وفقاً لدي برولي، للإلكترون طبيعة موجية. لكي يكون مداره مستقراً، يجب أن يكون محيط المدار مساوياً لعدد "صحيح" من الأطوال الموجية، لتتكون موجة موقوفة متوافقة.
الموجة متوافقة ومستقرة (n عدد صحيح)
عدد الأطوال الموجية في المدار (n): 4.0
حالة الموجة:مستقرة (متوافقة)
تفسير الاستقرار:n λ = 2 π r
لا يمكننا تحديد مكان وسرعة الإلكترون بدقة معاً (مبدأ هايزنبرغ). لذا نستبدل المدارات الثابتة بمنطقة احتمالية تسمى "السحابة الإلكترونية".
عرض السحابة الإلكترونية (مستوى 1s)
الوصف:منطقة يرتفع فيها احتمال وجود الإلكترون
📋 جدول الملاحظات
المحاولة
النمط المعروض
الإعدادات (n أو النموذج)
النتيجة / الحالة
💡 التحليل والاستنتاج (النموذج الكمي)
أولاً: الطبيعة الموجية (علاقة دي برولي)
أثبت النموذج الكمي أن للإلكترون طبيعة موجية ($ \lambda = h / mv $). لكي لا تتلاشى هذه الموجة يجب أن تنغلق على نفسها تماماً، وهو ما يفسر لماذا تكون مدارات بور محددة القيم (n يجب أن يكون عدداً صحيحاً). ثانياً: السحابة الإلكترونية ومبدأ عدم التحديد
بسبب مبدأ هايزنبرغ، لا يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة. لذا تخلى النموذج الكمي عن "المدار الدائري الكوكبي" واستبدله بـ السحابة الإلكترونية، وهي منطقة حول النواة يكون احتمال وجود الإلكترون فيها أكبر ما يمكن.