Come costruire una struttura atomica 3D di zolfo

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Autore: Robert Simon
Data Della Creazione: 22 Giugno 2021
Data Di Aggiornamento: 15 Maggio 2024
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Quaderno di Scienze  Lezione 1  Struttura e legami dell’atomo di Carbonio
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Un elemento chimico è generalmente definito come una sostanza che non può essere scomposta in parti più piccole e che si combina con altri elementi per formare la materia. Alla data della pubblicazione, ci sono circa 92 elementi presenti in natura nell'universo. Di questi, lo zolfo è uno dei più comunemente studiati. Come con altri elementi, la funzione dello zolfo è fortemente correlata alla sua struttura. Gli studenti interessati a saperne di più sullo zolfo possono acquisire una migliore comprensione costruendo una struttura atomica 3D dell'elemento.

    Crea i protoni. Lo zolfo è composto da 16 protoni caricati positivamente, che si trovano nel nucleo dell'atomo. Per creare i protoni, posizionare un grande foglio di giornale sul pavimento della workstation. Seleziona 16 palline di polistirolo, mettile sul giornale e rivestile con vernice spray verde. Scuoti i bordi del giornale di tanto in tanto, ruotando le palle ed esponendo i punti nudi. Assicurati che tutte le palline di polistirolo siano state completamente verniciate prima di metterle da parte per asciugarle.

    Crea i neutroni. Il nucleo dell'atomo di zolfo contiene 16 neutroni, che non forniscono una carica. Ripetere il processo descritto nel passaggio 1 per dipingere i neutroni. Usa il rosso invece del verde per fornire differenziazione e mettili da parte per asciugarli.

    Crea gli elettroni. Lo zolfo contiene 16 elettroni carichi negativamente, che ruotano all'esterno del nucleo in un'area nota come "nuvola di elettroni". Ripetere il processo descritto nel passaggio 1 per dipingere di nero gli elettroni e metterli da parte per asciugarli.

    Forma il nucleo. Usa una pistola per colla a caldo per unire le 16 palline di polistirolo verde e 16 rosse. Incolla le palline insieme in un grosso ciuffo, attaccandone una alla volta e lasciandole asciugare completamente prima di aggiungerne altre. I protoni e i neutroni non devono essere collegati in un certo ordine. In effetti, più il nucleo appare randomizzato, più realistico sarà.

    Costruisci il primo livello di energia. La nuvola di elettroni è composta da tre livelli di energia, il primo dei quali contiene due elettroni. Per formare il primo livello di energia, tagliare uno spiedino di legno in tre pezzi uguali, salvando due pezzi e scartando il terzo.

    Attacca lo spiedino di legno agli elettroni. Usa delle forbici affilate per formare un buco in una delle palline di polistirolo nero. Metti una goccia di colla a caldo nel foro e spingi uno degli spiedini di legno tagliati all'interno. Tenere lo spiedino in posizione per alcuni secondi, quindi metterlo da parte per asciugarlo completamente. Ripeti questa procedura con una seconda palla di polistirolo nero.

    Collega gli elettroni al nucleo. Usa le forbici per creare due piccoli fori in una delle sfere di polistirolo del nucleo. Metti una goccia di colla a caldo in ciascuno di questi fori e inserisci i due spiedini di supporto degli elettroni integrati nel passaggio 6. Tieni gli spiedini in posizione fino a quando non sono sicuri e mettili da parte per asciugarli completamente.

    Costruisci il secondo livello di energia. Il secondo livello di energia di Sulfurs contiene otto elettroni, raggruppati in quattro coppie. Per costruire questo livello, taglia quattro spiedini a metà. Ripetere i processi descritti nei passaggi 6 e 7 per costruire otto elettroni e collegarli al nucleo. Spaziare gli elettroni in coppia equamente attorno al nucleo, per i migliori risultati.

    Costruisci il terzo livello di energia. Il terzo e ultimo livello di energia in un atomo di zolfo è composto da sei elettroni, che sono raggruppati in tre coppie. Saranno usati sei spiedini di legno a lunghezza intera per attaccare questi elettroni al nucleo dell'atomo di zolfo. Ripetere i processi descritti nei passaggi 6 e 7 per costruire sei elettroni e fissarli in posizione. Spaziare gli elettroni in coppia equamente attorno al nucleo, per i migliori risultati.