電子(Electron),是**早發(fā)現(xiàn)的基本粒子,帶負電,電量為1.×10-19庫侖,是電量的**小單元,質(zhì)量為×10-31kg,常用符號e表示。1897年由英國物理學(xué)家約瑟夫·約翰·湯姆生在研究陰極射線時發(fā)現(xiàn)。一切原子都由一個帶正電的原子核和圍繞它運動的若干電子組成。電荷的定向運動形成電流,如金屬導(dǎo)線中的電流。利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運動(在固體、真空中),從而制造出各種電子儀器和元件,如各種電子管、電子顯微鏡等。電子的波動性于1927年由晶體衍射實驗得到證實。電子(electron)是帶負電的亞原子粒子。它可以是自由的(不屬于任何原子),也可以被原子核束縛。原子中的電子在各種各樣的半徑和描述能量級別的球形殼里存在。球形殼越大,包含在電子里的能量越高。在電導(dǎo)體中,電流由電子在原子間的**運動產(chǎn)生,并通常從電極的陰極到陽極。在半導(dǎo)體材料中,電流也是由運動的電子產(chǎn)生的。但有時候,將電流想象成從原子到原子的缺電子運動更具有說明性。半導(dǎo)體里的缺電子的原子被稱為空穴(hole)。通常,空穴從電極的正極"移動"到負極。電子屬于亞原子粒子中的輕子類。輕子被認為是構(gòu)成物質(zhì)的基本粒子之一。它帶有1/2自旋,即又是一種費米子。一切原子都由一個帶正電的原子核和圍繞它運動的若干電子組成。崇明區(qū)什么是電機控制檢測
按照費米—狄拉克統(tǒng)計)。電子所帶電荷為e=×10-19C(庫侖),質(zhì)量為×10-31kg(2),能量為×105eV,通常被表示為e?。電子的反粒子是正電子,它帶有與電子相同的質(zhì)量,能量,自旋和等量的正電荷(正電子的電荷為+1,負電子的電荷為-1)。物質(zhì)的基本構(gòu)成單位——原子是由電子、中子和質(zhì)子三者共同組成。中子不帶電,質(zhì)子帶正電,原子對外不顯電性。相對于中子和質(zhì)子組成的原子核,電子的質(zhì)量極小。質(zhì)子的質(zhì)量大約是電子的1840倍。當電子脫離原子核束縛在其它原子中自由移動時,其產(chǎn)生的凈流動現(xiàn)象稱為電流。各種原子束縛電子能力不一樣,于是就由于失去電子而變成正離子,得到電子而變成負離子。靜電是指當物體帶有的電子多于或少于原子核的電量,導(dǎo)致正負電量不平衡的情況。當電子過剩時,稱為物體帶負電;而電子不足時,稱為物體帶正電。當正負電量平衡時,則稱物體是電中性的。靜電在我們?nèi)粘I钪杏泻芏鄳?yīng)用方法,其中例子有激光打印機。[2]電子研究歷史編輯語音電子是在1897年由劍橋大學(xué)卡文迪許實驗室的約瑟夫·約翰·湯姆森在研究陰極射線時發(fā)現(xiàn)的。約瑟夫·約翰·湯姆森提出了棗糕模型。[3]1897年。寶山區(qū)特色電機控制定制價格利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運動。
對電子的運動做了適當?shù)臄?shù)學(xué)處理,提出了二階偏微分的***的薛定諤方程式。這個方程式的解,如果用三維坐標以圖形表示的話,就是電子云。電子原子理論編輯語音在不同的時代,人們對電子在原子中的存在方式有過各種不同的推測。**早的原子模型是湯姆孫的梅子布丁模型。發(fā)表于1904年,湯姆遜認為電子在原子中均勻排列,就像帶正電布丁中的帶負電梅子一樣。1909年,***的盧瑟福散射實驗徹底地**了這模型。盧瑟福根據(jù)他的實驗結(jié)果,于1911年,設(shè)計出盧瑟福模型。在這模型里,原子的絕大部分質(zhì)量都集中在小小的原子核中,原子的絕大部分都是真空。而電子則像行星圍繞太陽運轉(zhuǎn)一樣圍繞著原子核運轉(zhuǎn)。這一模型對后世產(chǎn)生了巨大影響,直到現(xiàn)在,許多高科技組織和單位仍然使用電子圍繞著原子核的原子圖像來**自己。在經(jīng)典力學(xué)的框架之下,行星軌道模型有一個嚴重的問題不能解釋:呈加速度運動的電子會產(chǎn)生電磁波,而產(chǎn)生電磁波就要消耗能量;**終,耗盡能量的電子將會一頭撞上原子核(就像能量耗盡的人造衛(wèi)星**終會進入地球大氣層)。于1913年,尼爾斯·玻爾提出了玻爾模型。在這模型中,電子運動于原子核外某一特定的軌域。距離原子核越遠的軌域能量越高。
