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反対の電荷がある原子はどうなりますか?

反対の電荷の原子は互いに引き付けます 。この魅力は、電磁気の基本的な力によるものです。

これが故障です:

* 原子は荷電粒子で構成されています: 原子には、陽子(正に帯電した)、電子(負に帯電した)、および中性子(電荷なし)が含まれます。

* 反対の料金を引き付ける: 磁石のように、反対の電荷が互いに引っ張られます。正の電荷は負の電荷を引き付け、その逆も同様です。

* イオン結合: 反対に帯電した原子間のこの魅力は、イオン結合の形成につながる可能性があります 。このタイプの結合では、1つの原子が電子(正に帯電します)を失い、別の原子はその電子(負に帯電します)を獲得します。結果として生じる反対に帯電したイオンは、互いに強く引き付けられ、原子を化合物にまとめます。

例: ナトリウム(Na)には、1つのゆるく保持された電子があります。塩素(CL)は、その外殻を満たすために1つの電子を必要とします。反応すると、ナトリウムは電子を失い、正に帯電したナトリウムイオン(Na+)になり、塩素が電子を獲得し、負に帯電した塩化物イオン(Cl-)になります。これらの反対に帯電したイオンは、強力なイオン結合を形成し、一般的なテーブル塩である塩化ナトリウム(NaCl)を生成します。

その他の重要なポイント:

* 引力の強さは、電荷と原子間の距離に依存します。 料金が大きいほど、魅力が強くなります。原子が近いほど、魅力が強くなります。

* 反対の電荷間の魅力は、多くの化学的および物理的プロセスにとって基本です。 分子の形成から電気の挙動まで、あらゆるものに役割を果たします。

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