Формирование структур атомов связанными протон-электрон парами
Рассмотрение физических механизмов удержания большого количества протонов в ядрах атомов и большого количества электронов в электронных оболочках атомов. Исследование и характеристика формирования структур атома при связанных протон–электрон парах.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.03.2018 |
Размер файла | 46,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Белорусский государственный университет информатики и радио-электроники
Белорусский национальный технический университет
Формирование структур атомов связанными протон-электрон парами
Крушев Александр Анатольевич, директор ЧУПТП «Восток плюс»
Крушев Денис Александрович, студент
Крушев Дмитрий Александрович, студент
Аннотация
Рассматриваются физические механизмы формирования структур ядер атомов. Сделаны гипотезы: в атомах, протоны и электроны образуют электрически нейтральные связанные протон - электрон пары, имеющие внутренние свойства формирования дискретных энергий электронов; в атомах для каждого электрона формируется индивидуальная эллиптическая оболочка.
Введение
Попытки классическими законами электродинамики объяснить структуры атомов сопровождались созданием множества моделей атомов - Томсона, Резерфорда, Бора и др. Модель Бора хорошо совпадает с опытными данными для водорода, но не смогла объяснить механизмов взаимодействий между электронами ядрами в атомах имеющих более одного электрона.
Согласно гипотезе де Бройля, поведение микрочастиц несколько отличается от поведения обычных частиц - у микрочастиц обнаружены волновые свойства. Основным уравнением квантовой механики является уравнение Шредингера, описывающее движение микрочастиц, полученное на основании обобщения большого числа опытных фактов. При этом степень точности, с какой к частице может быть применено представление об определенном ее положении в пространстве, определяется соотношением неопределенностей, установленных Гейзенбергом. Уравнение Шредингера позволяет рассматривать элементарную частицу как волновую функцию и, не учитывая траектории по которой движется частица, предсказывать, с какой долей вероятности частица может быть обнаружена в различных точках пространства.
Уравнение Шредингера не рассматривает и не объясняет физических механизмов: удержания большого количества протонов в ядрах атомов и большого количества электронов в электронных оболочках атомов; формирования магнитных моментов электронов; взаимодействий между электронами и ядрами атомов; периодичности изменений химических свойств атомов; формирования стабильных нуклидов и самостоятельного распада нестабильных нуклидов и т.д.
Определение в атомах физических механизмов: взаимодействий между электронами и ядрами атомов является актуальной проблемой современной физики.
Целью настоящей работы является анализ физических механизмов удержания большого количества протонов в ядрах атомов и большого количества электронов в электронных оболочках атомов.
Анализ физических механизмов формирования структур атомов
Неудачи в объяснении с помощью классических законов физических механизмов формирования структур атомов и большие успехи квантовой механики в объяснении поведения микрочастиц привели к тому, что в настоящее время стало общепринятым считать, что в применении к микрочастицам понятия определенной траектории вообще теряют смысл. Но без определения траекторий движений частиц трудно определить механизмы их взаимодействий.
По современным представлениям [1], электроны, протоны и нейтроны являются основными частицами формирующими атомы. Наблюдение траекторий протонов и электронов в камере Вильсона, точное соответствие траекторий движения электронов и протонов в электрическом поле классическим законам и т.п. свидетельствует о наличии корпускулярных свойств у электрона, протона и других элементарных частиц. Следовательно, наличие у микрочастиц волновых свойств не отменяет у них корпускулярных свойств и не должно рассматриваться как невозможность применения к элементарным частицам классических законов. Следовательно, при определении физических механизмов формирования структур ядер атомов необходимо учитывать как волновые, так и корпускулярные свойства частиц из которых состоят атомы.
В атомах кулоновские силы должны приводить к отталкиванию друг от друга как положительно заряженных протонов, так и отрицательно заряженных электронов. В тоже время, кулоновские силы должны притягивать протоны и электроны друг к другу. Нахождение большого количества протонов в плотных ядрах атомов и большого количества электронов в электронных оболочках атомов свидетельствует, что в атомах имеются механизмы, удерживающие протоны и электроны от действия кулоновских сил. Наиболее простое объяснение физических механизмов стабильного удержания в ядрах атомов большого количества протонов и электронов от действия кулоновских сил, это предположение, что все протоны и электроны в ядрах атомов сохраняют связанные электрически нейтральные протон-электрон пары. При этом каждая протон-электрон пара имеет внутренние свойства формирования дискретных энергий электронов. Это хорошо согласуется с законами электродинамики, сильными и слабыми связями в атомах, уравнением Шредингера.