英國劍橋大學(xué)卡文迪許實驗室的約瑟夫·約翰·湯姆森重做了赫茲的實驗。使用真空度更高的真空管和更強的電場,他觀察出負極射線的偏轉(zhuǎn),并計算出負級射線粒子(電子)的質(zhì)量-電荷比例,因此獲得了1906年的諾貝爾物理學(xué)獎。湯姆遜采用1891年喬治·斯托尼所起的名字——電子來稱呼這種粒子。至此,電子作為人類發(fā)現(xiàn)的***個亞原子粒子和打開原子世界的大門被湯姆遜發(fā)現(xiàn)了。100多年前,當美國物理學(xué)家RobertMillikan***通過實驗測出電子所帶的電荷為×10-19C后,這一電荷值便被***看作為電荷基本單元。然而如果按照經(jīng)典理論,將電子看作“整體”或者“基本”粒子,將使我們對電子在某些物理情境下的行為感到極端困惑,比如當電子被置入強磁場后出現(xiàn)的非整量子霍爾效應(yīng)。英國劍橋大學(xué)研究人員和伯明翰大學(xué)的同行合作完成了一項研究。公報稱,電子通常被認為不可分。劍橋大學(xué)研究人員將極細的“量子金屬絲”置于一塊金屬平板上方,控制其間距離為約30個原子寬度,并將它們置于近乎***零度的**溫環(huán)境下,然后改變外加磁場,發(fā)現(xiàn)金屬板上的電子在通過量子隧穿效應(yīng)跳躍到金屬絲上時分裂成了自旋子和穴子。為了解決這一難題,1980年。電荷的定向運動形成電流,如金屬導(dǎo)線中的電流。
可以長時間約束電子,以供觀察和測量。大型托卡馬克設(shè)施,像國際熱核聚變實驗反應(yīng)堆,借著約束電子和離子等離子體,來實現(xiàn)受控核聚變。無線電望遠鏡可以用來探測外太空的電子等離子體。[4]在一次美國國家航空航天局的風洞試驗中,電子束射向航天飛機的迷你模型,模擬返回大氣層時,航天飛機四周的游離氣體。電子天文觀測遠距離地觀測電子的各種現(xiàn)象,主要是依靠探測電子的輻射能量。例如,在像恒星日冕一類的高能量環(huán)境里,自由電子會形成一種藉著制動輻射來輻射能量的等離子。電子氣體的等離子振蕩。是一種波動,是由電子密度的快速震蕩所產(chǎn)生的波動。這種波動會造成能量發(fā)射。天文學(xué)家可以使用無線電望遠鏡來探測這能量。電子焊接應(yīng)用電子束科技,應(yīng)用于焊接,稱為電子束焊接。這焊接技術(shù)能夠?qū)⒏哌_107W·cm2能量密度的熱能,聚焦于直徑為~。使用這技術(shù),技工可以焊接更深厚的物件,限制大部分熱能于狹窄的區(qū)域,而不會改變附近物質(zhì)的材質(zhì)。為了避免物質(zhì)被氧化的可能性,電子束焊接必須在真空內(nèi)進行。不適合使用普通方法焊接的傳導(dǎo)性物質(zhì),可以考慮使用電子束焊接。在核子工程和航天工程里,有些高價值焊接工件不能忍受任何缺陷。這時候。從而制造出各種電子儀器和元件,如各種電子管、電子顯微鏡等。寶山區(qū)節(jié)能電機控制技術(shù)規(guī)范
球形殼越大,包含在電子里的能量越高。崇明區(qū)什么是電機控制檢測
使電子束和正子束發(fā)生互相碰撞與湮滅,這會引起高能量輻射發(fā)射。探測這些能量的分布,物理學(xué)家可以研究電子與正子碰撞與湮滅的物理行為。電子成像技術(shù)低能電子衍射技術(shù)(LEED)照射準直電子束于晶體物質(zhì),然后根據(jù)觀測到的衍射圖案,來推斷物質(zhì)結(jié)構(gòu)。這技術(shù)所使用的電子能量通常在20~200eV之間。反射高能電子衍射(RHEED))技術(shù)以低角度照射準直電子束于晶體物質(zhì),然后搜集反射圖案,從而推斷晶體表面的資料。這技術(shù)所使用的電子的能量在8~20keV之間,入射角度為1~4°。電子顯微鏡將聚焦的電子束入射于樣本。由于電子束與樣本的相互作用,電子的性質(zhì)會有所改變,像移動方向、相對相位和能量。細心地分析這些數(shù)據(jù),即可得到分辨率為原子尺寸的樣本影像。使用藍色光,普通的光學(xué)顯微鏡的分辨率,因受到衍射限制,大約為200nm;相互比較,電子顯微鏡的分辨率,則是受到電子的德布羅意波長限制,對于能量為100keV的電子,分辨率大約為。像差修正穿透式電子顯微鏡。能夠?qū)⒎直媛式档降陀?,足夠清楚地觀測個別原子。這能力使得電子顯微鏡成為,在實驗室里,高分辨率成像不可缺少的儀器。但是,電子顯微鏡的價錢昂貴,保養(yǎng)不易;而且由于操作時,樣品環(huán)境需要維持真空。崇明區(qū)什么是電機控制檢測
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