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  • 1 # 焰火549

    可以,經典力學已經完美解釋了一切運動關係,牛頓的萬有引力與愛因斯坦相對論同時可以解釋這些運動。但是有一個前提,電子真是粒子嗎?電子被測出的質量是測量值還是計算值?在我的次元論中明確說明電子不是粒子,所以不遵循經典力學運動。

  • 2 # 傳播精選

    1、如果用完全經典的模型來看,就像地球圍繞太陽旋轉一樣,因為庫侖吸引力提供向心力,讓電子保持圓周運動。如果是高中生,或者是非物理專業的愛好者可以結束了。但是,這個模型忽略了很重要的一點:電磁輻射!!!電磁輻射會導致整個體系能量降低,最後電子還是會被質子吸引撞上去的!!!印象中Jackson上面有習題算這個東西,大概要多少時間掉進去。。。。大概是10^-15 s,如果沒記錯的話。。。。有別人有印象的或者重新算的,如果不對,請告訴我。。。

    那這裡是為什麼呢?半經典模型(波爾模型)裡面提到:軌道定態!院子只能處於一定的能態,稱為定態!能量改變只能透過能態之間的躍遷,定態上不產生電磁輻射。簡單粗暴的一個假設說:沒有電磁輻射!剩下的內容,就和完全經典的故事沒有什麼太大區別了。。。。(還有角動量量子化什麼的,但是不是這個問題的重點)

    再深入一層,為什麼半經典模型的那個定態是reasonable的?我想不到更好的非量子力學解釋。這裡的定態可以對應成為量子力學的能量本徵態。

    2、無規則,指的是我們不能同時確定他的位置和動量(不確定性原理),所以我們不能知道它的運動軌跡。

    行星運動,是宏觀的,位置和動量不確定性存在,但是很小,根本不會影響到軌跡的預測。

  • 3 # 科技袁人袁嵐峰

    關於第一個問題,電子在原子核周圍的運動,絕對不能用經典力學來解釋!這一點值得大力強調。

    關於第二個問題,原子核有質量,按照廣義相對論,有質量的物體會彎曲時空,所以原子核確實會彎曲時空。不過原子核的質量很小,所以這個效應也很小,造成的效果無法用現有的儀器測量出來,所以人們平時不會關注這個問題。

    下面我們來稍微詳細地解釋一下第一個問題。

    大家在高中就會學到,原子是由原子核和電子組成的,原子核是由質子和中子組成的。質子帶正電,電子帶負電,中子不帶電。所以原子的基本影象,就是帶負電的電子圍繞著帶正電的原子核執行。最常見的原子模型,就是電子繞著原子核畫出幾條軌跡。

    原子模型

    但我們必須強調一下,這樣的原子模型只是個示意圖而已,絕對不能當真。為什麼不能當真呢?因為如果你真的認為帶負電的電子在繞著帶正電的原子核運動,那麼立刻就會產生一個嚴峻的問題:電子為什麼沒有落到原子核上面去?

    你也許會認為,原子核對電子的靜電引力扮演了向心力的角色,使得電子在一條圍繞原子核的軌跡上執行,就像太陽對地球的引力扮演向心力的角色,使得地球圍繞太陽執行一樣。但這種理解並不能解決問題,因為按照麥克斯韋開創的電磁波理論(這也是經典力學的一部分),變速運動的帶電物體會發出電磁波,所以圍繞原子核運動的電子應該發出電磁波,這就會帶走能量。結果就是電子的能量越來越低,離原子核越來越近,最後必然落到原子核上。結論就是:原子不可能穩定存在!

    這個結論顯然與事實不符。如果原子不能穩定存在,那麼我們看到的大千世界是怎麼回事?這些物質不都是由原子組成的嗎?我們自己又是怎麼存在的?我們不也是由原子組成的嗎?

    直到量子力學出現以後,才解決了這個佯謬。基本的答案是:原子中的電子可取的能量,並不是任何值都可以,而是隻有分立的一些值。這種現象叫做“能量量子化”。在這些分立的能量當中,有一個最低值。如果原子處在這個最低能量的狀態上,它就不可能再往下掉,因為已經是最低了。因此,原子能夠穩定存在!

