bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς να περιστρέφεται το ηλεκτροστατικό ηλεκτροστατικό ηλεκτροσυσσωματικό ηλεκττόνιο γύρω από τον πυρήνα;

Δεν είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι η ηλεκτροστατική δύναμη * ισορροπεί * το ηλεκτρόνιο να περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα. Ενώ η ηλεκτροστατική δύναμη είναι ζωτικής σημασίας, δεν είναι ο μόνος παράγοντας στο παιχνίδι. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Ηλεκτροστατική έλξη:

* Ο πυρήνας ενός ατόμου φορτίζεται θετικά λόγω των πρωτονίων μέσα σε αυτό.

* Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο.

* Οι αντίθετες χρεώσεις προσελκύουν. Αυτό δημιουργεί μια ισχυρή ηλεκτροστατική δύναμη που τραβά το ηλεκτρόνιο προς τον πυρήνα.

2. Κεντρομόλος δύναμη:

* Για να παραμείνει σε τροχιά το ηλεκτρόνιο, πρέπει να αλλάζει συνεχώς την κατεύθυνση. Αυτό απαιτεί μια δύναμη που δείχνει προς το κέντρο της τροχιάς - μια κεντρομόλη δύναμη.

* Η ηλεκτροστατική δύναμη παρέχει αυτή την κεντρομόλη δύναμη, επιτρέποντας στο ηλεκτρόνιο να ακολουθεί μια καμπύλη διαδρομή γύρω από τον πυρήνα.

3. Κβαντική Μηχανική:

* Η κλασική φυσική θα πρόβλεψε ότι το ηλεκτρόνιο θα σπειροειδή στον πυρήνα καθώς χάνει ενέργεια λόγω της ηλεκτροστατικής έλξης. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει.

* Η κβαντική μηχανική εξηγεί ότι τα ηλεκτρόνια υπάρχουν σε συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας ή τροχιακά, τα οποία είναι σαν τα κύματα που στέκονται γύρω από τον πυρήνα. Αυτά τα τροχιακά δεν είναι απλά κυκλικά μονοπάτια.

* Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι κβαντισμένη, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μόνο σε συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας. Δεν μπορεί να χάσει ενέργεια συνεχώς και σπείρα στον πυρήνα.

4. Αρχή αβεβαιότητας:

* Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg δηλώνει ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ακριβώς τη θέση και την ορμή ενός ηλεκτρονίου.

* Αυτό σημαίνει ότι το μονοπάτι του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα δεν είναι μια καλά καθορισμένη τροχιά σαν έναν πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Αντ 'αυτού, είναι περισσότερο σαν ένα σύννεφο πιθανότητας, όπου το ηλεκτρόνιο είναι πιο πιθανό να βρεθεί σε ορισμένες περιοχές του χώρου.

Συνοπτικά:

Η ηλεκτροστατική δύναμη μεταξύ του πυρήνα και του ηλεκτρονίου είναι η κύρια δύναμη που οδηγεί την κίνηση του ηλεκτρονίου, αλλά δεν ενεργεί μόνη της. Η συμπεριφορά του ηλεκτρονίου διέπεται από την κβαντική μηχανική, εμποδίζοντας την κατάρρευση στον πυρήνα και τον καθορίζοντας τα ενεργειακά επίπεδα και την πιθανότητα που μοιάζουν με σύννεφο. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων είναι αυτό που διατηρεί το ηλεκτρόνιο σε σταθερή κατάσταση γύρω από τον πυρήνα.

Είναι το σύμπαν μας σαν λάδι και ξύδι ή ομογενοποιημένο γάλα;

Είναι το σύμπαν μας σαν λάδι και ξύδι ή ομογενοποιημένο γάλα;

Τις πρώτες στιγμές μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το Σύμπαν ήταν ένα ταραχώδες χάος, ένα στιφάδο υψηλής θερμοκρασίας κβαντικών διακυμάνσεων. Όπως και με τις αναταράξεις στο νερό, οι διακυμάνσεις ενεργούσαν σε κάθε επίπεδο:Αν μπορούσατε να φανταστείτε να παρατηρείτε το αρχέγονο χάος, σε οποιοδήποτε επίπεδο μ

Το Fine Tuning Is Just Fine

Το Fine Tuning Is Just Fine

Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η προσδοκία που προηγήθηκε του ανοίγματος του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) πριν από 10 χρόνια. Συντρίβοντας πρωτόνια σε ενέργειες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που παράγονται σε οποιονδήποτε προηγούμενο επιταχυντή σωματιδίων, ο LHC φαινόταν ικανός να δικαιώσει τις πι

Ορισμός ιξώδους και παραδείγματα

Ορισμός ιξώδους και παραδείγματα

Εξ ορισμού, ιξώδες είναι η αντίσταση ενός ρευστού στη ροή ή την παραμόρφωση. Ένα ρευστό με υψηλό ιξώδες, όπως το μέλι, ρέει με πιο αργό ρυθμό από ένα λιγότερο παχύρρευστο ρευστό, όπως το νερό. Η λέξη ιξώδες προέρχεται από τη λατινική λέξη για γκι, viscum . Τα μούρα γκι δίνουν μια παχύρρευστη κόλλα,