¿Cómo se mueve un electrón de una parte del orbital a otra parte?

Si se pregunta cómo se mueve un electrón en un orbital que tiene una forma extraña como una pesa, le sugiero que no vea el electrón como una partícula.

El electrón existe en todas partes en un orbital, no está localizado en ningún punto específico y, por lo tanto, no se mueve de un punto a otro.

El electrón es una onda de materia estacionaria en tres dimensiones. Esto es como una cuerda de violín que vibra continuamente, que es una onda de cuerda en una dimensión. La onda existe en toda la cadena, y no en ninguna sección específica de la misma.

Además, el electrón no viaja a ningún lado. El orbital completo es la región del espacio donde existe la onda estacionaria del electrón.

Imagina un trozo de cuerda enseñado. Si creamos un pulso de onda en un extremo, se propaga al otro extremo. Esto puede considerarse como una partícula de luz o un electrón que viaja. Podemos decir (con algún error) dónde se encuentra la onda en la cadena.

Pero si la cadena está limitada entre dos paredes de tal manera que cualquier pulso o tren creado viaja a una pared, se refleja y se superpone consigo mismo, se crea una onda estacionaria, y la onda existe en todas partes en la cadena, aunque puede haber nodos en la cuerda.

Esto es esencialmente un electrón en un orbital, la cadena es el campo de electrones que penetra en todas partes, las paredes son el potencial eléctrico del núcleo, y la amplitud de vibración de la cadena es la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto.

Observe cómo incluso esta cadena tiene nodos, pero todavía hay vibración en ambos lados, es decir, el electrón aún puede existir en ambos lados del nodo.

Todo se debe a la energía . Cuando se suministra energía a un electrón, gana la energía y se mueve a un orbital de mayor energía para alcanzar la estabilidad, ya que la energía total del sistema aumenta con esa cantidad de energía. Cuando el electrón pierde energía en forma de radiación o cualquier otro medio. Adquiere una energía más baja y, por lo tanto, pasa a un orbital de energía más baja.

Movimiento de electrones de una órbita a otra solamente

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