Возбуждение электронов в металле может переводить их и на более высокие энергетические уровни. Потенциальная энергия электронов характеризуется уровнем их химического потенциала ( уровнем или энер - шей, Ферми, отсчитываемой от уровня энергии покоящегося электрона в вакууме), зависящим от средней статистической совокупности заполненных энергетических уровней. В случае металлов уровень Ферми может находиться внутри валентной зоны; его расположение зависит от плотности соответствующих уровней. При абсолютном нуле все электроны находятся в наинизших возможных энергетических состояниях и, в соответствии с принципом. Паули, совокупность N электронов занимает N / 2 уровней. Тогда уровню химического потенциала соответствует поверхность Ферми в пространстве импульсов электронов, разделяющая занятые и свободные уровни.
Возбуждение электронов в металле может переводить их и на более высокие энергетические уровни. Потенциальная энергия электронов характеризуется уровнем их химического потенциала ( уровнем или энер - шей, Ферми, отсчитываемой от уровня энергии покоящегося электрона в вакууме), зависящим от средней статистической совокупности заполненных энергетических уровней. В случае металлов уровень Ферми может находиться внутри валентной зоны; его расположение зависит от плотности соответствующих уровней. При абсолютном нуле все электроны находятся в наинизших возможных энергетических состояниях и, в соответствии с принципом. Паули, совокупность N электронов занимает N / 2 уровней. Тогда уровню химического потенциала соответствует поверхность Ферми в пространстве импульсов электронов, разделяющая занятые и свободные уровни.
CrBr3
Cr2(SO3)3
Cr(NO3)3
LiBr
Li2SO3
LiNO3
CaBr2
CaSO3
Ca(NO3)2
FeF2
Fe3(PO4)2
FeSiO3
NaF
Na3PO4
Na2SiO3
AlF3
AlPO4
Al2(SiO3)3
CuCO3 (ВНИМАНИЕ, Я НЕ ЗНАЮ ЧЁЗА CO2, Я ПОМНЮ ТОЛЬКО ТО,
CuCl2 ЧТО ЕСТЬ CO3 УГОЛЬНАЯ)
Cu(NO3)2
Li2CO3
LiCl
LiNO3
Al2(CO3)3
AlCl3
Al(NO3)3
Объяснение: