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电子会绕着原子核旋转吗?

编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2022-06-28 10:46:22

电子的运动和行星绕太阳的轨道不完全一样。每个行星的距离和速度或多或少是固定的,但电子的能量是依赖的。它们围绕质子-中子团运行,类似于行星围绕双星运行。氘的电子(氢有两个质子)可能像绕双星运行的行星那样绕两颗恒星而不是一颗。

电子会绕着原子核旋转吗

一个处于稳定原子状态的电子不会像一个固体小球那样绕着圆圈旋转,就像行星绕着太阳转一样,因为电子是以波的形式展开的。电子以离子化的状态在原子间移动,这就是我们所体验到的以接近光速的速度的电。在这里,电子以波的形式运动,而不是以粒子的形式。

电子属于轻子,轻子是一种基本粒子,不能分裂成任何更小的粒子。这些包括:电子、μ子、电子中微子、μ中微子以及它们各自的反粒子。

[电子由0.511 MeV/c2电荷组成,围绕原子核旋转,其中质子携带相同的质子电荷,但电子是负的。电子绕原子核运动的轨道是每层包含2(n^2)n的壳层。

亨特的规则指出,单占据轨道中的电子具有相同的自旋。基本粒子如电子、质子等,都有半整数的自旋值,基本单位是角动量h/2,其中h是普兰克常数]。

它们被称为费米子,以研究它们性质的恩里科·费米的名字命名。一个电子可能每秒转7千万亿次(每秒70,000,000,000次)。这看起来很快,但比原子核的自转速度慢得多。一个孤立的中性原子范围在30和300微米之间(0.3和3 ångströms)。

原子的半径超过原子核半径的10,000倍(1-10 fm),小于可见光波长的1/1000(400-700纳米,nm最初被称为毫微米)。原子核包含质子和中子,它们由被称为夸克的带正电的粒子组成。电荷与净中性电荷相互抵消,因此得名中子。原子核不能被压缩超过0.7费米特的质子间隙。

一个旋转半径为150000费米的电子的周长为1皮米,或百万费米(1 fem=10^-12米),即0.001纳米,即70亿转/纳秒。在正常温度下,7千万亿次旋转对应的速度为每秒7米。然而,一些计算表明,电子的速度约为每秒2200公里(不到光速的1%),但其速度足以在18秒多一点的时间内绕地球一周。

在这种情况下,千万亿理论是一个分离(3个0的1个逗号分离)还是2个分离(6个0的2个逗号分离)乘以百万到十亿的下一个整数是一个困惑。然而,英国的千万亿乘以百万分之一米,每秒7000公里的距离就是每秒7000米。这些距离是推导出来的,不是测量出来的。在0开尔文(-273°c)下,搅拌电子移动得更快,加速与静止状态成比例。

自旋相反的电子放在一起会产生中和的净磁场,因为正自旋和负自旋相互抵消。铁磁元素的原子有几个未成对的电子,它们具有相同的自旋。磁体一端原子中的电子自旋方向是一个,另一端原子中的电子自旋方向是相反的。这会在磁铁周围产生一种能量,称为磁场。(磁共振成像是将非磁性水在磁场中排列)。带电电子告别配对以及方形的欧米茄-tron运动,并以电子束的形式放电,如贝塔、伽玛,辐射超过12000 K的热电压。光的粒子理论假定一个光子的能量转移到一个或多或少在某些半导体材料的价带中不动的电子上。这种能量将电子推入它可以移动的传导带。
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