La interacción de las nubes de electrones no ocurre de forma aislada; tienes que considerar la influencia de la carga positiva del núcleo. Como Schroedinger dijo una vez “la ecuación de onda describe el movimiento del electrón en el pozo potencial del protón”. Ves que estaban haciendo experimentos en el átomo de hidrógeno.
Hay una escuela de pensamiento que sugiere que los orbitales se forman como un equilibrio entre las fuerzas atractivas entre los quarks positivos y los electrones negativos en un lado; y las fuerzas repulsivas entre los quarks negativos y los electrones negativos en el otro. Los otros electrones en la nube de electrones también contribuyen a este equilibrio. Cuando la carga positiva en el núcleo se vuelve lo suficientemente grande como para vencer las fuerzas repulsivas, tiene lugar la captura de electrones.
La interacción principal de las nubes de electrones es con las nubes de electrones de otros átomos cuando se combinan para formar moléculas. Esta vez tienes 2 o más núcleos que influyen en 2 o más nubes de electrones. Entonces forman un orbital molecular que es un equilibrio entre las cargas positivas en los núcleos y la nube de electrones del orbital molecular.
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Normalmente, las nubes de electrones se repelen entre sí para que los átomos no se combinen entre sí. Pero, debido a la influencia de los núcleos positivos, los electrones en las nubes se orientan para que se produzca la atracción. Se sugiere que así es como ocurre el efecto Casimir; no tiene nada que ver con la mecánica cuántica.
Si la ley del cuadrado inverso se tomara literalmente, sería imposible hacer que un polo sur de un imán toque el polo sur de otro imán porque cuando la distancia de separación es cero, la fuerza repulsiva es infinita. Pero los experimentos han demostrado que es posible hacer que un polo sur toque otro polo sur. Lo que sucede aquí es que los dominios magnéticos se repelen para que la ley del cuadrado inverso no se aplique en la dirección en la que están siendo empujados. Por supuesto, los dominios magnéticos son producidos por los efectos magnéticos de los electrones, es decir, son los electrones los que están siendo repelidos.
Como puede ver, la mecánica cuántica (QM) puede ayudarlo a hacer predicciones de comportamiento, pero no explica cómo ocurre ese comportamiento. Todavía podemos usar QM como una herramienta para hacer predicciones, pero necesitamos teorías descriptivas para explicar lo que está sucediendo y cómo suceden estas cosas.
Tomemos, por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli. Dice que no hay 2 fermiones que no puedan ocupar el mismo espacio con el mismo conjunto de números cuánticos. Pero, ¿qué lo vigila? ¿Qué hace cumplir este principio? ¿Cómo afectan los números cuánticos a este principio?
Un electrón tiene un campo eléctrico asociado a él; y, cuando se mueve en una dirección, genera un campo magnético en una dirección. Cuando se mueve en la dirección opuesta, genera un campo magnético en la dirección opuesta. Estos campos magnéticos se acomodarían entre sí. Si se mueven en la misma dirección, los campos magnéticos se repelen para que no puedan ocupar el mismo espacio. Ver. No hay necesidad de números cuánticos; solo pura teoría descriptiva.
Esto significa que, debido a que los electrones se mueven en las nubes de electrones, los campos magnéticos generados también contribuyen al acto de equilibrio de la formación orbital. Desafortunadamente, algunos seguidores de QM dicen que los electrones no giran alrededor del núcleo porque la función de onda lo dice. No, no lo hace. Simplemente ayuda a hacer predicciones sobre la probabilidad de encontrar un electrón en una ubicación particular. La forma en que estas personas llegan a tales conclusiones perturba la mente, al menos la mía.
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Observe también que las explicaciones que di arriba tienen que ver con el electromagnetismo. Este es el camino a seguir.