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Ing. Industrial en Productividad y Calidad
ENLACE ATÓMICO
MAESTRO: Jesús Torres Grajeda
ALUMNA: Gabriela Hoyos Del Rincón
Moctezuma, Sonora a 12 de octubre del 2015
ESTRUCTURA ATÓMICA La compresión de
la naturaleza de los enlaces atómico
requiere el estudio previo de la estructura
atómica a partir de los modelos de Bohr y
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en torno al núcleo son estacionarias, es
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definida e igual a la que posee el
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 2. La emisión o la absorción de radiación por un átomo
va acompañada de saltos electrónicos de una órbita a
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ecuación Ei – Ej = hν
 Donde Ej y Ei son las energías de las órbitas entre las
cuales se produce la transición, siendo h la constante
de Planck.
 3. Las leyes de la mecánica clásica permiten
explicar el carácter circular de las órbitas
electrónicas, pero no las transiciones de una
órbita a otra. No todas las órbitas circulares
están permitidas para un electrón . Sólo aquellas
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 Siendo L el impulso angular orbital del electrón y
n un número natural, denominado número
 MODELO ATÓMICO ACTUAL El átomo se puede
describir por medio del modelo siguiente:
 1. Un núcleo atómico constituido por partículas de
carga positiva, protones, y de partículas sin carga,
neutrones, de la misma masa, y todas confinadas en un
volumen muy pequeño, que concentra casi toda la
masa atómica.
 2. Los estados estacionarios o niveles de energía en
los cuales se distribuyen los electrones de acuerdo a su
energía.
 3. La dualidad de la materia (carácter ondapartícula).
Esta se manifiesta a escala atómica en la que las
partículas exhiben ante determinados tipos de
experimento como ondas y en otros como partículas. A
su vez, la radiación presenta un comportamiento
corpuscular o de partícula en ciertos experimentos.
 4. La posición, energía y velocidad de un electrón solo
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  • 1. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Ing. Industrial en Productividad y Calidad ENLACE ATÓMICO MAESTRO: Jesús Torres Grajeda ALUMNA: Gabriela Hoyos Del Rincón Moctezuma, Sonora a 12 de octubre del 2015
  • 2. ESTRUCTURA ATÓMICA La compresión de la naturaleza de los enlaces atómico requiere el estudio previo de la estructura atómica a partir de los modelos de Bohr y los resultados de la mecánica cuántica predichos por Schrődinger a partir de su ecuación de onda.
  • 3.  Las hipótesis o postulados de Bohr fueron: 1. Las órbitas de los electrones en torno al núcleo son estacionarias, es decir, el electrón gira en ellas sin emitir ni absorber energía. A cada órbita le corresponde por tanto una energía definida e igual a la que posee el electrón cuando está en ella
  • 4.  2. La emisión o la absorción de radiación por un átomo va acompañada de saltos electrónicos de una órbita a otra de diferente energía. La radiación emitida o absorbida tiene una frecuencia ν tal que verifica la ecuación Ei – Ej = hν  Donde Ej y Ei son las energías de las órbitas entre las cuales se produce la transición, siendo h la constante de Planck.
  • 5.  3. Las leyes de la mecánica clásica permiten explicar el carácter circular de las órbitas electrónicas, pero no las transiciones de una órbita a otra. No todas las órbitas circulares están permitidas para un electrón . Sólo aquellas que satisfacen la condición: L = =n (2)  Siendo L el impulso angular orbital del electrón y n un número natural, denominado número
  • 6.  MODELO ATÓMICO ACTUAL El átomo se puede describir por medio del modelo siguiente:  1. Un núcleo atómico constituido por partículas de carga positiva, protones, y de partículas sin carga, neutrones, de la misma masa, y todas confinadas en un volumen muy pequeño, que concentra casi toda la masa atómica.  2. Los estados estacionarios o niveles de energía en los cuales se distribuyen los electrones de acuerdo a su energía.
  • 7.  3. La dualidad de la materia (carácter ondapartícula). Esta se manifiesta a escala atómica en la que las partículas exhiben ante determinados tipos de experimento como ondas y en otros como partículas. A su vez, la radiación presenta un comportamiento corpuscular o de partícula en ciertos experimentos.  4. La posición, energía y velocidad de un electrón solo puede ser determinados por medio de probabilidades en lugar de certezas, como ocurría en la concepción de la física clásica.