核外电子应用 核外电子如何运动?

小编 2024-10-23 论坛 23 0

核外电子如何运动?

现代物理学认为,核外电子不是象行星那样绕核运动。否则会发出辐射,最终发生湮灭。

实际是, 核外电子是在象行星那样绕核运动。只是因为核外电子的绕核运动,是近光速运动,所以是变质量运动。这种变质量运动,使它即在做圆周运动,又没有固定轨道,所以没有辐射发出。也就没有湮灭发生。

而恰恰是因为核外电子在作绕核运动,才使得能级升高后的原子瞬间辐射光子,使原子回到基态(能级升高后的原子有特定能级--轨道)。

推论是,在激光工作物质中,掺杂光电效应好的元素,能提高跃迁效果。

核外电子的新解!

在《海子》篇中,我已经详细分析过了,宇宙不是空的,宇宙是一个海洋,在原子内、星系间都充满了一类比基本粒子还要小无数倍的超小粒子,我把这类粒子命名为“海子”。

光子是热云团,光子进入原子大气层(主要是电子云区域)后,会和原子大气层中的冷海子空气对流形成旋涡,这些旋涡就是电子,这是原子吸收光子的过程。电子是旋涡,很快就会消散成热云团,这些热云团就是光子,这是原子辐射光子的过程。以上过程不断重复下去,原子就会不断吸收光子、不断形成电子、不断消散电子、不断辐射光子,一会A点形成一个电子又消散成光子了,一会B点形成一个电子也消散成光子了。

在观测者眼中,电子突然从一个位置上消失了,又突然从另一个位置上出现了,会误以为是一个电子在不同空间中跳来跳去,其实是不同位置形成的不同旋涡。旋涡的形成和消散是不确定性的,是概率性的。

原子是有大气层的,大气层中有电子云,电子云的形状不同、大小不同、数量不同,海子大气的温度不同、密度不同、压力不同、风力不同、风速不同、风向不同,每种光子对每种原子电子云的绕行性和穿透性不同,导致每种原子电子云吸收的光子能量不同、电磁波频率不同,形成的电子能量不同、电子风力不同,电子消散后的光子能量不同、电磁波频率不同,最后导致原子光谱的不同。

比如:地球小,形成的台风小,台风消散后的云团小;木星大,形成的气旋大,气旋消散后的云团大。

当原子的电子云形成电子后,或者当原子的电子云俘获自由电子后,核外电子一般有4种命运:

1、坠入原子核,与质子结合形成中子,这叫轨道电子俘获。

2、能量低,无法逃出原子的电子云,然后消散成光子,这叫发光。

3、能量高,可以逃出原子的电子云,然后变成自由电子,这叫发电。

4、形成化学键,把原子和原子结合在一起形成分子,这叫化学反应。

注意:在黑洞的极端环境中,有些粒子(包括电子)会被彻底摧毁,然后压缩成奇点的一部分。

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