Атомная орбиталь

Оглавление1 Атомная орбиталь1.1 Основы квантовой механики1.2 Модель Бора1.3 Принцип неопределенности Гейзенберга1.4 Орбитали и квантовые числа1.5 Водородноподобные орбитали1.6 Правила квантовых чисел1.7 […]

Атомная орбиталь

  • Основы квантовой механики

    • Квантовая механика описывает поведение частиц на субатомном уровне. 
    • Атом состоит из ядра и электронов, вращающихся вокруг него. 
    • Электроны имеют дискретные энергетические уровни, определяемые квантовыми числами. 
  • Модель Бора

    • Модель Бора объясняет спектры излучения и поглощения водорода, но не объясняет периодическую таблицу Менделеева. 
    • Электроны в атоме Бора находятся в определенных энергетических состояниях, соответствующих современным квантовым теориям. 
  • Принцип неопределенности Гейзенберга

    • Гейзенберг открыл принцип неопределенности, который указывает на неопределенность в энергии и импульсе частицы. 
    • В квантовой механике частицы локализованы в виде волновых пакетов, что требует определенного диапазона импульсов и энергии. 
  • Орбитали и квантовые числа

    • Орбитали описывают возможные положения электрона в атоме. 
    • Квантовые числа n, θ и mθ определяют энергию, форму и ориентацию орбитали. 
    • Орбитали с одинаковым n образуют оболочку, а с одинаковым n и θ – подоболочку. 
  • Водородноподобные орбитали

    • Орбитали для систем с одним электроном, например, в атоме водорода, могут быть аналитически рассчитаны. 
    • Для многоэлектронных атомов орбитали могут быть получены только численными методами. 
  • Правила квантовых чисел

    • Квантовые числа имеют определенные значения и связаны с энергией и орбитальным моментом электрона. 
    • Азимутальное квантовое число описывает орбитальный момент, а магнитное квантовое число – проекцию орбитального момента. 
    • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Атомная орбиталь

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх