\[\eqalign{ & K \ \ {\rm{ 1}}{{\rm{s}}^2} \cr & L\ \ {\rm{ 2}}{{\rm{s}}^2}\ \ {\rm{ 2}}{{\rm{p}}^6} \cr & M\ \ {\rm{ 3}}{{\rm{s}}^2}\ \ {\rm{ 3}}{{\rm{p}}^5}\ \ {\rm{ 3}}{{\rm{d}}} \cr & N\ \ {\rm{ 4}}{{\rm{s}}}\ \ {\rm{ 4}}{{\rm{p}}}\ \ {\rm{ 4d \ \ 4f}} \cr & O\ \ {\rm{ 5s \ \ 5p \ \ 5d \ \ 5f}} \cr & P\ \ {\rm{ 6s\ \ 6p \ \ 6d}} \cr & Q\ \ {\rm{ 7s \ \ 7p }} }\]
Portanto, pela distribuição eletrônica acima, vemos que a quantidade de elétrons no subnível \(p\) é de \(11\) elétrons.
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