电子为什么不会吸进原子核
因为在经典力学中,确实,电子会由于绕核旋转而不断辐射出能量(电磁波),从而使能量减少,能量减少的后果就是会离原子核越来越近,最版后就会掉进原子核权里。在量子力学中,电子的状态用能级表示(电子只会处在高低能级上,不会掉下去)。
原子核(atomicnucleus)简称“核”。位于原子的核心部分,由质子和中子两种微粒构成。而质子又是由两个上夸克和一个下夸克组成,中子又是由两个下夸克和一个上夸克组成。原子核极小,它的直径在10-15m~10-14m之间,体积只占原子体积的几千亿分之一,在这极小的原子核里却集中了99.96%以上原子的质量。原子核的密度极大,核密度约为1017kg/m3,即1m3的体积如装满原子核,其质量将达到1014t,即1百万亿吨。原子核的能量极大,构成原子核的质子和中子之间存在着巨大的吸引力,能克服质子之间所带正电荷的斥力而结合成原子核,使原子在化学反应中原子核不发生分裂。
为什么电子不会坠入原子核
虽然电子和原子存在力的相互作用,可电子是绕原子核外做着高速的运动,吸引力充当着其向心力,这就好比太阳和地球也有吸引而地球没有被太阳吸进去一样。
电子带负电荷还是正电荷
电子被原子核吸引具有电磁力势能,电子绕核转具有动能。如果电子被核吸进去,就要放出势能。势能必须转化成电子动能,电子的速度已经接近光速,不能再提高了。所以绕核转的电子,不具备有放出能量的条件。电子对核的电磁力势能,不能转化消耗,电子就不会被吸到核里面去。这就是元素原子保持稳定的原因。
电子或原子核受到外力,电磁力或万有引力作用时,电子才会产生震荡。产生变化电场同时出现变化磁场,放出电磁波,原子就发光。电子震荡对核的势能会产生周其性变化,这种变化是外力引起的,转化成了电磁波。不是消耗电子对原子核的势能,电子不会被吸到核里面去。核聚变发生时,是质子受万有引力作用,以震荡方式靠近结合,生成新的原子核。放出伽马射线,核外电子重新分配绕核转,也不会吸到原子核里面去。
只有恒星耗尽能量后,在恒星中心万有引力产生巨大压力,把电子压到原子核的质子上去。在这个时候,有条件放出极强电磁波。生成中子形成中子星。不止原子核和电子,行星和恒星间的引力关系也是如此,更为准确的说法是没有引力只有能量由高密度向低密度扩散的压力。一旦哪个电子在运行中距离原子核过近,外加引力会将其拉回平衡状态下的轨道,使得电子在高速运动中可以同原子核维持距离大致相等的球形轨迹。
早期科学界曾经认为原子就如缩小的太阳系,电子绕原子核旋转,跟行星绕太阳运转差不多,随着核作用力和量子力学研究的深入,人们才认识到原子跟太阳系的引力作用还是有区别的。分析这些,讲的都是微观宏观的共同之处,科学家追求大统一,应从宇宙物质的螺旋运动和螺旋结构去考虑,电子的能级跟行星的轨道有何异同是可以搞清楚的。
电子为什么不会被原子核吸进去
这个主要是量子力学的问题,用相对不科学,但是比较直观解释就是如果电子无限接近原子核,那么其动能会变的非常的大,运动速度会非常的大(这个大是光速数量级的),而在原子核外有限的空间里面,就无法容纳高速运动的电子,这个与常理相悖。所以不能粘在原子核上。
至于要科学解释,建议你读一读量子力学类的书籍。
既然不同的电荷会产生吸引力吗
首先电子并不是静止的,电子因获得能量而在原子核周围运动而产生离心力,这个力正好平衡了电荷之间的引力。电子从外部获得的能量越大,运动速度就越快离原子核也就越远。宏观上物体的热胀冷缩,就是这一现象反应。
在一些星球中因为外部压力很大,而迫使电子被“挤”原子核,电子就会与质子中和。这就是星球中的中子星。
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