
Mecânica Quântica (M.Q.) e Química
Essa página apresenta alguns vídeos que relacionam, de forma organizada mas não aprofundada, vários aspectos da química, tal como é apresentada no Ensino Médio e a Mecânica Quântica (MQ)
Introdução (bem) reduzida à mecânica Quântica (incluindo a Eq. Schrodinger) para o Ensino Médio mas que faz a "ponte" com os fundamentos de elementos químicos de forma familiar para o Ensino Médio.
Embora o vídeo trate de muitos assuntos simultâneos, considero-o uma boa (preimeira) porta de entrada para a MQ para o aluno do E.M. justamente por uma analogia com a 2a Lei de Newton que, embora seja um pouco "arriscada", pode ajudar a situar o "papel conceitual" central da equação de Schrodinger como na estrutura teórica introdutória da Mecânica Quântica (primeiros 3:30 minutos):
https://www.youtube.com/watch?v=hISKVhU8AEo
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Conceitos da Química explicados pela M.Q
O maior interesse desse vídeo é apresentar diversos fatos/conceitos introduzidos na disciplina de química, muitas vezes de forma descuidada e excessivamente baseados em diagramas e que escondem desenvolvimentos complexos somente podem ser compreendidos através da M.Q. (e, na maioria das vezes são omitidos no E.M.)
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A Equação de Schrodinger e a distgribuição dos níveis de energia de (todos) os átomos (ou os números quânticos dos elétrons*)
Uma vez apresentada a Equação de Shcrodinger e estabelecida a relação "geral" entre a M.Q. e a química uma pergunta: COMO a Equação de Schrodinger "funciona" ou, com outras palavras, como ela explica QUANTITATIVAMENTE a distribuição eletrônica * dos elementos o que significa, na verdade, EXPLICAR TODA A TABELA PERIÓDICA e, portanto, A COMPOSIÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO UNIVERSO?
O conteúdo/vídeo (em inglês!) que acho que melhor responde à esta pergunta é o do (excelente) divulgador ARvin Ash:
https://www.youtube.com/watch?v=tq_y1qOmUBE
* OBS.: Importante já informar que a Equação de Shrodinger explica todos os números quânticos de todos os elétrons de cada elemento SEM INCLUIR o SPIN. Para isso é necessário se passar para uma outra (também famosa) Equação de Função de Onda denominada de Equação de Dirac