Википедия

Электронное облако

Электро́нное о́блако — наглядная модель, иллюстрирующая распределение плотности вероятности нахождения электрона по координатам, обычно в атоме или молекуле. Конфигурация облака может быть разной в зависимости от энергии и квантового состояния электрона.

Понятие введено по аналогии с облаком в атмосфере.

Простейший пример электронного облака

image
Радиальное распределение вероятности нахождения электрона в атоме водорода в основном состоянии (1s)
image
Электронное облако для состояния 1s: чем ярче, тем больше величина image в соответствующем месте

Согласно теории Бора, электрон в атоме водорода в основном состоянии движется вокруг ядра по круговой орбите с радиусом image = 0,529 Å и с постоянной скоростью image = 2,182 × 108 см/с.

Квантово-механическая картина сходна с этой, но менее определена. Волновая функция image, описывающая движение электрона в этом атоме, имеет бо́льшую величину в непосредственной близости от ядра; на расстоянии 1—2 Å она быстро падает до нуля. Квадрат волновой функции представляет собой функцию распределения вероятности положения электрона, так что image означает вероятность того, что электрон находится в объёме image, а image — вероятность того, что он будет находиться на расстоянии от image до image от ядра.

На рисунке изображено радиальное распределение вероятности нахождения электрона в атоме водорода в основном состоянии.

Кривая радиального распределения вероятности нахождения электрона в атоме водорода показывает, что наиболее вероятное расстояние между электроном и протоном равно боровскому радиусу image.

Полинг указывал, что атом водорода в основном состоянии можно описать, сказав, что электрон двигается около ядра с переменной скоростью image, оставаясь обычно на расстоянии около 0,5 Å. «Если рассматривать достаточно большой период времени, за который может быть завершено много циклов движения электрона, то можно описать атом как ядро, окружённое сферически симметричным шаром отрицательного электричества».

Чем прочнее связь электрона с ядром, тем электронное облако меньше по размерам и плотнее по распределению заряда.

Способы изображения электронного облака

Электронное облако наиболее часто представляется в виде граничной поверхности c равной плотностью вероятности во всех её точках (image) и такой, чтобы объём внутри поверхности охватил примерно 90 % вероятности (константа подбирается так, чтобы оказалось image). Указанная поверхность может иметь сложную конфигурацию и нередко разрывается на несколько.

Облако может изображаться в виде трёхмерных (3D) или — при наличии аксиальной симметрии — двумерных (2D) картинок. Картинки позволяют, в первую очередь, увидеть форму облака. Иногда с использованием градаций серого или густоты точек показывается и распределение плотности в облаке.

image
3D картинка электронного облака (состояние 2p0, облако состоит из двух частей)
image
2D изображение электронного облака для состояния 2p0. Чем ярче, тем больше image
image
3D изображение электронного облака для того же состояния 2p0. Граница не помечена. Плотность вероятности обнаружить электрон здесь характеризуется относительной густотой точек

На рисунках выше разными способами представлено электронное облако для 2p0-состояния электрона в атоме с квантовыми числами image, image, image. Ненулевое значение image существует во всём пространстве (кроме плоскости image), а конкретная форма облака возникает из-за условия на интеграл плотности вероятности.

В рамках этих примеров понятие «электронное облако» по сути синонимично «изображению атомной орбитали». Однако это понятие может относиться и к иным системам, нежели электрон в атоме. В свою очередь, атомная орбиталь может быть представлена не только в виде облака, но и в других вариантах (в виде графика волновой функции, таблицы значений image, в том числе с учётом фазы, и пр.).

Электронное облако и химическая связь

image
Рис. 2. Модель одинарной ковалентной связи

Полагая движение электронов независимым от намного более медленных ядерных движений (адиабатическое приближение), можно вполне строго описать образование химической связи как результат действия кулоновских сил притяжения положительно заряженных атомных ядер к электронному облаку, сконцентрированному в межъядерном пространстве (см. рис. 2).

Заряд этого облака стремится приблизить ядра друг к другу (связывающая область), тогда как электронный заряд вне межъядерного пространства (несвязывающая область) стремится ядра раздвинуть. В этом же направлении действуют и силы ядерного отталкивания. При сближении атомов на равновесное расстояние часть электронной плотности из несвязывающей области переходит в связывающую. Электронный заряд распределяется в обеих областях так, чтобы силы, стремящиеся сблизить и оттолкнуть ядра, были одинаковыми. Это достигается при некотором равновесном расстоянии, соответствующем длине связи.

