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admin 2019-07-16 阅读:248

维度开辟者——开辟思维的维度 请重视维度开辟者

电子运动的表象不等于原因

电子带负电,原子核带正电,组成原子。各种不同的原子的组合和结合形成了世界万物。很多人疑问为什么电子能够永久在原子核外运动,即便在无限挨近绝对零度状况下,电子也不会掉入原子核。

对此,网上有各种的解说。干流的解说是选用量子力学理论。如电子是一种量子特点的粒子,电子需求在特定轨迹中运转。轨迹也是量子化的,轨迹与轨迹有能级差。

别的还会一起搬出量子的海森堡不确认性原理、泡利不相容原理等,量子的动量和方位不能够一起确认,所以即便在绝对温度零度邻近,电子仍是要运动的,不会停下来。因而,电子有所谓的“简并压”,电子要掉进原子核需求十分大的压力。电子不能随意占用其他电子的轨迹,同一轨迹电子数量也有约束,不然便是不相容。

还有说,电子轨迹间隔原子核十分远,原子核其实十分小。如把原子扩展到一部公交车那么大,原子核看起来只要几毫米不到,电子速度很快,所以电子即便要撞也很难撞到原子核,概率十分低。

再有搬出量子力学的波函数理论,电子是一种波函数。电子以概率云形式呈现在原子核周围,函数不去丈量不会塌缩等等。看上去言辞凿凿,无可反驳。

但是,用这些东西解说电子不会掉入原子核,明显有用成果解说原因的嫌疑。

电子是有表现出这些量子特征,电子的这些量子特征是咱们试验检测到的一些特征,但并不是电子的实在面貌,只能用电子的日常行为(量子行为)猜测它做某件事的概率,并不能用它来认定做某件事的根本原因。

举个比如,有人常常要喝酒,你不能依据他常常喝酒就判别他必定会酒驾相同。会喝酒是引起酒驾的根本要素,但假如会喝酒的人有准则,也是不会呈现酒驾的。而恰恰是不会喝酒的人偶尔喝酒,反而会呈现酒驾。

因而,电子虽有这些量子特征,确实是具有不掉入原子核的根本原因,但不是电子不掉入原子核的根本原因。那么电子不掉入原子核的根本原因在是什么呢?

量子海洋动摇才是本相

咱们对微观的原子核和电子的知道,一定要抛开你来自宏观世界知道的咯印纠缠。其实电子和原子核之间的运动联系推翻咱们的幻想。

电子与原子核之间并非空无一物,它们都在真空的量子海洋里运动。真空不空,真空其实有引起世界万物运动的量子海洋。(量子海洋不等于空间,空间是指没有量子的“量子真空”)

电子和原子的运动其实不是自己在运动,而是量子海洋的波涛带着它们运动的表象。原子从表面看像是一个近乎关闭的起浮海港,一个个起浮海港漂浮在量子大海中,起浮海港里边量子波涛激起的浪头便是原子核和原子核外的电子。

它们都是量子(场)海洋激起的,电子在量子海洋中出没。浪头消失电子也消失,浪头呈现电子也呈现。原子核相当于起浮港口的基础设备,它其间的质子数量决议了港湾的海水容量和坝高等级,中子是质子之间的粘合剂,粘合剂多少联系原子核的稳定性。

原子核的正电荷与电子的负电荷,仅仅波涛激起浪头的相位差异,它们一个在高位激起,另一个在低位激起,相差90度,所以两种波涛浪头(正负电荷)会彼此招引,各自的波涛也像跷跷板相同彼此推涌。

起浮港湾的海水连着大海,海水能够自由地潮进潮出。海水高潮位进来(原子吸收能量,升级到激起态),低潮位的出去(原子康复基态),潮位到最低时海水没有势能,表里相等,海水就无法流出,有个死库容(相当于绝对零度是的海水潮位,有“零点能”。这便是所谓的海森堡不确认性原理)。

因为起浮港湾的局域关闭性,所以这些量子海洋波涛和浪头的总能量是根本守恒的,核外电子数量和原子核不会消失,也不会添加(要在安静的海洋中激起一个浪头需求大于一个港湾内的波涛能量,要从外面借来),也极难消失,外面的海洋广阔,海水能量永久存在。

假如输入起浮港湾的能量添加,相对于高位海水涌入,这个港口容量会天然扩展,接收潮水。所以激起的电子浪头方位就会涣散,相当于电子轨迹跃迁。假如潮水退出,港口容量中量子海水削减,电子浪头方位天然回缩,相当于电子退回基态,激起出光波。

有时候一次进来的量子海水太多,起浮港湾超出最大容量,那么最外面的波涛(电子)就会跳过堤堰到外面,如咱们所了解的“光电效应”,电子会从金属表面逸出。假如不同特点的起浮港口相遇,因为港湾间的海水势差,高的电子也会被低的拉走,成为原子的离子态,如化学反应。假如呈现能量更大的状况,那便是原子的“等离子体”状况,相当于起浮港湾设备根本被毁,其他港口出来的电子和和毁损港口(原子核)混合在一起。等惊涛骇浪后,起浮港湾原子核仍是会从外边拉回电子,到达平衡。

所以从电荷的视点看,电子不是点电荷回绕在原子核外滚动,而是像一层层负电荷均匀散布的球壳回绕在原子核外滚动,因而带正电荷的原子核正好处于各向招引力的中心平衡点,因为电子球壳层有能级最低点半径无法缩小到零,所以原子核与电子球壳无法触摸,因而电子不会落入原子核!

而每一层带负电荷球壳与球壳之间有排斥力,所以球壳与球壳之间有距离,这就形成了所谓的电子轨迹能级差。每层球壳为取得与前后球壳之间的平衡,所以每层球壳内可散布的电子数也不同。

总归,电子不是自己在原子核外运动的,是量子海洋的能量火上加油的成果。电子和原子核仅仅起浮港湾中量子海洋激起的浪头。

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