Useful content

Mit tudunk az elektron

click fraud protection

Szia kedves előfizetők és a látogatók az én csatorna! Ebben a cikkben szeretnék érinteni a nagyon összetett és fontos kérdés az egész modern tudomány és a feltételezés: Mi az elektron, és hogy tudjuk róla?

Érdekel? Majd dőljön hátra, és kezdjük.

Mi vagy te, egy elektron?

Abstraktsionnoe kép egy atom
Abstraktsionnoe kép egy atom

Az elektronok. Veletek vagyunk még az iskolában azt mondják, hogy ez egy elemi részecske (azaz oszthatatlan), és ő, mint őrült körül forog atommag, mint a bolygók keringenek a nap körül. De ez valójában?

A tudományos világ még mindig, mert tapad a klasszikus, mert minden a legnagyobb ultra-modern berendezések még mindig nem sikerült megragadni a megfoghatatlan elektron. Az első elemi részecske fedezték fel a 1890-es években, gyakran írnak, hogy a felfedezés 1897-ben a tudósok E. Wiechert és George. J.. Thomson.

Tehát mi van a tulajdonságait elektronok ismert ebben a pillanatban?

Elektronikus tömege

Valószínűségi kép egyetlen elektron elhelyezés
Valószínűségi kép egyetlen elektron elhelyezés

Egy elektron tömege, ez olyan kicsi, hogy például a kémia nem veszi figyelembe, hanem a fizika ezen fontos paraméter:

instagram viewer

1. Electron súlya körülbelül 0,000548579909067(14) (9)(2) amu.

2. Az elektron tömeg 1/1838 A legkönnyebb a meglévő atomok - a hidrogénatom.

3. Az energia, amely tartalmazza az elektron tömege megfelel 511 0,000 GeV. Arról szól 200.000 alkalommal több energiát, mint a foton hordozza egy zöld.

Egy elektron van egy elektromos töltés

Elektronikus van egy elektromos töltés, és ebből következik, hogy ez gyakorolja kölcsönhatás mind az elektromos és mágneses mezők. Ebben az esetben a felelős egy elektron képlet adja meg:

méret

Tény, hogy a pontos méret az elektron még nem ismert. Ez lehet dimenzió nélküli pont, díj vagy lényegében kis méretű. Az így előállított számítástechnikai ajánlatok becsléséhez használt sugara az elektron

De ezek a dimenziók relatív, mert bár az elektron és az úgynevezett részecske, ez is hullám tulajdonságait. És mivel a hanghullám a Tom-Tom elfoglalja a teljes térfogata a szobában, és az elektronok az atom, mint ha a teljes mennyiség az atom.

Ez az úgynevezett kontextuális dimenzió, vagyis ha jön ki a elektron az atom, és betette zárt térben (a környező összefüggésben változás), vagy annak mérete csökken, vagy pedig növelése.

atom
atom

De a kontextus mérete nem lehet kisebb, mint a belső mérete. Számos laboratóriumi vizsgálatokat nem lehet meghatározni a valós mérete az elektron (a számított érték írtak fent). De milyen messze van az elektron oszlik el a hullámok formájában, attól függ az összefüggésben.

pörgés

Között a lenyűgöző kvantum világ egyedülálló tény (-ben megnyílt 1920 Goudsmit és Uhlenbeck) - elemi részecskék képesek forgatni ugyanabban az időben, anélkül, hogy akár méretét. Gyakorlatilag lehetetlen elképzelni, de ez tény.

Az elektronok, mint sok más részecskék, mint miniatűr tetejét. Ha egy ilyen felső test felszívja nagyobb, akkor a szervezet elkezd lassan forog.

Absztrakt kép egy spinning elektron
Absztrakt kép egy spinning elektron

De ez nem minden furcsasága. Amint azt az egyes típusú részecskék azonos forgási sebesség! Ebben az esetben az elektron legkisebb (nem nulla) forgási sebesség egyenlő.

mágnesesség

A labda, amely egy elektromos töltés, de még forog, ez nem olyan, mint egy mágnes, és mivel az elektron töltése és spin, ez is úgy viselkedik, mint egy apró mágnes. Hagy, hogy egy nagyon rendes mágnes.

Elektronikus rendelkezik tulajdonságaik a hagyományos állandó mágnes
Elektronikus rendelkezik tulajdonságaik a hagyományos állandó mágnes

Szerez tulajdonságaikat annak a ténynek köszönhető, hogy a hihetetlen elektronok száma, akiknek forog szinkronban vannak egymással, ami egy hatalmas mágnes számtalan kicsi. Mellesleg, hogy az elektronok úgy viselkednek, mint a mágnes, indirekt módon arra a tényre, hogy az elektronok forognak.

És vannak-e olyan elektronok, vagy fikció?

Buborék nyoma repülő pozitron
Buborék nyoma repülő pozitron

Itt van egy híres fényképen készült vissza 1932-ben, amelyek azt mutatják, hogy nagyon vékony buborék nyomvonalat.

Részecske egy töltés, átnyomjuk egy felhő kamrában. Ennek eredményeként az áthaladást a részecskék a test van kialakítva apró buborékok, amelyek gyorsan növeli a méretét, ezáltal egy pályán, amely, és sikerült fényképét.

Egy eltérés a részecske által okozott közvetlen befolyása a mágneses mező. Zárt kanyarban a fényképet jelezte, hogy a részecske átment egy pozitron (a antirészecskéje az elektron, amely pontosan azonos töltésű, mint az elektron, a „+” jel esetén). További elemek a fotó - a leletek és a film hibája.

Az ugyanazon elektron, ellentétben a molekulák és atomok (akik megtanulták fénykép segítségével speciális mikroszkóp), és sikerült lenyűgözni eddig. Részben azért, mert még mindig nincs érzékenyebb berendezések, rendkívül kis méretű és képesek felismerni a megfoghatatlan elektron.

Atom forgó elektronok
Atom forgó elektronok

elemi részecske kutatás nem állnak meg egy percre, és esetleg a közeli jövőben, látni fogja az első igazi kép egy megfoghatatlan és talán a legfontosabb építőköve a Universe.

Mint ez, akkor ne felejtsük el, hogy előfizet, Like és egy repost. Akkor nem fog hiányozni az újdonságokkal!

TOP 5 leghasznosabb cserepes növények otthoni

TOP 5 leghasznosabb cserepes növények otthoni

Időnként egy-egy lakást nem nélküli szobanövények. Ők hozzák az életünkbe festék, javítja a hang...

Olvass Tovább

Tanulás, hogyan kell vágni Ficus és formák csodálatos korona

Tanulás, hogyan kell vágni Ficus és formák csodálatos korona

Ficus - a növény dekoratív levelei. Ő része a növény, akik nem akarnak időt gondoskodó új háztart...

Olvass Tovább

Miért levelek sárgulnak ábrán: mit kell tenni, hogy mentse növény

Miért levelek sárgulnak ábrán: mit kell tenni, hogy mentse növény

Ficus talán a legnépszerűbb vágott, amely híres a fényes, fényes zöld levelek és ágak a rugalmas...

Olvass Tovább

Instagram story viewer