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介质内部的静电场电势满足 |
电子围绕原子核速度,电子被压入原子核
∪0∪ 我们可以将平均动能乘以2/man,然后开平方得到电子速度的平方。 这可能是电子原子速度的最佳选择。 当进入更高能量的束缚态时,我们发现均方根速度趋于零,这与我们分配给原子核周围自电子的速度带的半径一致。这个半径由电子的能量和角动量决定。这个半径称为玻尔半径。 根据玻尔理论,电子原子的轨道是稳定的,其半径可用下式计算:
我们可以得到氢原子的基态电子,绕原子核的速度v1=2.2*10^6m/s;同理,当电子处于能级n=2时,我们可以得到绕原子核的速度v2=1.1*10^6m/s。 原子核周围电子的速度很快,但仍然无法达到或接近光速。如果要估计速度,可以使用经典的速度表达式。根据维里定理,mv^2=e^2/rv^2=e^2/mr=e^4/hbar^2sov=e^2/hbar注意精细结构常数\alpha=e^2/hbarc= 1/137左右
>^< 1.551×1028ms-1介绍:原子、电子等微观粒子的量子力学理论,m=9.11×10-31kg,半径=10-18m,x至少要达到10-19m才能比较准确,则测量其速度的不确定度为:h误差太大,无法容忍! ! ! 多少度的温度才足够?一亿度。目前来说,至少要达到1000度才可以商业化! 当然,我们谈论的是氚和氘元素的核聚变! 因此,我们不能用电子绕原子核旋转的速度来定义它。这是完全错误的!
>0< 电子绕原子核运动的速度约为9.8×10-27米/秒。 电子原子的运动状态可分为自由运动和轨道运动两种。 自由电子是指不受任何方式束缚、可以单独存在的电子。各元素的电子以不同的速度循环。具体可以从原子的特征谱线推断。例如,氢原子的电子在发射(巴尔默谱线系统)不同频率的电磁波时,对应电子运动的瞬时速度(k
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