No mundo de hoje, Carga nuclear efetiva continua a ser um tema de grande relevância e interesse. Ao longo do tempo, Carga nuclear efetiva demonstrou o seu impacto em diferentes aspectos da vida quotidiana, desde a saúde à economia. É um tema que tem gerado debate e análise em diversas áreas, e a sua importância continua a aumentar. Neste artigo exploraremos os principais aspectos relacionados a Carga nuclear efetiva, sua evolução ao longo do tempo e sua influência na sociedade atual. Além disso, examinaremos diferentes perspectivas e abordagens que nos permitirão compreender melhor a importância de Carga nuclear efetiva no mundo contemporâneo.
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Muitas das propriedades de um átomo são determinadas pela quantidade de carga positiva "sentida" pelos elétrons exteriores deste átomo. Com exceção do hidrogênio, esta carga positiva é sempre menor que a carga nuclear total, pois a carga negativa dos elétrons nas camadas interiores neutraliza, ou "blinda", parcialmente a carga positiva do núcleo. Os elétrons interiores blindam os exteriores parcialmente do núcleo, assim, os exteriores "sentem" só uma fração da carga nuclear total.
A 'blindagem' é resultado das repulsões elétron-elétron, e seu resultado é a proteção (blindagem) dos elétrons quanto á carga nuclear total. No lítio, por exemplo, existem dois elétrons no orbital 1s que estão entre o núcleo e o elétron 2s. Assim, a carga sentida por esse último elétron, conhecida como carga nuclear efetiva, é menor do que a carga +3 do núcleo.[1]
A carga nuclear efetiva percebida pelos elétrons exteriores é determinada principalmente pela diferença entre as cargas do núcleo e a carga total dos elétrons interiores. A carga nuclear efetiva pode ser determinada seguindo as Regras de Slater.
Para calcular o valor da carga nuclear efetiva usamos a seguinte equação:
,onde S é a constante de blindagem
A regra de Slater separam os orbitais em grupos onde parcelas da blindagem S são somadas. Esses grupos são listados abaixo:
Assim as regras de Slater são:
Exemplos
H (Z = 1) 1 – 0 = 1
Be (Z = 4) 4 – = 1,95
Ni (Z = 28) 28 - = 4,05
Mg (Z = 12) 12 – = 2,85