martes, 6 de septiembre de 2016

EL TAMAÑO DE LOS ÁTOMOS…




Su pequeñísimo tamaño es inimaginable...

Observa la siguiente escala:

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS ATÓMICOS.

AÑO
CIENTÍFICO
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
1803
DALTON
La materia está formada por esferas rígidas e indivisibles. Átomos del mismo elemento son iguales en masa y propiedades
1904
THOMPSON
El átomo es divisible.
Thompson realiza experiencias que demuestran la existencia, en los átomos, de partículas de carga negativa a los que llamó electrones (e-). Crea el modelo budín con pasas: el átomo es una esfera sólida de carga positiva en cuyo interior se distribuyen los electrones (el átomo es eléctricamente neutro)
1911
RUTHERFORD
El átomo tiene nucleo y periferia. La mayor parte del volumen atómico es vacío.
El núcleo es positivo, concentra la masa y es pequeñísimo comparado con el tamaño atómico: muy denso.
Los electrones giran alrededor del núcleo. Crea el modeloplanetario: los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del sol
1913
BOHR
Los electrones giran en órbitas circulares definidas. Pero sólo hay algunas órbitas posibles llamadas niveles de energía .
1926
HEISEMBERG-SCHRÖDINGER
Los electrones se distribuyen en zonas del espacio denominadas orbitales atómicos que envuelven al nucleo en una nube difusa de carga negativa. Se fundamenta en cálculos matemáticos complejos. Postula en modelo modelo mecánico cuántico actual.

P

¿POR QUE LOS ATOMOS NO SON “INDIVISIBLES”?


¿Por qué un átomo no es una partícula indivisible, como pensaban los griegos?

En el primer enlace  se muestra como fueron evolucionando los conocimientos científicos y ésto, obligaba al mundo científico a "rearmar" el modelo vigente.... Al igual que el enlace anterior, termina en el modelo "Planetario" de Rutherford.

Hoy  no tenemos una "imagen" de algo conocido para imaginar un átomo por su estructura es muy compleja. El segundo enlace, te permitirá conocer descubrimientos posteriores, que nos llevan a ese complicado modelo actual. Escúchalo para familiarizarte con teorías que estudiarás más adelante, en cursos de química futuros y que han sido fundamentales a la hora de "armar" el modelo mecánico cuántico vigente en la actualidad.