Me pregunto qué tan técnico quieres que sea tu respuesta.
Un átomo de hidrógeno es un protón rodeado por una nube difusa de un electrón, que de forma contraintuitiva se propaga a través de esa nube, que se llama semiorbital.
Si dos átomos de hidrógeno se acercan, pueden compartir sus dos semi-orbitales para formar un orbital completo, que es mucho más estable que dos semi-orbitales separados. Por lo tanto, estarán en un estado de energía mucho menor.
Sin embargo, si los dos átomos de hidrógeno se acercan demasiado entre sí, sus protones cargados positivamente se repelen entre sí.
Por lo tanto, hay una distancia de Goldilocks entre los dos que minimiza la energía y que es la más estable, no demasiado cerca ni demasiado lejos.
Por lo tanto, el sistema se comporta como dos bolas conectadas por un resorte. Puede aplicar energía y desarmar las bolas o juntarlas en relación con su distancia de equilibrio, pero el resorte siempre hace que el sistema vuelva a su distancia de equilibrio.
Y, como un resorte en un ambiente muy dinámico, continúa vibrando por un tiempo una vez que adquiere algo de energía. La energía promedio de esa vibración está directamente correlacionada con la temperatura E = kT, donde k es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura en grados Kelvin.
¿Por qué o cómo se mueven o vibran los protones en la molécula de hidrógeno?
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El calor, las moléculas de hidrógeno rebotan entre sí y las paredes del contenedor, cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven, más rebotan. Los impactos hacen que los enlaces vibren también.
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