FIS Átomos de Múltiples Electrones

Documentos relacionados
El campo electrostático

Electrostática. Campo electrostático y potencial

Facultad de Ciencias Curso Grado de Óptica y Optometría SOLUCIONES PROBLEMAS FÍSICA. TEMA 3: CAMPO ELÉCTRICO

De acuerdo con esto la fuerza será: F qv B o bien F q v B sen. A esa fuerza se le denomina fuerza de Lorentz.

Sistema Periódico de los elementos. 2º Bachillerato

Capitulo 9: Leyes de Kepler, Gravitación y Fuerzas Centrales

GALICIA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA (C.C.)

Capitulo 1. Carga y Campo eléctricos.

8. Movimiento Circular Uniforme

CAMPO GRAVITATORIO FCA 07 ANDALUCÍA

Examen de Selectividad de Física. Septiembre Soluciones.

C. VALENCIANA / SEPTIEMBRE 04. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

Estudio del átomo: 1. Átomos e isótopos 2. Modelos Atómicos 3. Teoría cuántica. Ing. Sol de María Jiménez González

BLOQUE II. Geometría. 10. Elementos en el plano 11. Triángulos 12. Los polígonos y la circunferencia 13. Perímetros y áreas

2.4 La circunferencia y el círculo

Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal

TEMA PRELIMINAR. Los sistemas de representación son objeto de estudio en la geometría descriptiva, la cual se fundamenta en la geometría proyectiva.

Problemario de Talleres de Estructura de la Materia. DCBI/UAM-I. Obra Colectiva del. / Revisión octubre del 2012 UNIDAD 2

Tema 2_3. Átomos Polielectronicos y Sistema Periódico

1. Uno de los grandes aciertos de los postulados de Mendeleiev respecto a la ordenación de los elementos fue:

TEMA 3 MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL

El resultado es el Sistema Periódico. -En el sistema periódico los elementos están colocados por orden creciente de su número atómico (Z).

q v De acuerdo con esto la fuerza será: F qv B o bien F q v B sen 2 q v B m R R qb

LA MATERIA. Características de los átomos

BLOQUE II - CUESTIONES Opción A Explica mediante un ejemplo el transporte de energía en una onda. Existe un transporte efectivo de masa?

Contenido. 3.- Carga nuclear efectiva y reactividad. 4.- Propiedades periódicas:

CURSO CERO DE FÍSICA ELECTROSTÁTICA

rad/s EXAMEN FÍSICA PAEG UCLM. JUNIO SOLUCIONARIO

Estructura Atómica. Lic. Raúl Hernández Mazariegos

A r. 1.5 Tipos de magnitudes

Campo Magnético. Campo magnético terrestre. Líneas de campo magnético creadas por un imán. Líneas de campo creado por una espira circular

ESTRUCTURA ATÓMICA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS

Configuración Electrónica

CAMPO GRAVITATORIO FCA 10 ANDALUCÍA

P. VASCO / JULIO 05. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2014

PROBLEMA 1.- Una onda viajera que se propaga por un medio elástico está descrita por la ecuación

Estructura de la materia y Sistema Periódico

Tabla Periódica y Propiedades Periódicas

CAPITULO VI FUERZAS CENTRALES. " Qué es lo que hace que los planetas giren en torno al Sol?

TEMA 3 FUERZAS Y MOVIMIENTOS CIRCULARES

Alquiler o Hipoteca?: Un Modelo Simple de Tenencia de Vivienda. Marisol Rodríguez Chatruc UdeSA

Ecuaciones generales Modelo de Maxwell

Tema 3. Campo eléctrico

Docente: Raquel Villafrades Torres. Química General

IES Menéndez Tolosa Física y Química - 1º Bach Energía potencial y potencial eléctrico I

Semana 6. Razones trigonométricas. Semana Ángulos: Grados 7 y radianes. Empecemos! Qué sabes de...? El reto es...