Рассмотрим формирование структур атома при связанных протон-электрон парах. Самым простым является атом водорода, состоящий из двух частиц - положительно заряженного протона и отрицательно заряженного электрона. Любые заряженные частицы взаимодействуют с другими заряженными частицами. Следовательно, атом водорода можно рассматривать в виде связанной протон-электрон пары , имеющей внутренние свойства формирования дискретных энергий электронов.
В ядрах атомов протоны и нейтроны связаны сильными связями и образуют ядро атома. Электроны связаны с протонами слабыми связями. Следовательно, можно предположить, что в результате электромагнитных взаимодействий формируются индивидуальные связанные протон - электрон пары. Каждая протон-электрон пара обладает свойствами формирования дискретных энергий электронов, аналогично атому водорода. При этом для каждого электрона формируется индивидуальная электронная оболочка. В атомах, имеющих более одной протон-электрон пары, действия кулоновских сил должны отталкивать индивидуальные оболочки электронов друг от друга, что должно сопровождаться формированием каждой протон-электрон парой отдельных эллиптических, радиально вытянутых от центра ядра оболочек движения электронов (рис. 1).
Рис. 1. Формирование связанными протон - электрон парами индивидуальных эллиптических оболочек электронов атома гелия. - протон; - нейтрон; - электрон; сплошными линиями обозначены дискретные энергетические оболочки электронов; пунктирной линией обозначено ядро атома.
В круговых и эллиптических орбитах энергии электронов определяются одним и тем же главным квантовым числом. При этом, в эллиптических орбитах каждому возможному значению энергии электрона соответствует не одна, а несколько орбит, различающихся эксцентриситетом, что позволяет объяснить явление вырождения энергетических уровней электронов в атоме. протон электронный атом
В атомах, имеющих несколько протонов и электронов, дискретные энергии электронов зависят от усредненных электрических полей других протонов и электронов, находящихся в атоме. Решение уравнения Шредингера для электрона, движущегося в усредненном электрическом поле, дает результат, отличающийся от водородного атома тем, что энергетические уровни электронов зависят не только от главного квантового числа n, но и от азимутального квантового числа l:
,
,
где - энергия электрона; - волновая функция; - квантовые числа.
Анализ физических механизмов формирования и изменений магнитных моментов атомов, периодического изменения химических свойств атомов, формирования нуклонных структур атомов, формирования стабильных атомов и самостоятельного - распада нестабильных атомов будет рассмотрен в следующих статьях.
Вывод
В результате анализа механизмов взаимодействий между электронами и протонами определено, что в атомах протоны и электроны образуют электрически нейтральные связанные протон-электрон пары, имеющие внутренние свойства формирования дискретных энергий электронов и в атомах для каждого электрона формируется индивидуальная эллиптическая оболочка.
Литература
1. Савельев, И. В. Курс общей физики / И. В. Савельев. - М. : Наука, 1973.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Возникновение гипотезы о том, что вещества состоят из большого числа атомов. Развитие конкретных представлений о строении атома по мере накопления физикой фактов о свойствах вещества. Выводы из опыта по рассеиванию альфа-частиц частиц Резерфорда.
презентация [797,7 K], добавлен 15.02.2015Магнитные моменты электронов и атомов. Намагничивание материалов за счет токов, циркулирующих внутри атомов. Общий орбитальный момент атома в магнитном поле. Микроскопические плотности тока в намагниченном веществе. Направление вектора магнитной индукции.
презентация [2,3 M], добавлен 07.03.2016Объединение изолированных атомов в кристалл. Схема локальных энергетических уровней электронов. Основные элементы зонной теории. Особенность состояний электронов в кристаллах. Уменьшение сопротивления металлов. Физические основы квантовой электроники.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 09.01.2012Открытие сложного строения атома - важнейший этап становления современной физики. В процессе создания количественной теории строения атома, объясняющей атомные системы, сформированы представления о свойствах микрочастиц, описанные квантовой механикой.
реферат [146,3 K], добавлен 05.01.2009Определение относительной концентрации атомов донорной примеси полупроводника, уменьшение концентрации избыточных электронов на расстоянии; удельные сопротивления областей полупроводника. Режим работы и схема включения транзистора, полярность напряжений.
