
电子产品前世今生图片,电子产品的前世今生

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电子是由什么构成的?什么形状?有多大?怎样运动的?速度有多快?
电子是由三个亚夸克构成的轻子,在原子中的运动速度也就四千公里以下,其半径0.049费米。粒子的质量是引力约束的能量,斥力提供的空间。根据实验数据质子的引力起力点0.6费米,则可以计算出电子半径。
标准模型中有基本粒子的概念,比如光子,电子这些粒子就属于基本粒子,其不可再分,没有内部结构。
电子的形状很难描述,形状这个词是描述宏观物体的。电子的形状并不是球体的,也无法用形状这样的词语描述电子。我们平时看到的这样的照片,只是为了形象表达电子绕核运动,其电子并不是图中的球形形状。
电子不被观察时,既是波动的也是粒子性的。你说电子什么形状? 我更愿意相信电子是波粒二象性的形状。
电子没有固定的轨道和位置,科学家称电子为“点粒子”,它发生作用时,就类似于点,而不会填充空间。
电子的直径并不能很精确,只能大概锁定到10^-15m这个量级上。
电子虽然绕原子核运动,但却不像地球绕太阳那么规律。人类没有办法同时测量电子的速度和位置,也就无法得知电子的轨迹。所以我们只能被迫***用另一种形式描述电子的运动,也就是概率波。我们只能用概率统计出电子在下一秒出现在某点的几率多大,而不能确保电子在下一秒一定出现在某点上。
电子释放能量后其能级会降低,这些能量会变成光子。电子吸收能量后,其能级会升高。
其实高能级和低能级只是说电子出现在高能级区域和低能级区域的概率而已。电子吸收能量其能级增加,也只能说电子处于高能级的几率会增加,但依旧有出现在低能级轨道上的概率,只不过更低了而已。动态图中红点密度越大的区域,代表电子出现在这一区域的概率越大,反之亦然。
电子绕核速度要看在什么能级上,不同能级上的电子其绕核速度不一样。
第一能级绕核速度约为2.2×10∧6m/s
谢邀请!电子是由强势对立动态耦合而成的自旋动态体,因任何强势动态在运动中都是变化的,固强势动态时刻都是做变态形为,耦合生成的电子也就没有两粒是绝对相同的,在宇宙及其万物中无论过去现在未来都不会有绝对相同的两粒电子,这是由万物的创生规则与环境造成。电子的不绝对相同性才造就了万物的演化性,无论电子的大小自旋速度体内包含的动态层彼此都存在差别,电子是宇宙中一切有型物态体最基本的有型单元,其型状就象由无穷多层厚度不均非封闭的弹性球体,自旋速度等于创生环境处的动态光速,其大小由创生时刻的耦合动态量确定,但这个大小又随往后的环境压强而改变。电子运动一是自旋,二是转移不同方位的空间动态,三是因收缩或扩散产生的位移变动。
电子还有一个重要功能就是自旋径落,它是产生一切力的根源,所以关于力的一切理论解释不了的不能统一的都可在自旋径落的动态平衡原理下找到答案,造成原因依然是对立耦合群体组成的无内外耦合体线速差,电子这种功能观测有难度,但它与人们生活中看到的水中漩涡漩头风龙卷风台风木星六方风暴等等自然现象工作机制是相同的。(本文原创,个人研究结论供参考)
原子由;原子核和电子组成。一个氢原子应该由无数电子基本粒子组成的一个球层包裹着原子核,球层的厚度相对它的原子核直径差别就大了。 它的功能是保护原子核能量不丢失,原子核是一个炽热的球,电子的基本粒子大于光子,从原子核射出的光子会被电子的基本粒子反射回去或吸收一部分,来保持氢原子稳定。无数电子基本粒子围着原子核做无规则运动,速度应当和太阳风相同。
答:当前理论下,电子已经是最基本的粒子之一,不存在内部结构,本身是点状的。经典物理模型为:球形,直径大概10^-15米数量级,一般绕着原子核运动,氢原子中基态电子的绕核速度大约是1/137倍光速。
在量子电动力学中,电子是基本粒子之一,而且量子电动力学要求电子不存在内部结构,不然处理电子中电荷的问题时,会得到发散的结果。
目前关于电子的绕核模型,以电子云模型最为合理;因为不确定性原理,电子不存在固定的轨道,甚至电子本身也没有确定的边界,只是以概率波的形式,弥漫在原子核周围,当我们测量电子时,概率波就会坍缩到具体的位置。
只有在经典物理中,我们才讨论电子的具体大小和速度,此时电子绕着原子核运动,而且各种能级对应轨道下的运行速度是不一样的;比如氢原子,电子处于基态时,电子的绕核速度大约是1/137倍光速。
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