Примечания

  1. Л. Паулинг. Природа химической связи. — Пер. с англ. М. Е. Дяткиной под редакцией проф. Я. К. Сыркина. — М.Л.: Издательство химической литературы, 1947. — С. 22—23. — 440 с.
  2. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. — М.: Наука, 1983. — С. 211—212. — 664 с. — 19 500 экз.
  3. Ахметов Н. С. Неорганическая химия : Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1975. — С. 10. — 672 с.
  4. Химический энциклопедический словарь / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 646. — 792 с.

См. также

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электронное облако, Что такое Электронное облако? Что означает Электронное облако?

Elektro nnoe o blako naglyadnaya model illyustriruyushaya raspredelenie plotnosti veroyatnosti nahozhdeniya elektrona po koordinatam obychno v atome ili molekule Konfiguraciya oblaka mozhet byt raznoj v zavisimosti ot energii i kvantovogo sostoyaniya elektrona Ponyatie vvedeno po analogii s oblakom v atmosfere Prostejshij primer elektronnogo oblakaRadialnoe raspredelenie veroyatnosti nahozhdeniya elektrona v atome vodoroda v osnovnom sostoyanii 1s Elektronnoe oblako dlya sostoyaniya 1s chem yarche tem bolshe velichina ps 2 displaystyle psi 2 v sootvetstvuyushem meste Soglasno teorii Bora elektron v atome vodoroda v osnovnom sostoyanii dvizhetsya vokrug yadra po krugovoj orbite s radiusom a0 displaystyle a 0 0 529 A i s postoyannoj skorostyu v0 displaystyle v 0 2 182 108 sm s Kvantovo mehanicheskaya kartina shodna s etoj no menee opredelena Volnovaya funkciya ps displaystyle psi opisyvayushaya dvizhenie elektrona v etom atome imeet bo lshuyu velichinu v neposredstvennoj blizosti ot yadra na rasstoyanii 1 2 A ona bystro padaet do nulya Kvadrat volnovoj funkcii predstavlyaet soboj funkciyu raspredeleniya veroyatnosti polozheniya elektrona tak chto ps 2dV displaystyle psi 2 dV oznachaet veroyatnost togo chto elektron nahoditsya v obyome dV displaystyle dV a 4pr2 ps 2dr displaystyle 4 pi r 2 psi 2 dr veroyatnost togo chto on budet nahoditsya na rasstoyanii ot r displaystyle r do r dr displaystyle r dr ot yadra Na risunke izobrazheno radialnoe raspredelenie veroyatnosti nahozhdeniya elektrona v atome vodoroda v osnovnom sostoyanii Krivaya radialnogo raspredeleniya veroyatnosti nahozhdeniya elektrona v atome vodoroda pokazyvaet chto naibolee veroyatnoe rasstoyanie mezhdu elektronom i protonom ravno borovskomu radiusu a0 displaystyle a 0 Poling ukazyval chto atom vodoroda v osnovnom sostoyanii mozhno opisat skazav chto elektron dvigaetsya okolo yadra s peremennoj skorostyu v0 displaystyle v 0 ostavayas obychno na rasstoyanii okolo 0 5 A Esli rassmatrivat dostatochno bolshoj period vremeni za kotoryj mozhet byt zaversheno mnogo ciklov dvizheniya elektrona to mozhno opisat atom kak yadro okruzhyonnoe sfericheski simmetrichnym sharom otricatelnogo elektrichestva Chem prochnee svyaz elektrona s yadrom tem elektronnoe oblako menshe po razmeram i plotnee po raspredeleniyu zaryada Sposoby izobrazheniya elektronnogo oblakaElektronnoe oblako naibolee chasto predstavlyaetsya v vide granichnoj poverhnosti c ravnoj plotnostyu veroyatnosti vo vseh eyo tochkah ps 2 const displaystyle psi 2 rm const i takoj chtoby obyom vnutri poverhnosti ohvatil primerno 90 veroyatnosti konstanta