En una molécula de hidrógeno, si un electrón ha girado hacia arriba y el otro ha bajado, ¿significa que los polos norte y sur están en lados diferentes para los dos electrones y que pueden cancelarse entre sí?

El H2 existe en dos formas, orto-hidrógeno, en el que los espines de los dos protones suman uno, y los momentos magnéticos de los protones están alineados entre sí, y para-hidrógeno, en el que los espines de los protones se suman a cero. , y los momentos magnéticos son antiparalelos.

El H2 gaseoso es aproximadamente 75% de ortohidrógeno y 25% de para-hidrógeno a presión y temperatura estándar.

Los espines de electrones son siempre antiparalelos en el estado fundamental de H2, porque la función de onda espacial de electrones es simétrica con respecto al intercambio de electrones, en el orbital de enlace.

La función de onda de spin electrónico tiene giro cero, y proporciona la anti-simetría general bajo intercambio de electrones requerido por el principio de Pauli.

Entonces, sí, los campos magnéticos de electrones apuntan en direcciones opuestas y cancelan el momento dipolar magnético neto.

En términos generales, sí, sus momentos magnéticos se cancelan mutuamente.

Los electrones se comportan mecánicamente cuánticamente, por lo que decimos que están en un singlete de espín: si mide un espín electrónico, inmediatamente encontrará que el otro electrón está girando en sentido opuesto, de modo que el total de los dos electrones era cero.

Los electrones no tienen polos porque solo tienen carga negativa. Girar es solo una metáfora, no un término literal.

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