    你看,原子的穩定性這麼基礎的問題,就必須用到量子力學。因此,現在有些民科還整天嘰嘰歪歪反量子力學,你明白他們的荒謬了吧?

  • 4 # 我是朱小七

    1、電子帶負電,原子核帶正電,二者之間主要作用力是吸引力

    2、電子的質量數量級小到忽略不計,自然不可用經典力學,屬於量子力學範疇

    3、電子的執行軌道,如果受到外界干擾,比如磁場,可能會發生改變。原子核不會,原子核只可能產生裂變、聚變,進而發生質變而已。

  • 5 # 金童希瑞

    原子核裡質子與核外電子數相同,但是中子數不一定相同,而且原子核裡還有許多其它粒子。自然界裡的元素都是金屬態氫離子在特殊的高溫、高壓環境下聚合形成的。聚合形成物質時,金屬態氫離子對電子的吸引,會產生磁場和電流。不管是單質子的氫元素,還是大原子量的放射性元素,都是金屬態氫離子與電子形成的常溫、常壓環境中的低速運動狀態下的暫時穩定結構(物體);一旦物體的運動速度達到臨界值——光速,物體就再次轉化為能量——金屬態氫離子,並再次形成磁場,而且釋放所吸收的電子(在磁場裡運動的金屬態氫離子和電子的受力方向不同)。物質(能量)在常溫、常壓下的複雜結構,元素週期表裡的描述已經完備,但是不能“呆板”的理解,要活學活用。畢竟有的元素增加或失去一個金屬態氫離子,就成為元素週期表裡的相鄰元素。

    總之,物質是能量的載體,能量(電與磁場)是物質的表現形式。我們既不能用宏觀天體的運動體系理解原子的結構,也不能把宏觀理論應用於微觀的原子內部。

    畢竟是金屬態氫離子聚合形成物質產生了電流與磁場,所以在磁場裡的電子對撞,是不會產生新的粒子的!(或者說產生的新物質在電動機裡)

  • 6 # 語境思維

    那些說“經典不能解釋量子”的人,其實是不會解釋、不會深入、人云亦云而已。

    我不會責怪照本宣科者,原因心照不宣。但請注意:你無權打壓不同的物理思考。

    牛頓第一定律,或慣性定律,本質上是:物體總要以“內在離心力”抗衡“外在向心力”,即“抗衡性原理”。離心力最終採取最節能的直線運動或測地線迴圈,即“最節能原理”、“最小作用量原理”。

    內在離心力,主要源自高密度的費米子皆以光速自旋,形成超厚光碟體,發散自旋角動能或角動量。

    請思考,轉動雨傘時,為什麼雨滴會抗衡表面張力向切線(測地線)方向飛出去?

    外在向心力,主要源自低密度的玻色子皆以光速自旋,形成超薄光碟體,收斂在費米子附近,以抗衡費米子發散。

    地球的離心力,是內部所有核子離心力交集與干擾的綜合效應。地球的向心力是地球外空間的真空場中所有玻色子的綜合效應。地球的固有離心力與外空間向心力相互抗衡,是地球不被太陽吃掉的根本原因。

    請思考:為什麼汽車急轉彎容易以切線方向飛出去?為什麼摩托車急轉彎時騎行人需要向內傾倒提供向心力?