Clase N 1. Modelo Atómico I

El Espacio Afín. I. E. S. Siete Colinas (Ceuta) Departamento de Matemáticas

ELECTROSTATICA. La electrostática es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Cargas eléctricas

Tema 5: El enlace iónico

MODELOS ATOMICOS. Solución Å; Ultravioleta; 1106 m/s

3.1. Estructura atómica

Actividad: Cómo son las configuraciones electrónicas?

Configuración Electrónica

Problemas aritméticos

LA TABLA PERIÓDICA. Cuestiones generales. Propiedades periódicas

CAMPO ELÉCTRICO 7.1. FENÓMENOS DE ELECTRIZACIÓN 7.2. LEY DE COULOMB

VECTORES 7.1 LOS VECTORES Y SUS OPERACIONES

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÌA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS GUIA DE CLASE No 4

Física 2º Bacharelato

. Desarrollando esta ecuación vectorial, obtenemos: a = 3. : a = 2, b =, c = 0, y para w : a = 0, b =, c = -2.

MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES

Campo Eléctrico. 4πε. 10 i + 0 j m / s ; +3, J ; 0,21 m;3,36

100 Cuestiones de Selectividad

Deflexión de rayos luminosos causada por un cuerpo en rotación

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Fluidos: generalidades y definiciones.

La tabla periódica. Julius Lothar Meyer. Dimitri Ivanovich Mendeleev

Apéndice 4. Introducción al cálculo vectorial. Apéndice 2. Tabla de derivadas y de integrales inmediatas. Ecuaciones de la trigonometría

UNIDAD 4: CIRCUNFERENCIA CIRCULO:

CUERPOS REDONDOS. LA ESFERA TERRESTRE

Ponte en forma 1.- Realiza las actividades que se te solicitan a continuación: a) Completa el siguiente cuadro:

Potencial eléctrico. Trabajo y energía potencial en el campo eléctrico. Potencial de una carga puntual: Principio de superposición

Ejercicios resueltos

QUÍMICA FUNDAMENTAL. Tabla Periódica

Derivadas de funciones trigonométricas y sus inversas

GEOMETRÍA. 1. Sin resolver el sistema, determina si la recta 2x 3y + 1 = 0 es exterior, secante ó tangente a la circunferencia

Problemas de Química (1ero Grado de Química). Tema 2. ESTRUCTURA ATÓMICA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS

2.7 Cilindros, conos, esferas y pirámides

Campo gravitatorio: cuestiones PAU

Ecuación de Laplace y Ecuación de Poisson Teorema de Unicidad. Métodos de las Imágenes. Campos y Ondas UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA

El átomo: sus partículas elementales

CONTENIDO PROLOGO I PARTE I FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA PARA LA INGENIERÍA Y DINÁMICA DE LA PARTÍCULA EN MOVIMIENTO PLANO

13.6. Cuál de los siguientes átomos tiene la primera energía de ionización más baja? a) Ne b) F c) He d) Li e) O (O.Q.N.

El método de las imágenes

Tema 6: Campo Eléctrico

9 Cuerpos geométricos

Transcripción:

FIS-433- Átomos de Múltiples Electones

Todos los átomos contienen vaios electones, po consiguiente el poblema que hemos estudiado hasta ahoa paece no tene mucho valo. Existen apoximadamente 90 tipos de átomos químicamente distintos. Los átomos o elementos químicos vaían de un a oto, peo también tenemos que existe gupos que tienes caacteísticas similaes. Que difeencia a los distintos elementos o que los caacteiza? A: Númeo de masa Z: Númeo Atómico N: Númeo de Neutones A Z X N 56 6 Fe IDENTIFICA AL ELEMENTO Z: Númeo de potones en el núcleo = Númeo de electones en el átomo neuto La actividad química de un elemento es deteminada po los electones más extenos del átomo, llamados electones de valencia. FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Consideando el númeo atómico, el númeo másico, el númeo de neutones se pueden clasifica como isótopos, isótonos, isóbaos e isómeos. Isótopos: Son aquellos átomos que tienen igual númeo atómico (Z) peo difieen en el númeo másico (A), po lo tanto poseen un númeo difeente de neutones, aunque epesenten el mismo elemento químico. Po ejemplo el hidógeno tiene tes isótopos, hidógeno común que posee sólo un potón en el núcleo, deuteio que posee un potón y un neutón y titio con un potón y dos neutones; Los dos pimeos se encuentan en la natualeza y el teceo ceado atificialmente. 6 C, 6 C, 3 6 C, 4 6 C FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

