<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2518-1092</journal-id><journal-title-group><journal-title>Научный результат. Информационные технологии</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2518-1092</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18413/2518-1092-2022-7-1-0-1</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">2693</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБОЛОЧКИ АТОМА&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;COMPUTER VISUALIZATION OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE ELECTRONIC ATOM SHELL&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Мигаль</surname><given-names>Лариса Владимировна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Migal</surname><given-names>Larisa Vladimirovna</given-names></name></name-alternatives><email>Migal@bsu.edu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Бондарев</surname><given-names>Владимир Георгиевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Bondarev</surname><given-names>Vladimir Georgiyevich</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2022</year></pub-date><volume>7</volume><issue>1</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/information/2022/1/Информационные_технологии_7_1-1.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Представлен подход, позволяющий описать пространственное формирование электронной структуры атомов, на основе известных принципов и правил, в логически непротиворечивом варианте визуального представления атома. Для решения поставленной задачи выбрана оболочечная модель многоэлектронного атома, находящегося в нормальном состоянии. За основу построения электронных оболочек приняты представление электрона в виде электронного облака и известные принципы: минимума потенциальной энергии, симметрии, а также принцип Паули. На основе данных по орбитальным радиусам и энергиям ионизации разработаны компьютерные модели реальных структур атомов. Принципиальным преимуществом предложенного метода наглядного представления атома является то, что данные эмпирических измерений и расчетных значений параметров атома здесь совместно используются для визуализации электронных оболочек атомов, а не как общепринято &amp;ndash; для определения параметров атомов. Такой подход позволяет по-другому взглянуть на возможности изучения и прогнозирования свойств многоэлектронных атомов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This paper presents an approach that allows describing the spatial formation of the electron shells of atoms, based on known principles and rules, in a logically consistent version of the visual representation of an atom. To solve the problem, we have chosen the shell model of a multi-electron atom in the normal state. The basis for the construction of electron shells is the representation of an electron in the form of minimum of potential energy, symmetry, as well as the Pauli principle. We have developed computer models of real atomic structures based on known experimental and calculated data on orbital radii and ionization energies. The principal advantage of the proposed method of atom&amp;rsquo;s visual representation is that the data of empirical measurements and calculated values of the atomic parameters are used here together to visualize the electron shells of atoms, and not as it is generally accepted, to determine the parameters of atoms. This approach allows us to take a different look at the possibilities of studying and predicting the properties of multielectron atoms.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>компьютерное моделирование</kwd><kwd>электронная оболочка</kwd><kwd>атом</kwd><kwd>энергия ионизации</kwd><kwd>оболочечная модель</kwd><kwd>квантовое число</kwd><kwd>электронное облако</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>computer modelling</kwd><kwd>electron shell</kwd><kwd>atom</kwd><kwd>ionization energy</kwd><kwd>shell model</kwd><kwd>quantum number</kwd><kwd>electron cloud</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>1. &amp;nbsp;Урусов B.C., Еремин Н.Н. Атомистическое компьютерное моделирование. М.: ГЕОС, 2012. 428 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>2. Eickerling G, Reiher M. The shell structure of atoms // J. Chem. Theory Comput. 2008, no 4. P. 286-296.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>3. Смирнов Б.М. Физика атома и иона. М.: Энергоатомиздат, 1986. 215 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>4. Макагонов Е.П. О правилах заполнения оболочек атомов и ядер // Уральский минералогический сборник, № 15, 2008. С. 3-8.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>5. Condon E.U., Odabasi H. Atomic structure. Lorid.: Cambridge: University Press, 1980. 200 p.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>6. Дмитриенко Т.Г. Физико-химические основы материаловедения. Саратов: Издательство СГТУ, 2012. 851 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>7. Потапов А.А. Электронное строение атомов. М: РХД, 2009. 264 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>8. Клечковский В.М. Распределение атомных электронов и правило последовательного заполнения групп. М.: Атомиздат, 1968. 432 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>9. Gillespie R.J. Molecular geometry London: Van Nostrand Reinhold company, 1972. 280 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>10. Lucas J. A physical model for atoms and nuclei // Galilean Electrodinamics, January/February 1996.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>Vol. 7, No. 1. P. 3-12.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>11. Parson A.L. A magneton theory of the structure of the atom: (with two plates) / Smithsonian Miscellaneous Collections. 1915, Vol. 65, No. 11. 80 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>12. Langmuir J. The arrangement of electrons in atoms and molecules // Physical Review. 1919, 22. P. 505-587.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>13. Gryziński M.A. Collisions between systems of Coulomb particles. I. Small‐angle scattering for time‐dependent fields // J. Chem. Phys. 1975, Vol. 62, No. 7. P. 2610-2619.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>14. Fano U., Fano L. Physics of atoms and molecules; an introduction to the structure of matter. Chicago: University of Chicago Press, 1973. 592 p.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>15. Migal L.V., Bondarev V.G., Bondareva T.P. Computer modeling of parameters of the electronic shell of the atom // Research result. Information technologies. Т.6, №1, 2021. P. 30-39.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>16. Атомная база данных США: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nist.gov/pml/productsservices/physical-reference-data / (дата обращения: 02.11.2021).</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>17. Heisenberg W. Der teil und das ganze: gespr&amp;auml;che im umkreis der atomphysik. Munchen: R. Piper &amp;amp;</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>Co. Verlag, 1969. 288 s.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>