Химия

2. Строение ядер и электронных оболочек атомов
2.4. Состояние электрона в атоме

Экспериментально доказано, что подобно световым квантам электрон обладает свойствами не только частицы (масса, скорость, заряд, энергия), но и волны. Например, электрон обнаруживает типичные для волн явления дифракции и интерференции. Следствием волновых свойств электрона является отсутствие у него определенной траектории движения, поэтому представления о движении электрона в атоме носят вероятностный, статистический характер и описываются законами квантовой (волновой) физики.

Отсутствие определенной траектории движения, использование понятий «электронное облако», «орбиталь» (а также спин) — следствие волновых свойств электрона

В качестве модели движения (состояния) электрона в атоме квантовая механика использует представления об электронном облаке и атомной электронной орбитали (АО).

Электронное облако — область трехмерного околоядерного пространства, в пределах которого двигаются электроны в атоме.

Электронное облако не имеет строго очерченных границ (диффузно).

Атомная электронная орбиталь — часть электронного облака, внутри которой вероятность обнаружить электрон наиболее высока и составляет не менее 90 %.

Наглядно электронное облако можно представить в виде большого числа точек, каждая из которых отвечает положению электрона в атоме в некоторый момент времени: чем больше густота точек, тем выше вероятность обнаружения электрона (рис. 2.2), т.е. тем больше электронная плотность в данной области околоядерного пространства.

Рис. 2.2. К определению понятий «электронное облако» и «атомная электронная орбиталь» на примере атома водорода