1. 핵 전하 증가 :
- 기간을 가로 질러 움직일 때 핵의 양성자 수가 증가하여 양전하가 더 강해집니다.
-이 강력한 매력은 전자를 핵에 더 가깝게 끌어 당겨 원자의 크기를 효과적으로 축소시킵니다.
2. 동일한 수의 전자 쉘 :
- 같은 기간의 모든 요소에는 동일한 수의 전자 쉘이 있습니다. 이것은 가장 바깥 쪽 전자가 동일한 에너지 수준에 있음을 의미합니다.
- 핵 전하가 증가함에 따라 전자는 더 강한 매력을 경험하여 핵에 더 가까이 끌어 당겨집니다.
3. 효과적인 핵 전하 증가 :
- 유효 핵 전하는 원자의 전자에 의해 경험되는 순 양전하를 나타냅니다.
- 기간을 가로 질러 움직일 때 코어 전자 (내부 쉘의 전자)의 수는 일정하게 유지됩니다.
- 그러나, 양성자의 수는 증가하므로 원자가 전자 (가장 바깥 전자)가 경험하는 효과적인 핵 전하가 더 강해집니다. 이 더 강한 인력은 원자가 전자를 핵에 더 가깝게 끌어 당겨 원자 반경을 줄입니다.
4. 차폐 효과 :
- 코어 전자는 원자가 전자를 핵의 전체 인력으로부터 보호합니다.
- 기간을 가로 질러 움직일 때 코어 전자는 동일하게 유지되어 동일한 수준의 차폐를 제공합니다.
- 그러나 증가하는 핵 전하는 차폐 효과를 극복하여 핵과 원자가 전자 사이의 더 강한 인력을 초래하여 원자 반경이 더 작다.
요약하면, 일정한 수의 전자 쉘 및 코어 전자의 차폐 효과와 함께 핵 전하 및 효과적인 핵 전하의 증가는 기간 동안 원자 반경의 감소의 주요 원인이다.