Этот ряд отражает изменение в радиусе и ионной радиусе атомов щелочных металлов, по мере увеличения атомного числа.
Литий (Li) имеет наименьший атомный радиус и ионный радиус среди щелочных металлов, так как у него наименьшее количество электронных оболочек. Натрий (Na) имеет большие атомный и ионные радиусы по сравнению с литием, так как у него больше электронных оболочек. Калий (K) имеет еще больший атомный и ионный радиус, чем натрий, так как у него на этой стадии появляется дополнительная оболочка. Рубидий (Rb) имеет наибольший атомный и ионный радиус среди щелочных металлов, так как у него больше всех электронных оболочек.
Таким образом, ряд Li -> Na -> K -> Rb обусловлен увеличением числа электронных оболочек в атомах щелочных металлов, что приводит к увеличению их радиусов.
Этот ряд отражает изменение в радиусе и ионной радиусе атомов щелочных металлов, по мере увеличения атомного числа.
Литий (Li) имеет наименьший атомный радиус и ионный радиус среди щелочных металлов, так как у него наименьшее количество электронных оболочек. Натрий (Na) имеет большие атомный и ионные радиусы по сравнению с литием, так как у него больше электронных оболочек. Калий (K) имеет еще больший атомный и ионный радиус, чем натрий, так как у него на этой стадии появляется дополнительная оболочка. Рубидий (Rb) имеет наибольший атомный и ионный радиус среди щелочных металлов, так как у него больше всех электронных оболочек.
Таким образом, ряд Li -> Na -> K -> Rb обусловлен увеличением числа электронных оболочек в атомах щелочных металлов, что приводит к увеличению их радиусов.