¿Qué quieres decir con objeto? Si te refieres a un objeto macroscópico, creo que necesitas entender qué cantidad de átomos es esa. Eso es aproximadamente 10 ^ 15 átomos de superficie por cm2. Si lo cargamos a un kilovoltio, eso es aproximadamente 10 ^ -11 coulomb por cm2 o 10 ^ 6 electrones. Por lo tanto, solo tiene una carga adicional por mil millones de átomos. Estas cifras son muy aproximadas, podría estar en un par de lugares, pero entiendes la idea. Si le aplica más carga, tiene el problema de que se descargará en los alrededores de todos modos.
La electricidad estática es un fenómeno de superficies, no del cuerpo de un objeto. Es un fenómeno cooperativo, donde la densidad del exceso de carga sobre pequeños dominios en la superficie es mucho menor que la densidad de los campos de carga atómica. Se solía creer que la carga estaba asociada con iones, pero esta opinión es falsa.
Esto significa que efectivamente tiene “orbitales” 2D que se extienden sobre muchos átomos, pero la energía de estos orbitales es mucho menor que la energía de los orbitales electrónicos que afectan las reacciones químicas. Hay un patrón de zonas de carga positiva y negativa, por lo que una carga general sería un exceso de uno de estos dominios. Lo mismo sucede cuando la corriente fluye a través de un cable, la superficie del cable tiene zonas de carga positiva y negativa para soportar el flujo.
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La teoría cuántica de los efectos de superficie bidimensionales no se comprende bien, pero es importante en la reacción de catálisis en química donde una irregularidad de la superficie en un metal, por ejemplo, contribuye a un pico agudo en el campo eléctrico y puede reducir la energía de activación de las reacciones. Del mismo modo, la nucleación puede iniciarse en estos sitios, pero la estática normal es demasiado baja en energía para ser un factor. En los efectos cuánticos 2D es probable que los electrones se deslocalicen en cierta medida de todos modos. Se sabe que puede tener “superorbitales” que se extienden sobre grupos moleculares, pero estos serán estados excitados y desintegración, o estarán involucrados en fenómenos de “salto” que involucran a los electrones y protones en la conductividad de la superficie.