Estructura de la Materia

Problemas, ejercicios y cuestiones sobre modelos atómicos, configuraciones electrónicas, propiedades periódicas y otros temas relacionados con la materia y su estructura.

  • (#4144)   Seleccionar

    Números cuánticos permitidos y orbitales asociados (EvAU Andalucía junio 2016)

    a) Explica cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son imposibles para un electrón en un átomo: ( 4, 2, 0, +\textstyle{1\over 2}) ; ( 3, 3, 2, -\textstyle{1\over 2}) ; ( 2, 0, 1, +\textstyle{1\over 2}) ; ( 4, 1, 1, -\textstyle{1\over 2}).

    b) Indica los orbitales donde se sitúan los electrones que corresponden con los grupos de números cuánticos anteriores que están permitidos.

    c) Justifica cuál de dichos orbitales tiene mayor energía.

  • (#3804)   Seleccionar

    Orbitales atómicos y sus números cuánticos (3804)

    Indica qué números cuánticos puedes asignar sin lugar a dudas a los siguientes orbitales: a) 3d ; b) 7f ; c) 4s ; d) 2p.

  • (#3802)   Seleccionar

    Espectros químicos (3802)

    ¿En qué se diferencian los espectros de dos elementos químicos distintos?

  • (#3797)   Seleccionar

    Estructura de la materia: rellenar huecos (3797)

    Completa con el término apropiado:

    a) Los \rule{20mm}{0.1mm} se relacionan con la cantidad discreta y discontinua de energía que puede emitir o absorber un electrón.

    b) El científico \rule{20mm}{0.1mm} consideró que el electrón presenta un comportamiento dual, es decir, se puede comportar como partícula o como onda.

    c) El científico \rule{20mm}{0.1mm} describió el comportamiento del electrón en términos probabilísticos.

  • (#3754)   Seleccionar

    Cuestión sobre estructura de la materia (3754)

    Completa cada apartado:

    a) El Efecto Fotoeléctrico para una luz roja no produce \rule{20mm}{0.1mm} mientras que para una luz \rule{20mm}{0.1mm} sí es posible.

    b) Cuando un átomo recibe energía, el electrón pasa de un estado \rule{20mm}{0.1mm} a un estado \rule{20mm}{0.1mm} .

    c) Algunos fenómenos de la luz, como \rule{20mm}{0.1mm} y \rule{20mm}{0.1mm} , son explicados en términos de la naturaleza ondulatoria de la luz. En cambio otros, como \rule{20mm}{0.1mm} solo son explicados mediante la teoría corpuscular.