एटॉम में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कैसे करें

एक परमाणु या एक आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना काफी सरल है और किसी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है: बस इस गाइड में निर्देशों का पालन करें।

कदम

विधि 1

नियमित एटम में न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाएं
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आवधिक तालिका में तत्व की स्थिति ढूंढें। हमारे उदाहरण में, हम ओसएमियम (ओस) पर विचार करेंगे, जो नीचे छठी पंक्ति में पाया जाता है।
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    तत्व की परमाणु संख्या खोजें यह आम तौर पर सबसे अधिक दिखाई देने वाला नंबर है, जो तत्व के प्रतीक के ऊपर लिखा जाता है - ऊपर की हमारी तालिका में रिपोर्ट की गई केवल संख्या है। परमाणु संख्या परीक्षा के अंतर्गत तत्व के एक एकल परमाणु में प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है ओस के लिए संख्या 76 है - इसका मतलब यह है कि ओसियम परमाणु के पास 76 प्रोटॉन होते हैं।
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    तत्व के परमाणु वजन का पता लगाएं यह संख्या आमतौर पर परमाणु प्रतीक के तहत लिखी गई है ध्यान दें कि यहां दिखाये गए चित्र में केवल परमाणु संख्याएं हैं और तत्वों के परमाणु भार नहीं हैं। आमतौर पर, हालांकि, यह मामला नहीं है। ओस्मीन में 190.23 का एक परमाणु वजन है।
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    सबसे निकटतम संख्या पर परमाणु वजन का अनुमान लगाया - यह आपको परमाणु द्रव्यमान देगा हमारे उदाहरण में, 190.23 को 1 9 0 से अनुमानित किया जाएगा, जिसमें 1 9 0 के बराबर ओस्मियम के लिए परमाणु द्रव्यमान होता है।
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    परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटाएं चूंकि ज्यादातर परमाणुओं के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा द्रव्यमान दिया जाता है, परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन (जो परमाणु संख्या है) की संख्या को घटाना, आपको संख्या मिलती है "गणना" एक परमाणु के न्यूट्रॉन के हमारे मामले में, यह होगा: 190 (परमाणु वजन) - 76 (प्रोटॉन की संख्या) = 114 (न्यूट्रॉन की संख्या)।
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    सूत्र जानें भविष्य में, न्यूट्रॉन की संख्या को खोजने के लिए, बस इस सूत्र का उपयोग करें:
  • एन = एम - एन
  • एन = संख्या की संख्या एनeutroni
  • एम = एमपरमाणु आसा
  • n = nपरमाणु humerus
  • विधि 2

    एक आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या का पता लगाएं


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    आवधिक तालिका में तत्व की स्थिति ढूंढें। उदाहरण के तौर पर, हम कार्बन -14 आइसोटोप को देखेंगे। कार्बन -14 का गैर-समस्थानिक रूप केवल कार्बन (सी) है, इसलिए यह आवधिक तालिका में कार्बन पाता है।
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    तत्व की परमाणु संख्या खोजें यह आम तौर पर सबसे अधिक दिखाई देने वाला नंबर है, जो तत्व के प्रतीक के ऊपर लिखा जाता है - ऊपर की हमारी तालिका में रिपोर्ट की गई केवल संख्या है। परमाणु संख्या परीक्षा के अंतर्गत तत्व के एक एकल परमाणु में प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है सी के लिए संख्या 6 है- इसका मतलब है कि एक कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं।
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    परमाणु द्रव्यमान खोजें यह आइसोटोप के साथ बच्चे का खेल है, क्योंकि उनका नाम उनके परमाणु द्रव्यमान से निकला है। उदाहरण के लिए, कार्बन -14, 14 परमाणु द्रव्यमान है। एक बार आइसोटोप के परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है, तो एक ही प्रक्रिया को नियमित रूप से परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है।
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    परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या घटाएं चूंकि ज्यादातर परमाणुओं के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा द्रव्यमान दिया जाता है, परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन (जो परमाणु संख्या है) की संख्या को घटाना, आपको संख्या मिलती है "गणना" एक परमाणु के न्यूट्रॉन के हमारे मामले में, यह होगा: 14 (परमाणु द्रव्यमान) - 6 (प्रोटॉनों की संख्या) = 8 (न्यूट्रॉन की संख्या)।
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    सूत्र जानें भविष्य में, न्यूट्रॉन की संख्या को खोजने के लिए, बस इस सूत्र का उपयोग करें:
  • एन = एम - एन
  • एन = संख्या की संख्या एनeutroni
  • एम = एमपरमाणु आसा
  • n = nपरमाणु humerus
  • टिप्स

    • ऑस्मीनियम, कमरे के तापमान पर एक ठोस-राज्य धातु, ग्रीक शब्द से इसका नाम मिलता है "osme", जिसका मतलब है गंध
    • प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तत्वों के वजन का निर्धारण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों और अन्य कणों में नगण्य द्रव्यमान (शून्य द्रव्यमान के पास) होता है। चूंकि एक प्रोटॉन लगभग न्यूट्रान के रूप में भारी है और चूंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, हम केवल कुल द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या घटा सकते हैं।
    • क्या आप वाकई क्या आवर्त सारणी के विभिन्न संख्या का प्रतिनिधित्व करने के, याद रखें कि तालिका परमाणु संख्या (है कि प्रोटॉनों की संख्या है), 1 (हाइड्रोजन) से शुरू और से एक समय में एक इकाई से बढ़ के अनुसार आयोजित किया जाता है नहीं हो रहे हैं तो बाएं से दाएं, 118 (यून्यूनोक्शियो) के साथ खत्म हो रहा है इसका कारण यह है कि एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु के प्रकार को निर्धारित करता है - यही कारण है कि यह विभिन्न तत्वों के आयोजन में उपयोग करने के लिए सबसे आसान विशेषता है। (उदाहरण के लिए, 2 प्रोटॉन वाले परमाणु हमेशा हीलियम होंगे, जैसे कि एक प्रोटोकॉल के साथ एक परमाणु हमेशा सोने का होगा)।
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