    牛頓第二定律,或加速度定律,本質上是:反映外力提供的向心力抗衡物體內在的離心力,是自旋與繞旋的通用關係式,包括:

    ①F=mv²/r。②自旋角動量L=mcr。③軌道角動量L=mvr。④自旋角動能Ep=F·r=mc²。⑤繞軌角動能:Ek=½mv²。

    牛頓第三定律,或反作用定律,本質上是:動量守恆定律與角動量守恆定律。尤其可解釋神秘的精細結構常數“α”與普朗克常數“h”。

    這說明:經典論邏輯是強大的,沒有相對論與量子論也行,需深入挖掘,填補空白。

    精細結構常數α=v"/c=2πe²/hc≈1/137,是根據原子光譜實驗之精細分佈資料得出的宇宙常數。宇宙常數皆來自經典物理學,與相對論或量子論沒關係,記住五大宇宙常數:

    ①精細結構常數α=v"/c≈1/137,本質是自電子與虛粒子的能量交換,來自經典動力學。②普朗克常數h=mcλ≈6.63e-34Js,本質上來自電子與光子之間的突變,來自粒子物理學。③光速常數c=1/√ε0μ0≈3e8m/s,來自經典電動力學。④玻爾茲曼常數k=mc²/3T≈1.38e-23J/K,來自經典熱力學。⑤萬有引力常數G=FR²/Mm≈6.67e-11Nm²/kg²,來自經典動力學。

    如果用經典動力學能成功解釋α,不確定原理與波函式等玩意就是多此一舉。以下解釋精細結構常數的物理本質。

    康普頓效應的本質是牛三或動量守恆,電子(質量m)繞核激發n倍137個質量為m"的光子作徑向有序的推湧:令α=1/137,按動量守恆有:mv=nm"c/α,m"=αmv/nc,按康普頓效應:λ=h/m"c=hn/αmv,由此推得:

    原子譜線方程組:λ=kn/v=0.1n/v ,v=cα^n,α=1/137,n=1,2,...是能級軌道數。

    驗算如下。n=1時,第一軌速v=cα¹=2.2e6,對應波長:λ=0.1n/v=4.5e-8m=45nm。當n=2時,第二軌速v=cα²=1.6e4m/s,對應波長:λ=0.1n/v=1.25e-5m=12500nm。

    將上述計算值與下圖中的實驗值進行對比,發現原子光譜主要集中在第1軌道與第2軌道之間,第3,4,...軌道與事實不符。看來不像某些理論所言的“α^n”,n的取值至少降低5倍。即:n的單位值=137/5=27.4,原公式v=cα^n,附加條件:n=1時,α=1/137;n=2,3,4...,α=1/27.4≈0.04。k1=0.1,k2=0.5。你看下面的資料,巴爾末公式也是在拼湊,這很容易處理,難在物理機制。

    根據玻爾的第二個假設,原子系統中電子從較高能級Wn,躍遷到較低能級Wk時,發出單色光。這些譜系,的確都在氫原子光譜中觀察到,而且有些還是在玻爾理論發表以後先從理論上計算出來,然後才透過實驗找到的。在k=1時所表示的譜系在光譜的遠紫外部分,稱為賴曼系。k=3所表示的譜系在紅外部分,稱為帕邢系。k=4和k=5所表示的譜系也都在紅外範圍,分別稱為布喇開系和普馮特系。在某一瞬時,一個氫原子只能發射一個一定頻率的光子,這一頻率相應於一條譜線,不同的受激氫原子才能發射不同的譜線。實驗中觀察到的是大量不同受激狀態的原子所發射光的組合,所以能觀察到大量的譜線。 這些譜線的頻率ν可用巴爾末公式統一表述: 1/λ=R(1/4-1/n²), n=3,4,5...,式中R為裡德堡常數,R=1.09677576*10^7 /m。其中,每個m值對應一個單獨的譜系,多個n值對應該譜系中的多條譜線。

    以下是幾個經典論電子引數:

    ①慣性質量:m=0.911e-30kg,根據油滴實驗求得。質量是固有性質,與相對論無關。電子極穩定,包括它的質量也極穩定。

    ②自旋半徑:r=2.82e-15m,也叫經典電子半徑,根據引力定律與庫倫定律推導。

    ④自旋角動能:Ep=mc²=8.2e-14J,經常被寫成=0.505MeV,是電子的最大引力勢能,簡稱電子勢能,也相當於電子質量。

  • 7 # 包包170952078

    能量有封印功能。封印功能表現為結構化。結構化使其周圍時空化,正負極速度壽命化,中心抽殼核化。這一切都是為了顯物質化。

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