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Gruppen des Periodensystems

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    In dem letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie jedes Atom
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    8 Elektronen in
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    in seiner äusserster Schale haben will.
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    Das ist die stabilste Konfiguration die ein
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    Elektron kann haben. Und wenn man das weiss,
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    bzw. das ist so beobachtet worden, dann kann
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    man anfangen rauszufinden, was wahrscheinlich passiert
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    in den verschiedenen Gruppen im Periodensystem.
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    Eine Gruppe des Periodensystems ist einfach eine Spalte
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    des Periodensystems.
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    Wie diese Gruppe, hier, und Ich werde mit
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    dieser Gruppe anfangen, weil sie einen besonderen Namen hat.
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    Man nennt sie "Edelgase".
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    Und was ist die Gemeinsamkeit einer Gruppe
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    im Periodensystem?
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    Was is gleich in einer Spalte des Periodensystem?
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    In dem letzten Video haben wir gesehen, dass jedes Element in einer Spalte
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    die gleiche Anzahl von Valenzelektronen hat.
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    Oder, es hat die gleiche Anzahl von Elektronen in
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    der äussersten Schale.
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    Und wir haben rausgefunden, was das war.
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    Diese spalte, hier, das wir haben gelerent nennt den Alkalimetalle,
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    sie haben ein Elektron in der ässerster Schale.
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    Und ich hab gesagt, dass Wasserstoff
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    Kein Alkalimetall ist.
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    Zuerst, ist es in der Regel nicht metallisch.
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    Und es will nicht elektronen verschenken so wie
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    anderen metalle.
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    Wenn die Leute über metallische Eigenschaften reden
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    dann reden sie in Wirklichkeit darüber wie wahrscheinlich es ist
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    ein Elektron zu verschenken.
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    Wir werden über andere Merkmale eines Metalls sprechen,
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    vor allem, wie wir Metalle wahrnehmen als
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    glänzend, und vielleicht als Stromleiter, und sehen, wie das
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    aussieht im Periodensystem.
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    Aber egal, zurück zu dem, was ich rede.
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    Diese spalte, hier, nennt den
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    Erdalkalimetalle.
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    Also das is den Erdalkalimetalle.
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    Die haben 2 elektronen in den aussersten schale.
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    Also denk drann, alle möchten 8 Elektronen.
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    Wollten sie zu acht Elektronen zu bekommen,
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    Das würde sehr schwer sein.
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    Auf diese Weise würden wir sieben Elektronen hinzuzufügen.
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    Sie müssten sechs Elektronen hinzuzufügen.
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    Und wo werden sie sie hernehmen?
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    Weil diese hier wollen nicht ihren Elektronen verschenken.
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    Die haben beinahe Acht.
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    Das iss viel leichter wenn du auf den linken Seite
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    des Periodensystems bist, hier verschenkst du Elektronen.
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    In der Tat, wenn Sie nur einen weg zu geben - vor allem
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    im Falle der Elemente außer Wasserstoff - wenn du
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    hast nur eins zum verschenken, will das Atom das wirklich tun.
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    Und aus diesem Grund sind diese Elemente hier sehr
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    selten in ihrer elementaren Zustand.
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    Wenn ich elementaren Zustand sage, bedeutet dies, es gibt nichts anderes
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    als Lithium gibt, nichts ausser Natrium gibt,
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    nichts, aber Kalium.
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    Sie reagieren sehr wahrscheinlich
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    mit etwas anderem
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    Wahrscheinlich mit etwas auf dieser Seite des
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    Periodensystems, weil diese hier wollen nichts verschenken
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    diese hier wollen etwas annehmen.
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    So wird die Reaktion wahrscheinlich passieren.
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    Dies sind noch reaktiv.
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    Die Erdalkalimetalle sind noch reaktiv, aber nicht als
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    reaktiver als die Alkalimetalle.
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    Und das ist, weil diese Jungs sind wirklich nahe zu
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    die stabilen acht Dateikennung.
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    Diese Jungs sind ein bisschen weiter Weg.
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    So es ein bisschen mehr dauert, ich denke, man könnte sagen, der eine
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    Drücken Sie für sie zu geben weg zwei.
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    Diese Jungs haben nur zu geben weg ein.
