O emprego do modelo atômico orbital de Rutherford-Bohr no ensino de Química é bastante restrito, por considerar os elétrons como partículas massivas pontuais que orbitam o núcleo dos átomos. Essa ideia mecanicista gera uma série de dificuldades conceituais que impedem a compreensão da dinâmica subjacente aos processos reativos. Além disso, modelos orbitais não são capazes de simular esses processos. Entretanto, permanecem sendo ensinados nas escolas pelo fato de constituir um bom recurso didático para a abordagem preliminar do tema. Os sistemas hoje disponíveis para simular processos químicos são, em geral, baseados nos modelos de Schrödinger, Dirac, Lanczos e outras formas fatoradas da equação de Klein-Gordon. Nessas equações diferenciais, que reproduzem fielmente o comportamento de sistemas químicos, a eletrosfera não é descrita como um sistema planetário, mas como uma nuvem difusa, cuja dinâmica evolutiva se assemelha mais ao escoamento de um rio do que a um processo de deslocamento orbital em torno de um núcleo. A fim de elaborar modelos didáticos a partir das equações diferenciais utilizadas em simulação molecular, é preciso utilizar recursos matemáticos que permitem visualizar o rearranjo da nuvem eletrônica durante as reações químicas. Neste texto, os recursos mais utilizados na elaboração de modelos didáticos são as Simetrias de Lie, as Transformações de Bäcklund e as Restrições Diferenciais. Desses recursos se origina não só uma descrição visual concreta dos átomos, mas também de seu comportamento dinâmico frente a outros elementos e a radiação envoltória. Este texto é o resultado de mais de 30 anos de pesquisa em modelos quânticos. Ao compreender detalhes a respeito dessa nova dinâmica evolutiva, o leitor passa a adquirir familiaridade com diversas aplicações práticas, que de outra forma poderiam parecer fatos isolados e obscuros. Além disso, abordar a eletrosfera como um meio difuso permite absorver facilmente dois conceitos consagrados da Química Orgânica, que não possuem correspondente no modelo de Rutherford-Bohr: a formação de carbocátions e o rearranjo da nuvem eletrônica. Esses conceitos derivam de um único princípio lógico: a blindagem das cargas positivas do núcleo por parte da nuvem eletrônica. Quanto maior a densidade local da nuvem, maior a blindagem das cargas positivas do núcleo. Por outro lado, quanto menor a blindagem de um núcleo em certo setor angular, maior a tendência desse núcleo atrair a eletrosfera de átomos vizinhos, formando novas ligações. Neste texto, todos os processos reativos são explicados de forma clara e concreta a partir da blindagem das cargas positivas dos núcleos pela eletrosfera difusa. Essa abordagem sucinta e unificada desperta a curiosidade do estudante, tornando a leitura mais acessível e logicamente encadeada.
Jorge Zabadal
Professor titular da UFRGS, graduado em Engenharia Química (1987), M.Sc. em Engenharia Mecânica (1990), D.Sc. em Engenharia Nuclear (1994), autor de mais de 150 publicações originais em Simulação Molecular, Interação radiação-matéria e Fenômenos de Transporte. Atualmente desenvolve métodos analíticos para a resolução de equações diferenciais parciais não-lineares, para diversas aplicações em Física e Engenharia.
Ederson Staudt
Professor Associado da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com graduação em Licenciatura em Física pela UFSM (2002), onde também obteve o grau de mestre em Física (2005) e doutorado em Física pela UFSC (2009). Possui interesse no estudo de aspectos matemáticos da Física Teórica, de modelos de partículas e campos e as suas aplicações em diferentes áreas. Também desenvolve estudos em temas voltados ao ensino da Física.
Vinicius G. Ribeiro
Graduado em Ciências Náuticas e Ciência da Computação, além de mestrado em Administração e doutorado em Ciência da Computação. Atuou e coordenou cursos de graduação em Computação, especializações e Mestrado em Design (UniRitter). Atuou como consultor Ad-hoc em Computação (FAPERGS), e na Comissão de avaliação da CAPES, área 29. Atua e é autor de artigos e livros nas áreas de Segurança Computacional, Métodos de Pesquisa, emprego de Modelos Matemáticos para Otimização de Projetos, emprego de Modelos Matemáticos para Simulações de Fenômenos, Educação e Impactos da Cultura em Design.
Edson Abel dos Santos Chiaramonte
Trabalha na Universidade Federal do Pampa, no curso de graduação de Engenharia Química. Ele têm interesse nas áreas de Termodinâmica, Fenômenos de Transporte, e Modelagem Matemática de Fenômenos Físicos e Químicos. Possui o doutorado em Engenharia Mecânica, o mestrado e a graduação em Engenharia Química.
Ana Carolina
quarta-feira, 7 de agosto de 2024
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