiana degli elettroni più interni che ne mitiga l'attrazione nucleare. Questo elettrone esterno risente quindi di una "carica nucleare schermata", detta carica nucleare efficace e data dalla relazione dove è il numero atomico efficace, Z il numero atomico proprio dell'atomo, e σ si definisce costante di schermo (o costante di schermaggio). (it) 遮蔽効果(しゃへいこうか)は、1つ以上の電子殻をもつ原子において、電子と原子核の間の引力が見かけ上では減少しているように見える効果である。 (ja) 屏蔽效应(英語:shielding effect),指的是含有一个以上电子的原子中,由于其它电子对某电子有排斥作用,削弱了该电子和原子核之间的吸引。被屏蔽之后的核电荷数称为有效核电荷,屏蔽效应可通过斯莱特定则来估算。屏蔽效应是电场屏蔽的一种特殊情况,在材料科学的许多项目中也具有一定的意义。 (zh)
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rdfs:label تأثير الحجب (ar) Abschirmung (Atomphysik) (de) Efecto pantalla (es) Effet de masquage (fr) Effetto di schermo (it) 遮蔽効果 (ja) Shielding effect (en) 屏蔽效应 (zh)
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