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	<title>Elly &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Elly &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Was ist die Elektronenkonfiguration von Fluoridionen?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/was-ist-die-elektronenkonfiguration-von-fluoridionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 18:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was ist die Elektronenkonfiguration von Fluoridionen? Antworten: #F^- : 1s^2 2s^2 2p^6# Alternative: #F^- : [Ne]# Erläuterung: Elementares Fluor hat eine Elektronenkonfiguration of #1s^2 2s^2 2p^5# und braucht 1 mehr Elektron, um seine zu vervollständigen #2p# Orbital, das es bei der Bildung des Fluoridions erhält. Somit gewinnt es ein Elektron, wenn es das Fluoridion bildet, ... <a title="Was ist die Elektronenkonfiguration von Fluoridionen?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-ist-die-elektronenkonfiguration-von-fluoridionen/" aria-label="Mehr dazu unter Was ist die Elektronenkonfiguration von Fluoridionen?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was ist die Elektronenkonfiguration von Fluoridionen? </h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>#F^- : 1s^2 2s^2 2p^6# </p>
<p class="gt-block">Alternative:<br />
#F^- : [Ne]#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Elementares Fluor hat eine <a href="https://socratic.org/chemistry/the-electron-configuration-of-atoms/electron-configuration">Elektronenkonfiguration</a>  of  #1s^2 2s^2 2p^5# und braucht 1 mehr Elektron, um seine zu vervollständigen #2p# Orbital, das es bei der Bildung des Fluoridions erhält.</p>
<p>Somit gewinnt es ein Elektron, wenn es das Fluoridion bildet, und wird zu Neon isoelektronisch. </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum lösen sich ionische Verbindungen in Wasser?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/warum-losen-sich-ionische-verbindungen-in-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elly]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 16:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieklugeeule.com/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[Warum lösen sich ionische Verbindungen in Wasser? Antworten: Ionenverbindungen lösen sich in Wasser, weil die Wassermoleküle die Ionen hydratisieren. Erläuterung: Um eine ionische Verbindung aufzulösen, müssen die Wassermoleküle in der Lage sein, die Ionen zu stabilisieren, die beim Aufbrechen der Ionenbindung entstehen. Sie tun dies, indem sie die Ionen hydratisieren. Wasser ist ein polares Molekül. ... <a title="Warum lösen sich ionische Verbindungen in Wasser?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/warum-losen-sich-ionische-verbindungen-in-wasser/" aria-label="Mehr dazu unter Warum lösen sich ionische Verbindungen in Wasser?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Warum lösen sich ionische Verbindungen in Wasser?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Ionenverbindungen lösen sich in Wasser, weil die Wassermoleküle die Ionen hydratisieren.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Um eine ionische Verbindung aufzulösen, müssen die Wassermoleküle in der Lage sein, die Ionen zu stabilisieren, die beim Aufbrechen der Ionenbindung entstehen.</p>
<p>Sie tun dies, indem sie die Ionen hydratisieren.</p>
<p>Wasser ist ein polares Molekül. Es hat einen permanenten Dipol.</p>
<p>Die #"O"# Atom hat eine teilweise negative Ladung, und die #"H"# Atome haben eine teilweise positive Ladung.</p>
<p><img alt="butane.chem.uiuc.edu" src="https://butane.chem.uiuc.edu/pshapley/Enlist/Labs/SurfaceTen/1.png" /></p>
<p>Wenn Sie eine ionische Substanz in Wasser geben, ziehen die Wassermoleküle die positiven und negativen Ionen aus dem Kristall an.</p>
<p><img alt="www.grandinetti.org" src="https://www.grandinetti.org/resources/Teaching/Chem121/Lectures/SolutionChemistry/water3.gif" /></p>
<p>Die Partikel können sich dann frei in der Lösung bewegen.</p>
<p class="gt-block"><img alt="NaCl-Auflösung" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/xnIfbDCWRVeSNo1MIvIi_NaCl+Dissolution.jpg" /> <br />
(Ab <a href="http://2012books.lardbucket.org" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">2012books.lardbucket.org</a>)</p>
<p>Die positiven Ionen haben mehrere Wassermoleküle um sich, alle mit ihren #"O"# Atome in der Nähe des positiven Ions.</p>
<p>Die negativen Ionen haben mehrere Wassermoleküle um sich, alle mit ihren #"H"# Atome in der Nähe des negativen Ions.</p>
<p>Die &quot;Hülle&quot; der Wassermoleküle verringert die Anziehungskräfte zwischen den Ionen. Die Ionen sind hydratisiert.</p>
<p>Hier ist ein Video, das den Vorgang in Aktion zeigt.</p>