El uanio es un elemento químico de númeo atómico 9 (es deci, con 9 potones en el núcleo elemento natual con mayo númeo de potones). Su símbolo es U. Tiene divesos isótopos, incluidos adiactivos empleados paa la fabicación de amas nucleaes y la poducción enegética en centales nucleaes. El uanio natual está fomado po tes tipos de isótopos: uanio 38 ( 38 U), uanio 35 ( 35 U) y uanio 34 ( 34 U). De cada gamo de uanio natual el 99,8 % de la masa es uanio 38, el 0,7% uanio 35 y 0,005% uanio 34. La elación Uanio 38/Uanio 35 es constante en toda la Tiea y el esto de los planetas del sistema sola. FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Isóbaos: Son aquellos elementos que tienen igual númeo másico (A) peo difieen en el númeo atómico (Z) epesentando elementos químicos distintos. Ejemplos, 60 Co y 60 Ni; 37 Cs y 37 Ba; 0 Pb y 0 Bi. Isótonos: Son aquellos elementos que tienen que tienen igual númeo de neutones (N) peo difieen en el númeo másico (A), po lo tanto tienen difeente númeo de potones epesentando elementos químicos distintos. Ejemplos C y 3 N; Ne y 3 Na. Isómeos Son aquellos elementos que tienen igual númeo másico (A) e igual númeo atómico (Z), po lo tanto igual númeo de neutones (N), peo difieen en el nivel enegético de los nucleones, paa su identificación se agega una m al númeo másico. Ejemplos 60m Ni y el 60 Ni; el 37m Ba y el 37 Ba FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Extacto tabla peiódica de Mendeleyev, posteiomente coegida po Moseley Popiedades de los elementos se epiten peiódicamente como el númeo atómico es incementado. Po que? FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Tatemos de esponde usando la Mecánica Cuántica de Schödinge Patamos con el átomo de Helio ( 4 He) ), ( ), ( m m h h Ψ Ψ ), ( 4 ), ( 4 0 0 e e Ψ Ψ πε πε ), ( ), ( 4 0 E e helio Ψ = Ψ + πε FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Esta ultima ecuación es muy difícil de esolve debido al temino de inteacción e-e Usaemos la Siguiente apoximación: Cada e - ve un distibución esféica de caga (positiva) que lo atae en pomedio Los estados del electón son similaes al Hidogeno ( n, m,, ) m l m s Estado del Átomo ( n, m, m, ) ( ) l ms n, m, ml, ms Ψ átomo =ψ ( ) ψ nlm m nlm m () = ψ a () ψ b l s l s () Casi es la función del Átomo de helio FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Peo Ψ átomo =ψ ) ψ a ( b () Repesenta un estado de la misma enegía que la función anteio Degeneación de Intecambio Los electones son idénticos e indistinguibles: en el átomo un electón está en el estado a y oto en el estado b. La distibución de pobabilidad de ambos electones Es simética con especto a los dos electones, AMBOS DESEMPEÑAN EL MISMO ROL Ψ átomo =ψ ( ) ψ a b() ± ψ a () ψ b () Ψátomo Es simética con especto a ambos electones. FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Consecuencias La idea de indistinguibilidad tiene sopendentes consecuencias. Paa electones, esto conduce diectamente a la conclusión que unu electón solo puede tene un estado cuántico Esta es la azón po que los átomos son difeentes. Popiedades obsevadas en metales Wolfgang Pauli (900-958) FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Intepetemos en téminos de las Pobabilidades La pobabilidad de enconta los electones en una posición paticula en El espacio es el cuadado de la función de onda Indistinguibilidad nos dice que estas pobabilidades no pueden cambia si nosotos cambiamos los estados de los electones Sin embago la función de onda si debiea cambia ya que esta no es diectamente medible DOS POSIBLES FUNCIONES DE ONDA Ψ átomo =ψ ( ) ψ a b() ± ψ a () ψ b () FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

