, а для ионизации лития лишь 5
в.) Это отражается на валентности атома лития. Свойства валентности, касающиеся направлений, связаны с волновой картиной внешнего электрона, но мы не будем сейчас входить в подробности. Становится понятной важность так называемого
принципа запрета, утверждающего, что никакие два электрона не могут оказаться в точности в одном и том же состоянии (включая спин).
Принцип запрета несет также ответственность за крупномасштабную стабильность вещества. Мы раньше уже объясняли, что отдельные атомы вещества не обваливаются благодаря принципу неопределенности, тогда можно понять, почему не бывает так, чтобы два атома водорода прижались друг к другу сколь угодно тесно, почему все протоны не могут сойтись вплотную, образовав вокруг себя электронную тучу. Ответ, конечно, состоит в том, что поскольку в одном месте может находиться не более двух электронов с противоположными спинами, то атомы водорода вынуждены держаться поодаль друг от друга. Так что крупномасштабная стабильность вещества на самом деле есть следствие того, что электроны — это ферми-частицы. Конечно, если у двух атомов спины внешних электронов направлены в противоположные стороны, то они могут оказаться вплотную друг к другу. Именно так и возникает химическая связь. Оказывается, что два рядом стоящих атома обладают меньшей энергией, если между ними стоит электрон. Это своего рода электрическое притяжение двух положительных ядер к электрону между ними. Можно поместить пару электронов — коль скоро их спины противоположны — примерно посредине между двумя ядрами, и так возникает самая сильная из химических связей. Более сильной связи не бывает, потому что принцип запрета не позволит, чтобы в пространстве между атомами оказалось больше двух электронов. Считается, что молекула водорода выглядит примерно так, как изображено на фиг. 2.13.
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQIAHgAeAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8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==
)
Фиг. 2.13. Молекула водорода.
Хочется сказать еще об одном следствии из принципа запрета. Вы помните, что если оба электрона в атоме гелия хотят оказаться поближе к ядру, то их спины обязательно должны смотреть навстречу друг другу. Допустим теперь, что нам бы захотелось расположить поблизости друг от друга два электрона с одним и тем же спином, скажем, приложив столь фантастически сильное магнитное поле, что спины выстроились бы в одну сторону. Но тогда два электрона не смогут занять одного положения в пространстве. Один из них вынужден будет занять другую геометрическую позицию (фиг. 2.14).
фиг. 2.14. Гелий с одним электроном в высшем энергетическом состоянии.