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Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik)

Shortcuts: Differenzen, Gemeinsamkeiten, Jaccard Ähnlichkeit Koeffizient, Referenzen.

Unterschied zwischen Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik)

Ionisierungsenergie vs. Schalenmodell (Atomphysik)

Die Ionisierungsenergie (auch Ionisationsenergie, Ionisierungspotential, Ionisierungsenthalpie) ist die Energie, die benötigt wird, um ein in der Gasphase befindliches Atom oder Molekül zu ionisieren, d. h., um ein Elektron vom Atom oder Molekül zu trennen. Das Schalenmodell ist ein Atommodell, bei dem die Elektronen den Atomkern in konzentrischen Schalen umgeben.

Ähnlichkeiten zwischen Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik)

Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik) haben 9 Dinge gemeinsam (in Unionpedia): Alkalimetalle, Atomkern, Atomorbital, Bohrsches Atommodell, Edelgase, Elektron, Ordnungszahl, Periode des Periodensystems, Quantenzahl.

Alkalimetalle

Als Alkalimetalle werden die chemischen Elemente Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Caesium und Francium aus der 1.

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Atomkern

Schematische Darstellung des Atoms (nicht maßstäblich, sonst wäre der untere Pfeil ca. 100 m lang). Der Atomkern ist der innerste, positiv geladene Teil eines Atoms.

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Atomorbital

^2. Die Isofläche ist jeweils so gewählt, dass sich das Elektron innerhalb des von der Isofläche umschlossenen Volumens mit 90 % Wahrscheinlichkeit aufhält. Ein Atomorbital ist in den quantenmechanischen Modellen der Atome die räumliche Wellenfunktion eines einzelnen Elektrons in einem quantenmechanischen Zustand, meist in einem stationären Zustand.

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Bohrsches Atommodell

Das Bohrsche Atommodell wurde 1913 von Niels Bohr entwickelt.

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Edelgase

Die Edelgase, auch inerte Gase oder Inertgase bilden eine Gruppe im Periodensystem der Elemente, die sieben Elemente umfasst: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, das radioaktive Radon sowie das künstlich erzeugte, ebenfalls radioaktive Oganesson.

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Elektron

Das Elektron (IPA:,; von „Bernstein“) ist ein negativ geladenes stabiles Elementarteilchen.

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Ordnungszahl

Die Ordnungszahl, auch Kernladungszahl, Atomnummer oder Protonenzahl, Formelzeichen meist Z, von „Zahl“ (im englischen Sprachraum jedoch auch P für Protonenanzahl), gibt die Stellung eines chemischen Elements im Periodensystem der Elemente an.

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Periode des Periodensystems

Unter einer Periode des Periodensystems versteht man in der Chemie jede Zeile des Periodensystems der Elemente.

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Quantenzahl

Quantenzahlen dienen in der modernen Physik zur Beschreibung bestimmter messbarer Größen, die an einem Teilchen, einem System oder an einem seiner Zustände bestimmt werden können.

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Die obige Liste beantwortet die folgenden Fragen

Vergleich zwischen Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik)

Ionisierungsenergie verfügt über 39 Beziehungen, während Schalenmodell (Atomphysik) hat 51. Als sie gemeinsam 9 haben, ist der Jaccard Index 10.00% = 9 / (39 + 51).

Referenzen

Dieser Artikel zeigt die Beziehung zwischen Ionisierungsenergie und Schalenmodell (Atomphysik). Um jeden Artikel, aus dem die Daten extrahiert ist abrufbar unter:

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