91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

在原子里面電子和原子核之間是絕對真空的嗎

獨愛72H ? 來源:網(wǎng)絡整理 ? 作者:佚名 ? 2020-04-08 17:49 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:網(wǎng)絡整理)

對于大多數(shù)人來說,所謂的“真空”是指不存在任何物質(zhì)的空間狀態(tài)。我們也可以理解成是一定區(qū)域內(nèi)的氣壓遠遠小于大氣壓。關(guān)于這種定義,我要簡單說一下,在這種頂一下的“真空”,實際上,絕對真空是不可能存在的,即使是外太空都不是絕對的真空,而認為抽真空也沒辦法實現(xiàn)絕對的真空。

那接下來,我們說一說原子內(nèi)電子和原子核之間的是不是存在絕對的真空。不過,后來隨著量子力學的發(fā)展,科學家發(fā)現(xiàn)核外的電子并沒有所謂的預定軌道,它并不像行星和太陽系之間的關(guān)系,電子在原子核外是呈現(xiàn)電子云的狀態(tài),意思是,電子的位置是隨機的,連它自己都不知道下一刻會出現(xiàn)在哪,我們只能用概率來描述電子出現(xiàn)的可能性。

其次,其實原子核特別小,原子有一個足球場那么大,而原子核可能只有一只螞蟻那么大。而電子目前大多數(shù)科學家認為,電子是沒有體積,目前在10^-18米尺度下沒有得到電子的體積,因此,原子內(nèi)部大部分都是空心的。那原子核和電子之間的空間是真空的么?答案很簡單,其實并不是。

原子核和電子之間非但不是真空,相反其實特別熱鬧。想要了解這個,我們就要從粒子物理標準模型說起??茖W家通過粒子物理標準模型統(tǒng)一了四大作用力中的強相互作用,弱相互作用和電磁相互作用。而這三種作用其實都在亞原子層面都有存在。

首先,我們可以都知道電子是帶一個單位負電的,而原子是帶正電的。因此,電子和原子核之間就有電磁相互作用,而傳遞電磁相互作用的是光子。因此,在電子和原子核之間,是存在光子以運動的形式在傳遞電磁作用。甚至是電子在發(fā)生能級躍遷時,也會吸收或者放出光子,而這些光子的方向是隨機,就有一定的概率穿過整個原子。因此,至少在電子和原子核周圍是會存在光子的。

其次,還有存在一種被人叫做“上帝粒子”的希格斯玻色子。整個粒子其實是負責質(zhì)量的,它廣泛存在與整個空間當中,無論是電子、原子核都會受到希格斯玻色子的影響。電子和原子核由于通過希格斯場被減速下來,因此才獲得了自身的質(zhì)量。

除此光子、希格斯玻色子,還有可能會有中微子。在粒子物理標準模型中,中微子是一種輕子。由于它很難和物質(zhì)反應,所以中微子穿透力極其強大,質(zhì)量還特別小。我們的身體時時刻刻都有中微子穿透,但我們根本感覺不到,大概是每秒鐘會有1000萬億個中微子穿過一個人的身體。

那這些中微子都是哪里來的呢?穿過地球人類的中子絕大多數(shù)來自于太陽,太陽的核心正在發(fā)生核聚變反應,只要有質(zhì)子-質(zhì)子反應和碳氮氧循環(huán)反應,在反應過程之,氫發(fā)生核聚變?nèi)诤铣梢粋€氦-4。在這個過程中會釋放出大量的中微子。

而中微子的出現(xiàn)本質(zhì)上其實和弱力是有關(guān)系的,這其實就和β衰變有關(guān)。如果是“正β衰變”,核內(nèi)的一個質(zhì)子會轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶?,同時釋放出一個正電子和中微子。如果是“負β衰變”,核內(nèi)的一個中子會變成質(zhì)子,同時釋放一個電子和一個反中微子。

在這個弱力的作用下,不僅有中微子,還有電子。所有,還有一定的可能性就是,原子核和電子之間會出現(xiàn)反中微子和正電子。所以,電子和原子核之間并不存在絕對的真空,相反其實很熱鬧,其實存在著光子,電子,中微子,希格斯玻色子。

