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最早的原子模型是湯姆孫的梅子布丁模型。發(fā)表于 1904 年,湯姆孫認(rèn)為電子在原子中均勻排列,就像帶正電布丁中的帶負(fù)電梅子一樣。1909年,著名的盧瑟福散射實(shí)驗(yàn)徹底地推翻了這模型。   盧瑟福根據(jù)他的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,于1911 年,設(shè)計(jì)出盧瑟福模型。在這模型里,原子的絕大部分15160065535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(yáng)運(yùn)轉(zhuǎn)一樣圍繞著原子核運(yùn)轉(zhuǎn)。這一模型對(duì)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(lái)代表自己。   在經(jīng)典力學(xué)的框架之下,行星軌道模型有一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題不能解釋:呈加速度運(yùn)動(dòng)的電子會(huì)產(chǎn)生電磁波,而產(chǎn)生電磁波就要消耗能量;最終,耗盡能量的電子將會(huì)一頭撞上原子核(就像能量耗盡的人造衛(wèi)星最終會(huì)進(jìn)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(yùn)動(dòng)于原子核外某一特定的軌域。距離原子核越遠(yuǎn)的軌域能量越高。電子躍遷到距離原子核更近的軌域時(shí),會(huì)以光子的形式釋放出能量。相反的,從低能級(jí)軌域到高能級(jí)軌域則會(huì)吸收能量。藉著這些量子化軌域,玻爾正確地計(jì)算出氫原子光譜。但是,使用玻爾模型,并不能夠解釋譜線的15160065535相對(duì)強(qiáng)度,也無(wú)法計(jì)算出更復(fù)雜原子的光譜。這些難題,尚待后來(lái)量子力學(xué)的解釋。   1916 年,美國(guó)物理化學(xué)家吉爾伯特·路易士成功地解釋了原子與原子之間的相互作用。他建議兩個(gè)原子之間一對(duì)共用的電子形成了共價(jià)鍵。于 1923 年,沃爾特·海特勒Walter Heitler。和弗里茨·倫敦Fritz London。應(yīng)用量子力學(xué)的理論,完整地解釋清楚電子對(duì)產(chǎn)生和化學(xué)鍵形成的原因。于 1919 年,歐文·朗繆爾將路易士的立方原子模型cubical atom。加以發(fā)揮,建議所有電子都分布于一層層同心的(接近同心的)、等厚度的球形殼。他又將這些球形殼分為幾個(gè)部分,每一個(gè)部分都含有一對(duì)電子。使用這模型,他能夠解釋周期表內(nèi)每一個(gè)元素的周期性化學(xué)性質(zhì)。   于 1924 年,奧地利物理學(xué)家沃爾夫?qū)づ堇靡唤M參數(shù)來(lái)解釋原子15160065535的殼層結(jié)構(gòu)。這一組的四個(gè)參數(shù),決定了電子的量子態(tài)。每一個(gè)量子態(tài)只能容許一個(gè)電子占有。(這禁止多于一個(gè)電子占有同樣的量子態(tài)的規(guī)則,稱為泡利不相容原理)。這一組參數(shù)的前三個(gè)參數(shù)分別為主量子數(shù)、角量子數(shù)和磁量子數(shù)。第四個(gè)參數(shù)可以有兩個(gè)不同的數(shù)值。于 1925 年,荷蘭物理學(xué)家撒姆耳·高斯密特Samuel Abraham Goudsmit。和喬治·烏倫貝克George Uhlenbeck。提出了第四個(gè)參數(shù)所代表的物理機(jī)制。他們認(rèn)為電子,除了運(yùn)動(dòng)軌域的角動(dòng)量以外,可能會(huì)擁有內(nèi)在的角動(dòng)量,稱為自旋,可以用來(lái)解釋先前在實(shí)驗(yàn)里,用高分辨率光譜儀觀測(cè)到的神秘的譜線分裂。這現(xiàn)象稱為精細(xì)結(jié)構(gòu)分裂。
