Elementsymbol oder Ordnungszahl eingeben, und dieser Bohr-Atommodell-Generator zeichnet Kern und jede Elektronenschale anhand der realen Grundzustandskonfiguration des jeweiligen Elements — keine pauschale Regel für alle.
Ein Bohr-Atommodell-Generator ist nur dann nützlich, wenn er die Schalenbesetzung auch jenseits der ersten Periode des Periodensystems richtig darstellt. Diese vier Fälle, mit demselben Generator gezeichnet wie das Tool oben, zeigen, warum die Regel nicht dauerhaft bei 2-8-8 bleiben kann.
Das einfachste Atommodell überhaupt: ein einzelnes Proton im Zentrum und ein Elektron in der K-Schale. Es ist das Diagramm, das die meisten Schüler zuerst zeichnen, und die Grundlage, auf der jedes weitere Element aufbaut.
Sechs Protonen, sechs Neutronen und Elektronen aufgeteilt in 2 in der K-Schale und 4 in der L-Schale. Genau diese vier äußeren Elektronen sind der Grund, warum Kohlenstoff vier Bindungen eingeht und die organische Chemie trägt.
Ladung auf +1 setzen, und Natriums einziges M-Schalen-Elektron verschwindet — übrig bleibt ein Na+-Ion mit derselben Elektronenzahl und demselben Schalenmuster wie Neon. Die Oktettregel wird hier sichtbar.
Chroms tatsächliche Konfiguration lautet 2, 8, 13, 1, nicht 2, 8, 14, 0. Ein Elektron springt vor in die N-Schale, bevor die M-Schale voll ist — eine gut dokumentierte Ausnahme, die dieser Bohr-Atommodell-Generator korrekt zeichnet statt zu verbergen.
Jedes Diagramm unten entsteht nach denselben deterministischen Regeln, die dieser Bohr-Atommodell-Generator auch auf dem Bildschirm verwendet — was in der Vorschau zu sehen ist, ist genau das, was heruntergeladen wird.
Ein chemisches Symbol wie Fe oder eine Ordnungszahl wie 26 eingeben. Dieser Bohr-Atommodell-Generator sucht die reale Elektronenschalenkonfiguration dieses Elements nach, statt eine feste Formel anzuwenden.
Die Ladung bei null lassen für ein neutrales Atom, oder einen Wert von -3 bis +3 eingeben, um zu sehen, wie Elektronen als Kation oder Anion an der äußersten Schale hinzugefügt oder entfernt werden.
Elementname und -symbol, K/L/M/N-Schalenbezeichnungen und die Zahl der äußeren Elektronen je nach Bedarf für Arbeitsblatt oder Folie einschalten.
Eine scharfe Vektordatei für gedruckte Arbeitsblätter oder ein PNG für Folien und Dokumente exportieren. Beides stammt direkt aus demselben Diagramm, das dieser Bohr-Atommodell-Generator auf dem Bildschirm gezeichnet hat — es gibt nichts nachzuprüfen.
Ein bohrsches Atommodell stellt ein Atom als dichten Kern dar, umgeben von Elektronen, die sich auf festen Kreisschalen bewegen, wobei jede Schale eine feste maximale Elektronenzahl fasst. Niels Bohr schlug es 1913 vor, um zu erklären, warum das Spektrum von Wasserstoff scharfe Linien statt eines glatten Bands zeigt, und es bleibt das erste Atommodell im Chemieunterricht, weil es Elektronenschalen und Valenzelektronen auf einen Blick sichtbar macht.
Es ist zugleich eine bekannte Vereinfachung. Elektronen kreisen nicht wie Planeten auf flachen Ringen; die Quantenmechanik beschreibt ihre Position als Wahrscheinlichkeitswolken mit eigener Form, und eine einzelne Schale wie die dritte enthält tatsächlich drei Unterniveaus (3s, 3p, 3d), die sich in einer Reihenfolge füllen, die das reine Schalenbild nicht zeigen kann. Genau deshalb wirken Chrom und Kupfer im bohrschen Atommodell wie Ausnahmen: Das Modell zeigt korrekt eine reale 4s-vor-3d-Füllreihenfolge, ohne die Unterschalen-Details eines vollständigen quantenmechanischen Atommodells zu haben.
Das bohrsche Atommodell eignet sich als Lehrdiagramm zum Zählen von Valenzelektronen, zum Herleiten der Ionenladung und zum Erkennen periodischer Trends — nicht als Aussage darüber, wo sich ein Elektron in einem bestimmten Moment tatsächlich befindet, und nicht als vollständiges Atommodell für sich genommen. Für alles jenseits der vierten Periode oder für Fragen zu Bindungsgeometrie und Magnetismus ist ein quantenmechanisches Orbitalmodell der richtige nächste Schritt.


Jedes Element von Wasserstoff bis Krypton verwendet seine dokumentierte Grundzustands-Schalenkonfiguration. Chrom und Kupfer behalten ihren tatsächlichen 4s-3d-Übergang, statt in ein generisches 2-8-8-18-Muster gezwungen zu werden, das für diese beiden Elemente in jedem Atommodell schlicht falsch wäre.

Eine Ladung von -3 bis +3 auf ein Hauptgruppenelement setzen, und dieser Bohr-Atommodell-Generator verteilt die Elektronen genau so, wie Ionisierung tatsächlich funktioniert: Kationen verlieren Elektronen von der äußersten Schale nach innen, Anionen nehmen sie bis zur Kapazität dieser Schale auf — ein Chloratom und ein Cl--Ion sehen dadurch korrekt unterschiedlich aus.

Ein Vektor-SVG exportieren, das in jeder Größe scharf bleibt, für Arbeitsblätter — oder ein PNG in Foliengröße. Die Datei entspricht immer genau dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, sodass dieser Bohr-Atommodell-Generator nie einen abweichenden Export liefert.
Die häufigsten Fragen von Chemieschülern und den Lehrkräften, die dieses Diagramm aufgeben.
Weitere unterrichtstaugliche Generatoren, die sich mit diesem Bohr-Atommodell-Generator zu einer vollständigen Chemie- und Biologieeinheit kombinieren lassen.



Das Elementfeld steht direkt oben auf dieser Seite — Symbol ändern, Ladung für ein Ion umschalten und ein frisches SVG oder PNG aus diesem Bohr-Atommodell-Generator holen, sobald das nächste Diagramm ansteht.