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O elétron está estático, ou está em movimento, em redor do núcleo atômico?

Prove, com referências

💡 2 Respostas

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Diogo Gomes

Os elétrons encontram-se firmemente ligados ao núcleo, por intermédio das forças que atuam sobre eles. Além de terem carga elétrica, eles possuem energia cinética, isto é, energia de movimento. Os elétrons giram em órbitas diferentes e distintas em torno do núcleo do átomo. Na órbita externa os elétrons podem deslocar-se livremente, passando de um átomo para outro ou outros, com mais ou menos facilidade, dependendo da estrutura atômica dos elétrons e das condições a que são submetidos. A esses elétrons que assim se deslocam, recebem o nome de elétrons livres. São esses elétrons livres que permitem aos métais, cobre e alumínio, por exemplo, serem condutores de energia!

Espero ter ajudado! =D

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Leandro Shibutani

Muito obrigado. Qual foi a referencia que você utilizou para desenvolver o seu argumnto?

Preciso de um livro de quimica muito bom

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RD Resoluções

Essa resposta surge com o o modelo de Rutheford. No modelo de Thomson, os elétrons eram fundidos com alguma coisa de carga positiva, que podemos associar aos prótons (notem que neste modelo não existia nem o núcleo, e muito menos os prótons). Foi Rutheford, e o célebre experimento de bombardeamento das lâminas de ouro com partículas α, que mudou de vez com a “cara” do átomo. Para explicar a sua observação, Rutheford propôs que o átomo seria um pequeno sistema solar, onde um núcleo denso, de carga positiva, era capaz de atrais elétrons dispersos, numa região chamada eletrosfera, da mesma forma que a massa do Sol é capaz de atrais os planetas ao seu redor.

Vale ressaltar que uma análise mais elaborada dessa pergunta, analisa que o elétron é uma carga elétrica acelerada, e como tal, segundo as regras do eletromagnetismo clássico, era capaz de emitir radiação continuamente. Se ele emite radiação de maneira contínua, ele perde energia de maneira contínua, e com isso o raio da órbita fica cada vez menor, até chegar a zero, ou seja, se chocar com o núcleo.

A energia potencial gravitacional é dada pela equação Ep = mgh, onde m é a massa do objeto, g é a aceleração gravitacional, e h é a altura em que se encontra o objeto. Eu posso falar que a altura equivale a distância que separa os dois corpos que estão se atraindo, no caso o objeto e a Terra. Quando o objeto é largado, a energia potencial diminui de maneira contínua (ou seja, não possui nenhuma restrição de valor). Mas porque a energia potencial diminui? Do outro lado da igualdade a massa do corpo e a aceleração da gravidade permanecem as mesmas. O que diminui é a altura, ou seja, a distância entre os dois corpos. Isso mostra que a energia potencial está associada à distância. No caso da atração elétron-núcleo, nós também temos uma energia potencial, mas nesse caso, é de origem eletromagnética, e não gravitacional. E essa energia está associada a distância elétron-núcleo, que nada mais é que o raio da órbita do elétron, como mostrado na figura abaixo.

orbita

 

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