マインドマップギャラリー 第5章 原子構造
これは第 5 章原子の構造に関するマインド マップです。主な内容は、原子の構造と元素の周期法則、多重電子原子の構造、原子内の電子軌道の説明、微粒子の波動粒子双対性、人間です。原子構造モデルの理解。
2024-10-18 19:47:27 に編集されました루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
第5章 原子構造
原子構造モデルの人間の理解
ダルトン - 原子は分割できない
トムソン - ナツメケーキモデル
ラザフォード - 原子核は中心にあり、原子の正の電荷と質量がすべて含まれています。電子は原子核の周りを円を描いて動き、マイナスの電荷を帯びます。
プランクの量子化理論とボーアの原子モデル - プランクの量子化理論: 物理量の変化は不連続であり、最小単位の整数倍で構成されます。 ボーア原子モデル: 原子内の電子軌道のエネルギーは量子化されており、電子は固定エネルギー準位軌道内で特定のエネルギーを持っており、固定エネルギーを吸収または放出すると、異なるエネルギー準位軌道にジャンプします。
微細粒子の波動粒子二重性
アインシュタインの光電効果
光子は波動粒子双対性を持つ
ド・ブロイ
物理粒子は粒子であるだけでなく、波動特性も持っています。
Davidson と Germer の電子回折実験
電子の流れがリング状の回折像を作り出す
原子内の電子軌道の説明
波動関数
n: 電子層の数を表す主量子数
l: 角量子数、同じ電子層内の異なる状態のサブ層を表す
l=0: 球面
l=1、pダンベルタイプ
l=3、d 花びらタイプ
l=4、f多花弁タイプ
m: 磁気量子数。同じサブレイヤー内に充填できる電子の数を表します。
m={-n 1<=m<=n-1}
ms: 電子の回転方向を表すスピン量子数
ミリ秒= 1\2、-1\2
電子は電子雲の形で分布します
多電子原子の構造
シールド効果
ドリルスルー効果
フントの法則
パウリの排除原則
原子の構造と元素の周期法則
元素の周期表
元素の周期表の構成
サイクル
エネルギー準位グループに応じて分割され、同じ期間内の元素は同じ数のエネルギー準位グループを持ちます。
クラン
最外殻電子線の分類によれば、同じ族の元素の最外殻電子線は同じです
地区
最外殻の電子が満たすエネルギー準位に応じて分割
のエリア
pエリア
エリアd
DSエリア
…
元素周期表の規則
イオン化エネルギー
元素の基底状態の気体原子が電子を 1 つ失って一価の気体陽イオンになるのに必要なエネルギー
元素のガス原子が電子を失う能力を定量的に反映し、元素の金属性を比較します。
同時期の主族元素のイオン化エネルギーは左から右に向かって増加傾向を示しており、第2主族と第3主族、第5主族と第6主族に異常が見られる。
同じ族の元素のイオン化エネルギーは上から下に向かって増加します。
電気陰性度
さまざまな元素の気体原子が電子を獲得したり失ったりすることの容易さを比較します。
元素の周期表は、左から右、下から上に向かって増加します。
原子軌道エネルギー準位図