一般来说,很多原子轨道的径向分布图多具有多个峰(具体为n-l个).峰值的位置、数目是纯粹由量子力学的计算得到的,但多个峰值往往可以理解为电子波动性的一种体现,并被成为钻穿效应.而且,角动量越小的电子(对应的轨道角量子数l越小),越容易出现靠近核的峰,这与行星运行的规律也是相似的:角动量越小越容易靠近恒星.
至于能层,即电子壳层的问题,径向分布图主峰的位置才对应于其所在的电子壳层,你可以拿第二壳层的径向分布图比比看就明白了.
一般来说,很多原子轨道的径向分布图多具有多个峰(具体为n-l个).峰值的位置、数目是纯粹由量子力学的计算得到的,但多个峰值往往可以理解为电子波动性的一种体现,并被成为钻穿效应.而且,角动量越小的电子(对应的轨道角量子数l越小),越容易出现靠近核的峰,这与行星运行的规律也是相似的:角动量越小越容易靠近恒星.
至于能层,即电子壳层的问题,径向分布图主峰的位置才对应于其所在的电子壳层,你可以拿第二壳层的径向分布图比比看就明白了.