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    Und dann haben wir gelernt, dass dies zwei in hat
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    die äußerste Schale.
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    Und dann all diese Elemente, die aufgerufen werden, die
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    Übergangsmetalle, beim Hinzufügen von Elektronen, sind sie nur
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    ein Abgleich der früheren Shell d Subshell.
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    Richtig?
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    Äußersten Schale hat also noch zwei.
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    Es hat immer noch die.
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    Wenn dies der vierte Periode, all diese Elemente ist
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    äußersten Schale hat 4 s 2.
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    Und diese Elemente sind nur ein Abgleich ihrer 3d
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    Suborbital.
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    Oder ihre 3d Subshell.
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    Dies sind die 2.
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    Also diese alle haben zwei äußerste Elektronen.
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    Also all das, wie der Erdalkalimetalle, müssen
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    verlieren zwei Elektronen um, andeutungsweise, glücklich sein.
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    Und wie ich denken Sie darüber nach, und das ist wirklich nur
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    ein Weg-- und es vielleicht trägt es heraus in der physischen Realität--ist
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    dass diese Jungs eine Tiefe Bank der Elektronen haben.
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    Dass bei sind sie in der Lage, einige von diesen Valence Schuppen
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    Elektronen--also hat wenn ich Eisen schreiben zwei Valenzelektronen wie
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    dass--auch wenn sie diese Elektronen vergossen, sie irgendwie haben eine
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    Reserve von Elektronen in den d Subshell für
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    die vorherige Shell.
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    Also wenn es seiner 4 s 2 Elektronen wirft, hat sie noch alle
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    Diese 3d Elektronen, die eine hohe Energie haben staatliche, können
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    vielleicht irgendwie ersetzen.
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    Und ich werde alles in Anführungszeichen zu verwenden, da diese
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    gibt nur Möglichkeiten für mich, Dinge zu visualisieren.
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    Und der Grund, warum ich diesen Punkt zu machen, ist, weil Metalle sind
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    mit ihrer Elektronen nur sehr geben.
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    Und diese Jungs reagieren.
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    Nehmen sie sagen, hey, meine Elektronen.
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    Diese Jungs sagen, nehmen Sie diese zwei Elektronen.
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    Und diese Jungs, sie beginnen zu sagen, zumal Sie ausfüllen
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    die d Subshell, ich habe diese zwei Elektronen, und nicht nur
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    Ich habe diese zwei Elektronen, aber ich habe mehr Elektronen
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    wo--begab und fast wo--aus.
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    Ich habe einige Reserve in meinem d.
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    Und was passiert in dieser Übergang Metalle, und es
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    vor allem in den Metallen--geschieht, so sind die
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    Metalle hier, und diese Folgen nicht nur eine Gruppe, aber
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    Dies ist die Metalle, diese Farbe richtig hier--ist, dass Sie
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    so viele Elektronen abgeben, darum nicht nur tun, haben sie diese
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    zusätzliche dort, aber sie füllte ihre d Subshell, dass sie
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    Art von können, insbesondere wenn sie in elementarer Form sind und
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    Wenn ich sage, dass elementare Form, bedeutet dies, dass Sie nur noch
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    ein großer Block aus Aluminium.
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    Aluminium hat nicht mit etwas Sauerstoff reagiert.
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    Es ist nur ein Haufen von Aluminium.
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    Richtig?
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    Wenn Sie ein Bündel von Aluminium haben, ist was passiert, Sie
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    Diese Metallic-Anleihen haben wo alle aus Aluminium
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    Atome zu sagen, weißt du was, ich habe alle diese zusätzlichen, ich habe
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    auf jeden Fall, bei Aluminium, drei Elektronen in
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    meine äußerste Schale.
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    Aber ich habe alle diese Art von hinterfüllt Elektronen in meinem
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    d suborbital.
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    Ich werde einfach mit den anderen Aluminiumatomen freigeben.
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    So erstellen Sie in diesem Meer von Aluminiumatomen. Und sie sind
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    miteinander angezogen.
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    Oder Sie erstellen in diesem Meer von Aluminium-Elektronen.
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    So haben Sie eine Reihe von Elektronen in der Mitte sitzend
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    Atome, und da die Atome diese Art von gespendet
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    Elektronen, sind sie zu ihnen hingezogen.