        量子力學(xué)
          于1924 年,法國(guó)物理學(xué)家路易·德布羅意在他的博士論文《Recherches sur la théorie des quanta》(《Research on Quantum Theory》) 里,提出了德布羅意假說(shuō),假設(shè)所有物質(zhì)都擁有像光子一樣的波粒二象性;也就是說(shuō),在適當(dāng)?shù)臈l件下,電子和其它物質(zhì)會(huì)顯示出粒子或波動(dòng)的性質(zhì)。假若,物理實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蝻@示出,隨著時(shí)間演化,粒子運(yùn)動(dòng)于空間軌道的局域位置,則這實(shí)驗(yàn)明確地顯示了粒子性質(zhì)。像光波一15160065535類的波動(dòng),通過(guò)雙縫實(shí)驗(yàn)的雙縫后,會(huì)產(chǎn)生干涉圖案于探測(cè)屏障。這現(xiàn)象毫無(wú)疑問(wèn)地分辨出波動(dòng)性質(zhì)。于1927 年,英國(guó)物理學(xué)家喬治·湯姆孫用金屬薄膜,美國(guó)物理學(xué)家克林頓·戴維孫和雷斯15160065535特·革末用鎳晶體,分別發(fā)現(xiàn)了電子的干涉效應(yīng)。   德布羅意的博士論文給予埃爾溫·薛定諤很大的啟示:既然粒子具有波動(dòng)性,那必定有一個(gè)波動(dòng)方程,能夠完全地描述這粒子的物理行為。于 1926 年,薛定諤想出了薛定諤方程。這方程能夠描述電子波的傳播機(jī)制。它并不能命定性地給出電子的明確運(yùn)動(dòng)軌道,電子在任意時(shí)間的位置。但是,它可以計(jì)算出電子處于某位置的幾率,也就是說(shuō),在某位置找到電子的幾率。薛定諤用自己想出的方程來(lái)計(jì)算氫原子的譜線,得到了與用玻爾模型的預(yù)測(cè)相同的(更詳細(xì)資料,請(qǐng)參閱氫原子)。薛定諤方程的波動(dòng)概念,為量子力學(xué)創(chuàng)立了一個(gè)新的發(fā)展平臺(tái)。15160065535再進(jìn)一步將電子的自旋和幾個(gè)電子的互相作用納入考量,薛定諤方程也能夠給出電子在其它原子序較高的原子內(nèi)的電子組態(tài)。   于1928 年,保羅·狄拉克研究出狄拉克方程。這公式能夠描述相對(duì)論性電子的物理行為。相對(duì)論性電子是移動(dòng)的速度接近光速的電子。為了要解釋狄拉克方程的自由電子解所遇到的反常的負(fù)能量態(tài)問(wèn)題,狄拉克提出了一個(gè)真空模形,稱為狄拉克之海:即真空是擠滿了具有負(fù)能量的粒子的無(wú)限海。因此,他預(yù)言宇宙中存在有正子(電子的反物質(zhì)搭配)。于 1932 年,卡爾·安德森在宇宙射線實(shí)驗(yàn)中首先證15160065535實(shí)了正子的存在。   于 1947 年,威利斯·蘭姆在與研究生羅伯特·雷瑟福 (Robert Retherford) 合作的實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)氫原子的某些應(yīng)該不會(huì)有能量差值的簡(jiǎn)并態(tài),竟然出現(xiàn)很小的能量差值。這現(xiàn)象稱為蘭姆位移。大約同年代,波利卡普·庫(kù)施助手模板和亨利·福立Henry Foley。在共同完成的一個(gè)實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)電子的異常磁矩,即電子的磁矩比狄拉克理論的預(yù)估稍微大一點(diǎn)。為了解釋這些現(xiàn)象,朝永振一郎、朱利安·施溫格和理察·費(fèi)曼,于1940 年代,創(chuàng)建了量子電動(dòng)力學(xué)。
        粒子加速器