而且我再補充一點,實際上,根據(jù)量子力學,“真空”其實也不是一無所未有,實際上,真空是不空的,存在這量子漲落,會有虛電子對產(chǎn)生。根據(jù)狄拉克方程,真空其實就是量子場系統(tǒng)的基態(tài),意思是能量最低的狀態(tài)。所以,真空其實不空。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    32

    文章

    2028

    瀏覽量

    93652
  • 原子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    89

    瀏覽量

    20952
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    原子科研領(lǐng)域的革命性影響

    現(xiàn)代科學研究中,精準度和可靠性是實驗成功的基石。原子鐘作為一種極為精確的時間測量工具,對科研領(lǐng)域的重要性不言而喻。這種高精度的儀器不僅為物理學、化學等基礎(chǔ)學科提供了必要的時間同步,還在航天、通訊
    的頭像 發(fā)表于 03-19 16:20 ?41次閱讀
    <b class='flag-5'>原子</b>鐘<b class='flag-5'>在</b>科研領(lǐng)域的革命性影響

    原子工業(yè)領(lǐng)域中的重要作用

    原子鐘,一個精密的計時裝置,以其無比的準確性和穩(wěn)定性科學和工業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的作用。它是一種基于原子物理學原理的計時工具,為我們提供了時間的基本單位——秒。首先,我們來看看原子鐘是
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:44 ?86次閱讀
    <b class='flag-5'>原子</b>鐘<b class='flag-5'>在</b>工業(yè)領(lǐng)域中的重要作用

    原子鐘與CPT原子鐘有哪些區(qū)別呢

    物理學的世界中,精密的時間測量是至關(guān)重要的。這就需要一個高度準確且穩(wěn)定的時間標準,這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT
    的頭像 發(fā)表于 02-12 17:26 ?6879次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子</b>鐘與CPT<b class='flag-5'>原子</b>鐘有哪些區(qū)別呢

    原子鐘如何應用在航空航天領(lǐng)域呢?

    能級躍遷信號作為計時基準的高精度時鐘。其基本工作原理是通過測量原子內(nèi)部電子不同能級間躍遷時發(fā)出的電磁波頻率,來實現(xiàn)時間的精確測量。與普通鐘表不同,原子鐘的時間間隔表現(xiàn)為一種均
    的頭像 發(fā)表于 01-15 17:23 ?5873次閱讀
    <b class='flag-5'>原子</b>鐘如何應用在航空航天領(lǐng)域呢?

    原子鐘如何選購:一篇專業(yè)的選購指南

    鐘的基本概念和工作原理原子鐘是一種利用原子振蕩器實現(xiàn)高精度時間計量的電子設備。其工作原理是利用原子核的穩(wěn)定特性,通過精確控制原子能級的變化,
    的頭像 發(fā)表于 12-30 17:42 ?591次閱讀
    <b class='flag-5'>原子</b>鐘如何選購:一篇專業(yè)的選購指南

    芯片原子鐘應用哪些領(lǐng)域

    現(xiàn)代科技的快速發(fā)展中,時間精度的重要性日益凸顯。無論是通信、導航,還是科學研究,精準的時間同步都是不可或缺的。而芯片原子鐘作為一種高精度計時設備,正以其小型化、低功耗和高穩(wěn)定性的特點,逐漸成為多個
    的頭像 發(fā)表于 12-18 15:42 ?553次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘應用哪些領(lǐng)域

    簡述芯片原子鐘的獨特優(yōu)勢及應用范圍

    科技日新月異的今天,我們已經(jīng)習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩(wěn)定性,一直被廣泛應用于時間計量領(lǐng)域。然而,隨著科技的發(fā)展,一種新的原子鐘——芯片原子
    的頭像 發(fā)表于 12-09 16:49 ?4212次閱讀
    簡述芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘的獨特優(yōu)勢及應用范圍