El estado Antisimético Electón Electón En En estado-s En En estado-d Intecambio del estado del electón Electón Electón En estado-s En estado-d FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

El estado Simético Electón Electón En estado-s En estado-d Intecambio del estado del electón Electón Electón En estado-s En estado-d FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Teoema de Spin-Estadistica En ambos casos la pobabilidad es consevada, ya que es el cuadado de la función de onda Se puede demosta que: Patículas de espin enteo (ej, fotones) Tienen Función de Onda Simética Este tipo de patículas son llamados BOSONES Patículas con espin semienteo (ej. electones) Tienen Función de onda Antisimética Este tipo de patículas son llamadas FERMIONES FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Las cosas son bien difeentes Y a mi que!!!!, cuales son las consecuencias de esta clasificación???? Dos femiones con los mismos númeos cuánticos FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Pincipio de exclusión de Pauli: Dos electones nunca pueden esta en el mismo estado cuántico, en consecuencia, Dos electones, en el mismo átomo no pueden tene el mismo conjunto de númeos cuánticos Sin el pincipio de exclusión: Los elementos no tendían popiedades químicas difeentes, Los metales tendían popiedades difeentes. Las estellas de Neutones colapsaían. FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Estuctua Atómica Cuál es el númeo máximo de electones que se pueden acomoda ( n,l) El estado descito po los númeos cuánticos? Estos coesponden al númeo de estados electónicos disponibles o númeo de ocupación en la espectiva subcapa (s,p,d,f,g, ) l 0 3 4 simbolo s p d f g Númeo de Ocupación (l + ) 6 0 4 8 FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Tabla Peiódica de los elementos Tanto las popiedades físicas como químicas de los elementos de deteminan Po sus electones de valencia, que son electones en las subcapas de más alta Enegía Se puede evela la peiodicidad obsevada po Mendeleyev y Moseley a tavés del análisis de las Configuaciones Electónicas de los átomos. Esta coesponde al númeo N de los electones en las subcapas descitas po los númeos cuánticos ( n,l) NOTACIÓN nl N s,s n =, l = 0 s,s n =, l = 0 p, p, p n =, l = 3, p 4, p 5, p 6 FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

s s H p p s p He Regla de Hund: El espín esultante del estado Fundamental del átomo tiene El máximo valo compatible Con el pincipio de Pauli s p s p s p Li Be B C s p s p s p s p F N O Ne Gases nobles FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

" Las popiedades químicas de los elementos son función peiódica de sus númeos atómicos " FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

Popiedades de la Tabla Radio Atómico: es una medida del tamaño del átomo. Aumenta con el peiodo (aiba hacia abajo) y Disminuye con el gupo (de deecha a izquieda) Enegía de ionización: es la enegía equeida paa emove un electón de un átomo neuto. Aumenta con el gupo y disminuye con el peíodo. Electonegatividad: es la intensidad con que un átomo atae los electones que paticipan en un enlace químico. Aumenta de izquieda a deecha y de abajo hacia aiba Afinidad electónica: es la enegía libeada cuando un átomo neuto captua un Electón paa foma un ión negativo. Aumenta de izquieda a deecha y de abajo Hacia aiba FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.

FIS433-, Bases de la Mecánica Cuántica, Semeste Otoño 006, JFSA. PUCV.