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    Richtig?
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    So die tatsächlichen Atome--so würde dies einen Aluminium plus und
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    Vielleicht würden wir drei Elektronen gespendet haben.
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    Aber ich bin nicht sehr exakt hier.
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    Ich möchte nur Sie geben das Gefühl wie die Dinge funktionieren.
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    Und genau deshalb Metalle führen sehr gut, weil
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    Strom ist nur ein Haufen von Elektronen bewegen, und damit
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    um Elektronen verschoben haben, müssen Sie überschüssige Elektronen haben
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    herumliegen.
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    So sind Elemente rund um diesen Bereich wirklich gut
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    Dirigenten.
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    Silber ist in der Tat, der beste Dirigent.
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    Silber, hier ist der beste Dirigent auf dem Planeten.
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    Und der Grund, warum das nicht für unsere Verdrahtung und Kupfer verwendet wird
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    ist, weil Kupfer ist leichter zu finden als Silber.
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    Aber Silber ist der beste Dirigent.
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    Und die Art, wie, die ich darüber nachdenke, ist, dass diese--sobald Sie haben
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    ein Orbital, das orbital gefüllt
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    etwas stabiler wird.
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    Also all diese Jungs haben ihre d-orbital gefüllt.
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    Während diese Jungs ist ihre d-orbital nicht ausgefüllt.
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    Sie haben also nur eine Menge überschüssige Elektronen, die
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    wirklich gut für die Wärmeleitung.
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    Nun, das ist nur eine Intuition.
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    Ich habe das Experiment, um zu beweisen, dass nicht getan.
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    Aber es werde Ihnen einen Sinn Warum Dinge
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    Verhalten und das alles.
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    Das sind also die Übergangsmetalle.
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    Tatsächlich sind diese Metalle berücksichtigt.
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    Aber der Grund, warum den Übergang gelten,
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    Metalle ist, weil sie den d-Block ausfüllen.
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    Aber Übergangsmetalle Art von Sound mag nicht
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    so gut wie ein Metall.
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    Aber wenn ich daran, Metalle denke, Eisen ist die Art von der ersten
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    Metall denke ich immer an.
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    Ich denke definitiv, als Metalle Kupfer, Silber und Gold.
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    Also ist sie Übergangsmetalle nennen ein wenig nicht fair.
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    Ich halte nicht wirklich eines Metalls als weitere Aluminium,
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    sagen wir, Eisen ist.
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    Aber Chemie Klassifizierung Welt, Aluminium
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    ist eher ein Metall.
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    Diese Elemente gleich hier.
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    Und ich weiß, dass ich Weg kommen von der Art des Begriffs Gruppe fallen gelassen.
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    Aber ich möchte eigentlich nur die Valenzelektronen schreiben.
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    Also diese alle haben drei Valenzelektronen.
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    Vier, fünf, sechs, sieben.
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    Also diese alle haben drei Elektronen in
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    die äußerste Schale.
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    Es scheint noch einfacher für sie zu ihnen als nehmen verschenken
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    aber vielleicht jetzt, in bestimmten Fällen könnten vorhanden sein,
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    vor allem im Fall von, sagen wir, Bor, könnte es
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    eine Situation sein, wo es vielleicht fünf Elektronen sammeln konnte,
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    Obwohl das scheint schwer.
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    Es ist viel einfacher drei zu verschenken, und das ist der Grund, warum so viele
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    Metalle, andeutungsweise, offizielle
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    in dieser Kategorie sind.
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    Und wenn Du das das Periodensystem runtergehst
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    kann Art von Metallen, die mehr haben und
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    mehr Valenzelektronen.
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    Also, lassen Sie uns sagen, führen.
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    Es ist immer noch ein Metall, obwohl es
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    vier Valenzelektronen hat.
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    Und das ist weil das Atom ist so groß, dessen Radius so groß ist.
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    die äußerste Schale so weit vom Kern entfernt ist,
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    dass diese Elektronen leichter abzunehmen sind.
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    So zum Beispiel, als Sie eingehen, Kohlenstoff, diese Elektronen
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    sind sehr nah an den Zellkern.
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    So sind sie sehr schwer abzunehmen.