    北斗衛(wèi)星銣原子頻率頻標的挑選指南 衛(wèi)星原子鐘 銣原子頻率標準

    北斗衛(wèi)星銣原子頻標憑借“北斗授時+銣原子鐘”的雙重優(yōu)勢,既能通過衛(wèi)星信號實現(xiàn)遠程時間溯源,又能依托銣原子能級躍遷的固有穩(wěn)定性提供持續(xù)可靠的頻率輸出,成為計量實驗室、法定計量機構(gòu)及高端工業(yè)測試
    的頭像 發(fā)表于 11-18 18:04 ?957次閱讀
    北斗衛(wèi)星銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率頻標的挑選指南 衛(wèi)星<b class='flag-5'>原子</b>鐘 銣<b class='flag-5'>原子</b>頻率標準

    芯片原子鐘:普通原子鐘的革新力

    科技日新月異的今天,我們已經(jīng)習慣了使用各種精確的測量設備來衡量時間。其中,原子鐘因其超高的精度和穩(wěn)定性,一直被廣泛應用于時間計量領(lǐng)域。然而,隨著科技的發(fā)展,一種新的原子鐘——芯片原子
    的頭像 發(fā)表于 11-04 16:40 ?1408次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘:普通<b class='flag-5'>原子</b>鐘的革新力

    浙江賽思電子原子航天領(lǐng)域的重要作用

    能級躍遷信號作為計時基準的高精度時鐘。其基本工作原理是通過測量原子內(nèi)部電子不同能級間躍遷時發(fā)出的電磁波頻率,來實現(xiàn)時間的精確測量。與普通鐘表不同,原子鐘的時間間隔表現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 09-23 15:33 ?1891次閱讀
    浙江賽思<b class='flag-5'>電子</b><b class='flag-5'>原子</b>鐘<b class='flag-5'>在</b>航天領(lǐng)域的重要作用

    浙江賽思電子原子鐘的底層邏輯:時間測量的科學與技術(shù)

    人類歷史的長河中,時間的測量始終是一個核心問題。從日晷到機械鐘,再到今天的原子鐘,時間的精確度不斷提升,而原子鐘無疑是現(xiàn)代科技中最精確的時間測量工具。那么,原子鐘的底層邏輯是什么?它
    的頭像 發(fā)表于 08-26 16:15 ?1402次閱讀
    浙江賽思<b class='flag-5'>電子</b><b class='flag-5'>原子</b>鐘的底層邏輯:時間測量的科學與技術(shù)

    芯片原子鐘的應用優(yōu)勢與場景

    隨著科技的飛速發(fā)展,時間計量技術(shù)也不斷地進步。在這個日新月異的時代,芯片原子鐘作為一種高精度的時間計量工具,正逐漸成為各個領(lǐng)域的熱門選擇。本文將詳細介紹芯片原子鐘的應用優(yōu)勢以及不同
    的頭像 發(fā)表于 08-05 14:33 ?1294次閱讀
    芯片<b class='flag-5'>原子</b>鐘的應用優(yōu)勢與場景

    開放原子旋武開源社區(qū)正式成立

    近日,2025開放原子開源生態(tài)大會開幕式上,開放原子旋武開源社區(qū)正式宣告成立。
    的頭像 發(fā)表于 07-28 17:01 ?1098次閱讀

    原子鐘與CPT原子鐘:兩種時間標準的區(qū)別

    物理學的世界中,精密的時間測量是至關(guān)重要的。這就需要一個高度準確且穩(wěn)定的時間標準,這就是原子鐘。今天我們將探討兩種重要的原子鐘:銣原子鐘和CPT
    的頭像 發(fā)表于 05-22 15:49 ?787次閱讀
    銣<b class='flag-5'>原子</b>鐘與CPT<b class='flag-5'>原子</b>鐘:兩種時間標準的區(qū)別

    負剛度隔振平臺原子力顯微鏡中的應用

    原子力顯微鏡(AFM)已成為納米尺度上對材料和細胞進行成像與測量的最重要工具之一。原子力顯微鏡能夠揭示原子級別的樣品細節(jié),分辨率可達幾分之一納米量級,它有助于多種應用的成像,例如確定
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:03 ?846次閱讀
    負剛度隔振平臺<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>原子</b>力顯微鏡中的應用