Найти в Дзене
Тропинка горного эха

Электронное облако.

Я маленькими шажками продвигаюсь к возможности рассказать заинтересовавшую меня тему. Но чтобы добится по возможности понимания, нужно пояснить много разных определений. И вот на пути к теме, нужно раскрыть и такое понятие. Я конечно даю определение, согласно современным теоретическим представлениям, но всё-таки, как всегда в основе буду рассматривать тему в рамках эфиродинамической теории (ЭД), как обычно. Итак. "Электронное облако — это квантово-механическая модель, описывающая область пространства вокруг атомного ядра, где с высокой вероятностью (обычно >90%) находится электрон." Вот так нейросеть выдаёт резюмирующее современное представление. Теория вероятностей и никакой физики. Но основной смысл этой модели - состояние электрона. С точки зрения же ЭД Электронная оболочка (электрон) представляет собой тороидальный вихрь, сгенерированный протоном. Но в этой статье меня интересует не отдельный электрон, а все электроны в атоме, т.е электронная оболочка атома. Обычно электроны в ато

Я маленькими шажками продвигаюсь к возможности рассказать заинтересовавшую меня тему. Но чтобы добится по возможности понимания, нужно пояснить много разных определений.

И вот на пути к теме, нужно раскрыть и такое понятие.

Я конечно даю определение, согласно современным теоретическим представлениям, но всё-таки, как всегда в основе буду рассматривать тему в рамках эфиродинамической теории (ЭД), как обычно.

Итак.

"Электронное облако — это квантово-механическая модель, описывающая область пространства вокруг атомного ядра, где с высокой вероятностью (обычно >90%) находится электрон."

Вот так нейросеть выдаёт резюмирующее современное представление. Теория вероятностей и никакой физики.

Так представлют электронной облако современные учёные.
Так представлют электронной облако современные учёные.

Но основной смысл этой модели - состояние электрона.

С точки зрения же ЭД Электронная оболочка (электрон) представляет собой тороидальный вихрь, сгенерированный протоном.

Но в этой статье меня интересует не отдельный электрон, а все электроны в атоме, т.е электронная оболочка атома.

Обычно электроны в атоме показывали так.

Школьное представление строения атома
Школьное представление строения атома

Я не буду обсуждать, плохо или хорошо нарисовано. Это как раз нас не интересует.

Но перейдём уже более современному пониманию расположения электронных оболочек.

Вот так уже представляет собой уже более современное представление расположения электронных оболочек.

Форма и расположение в пространстве атомных s-, p-, d- и f-орбиталей. Разными оттенками выделены лепестки, в которых волновая функция имеет разный знак.
Форма и расположение в пространстве атомных s-, p-, d- и f-орбиталей. Разными оттенками выделены лепестки, в которых волновая функция имеет разный знак.

И я вам скажу, что это уже значительно ближе к истине.

Сейчас поясню свою точку зрения.

Я не буду пересказывать официальную теорию на этот счёт, но кто читал мою статью "Электронные оболочки. Как они располагаются.", тот представляет, что так как электронные облочки генерируются протонами, то к каждому протону прикреплена своя собственная электронная оболочка.

Но в силу того, что протонов в атомном ядре много, то электрнные оболочки друг другу мешают, теснятся и теснят соседние электронные оболочки.

По этой причине они похожи на лепестки цветов.

Единственное, что хочется поправить в рамках ЭД. Эти лепестки не такие, узкие при приближении к своему протону, но чем дальше от него, тем оболочка больше расплывается.

Электронное облако. Электронные оболочки, как лепестки в цветке.
Электронное облако. Электронные оболочки, как лепестки в цветке.

Но не надо забывать, что всё это тороидальные вихри, поддерживаемые своим протоном.

Из-за того, что в отдалении от протона оболочки расплываются, общая форма всех электронных оболочек близка к шарообразной. Но только близка. Это зависит от ядра атома и его строения.

Вот это образование мы и будем называть "Электронным облаком".

Повторюсь, это важно, что внешняя среда свои давлением пытается превратить электронное облако в шар. Но оно не шар. Из-за сложности строения атомного ядра, электронное облако только в первом приближении может напоминать известную нам фигуру.

Вот так кратенько разобрали это важное понятие.