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    Also würde CO2 wahrscheinlich eher Elektronen aus erlangen
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    jemand anders kommt man nach acht.
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    Während diese Jungs Valenzelektronen so weit weg von sind
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    der Kern, den sind sie eher Art erhalten möchten
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    Sie erhalten auf acht und uns umgehend mit einem Elektron zu befreien
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    Konfiguration von, sagen wir, Xenon.
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    Und Sie gehen und dann sind diese Jungs den Nichtmetallen.
  • 9:32 - 9:33
    Richtig?
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    Sie sind wahrscheinlich, wahrscheinlich zu gewinnen
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    Elektronen in den meisten Reaktionen.
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    Und dann dieses gelbe Kategorie, was ich gesagt war sehr
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    reaktive, vor allem mit dem Alkali hochreaktiven
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    Metalle hier drüben, sind diese Halogene genannt.
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    Und Sie haben wahrscheinlich schon das Wort vor.
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    Halogen-Glühlampen.
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    Das ist kein Fehler, es zu nennen, Halogen-Glühlampen.
  • 9:58 - 10:00
    Das ist keine zufällige Wahl der Worte.
  • 10:00 - 10:03
    Vielleicht werde ich eine Video auf Halogen-Lampen in der Zukunft tun.
  • 10:03 - 10:05
    Und dann sind wir schließlich bei den Edelgasen.
  • 10:05 - 10:08
    Was ist interessant über die Edelgase?
  • 10:08 - 10:10
    Sie haben gut acht Elektronen in ihrer
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    äußersten Schale, richtig?
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    Mit Ausnahme von Helium.
  • 10:12 - 10:14
    Hat Helium zwei, richtig?
  • 10:14 - 10:19
    Helium Orbital ist 1s2.
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    Aber all diese anderen Jungs, dieser Kerl ist Elektron
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    Konfiguration ist 1s2.
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    Dies ist Neon.
  • 10:24 - 10:28
    1S2, 2 s, 2 p 6.
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    So er acht Elektronen in seiner äußersten Schale hat.
  • 10:31 - 10:31
    Damit er glücklich ist.
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    Argon, dasselbe.
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    Die äußerste Schale wird 3s2, 3-p-6 aussehen.
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    Krypton wird in der äußersten Schale haben.
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    3s2, 3-p-6 werden.
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    Sie haben auch einige 3d Elektronen um, als es
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    hinterfüllt wieder hier.
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    Aber alle diese haben acht in ihrer äußersten Schale, so
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    Sie sind glücklich.
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    Sie haben keinen Anreiz zu reagieren.
  • 10:53 - 10:55
    Sie sind eine Art von wie alle anderen Elemente, nur,
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    Sie wissen, euch all diese verrückten Reaktionen tun können
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    Du hast zu tun, aber wir sind glücklich.
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    Und wir wollen nicht geben oder nehmen Elektronen.
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    Und deshalb sind diese Jungs sehr, sehr apathisch.
  • 11:06 - 11:08
    Sehr, sehr apathisch.
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    Und wissen Sie, wieder in den Tag, wenn sie verwendet, diese zu machen
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    Art der Zeppeline, diese großen Luftschiffe--die Hindenburg ist ein
  • 11:17 - 11:19
    berühmtes Beispiel--Wasserstoff verwendet.
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    Und Wasserstoff ist offensichtlich eine sehr reaktive Substanz.
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    Es ist tatsächlich sehr brennbare und deshalb es explodiert
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    sehr schnell. Und das ist, warum jetzt, Clowns oder Kinder Ballon
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    Hersteller, würden sie stattdessen lieber Helium verwenden.
  • 11:34 - 11:37
    Da Helium ein Edelgas ist, und es sehr wenig reagiert.
  • 11:37 - 11:41
    Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass explodieren ein
  • 11:41 - 11:43
    Geburtstag des Kindes.
  • 11:43 - 11:45
    Aber wie auch immer, ich glaube, ich bin jetzt fertig mit diesem Video.
  • 11:45 - 11:48
    Und wir reden in dem nächsten Video ein bisschen mehr über
  • 11:48 - 11:51
    Trends im Periodensystem.
Title:
Gruppen des Periodensystems
Description:

Eigenschaften von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Übergangsmetallen, Halogenen und Edelgasen.

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11:51

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