これが故障です:
* 中性原子: 中性原子では、核内の陽子(正に帯電した粒子)の数は、核を周回する電子(負に帯電した粒子)の数に等しくなります。このバランスは、ゼロの正味電荷を作成します。
* イオン化: 原子が1つ以上の電子を失うと、積極的に帯電します cation と呼ばれます 。逆に、原子が1つまたは複数の電子を獲得すると、負に帯電します anion と呼ばれます 。
* イオン化が起こる理由: イオン化は、以下を含むさまざまな要因のために発生する可能性があります。
* 高温: 極端な熱は、電子が原子から逃げるのに十分なエネルギーを提供する可能性があります。
* 放射: X線または紫外線は、原子から電子を倒すことができます。
* 化学反応: 化学反応中、原子は電子を獲得または失い、他の原子との結合を形成することができます。
例:
* ナトリウム(Na): 中性ナトリウム原子には11個の陽子と11個の電子があります。 1つの電子を失うと、11個のプロトンと10個の電子を持つナトリウムイオン(Na +)になり、+1電荷が生じます。
* 塩素(cl): 中性塩素原子には17個のプロトンと17個の電子があります。 1つの電子を獲得すると、17個のプロトンと18個の電子を持つ塩化物イオン(CL-)になり、-1電荷が生じます。
イオン化原子の有意性:
イオン化された原子は、さまざまな分野で非常に重要です。
* 化学: イオン化は、特にイオン化合物の形成において、化学反応において重要な役割を果たします。
* 物理学: イオン化されたガスは、プラズマディスプレイ、レーザー、粒子加速器など、さまざまな用途で使用されます。
* 生物学: イオンは、神経の衝動、筋肉収縮、体液バランスの維持など、生物学的プロセスで重要な役割を果たします。
本質的に、イオン化された原子を理解することは、原子レベルでの物質の挙動を理解するための鍵です。