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atomo di Thomson
il modello atomico di Thomson, detto a panettone, raffigura l'atomo come una nube di carica positiva (la pasta) con al suo interno gli elettroni (le uvette) -
natura corpuscolare della luce
Einstein, riprendendo la teoria di Planck, afferma che la luce, considerata un'onda, è in realtà un flusso di fotoni -
atomo di Rutherford
il modello atomico di Rutherford vede l'atomo formato da un nucleo, composto da cariche positive, circondato da elettroni -
atomo di Bohr
il modello atomico di Bohr simile a quello di Rutherford, mostra come ogni elettrone:
- può percorrere solo alcune orbite, dette stazionarie e quantizzate, in quanto hanno un valore determinato di energia. E per questo quando le percorre non può assorbire o emettere energia.
- assorbe energia quando passa a un'orbita di livello energetico maggiore ed emette un fotone quando passa su un livello energetico minore. -
principio di Aufbau
il principio di Aufbau è il procedimento in cui vengono "costruiti" gli atomi nella configurazione elettronica, ossia distribuendo gli elettroni negli orbitali in ordine di energia crescente -
natura corpuscolare e ondulatoria della materia
de Broglie ipotizza che il comportamento ambivalente della luce, ossia corpuscolare e ondulatorio, sia una proprietà caratteristica della materia. Inoltre associa a ogni particella in movimento un'onda, detta onda di materia -
principio di esclusione di Pauli
il principio dice che un orbitale può descrivere lo stato quantico di due soli elettroni ed essi devono avere spin opposto, cioè antiparallelo -
regola di Hund
la regola di Hund dice che nella configurazione elettronica più stabile di un atomo, gli elettroni appartenenti a un medesimo sottolivello tendono ad assumere lo stesso spin -
equazione d'onda di Schrödinger
L'equazione d'onda ha come soluzioni delle funzioni, le funzioni d'onda. Il simbolo della funzione è ψ (x,y,z,t) -
principio di indeterminazione di Heisenberg
il principio afferma che è impossibile determinare sia l'esatta posizione che la velocità degli elettroni mentre girano attorno al nucleo. Infatti la precisione nel misurare la posizione di una particella è inversamente proporzionale alla precisione della misurazione della sua quantità di moto.