          二十世紀(jì)的前半世紀(jì),粒子加速器運(yùn)作所需的理論與設(shè)備都已發(fā)展成熟。物理學(xué)家可以開(kāi)始更進(jìn)一步的研究亞原子粒子的性質(zhì)。1942 年,唐納德·克斯特Donald Kerst。首先成功地使用電磁感應(yīng)將電子加速至高能量。在他領(lǐng)導(dǎo)下,貝他加速器最初的能量達(dá)到2.3 MeV ;后來(lái),能量更達(dá)到 300 MeV 。1947 年,在通用電器實(shí)驗(yàn)室,使用一臺(tái)70 MeV 電子同步加速器,物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)了同步輻射,移動(dòng)于磁場(chǎng)的相對(duì)論性電子因?yàn)榧铀俣榷l(fā)射的輻射。   1968 年,第一座粒子束能量高達(dá) 1.5 GeV 的粒子對(duì)撞機(jī),名為大儲(chǔ)存環(huán)對(duì)撞機(jī)ADONE。,在意大利的核子物理國(guó)家研究院。開(kāi)始運(yùn)作。15160065535這座對(duì)撞機(jī)能夠?qū)㈦娮雍驼臃捶较虻胤謩e加速。與用電子碰撞一個(gè)靜止標(biāo)靶相比較,這方法能夠有效地使對(duì)撞能量增加一倍。從 1989 年運(yùn)做到 2000 年,位于瑞士日內(nèi)瓦近郊,歐洲核子研究組織的大型電子正子對(duì)撞器,能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá) 209 GeV 的對(duì)撞能量。這對(duì)撞器曾經(jīng)完成多項(xiàng)實(shí)驗(yàn),對(duì)于考練與核對(duì)粒子物理學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型的正確性有莫大的貢獻(xiàn)。
        編輯本段電子概述
        基本概念15160065535
          電子是一種基本粒子,目前無(wú)法再分解為更小的物質(zhì)。其直徑是質(zhì)子的0.001倍,重量為質(zhì)子的1/1836。電子圍繞原子的核做高速運(yùn)動(dòng)。電子通常排列在各個(gè)能量層上。當(dāng)原子互相結(jié)合成為分子時(shí),在最外層的電子便會(huì)由一原子移至另一原子或成為彼此共享的電子。   這是由愛(ài)爾蘭物理學(xué)家喬治·丁·斯通尼于1891年根據(jù)電的electric + -on“子”造的字。
        分類
          電子屬于亞原子粒子中的輕子類。 輕子被認(rèn)為是構(gòu)成物質(zhì)的基本粒子之一,即其無(wú)法被分解為更小的粒子。它帶有1/2自旋,即又是一種費(fèi)米子(按照費(fèi)米—狄拉克統(tǒng)計(jì))。電子所帶電荷為e=1.6 × 10的-19次方庫(kù)侖,質(zhì)量為9.10 × 10-31 kg (0.51 MeV/c2)。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,自旋和等量的正電荷。   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(duì)外不顯電性。相對(duì)于中子和質(zhì)子組成的原子核,電子的15160065535質(zhì)量極小。質(zhì)子的質(zhì)量大15160065535約是電子的1840倍。   當(dāng)電子脫離原子核束縛15160065535在其它原子中自由移動(dòng)時(shí),其產(chǎn)生的凈流動(dòng)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(fù)離子。   靜電是指當(dāng)物體帶有的電子多于或少于原子核的電量,導(dǎo)致正負(fù)電量不平衡的情況。當(dāng)電子過(guò)剩 時(shí),稱為物體帶負(fù)電;而電子不足時(shí),稱為物體帶正電。當(dāng)正負(fù)電量平衡時(shí),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,其中例子有噴墨打印機(jī)。
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