帶負電的電子為何不與帶正電的質子吸引到一起?

時間 2021-05-05 15:54:44

1樓:愛吃狗的貓

在《費曼物理講義》二卷一章一節就對這個問題有了解釋:量子效應。按照不確定性原理:

ΔpΔq≥h拔/2,若電子在越接近質子的乙個區域內,要使定理成立,那麼其均方動量就越大,直至趨於無限,這明顯是不成立的。所以答案就是這是不確定性原理(量子效應)要求的。h拔的符號打不出來,見諒。

2樓:馮延超

這個問題提的好。我以前也沒有想過這個問題。看來,越是常見的現象,其中的問題越是容易被忽視。

在我的印象中,這個問題在書上沒有現成的答案。我這裡提供乙個現想出來的解釋,可能正確也可能不正確,僅供大家思考。

構成原子核的核子之間有很強的吸引力,這種核力的強度遠遠大於電磁力,但它與電磁力、萬有引力都不同,它是短程作用力,只有在很短的範圍內有效,據說是2×10的負15次方公尺。也就是說,電子與質子只有接近到這種程度兩者才可能結合。

我想,只有這一點是不夠的。因為,核外電子在高速運動中,總有機會碰到原子核,總有機會碰上其中的質子。既然質子與電子之間只有引力,結合之前沒有斥力,那麼,什麼能阻止它們無限接近呢?

肯定沒有。

當電子和質子在運動中很多次接近,大多數都是擦肩而過,沒有達到足夠近,但總會有一次是達到了足夠近,這時,乙個電子與乙個質子結合成了乙個中子。

這時,還有另乙個重要因素在起作用,那就是核的穩定性。事實表明,核內中子過多是不穩定的,必然自發衰變。在自然界中,穩定元素到94,加上穩定同位素,穩定的核素有三百多個。

較輕的核中,質子與中子基本上是1:1,重核中的中子數可以略多於質子數。也就是說,在任何一種原子核中,中子數都有上限,不能過多,否則就不穩定。

顯然,電子與質子結合後是無法穩定的,很快又會衰變出電子,這也許就是核外電子不會進入核內與質子結合的原因。準確的說,結合是短暫的,結合後很快又會釋放出來。

核外電子的軌道高度、殼層結構,這實際都是說的平均距離,實際上電子並沒有固定的軌道,因此,電子有機會碰上原子核。原子核可以從核外俘獲乙個電子,使中子數增加一位,同時放出乙個中微子,這種現象也是經過驗證存在的。中子單獨存在時也不穩定,平均壽命是15.

3分鐘,衰變後的產物是質子、電子和反中微子。這些都是己知現象。

3樓:李澄宇

宇宙只有同向相吸、異向相斥的電壓與電流,不存在同性相斥、異性相吸的電荷。電荷只是一種自洽的猜想。

所謂的電子並不存在,其實是對斥力物子的誤稱。斥力物子對任何粒子只會排斥,不會相吸。

質子確實存在,確實具有萬有引力,特別是以質子錐眼為軸快速自轉,產生二軸端的強漩渦引力。以及與軸垂直的快速旋轉離心力。

與距離平方成反比、遇強即強的斥力物子斥力,能夠達到與黑洞引力相抗衡 。這就是斥力物子(電子)與質子不能吸引到一起的原因。

另外質子強漩渦引力加上萬有引力,能夠拉近斥力物子。使斥力物子在遠離質子半徑萬倍之處,與質子組成乙個整體,這就是游離態氫元素,或結構態疏鬆物質單元。

質子雖然不與斥力物子(電子)吸在一起。但是黑洞的超強引力,能夠把斥力物子壓入質子錐眼,並在一起成為中子。中子大部分以聚合態存在於各天體;游離態中子極易衰變,幾乎可以說不存在;結構態中子就是得到質子保護。

而能夠存在於物質的緻密物質單元。

中子的結構斥力物子儲存著緻密斥力,緻密斥力就是科學界在尋找的暗能量。核聚合與核裂變,都是中子體積膨脹遠超萬億倍成為氫,而使緻密斥力釋放。這可是數千分之一的暗能量釋放!

當然會產生使人類震撼的巨能。

4樓:淚不空

粒子的正負電之稱;科學稱之為:陰離子或陽離子。實質的區別是:

一者為:【陰】不飽和粒子。一者為:

【陽】飽和粒子。因為它們是同性粒子,只是飽和度不同,所以:它們不可能相吸引。

【同性相斥】之理。

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