</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwiefern unterscheiden sich terrestrische Planeten von jovianischen Planeten?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/inwiefern-unterscheiden-sich-terrestrische-planeten-von-jovianischen-planeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 17:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophysik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieklugeeule.com/?p=2446</guid>

					<description><![CDATA[Inwiefern unterscheiden sich terrestrische Planeten von jovianischen Planeten? Antworten: Terrestrische Planeten: Feste Oberflächen, langsamere Rotation, weniger dichte Metallkerne Jupiter-Planeten: Nicht-feste Oberflächen, schnellere Rotation, viel dichtere Wasserstoff- + Metallkerne Erläuterung: Terrestrische Planeten: Aus dem lateinischen Wort &#34;Land&#34;, was&#34; Land &#34;bedeutet, sind die terrestrischen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. https://www.space.com/17028-terrestrial-planets.html Alle terrestrischen Planeten sind näher an ... <a title="Inwiefern unterscheiden sich terrestrische Planeten von jovianischen Planeten?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/inwiefern-unterscheiden-sich-terrestrische-planeten-von-jovianischen-planeten/" aria-label="Mehr dazu unter Inwiefern unterscheiden sich terrestrische Planeten von jovianischen Planeten?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Inwiefern unterscheiden sich terrestrische Planeten von jovianischen Planeten?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Terrestrische Planeten: Feste Oberflächen, langsamere Rotation, weniger dichte Metallkerne<br />
Jupiter-Planeten: Nicht-feste Oberflächen, schnellere Rotation, viel dichtere Wasserstoff- + Metallkerne</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Terrestrische Planeten:</strong> Aus dem lateinischen Wort &quot;<em>Land</em>&quot;, was&quot; Land &quot;bedeutet, sind die terrestrischen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars.</p>
<p class="gt-block"><img alt="Bildquelle hier eingeben" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/w26rFfOKRjGbrLIIxCeO_terrest.webp" /><br />
<a href="https://www.space.com/17028-terrestrial-planets.html" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://www.space.com/17028-terrestrial-planets.html</a></p>
<p>Alle terrestrischen Planeten sind näher an der Sonne als die jovial Planeten, und die terrestrischen Planeten sind auch alle kleiner. Außerdem drehen sich die Planeten auf der Erde langsamer, es fehlen Ringe und sie haben weniger Monde. Die Hauptatmosphäre von Erdplaneten ist ein gasförmiges Gemisch aus Kohlendioxid und Stickstoff, und alle Erdplaneten haben felsige Oberflächen. Die Kerne der Erdplaneten bestehen hauptsächlich aus dichtem Eisen mit Silikat, und obwohl die jovianischen Planeten dichtere Kerne haben, sind die Erdplaneten insgesamt dichter.</p>
<p class="gt-block"><strong>Jupiter-Planeten:</strong> Die jupiterähnlichen Planeten setzen sich aus den übrigen Planeten des Sonnensystems (außer Pluto) zusammen, also Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus.<br />
<img alt="Bildquelle hier eingeben" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/jphqcoQsQs2RZJjagNx0_jove.jpg" /> <br />
<a href="http://slideplayer.com/slide/6934518/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">http://slideplayer.com/slide/6934518/</a></p>
<p>Sie sind in vielerlei Hinsicht den irdischen Planeten entgegengesetzt. Jupiter-Planeten sind größer, weiter von der Sonne entfernt, drehen sich schneller, haben mehr Monde, mehr Ringe, sind insgesamt weniger dicht und haben dichtere Kerne als Planeten auf der Erde. Jupiter-Planeten haben auch gasförmige Atmosphären, wobei die Hauptgase Wasserstoff und Helium sind. Jupiter-Planetenkerne sollen ebenfalls aus Gestein, Metall und Wasserstoff bestehen. </p>
<p>Ich hoffe, ich konnte helfen!</p>
<p class="gt-block"><a href="https://amazing-space.stsci.edu/uploads/pdf/name/19/lp_jovian_planets.pdf" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://amazing-space.stsci.edu/uploads/pdf/name/19/lp_jovian_planets.pdf</a></p>
<p class="gt-block"><a href="http://www.differencebetween.net/science/difference-between-terrestrial-and-jovian-planets/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">http://www.differencebetween.net/science/difference-between-terrestrial-and-jovian-planets/</a></p>
<p class="gt-block"><a href="https://sciencing.com/similarities-between-terrestrial-jovian-planets-8574781.html" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://sciencing.com/similarities-between-terrestrial-jovian-planets-8574781.html</a></p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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