контрольная работа [982,1 K], добавлен 12.01.2012Опыт Резерфорда. Исследование строения атома. Измерение дифференциального сечения. Состав атомного ядра. Методы измерения размеров ядер и распределения в них массы. Характеристики протона, нейтрона, электрона. Тензорный характер взаимодействия нуклонов.
презентация [222,2 K], добавлен 21.06.2016Стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества. Эксперимент по изучению катодных лучей и открытие электрона. Боровская модель атома. Открытие самопроизвольного распада атомов некоторых элементов.
презентация [143,8 K], добавлен 15.11.2011Изучение строения атомов и их ядер. Исследование постулатов Борна и выявление преимуществ и недостатков планетарной модели атома Резерфорда. Процесс деления тяжелых ядер и раскрытие понятия радиоактивности. Неуправляемая и управляемая цепная реакция.
контрольная работа [35,7 K], добавлен 26.09.2011Зависимость показателя преломления от частоты падающего света. Разложение сложного излучения в спектр. Уравнение движения электронов атомов вещества под действием поля световой волны. Скорости ее распространения. Суммарный дипольный момент атомов.
презентация [229,6 K], добавлен 17.01.2014Принципы симметрии волновых функций. Использование принципа Паули для распределения электронов в атоме. Атомные орбитали и оболочки. Периодическая система элементов Менделеева. Основные формулы физики атомов и молекул. Источники рентгеновского излучения.
реферат [922,0 K], добавлен 21.03.2014Моделирование прохождения пучков протонов через систему формирования равномерного поля протонов. Принцип действия циклотрона. Модифицирование полупроводников пучками протонов. Расчет составляющих системы формирования равномерного поля протонов.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 26.06.2012Ge/Si гетероструктуры с квантовыми точками, рост и особенности упорядочения и эффекты самоорганизации. Влияние температуры роста и качества поверхности на формирование квантовых наногетероструктур Ge/Si. Методика и значение дифракции быстрых электронов.
курсовая работа [993,4 K], добавлен 28.08.2015Создание большого адронного коллайдера, ускорителя заряженных частиц на встречных пучках. Предназначение его для разгона протонов и ионов, изучение продуктов их соударений. Изучение космических лучей, моделируемых с помощью несталкивающихся частиц.
презентация [1,1 M], добавлен 16.04.2015Понятие моментов импульса электронов и атомов. Нормальный и аномальный эффекты Зеемана. Цель и идея экспериментов Штерна–Герлаха. Правила отбора квантовых чисел атома. Механический, магнитный и полный моменты импульса атома. Атом в магнитном поле.
реферат [89,9 K], добавлен 02.02.2009Особенности электростатического взаимодействия между электронами в атомах. Уравнение полной потенциальной энергии электрона. Понятие и примеры электронных конфигураций атома. Расчет энергии состояний. Последовательность заполнения электронных оболочек.
презентация [110,8 K], добавлен 19.02.2014Электронное строение атомов переходных элементов. Физические свойства редкоземельных металлов, их применение. Решение уравнения Шредингера для кристалла. Современные методы расчета зонной структуры. Расчет электрона энергетического спектра неодима.
дипломная работа [1000,2 K], добавлен 27.08.2012Возникновение неклассических представлений в физике. Волновая природа электрона. Эксперимент Дэвиссона и Джермера (1927 г.). Особенности квантово-механического описания микромира. Матричная механика Гейзенберга. Электронное строение атомов и молекул.
презентация [198,3 K], добавлен 22.10.2013История открытия радиоактивности, модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Правило квантования Бора-Зоммерфельда. Боровская теория водородоподобного атома, схема его энергетических уровней. Оптические спектры испускания атомов.
презентация [3,7 M], добавлен 23.08.2013Свойства всех элементарных частиц. Связь протонов и нейтронов в атомных ядрах. Классификация элементарных частиц. Величина разности масс нейтрона и протона. Гравитационные взаимодействия нейтронов. Экспериментальное значение времени жизни мюона.
реферат [24,3 K], добавлен 20.12.2011Понятие и сущность ядерных реакций. История выявления и виды радиоактивных превращений. Принципы и особенности деления тяжелых ядер. Общая характеристика некоторых радионуклидов и продуктов деления урана-235. Строение и свойства многоэлектpонных атомов.
контрольная работа [112,9 K], добавлен 28.09.2010