podbiraetsya tak chtoby okazalos V ps 2dV 0 9 displaystyle int V psi 2 dV sim 0 9 Ukazannaya poverhnost mozhet imet slozhnuyu konfiguraciyu i neredko razryvaetsya na neskolko Oblako mozhet izobrazhatsya v vide tryohmernyh 3D ili pri nalichii aksialnoj simmetrii dvumernyh 2D kartinok Kartinki pozvolyayut v pervuyu ochered uvidet formu oblaka Inogda s ispolzovaniem gradacij serogo ili gustoty tochek pokazyvaetsya i raspredelenie plotnosti v oblake 3D kartinka elektronnogo oblaka sostoyanie 2p0 oblako sostoit iz dvuh chastej 2D izobrazhenie elektronnogo oblaka dlya sostoyaniya 2p0 Chem yarche tem bolshe ps 2 displaystyle psi 2 3D izobrazhenie elektronnogo oblaka dlya togo zhe sostoyaniya 2p0 Granica ne pomechena Plotnost veroyatnosti obnaruzhit elektron zdes harakterizuetsya otnositelnoj gustotoj tochek Na risunkah vyshe raznymi sposobami predstavleno elektronnoe oblako dlya 2p0 sostoyaniya elektrona v atome s kvantovymi chislami n 2 displaystyle n 2 l 1 displaystyle l 1 m 0 displaystyle m 0 Nenulevoe znachenie ps 2 displaystyle psi 2 sushestvuet vo vsyom prostranstve krome ploskosti xy displaystyle xy a konkretnaya forma oblaka voznikaet iz za usloviya na integral plotnosti veroyatnosti V ramkah etih primerov ponyatie elektronnoe oblako po suti sinonimichno izobrazheniyu atomnoj orbitali Odnako eto ponyatie mozhet otnositsya i k inym sistemam nezheli elektron v atome V svoyu ochered atomnaya orbital mozhet byt predstavlena ne tolko v vide oblaka no i v drugih variantah v vide grafika volnovoj funkcii tablicy znachenij ps displaystyle psi v tom chisle s uchyotom fazy i pr Elektronnoe oblako i himicheskaya svyazRis 2 Model odinarnoj kovalentnoj svyazi Polagaya dvizhenie elektronov nezavisimym ot namnogo bolee medlennyh yadernyh dvizhenij adiabaticheskoe priblizhenie mozhno vpolne strogo opisat obrazovanie himicheskoj svyazi kak rezultat dejstviya kulonovskih sil prityazheniya polozhitelno zaryazhennyh atomnyh yader k elektronnomu oblaku skoncentrirovannomu v mezhyadernom prostranstve sm ris 2 Zaryad etogo oblaka stremitsya priblizit yadra drug k drugu svyazyvayushaya oblast togda kak elektronnyj zaryad vne mezhyadernogo prostranstva nesvyazyvayushaya oblast stremitsya yadra razdvinut V etom zhe napravlenii dejstvuyut i sily yadernogo ottalkivaniya Pri sblizhenii atomov na ravnovesnoe rasstoyanie chast elektronnoj plotnosti iz nesvyazyvayushej oblasti perehodit v svyazyvayushuyu Elektronnyj zaryad raspredelyaetsya v obeih oblastyah tak chtoby sily stremyashiesya sblizit i ottolknut yadra byli odinakovymi Eto dostigaetsya pri nekotorom ravnovesnom rasstoyanii sootvetstvuyushem dline svyazi PrimechaniyaL Pauling Priroda himicheskoj svyazi Per s angl M E Dyatkinoj pod redakciej prof Ya K Syrkina M L Izdatelstvo himicheskoj literatury 1947 S 22 23 440 s Blohincev D I Osnovy kvantovoj mehaniki M Nauka 1983 S 211 212 664 s 19 500 ekz Ahmetov N S Neorganicheskaya himiya Uchebnoe posobie dlya vuzov 2 e izd pererab i dop M Vysshaya shkola 1975 S 10 672 s Himicheskij enciklopedicheskij slovar Gl red I L Knunyanc M Sov enciklopediya 1983 S 646 792 s Sm takzheAtomnaya orbital Molekulyarnaya orbital Elektronnaya plotnost Volnovaya funkciya Volnovoj paket Statisticheskaya interpretaciya volnovoj funkcii

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто