FYYYSLKX Elektronmoln Hybrid Orbital Modell Kemi Undervisningsutrustning Elektronisk Moln Hybrid Orbital Modell S SP SP2 SP3 Px Py Pz Objekt Deformation Demonstrator Pekare Fysik Z&X
![FYYYSLKX Elektronmoln Hybrid Orbital Modell Kemi Undervisningsutrustning Elektronisk Moln Hybrid Orbital Modell S SP SP2 SP3 Px Py Pz Objekt Deformation Demonstrator Pekare Fysik Z&X](https://r.kelkoo.com/resize.php?country=se&merchantId=100565793&categoryId=100353523&trackingId=96964074&width=300&height=300&image=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F416wm8o%252BioL._SL500_.jpg&sign=9PGZ7KsxLX7ZD.FXWqOD8ybrE8ZxU_q5tpz90eqOFrA-)
Tillämpning: Den elektroniska molnmodellen tillämpas på undervisning av elektroniska moln, hybridomlopp och annat innehåll i gymnasiets kemiklass, vilket kan förbättra intuitiviteten i undervisningen av denna del av innehållet och göra det lättare. Tillverkad av polyetenplast, metallmaterial, hållbart och lätt. S-elektronmolnet är helt symmetriskt fördelat runt kärnan. Formen på elektronernas gränssnitt på S-skiktet i området där kärnan ofta uppträder är en sfär med kärnan som centrum. Graden av förlängning av S-elektronmolnet i alla aspekter av yttre rymden är densamma. Formerna på elektronmoln på S-skiktet i olika elektronlager är alla sfäriska, och den enda skillnaden är att området med den största elektronmolndensiteten skiljer sig från kärnan. P-elektronmolnet D är format som en hantel utan handtag. P-elektronmolnet har tre olika förlängningsriktningar PX, PY och PZ i rymden. dess energi är lika. Elektronmolnets täthet ökar mot ändarna av förlängningen, och elektronmolnets densitet vid kärnan är 0.