nube electrónica v1 qmk admisiion uni 20141

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NUBE ELECTRÓNICA QMK COM LEVEL José Saráchaga V1 - AGOSTO 2013 ADMISION UNI 2014 - 1

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Números Cuánticos y Configuración Electrónica

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Page 1: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

NUBE ELECTRÓNICA

QMK COM LEVEL

José SaráchagaV1 - AGOSTO 2013

ADMISION UNI 2014 - 1

Page 2: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Ingresando a la Mecánica Cuántica• Dualidad Onda - Partícula– Einstein sugirió que el

comportamiento corpuscular de la luz podría explica el Efecto Fotoeléctrico.

• De Broglie, 1924– Propuso que la matería

podría tener Comportamiento Dual similar al Comportamiento Dual de la Luz.

Espectro de difracción de

Rayos X

Espectro de difracción de

Electrones

Page 3: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Principio de Incertidumbre

• Werner Heisenberg

Δx Δp ≥ h

Es imposible determinar simultáneamente la posición y el

momento lineal (m.v) del electrón

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Los Números CuánticosEl número cuántico principal (n) define el tamaño del orbital atómico y el nivel de energía para el electrón

El número cuántico secundario o azimutal (l) define la forma del orbital atómico.

El número cuántico magnético (ml) define la orinetación espacial del orbital atómico.

Los tres primeros números cuánticos se deducen de la Ecuación de Onda de Schrödinger.

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Orbitales “s” Orbitales “p”

Orbitales “d”

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Los Números CuánticosEl número cuántico de spin (ms) explica el comportamiento magnético del electrón .

Page 7: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Un nivel de energía “n”

puede albergar un máximo de

2n2 electrones.

Un nivel de energía “n”

posee un máximo de n2

orbitales atómicos.

El número cuántico principal (n) define el tamaño del orbital atómico y el nivel de energía para el electrón

Page 8: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Un nivel de energía “n” posee “n” subniveles de

energía

El número cuántico secundario o azimutal (l) define la forma del orbital atómico.

Page 9: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

El número cuántico magnético (ml) define la orinetación espacial del orbital atómico.

Page 10: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Spin del electrón - El cuarto número cuántico

Experimento de Stern y Gerlach

Page 11: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Configuraciones electrónicas

• Principio de Aufbau.– Mínimo estado energético. Los electrones se

distribuyen en orden creciente según sus energías.• Principio de Exclusión de Pauli.– Dos electrones en un átomo no pueden tener el

mismo estado cuántico, es decir; dos electrones en un átomo no pueden estar caracterizados por el mismo conjunto de números cuánticos. Conclusión: Un orbital admite un máximo de dos electrones.

• Regla de Hund.– Los electrones al distribuirse buscan ocupar el

máximo número de orbitales disponibles.

Page 12: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Energía de los orbitales atómicos

En el hidrógeno la energía del electrón depende solamente del nivel de energía

Page 13: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Configuraciones electrónicas

• Principio de Exclusión de Pauli.– Dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo

estado cuántico, es decir; dos electrones en un átomo no pueden estar caracterizados por el mismo conjunto de números cuánticos. Conclusión: Un orbital admite un máximo de dos electrones.

Page 14: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

• Regla de Hund.– Los electrones al distribuirse buscan ocupar el

máximo número de orbitales disponibles.

Page 15: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Principio de AufbauMínimo estado energético. Los electrones se distribuyen en orden creciente según sus energías.

Page 16: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Llenado de orbitales - Regla del Serrucho

Page 17: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Anomalías en la Regla de AUFBAU

Page 18: Nube Electrónica V1 QMK ADMISIION UNI  20141

Configuración Electrónica y su relación con la Tabla Periódica