Elektronlar atom çekirdeğinin etrafında dönüyorlar. Bu dönme sırasındaki davranışları parçacık değil, dalga gibi. Her atomda elektronların enerji harcamadan dönmeleri için özel orbitaller var. O orbitalleri işgal eden elektronlar enerji harcamadan hareket edebiliyorlar. Bu orbitaller ancak belli sayıda elektronlara izin veriyorlar. İlk orbital 2, ikincisi 8, üçüncüsü 8 vesaire. Aslında ikinci orbitalden sonraki orbitallerin izin verdiği elektron sayısı biraz karışık. Önemli olan o sayının sabit olması. Bu elektronlar dışardan foton şeklinde enerji alırlarsa, bir üst orbitale çıkabiliyorlar. O enerjiyi geri verince kendilerine ayrılan orbitale geri dönüyorlar. Bu arada bir foton enerjiyi geri veriyorlar. Elektronlar kendilerine ayrılan orbitallerde dönerken enerji kaybetmiyorlar. Elektronlar atomun çevresinde dönerken enerjiyi nerden bulup durmaksızın atom çekirdeği çevresinde dönerken enerji olmadan mı dönüyor yoksa enerji kendiliğinden mi oluyor?
Parçacık alan dediğimiz daha temel olarak düşünülebilecek bir potansiyelin titreşimi dir. Bunu anlamak için bir okyanus, dalga benzetmesinden yararlanabiliriz. Okyanusu bu potansiyeller alanı ve ondaki titreşimler olan dalgaları da parçacıklar olarak düşünebiliriz. Bu dinamik bir işleyiştir. Enerjiyi iş yapabilme potansiyeli diğer bir ifadeyle değişime neden olabilme yetisi olarak düşünürsek bu değişime neden olabilme yetisi alanın içsel bir özelliği dir, kendiliğinden dir. O nedenle klasik bakış açısıyla sorulan elektronlar atomun çevresinde dönerken enerjiyi nerden bulur milyarca yıldan beri durmaksızın atom çekirdeği çevresinde dönerken enerji olmadanmı dönüyor yoksa bu enerji kendiliğinden mi oluyor sorusunun yanıtı, evet enerji kendiliğinden vardır, elektron dönme enerjiyi .
Ocean waves gibi temel olan okyanustur ve onun üzerinde oluşan dalgalar vardır. Bu dalgaları temel parçacıklar olarak düşünebiliriz. Her farklı dalgaya farklı isimler veriyoruz, elektron, pozitron, nötrino, antinötrino vs. Dalgalarını yükselen kısımlarına madde, alçalan kısımlarına antimadde diyebiliriz. Madde ve antimadde dediğimiz alanların birebir örtüşememesi asimetri olarak düşünülebilir, bu da maddesel bir evrenin nedeni olabilir. Olup biteni anlama şeklimiz bu. Dalga oluşturma okyanusun bir özelliği, buna okyanus enerjisi diyelim. Bu nedenle elektronlar ve diğer parçacıklar milyarlarca yıldır oluşmakta ve elektronlar durmaksızın atom çekirdekleri etrafında dönmektedir ki atom çekirdeği dediğimiz de yine okyanustaki birkaç dalganın birlikteliği olarak düşünülebilir. Daha geniş bir alanı alırsak buradaki tüm dalgaların ortak davranışına bakteri ismini verebiliriz, daha büyük bir alandaki ortak davranışa insan ismini verebiliriz.
Canlılığın diğer dalga davranışlarından farkı nedir? Bu kendine has davranışı uzun süre devam ettirebilme özelliğidir. Yani aynı dalgaları uzun süreler oluşturabilme özelliğidir. Bunlar kişisel yorumum 'dur, gerçekliği düşünme, anlama yöntemim dir. Elektronun atomun çevresinde dönmesi doğru bir tabir olmayabilir. Elektron bir olasılık dalgasıdır ve atomun çekirdeğinin etrafında belli konumlarda (orbitallerde) gözlenebilme ihtimali diğer konumlara göre daha yüksektir. Yani belirli bir konumda var olan ve atomun çekirdeği etrafında dünyanın güneşin etrafında döndüğü gibi dönüp duran bir parçacık yoktur. O bir olasılık dalgasıdır ve birden fazla konumda bulunabilir ve bu konumsal dağılım bir bulut şeklinde düşünülebilir.
Elektron dediğimiz bu olasılık dalgasını çekirdeğin etrafında tutan elektromanyetik kuvvet olabilir ki bu da ayrı açıklama gerektirir. Çekirdek çevresinde varolan elektron dediğimiz dalga, kendi kendisi ile girişime uğrayarak bazı bölgelerde kendisini sönümlendirirken bazı bölgelerde güçlendirir. Bu güçlenen orbital bölgelerde elektron gözlemleme ihtimali diğer sönümlü bölgelere göre yüksektir. O nedenle elektronlar sadece tam sayı ile ifade edilen kesikli, belirli konumlarda gözlemlenebilir. Aslında elektronun belirli bir enerjisinden söz edilemez. Sadece n=1 orbitalinde E1 enerjisine sahip bir elektron gözlemleme ihtimalinden söz edilebilir. Yani n=1 orbitalinde bir elektron gözlemlenirse onun enerjisi E1'dir denebilir. Zaten enerji de fiziksel bir şey değildir.
Bu durumda elektronlar içindeki enerjiyi bitirebilir mi? Ya da çevresinden enerji toplar mı?
YanıtlaSil