电子的构成电子作为标准模型的基本粒子,以现在的研究水平并没有发现电子的下层结构,也就是说电子不可再分。但考虑电子与光子的关系,猜测电子与光子有相同的本质。但电子并不是没有大小没有形状的点。 电子的形状与之前的预言相反,根据最新的实验测量,发现电子的形状似乎是近乎完美的球形。 电子的形状曾被认为是包围着一个无尺寸的点的虚拟粒子的云。科学家们预测,由于此云的正负两极拉动,云将略微呈非球面形状。 但是2011年,伦敦帝国理工学院的物理学家乔尼·哈德森和他的同事们对电子的形状进进行了前所未有的细节分析,他们发现电子是可以测量的完美球体,而且测量精度达百万分之的百万分之的十亿分之一厘米(6 6 9=21个零),也就是说如果我们将电子扩大到太阳系的大小,那么这帮科学家测量出的电子的形状的偏差小于人发的直径! 上图:测量电子精细形状的设备。 电子的运动和速度这个得分具体情况了——
上图:氢电子壳层的形状,因为氢只有一个电子,但这并不意味着氢只有一个能级。当有外部能量注入,氢原子唯一的那个电子可以跃迁到不同的壳层,而不同的壳层形状不同。壳层上那个唯一的电子出现的几率由右上角的波函数给出。 所以核外电子实际上就是在不同的壳层上以量子规律和电磁力的规律随机地以特定的几率出现和消失——当然,这可以被称为一种运动。
电子的运动速度在导体中,电信号或能量能够以电磁波的形式传播,其速度通常约为光速的50%–99%,而电子本身的移动速度要慢得多,实际上导体中电子的运动速度大约为每秒几毫米。电子上承载的信息和能量的传播与电子本身的传播不是一回事情。这个跟声音的传播跟空气的运动不是一回事一样。 电子的运动速度总是接近光速的说法是不准确的。 电子的速度范围很广。例如:
总结电子并不像你想的那样简单。 |
|
来自: 成靖 > 《量子与人体关系等》