英國劍橋大學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。英國劍橋大學研究人員和伯明翰大學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。球形殼越大,包含在電子里的能量越高。徐匯區(qū)推廣電機控制均價
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)質(zhì)量電機控制客戶至上電荷的定向運動形成電流,如金屬導線中的電流。
工程師時常會選擇使用電子束焊接來完成任務。電子印刷電路電子束平版印刷術(shù)是一種分辨率小于一毫米的蝕刻半導體的方法。這種技術(shù)的缺點是成本高昂、程序緩慢、必須操作于真空內(nèi)、還有,電子束在固體內(nèi)很快就會散開,很難維持聚焦。**后這缺點限制住分辨率不能小于10nm。因此,電子束平版印刷術(shù)主要是用來制備少數(shù)量特別的集成電路。電子放射***技術(shù)使用電子束來照射物質(zhì)。這樣,可以改變物質(zhì)的物理性質(zhì)或滅除醫(yī)療物品和食品所含有的微生物。做為放射線療法的一種,直線型加速器。制備的電子束,被用來照射淺表性**。由于在被吸收之前,電子束只會穿透有限的深度(能量為5~20MeV的電子束通??梢源┩?cm的生物體),電子束療法可以用來醫(yī)療像基底細胞*一類的皮膚病。電子束療法也可以輔助***,已被X-射線照射過的區(qū)域。粒子加速器使用電場來增加電子或正子的能量,使這些粒子擁有高能量。當這些粒子通過磁場時,它們會放射同步輻射。由于輻射的強度與自旋有關,因而造成了電子束的偏振。這過程稱為索克洛夫-特諾夫效應。很多實驗都需要使用偏振的電子束為粒子源。同步輻射也可以用來降低電子束溫度,減少粒子的動量偏差。一當粒子達到要求的能量。
光子的平均能量超過,有足夠的能量來創(chuàng)生電子和正電子對。電子天文學理論同時,反電子和正電子對也在大規(guī)模地相互湮滅對方,并且發(fā)射高能量光子。在這短暫的宇宙演化階段,電子,正電子和光子努力地維持著微妙的平衡。但是,因為宇宙正在快速地膨脹中,溫度持續(xù)轉(zhuǎn)涼,在10秒鐘時候,溫度已降到30億K,低于電子-正電子創(chuàng)生過程的溫度底限100億K。因此,光子不再具有足夠的能量來創(chuàng)生電子和正電子對,大規(guī)模的電子-正電子創(chuàng)生事件不再發(fā)生??墒?,反電子和正電子還是繼續(xù)不段地相互湮滅對方,發(fā)射高能量光子。由于某些尚未確定的因素,在輕子創(chuàng)生過程(英語:leptogenesis(physics))中,創(chuàng)生的正電子多于反電子。否則,假若電子數(shù)量與正電子數(shù)量相等,就沒有電子了!大約每10億個電子中,會有一個正電子經(jīng)歷了湮滅過程而存留下來。不只這樣,由于一種稱為重子不對稱性的狀況,質(zhì)子的數(shù)目也多過反質(zhì)子。很巧地,正電子存留的數(shù)目跟正質(zhì)子多過反質(zhì)子的數(shù)目正好相等。因此,宇宙凈電荷量為零,呈電中性。電子應用領域編輯語音電子的應用領域很多,像電子束焊接、陰極射線管、電子顯微鏡、放射線***、激光和粒子加速器等等。在實驗室里,精密的前列儀器,像四極離子阱。電子的波動性于1927年由晶體衍射實驗得到證實。
美國物理學家RobertLaughlin提出一個新的理論解決這一迷團,該理論同時也十分簡潔地詮釋了電子之間復雜的相互作用。然而接受這一理論確是要讓物理學界付出“代價”的:由該理論衍生出的奇異推論展示,電流實際上是由1/3電子電荷組成的。但1981年有物理學家提出,在某些特殊條件下電子可分裂為帶磁的自旋子和帶電的空穴子。2018年11月16日,國際計量大會通過決議,1安培被定義為“1s內(nèi)通過×1018個電子電荷所對應的電流”。電子性質(zhì)特征編輯語音電子被歸在亞原子粒子中的輕子類。輕子是物質(zhì)被劃分的作為基本粒子的一類。電子帶有二分之一自旋,滿足費米子的條件(按照費米-狄拉克統(tǒng)計)。電子所帶電荷約為×10-19庫侖,質(zhì)量為×10-31kg(2)。通常被表示為e?。與電子電性相反的粒子被稱為正電子,它帶有與電子相同的質(zhì)量,自旋和等量的正電荷。電子在原子內(nèi)做繞核運動,能量越大距核運動的軌跡越遠,有電子運動的空間叫電子層,***層**多可有2個電子。第二層**多可以有8個,第n層**多可容納2n2個電子,**外層**多容納8個電子。**后一層的電子數(shù)量決定物質(zhì)的化學性質(zhì)是否活潑,1、2、3電子為金屬元素,4、5、6、7為非金屬元素,8為稀有氣體元素。在半導體材料中,電流也是由運動的電子產(chǎn)生的。松江區(qū)推廣電機控制結(jié)構(gòu)
利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運動。徐匯區(qū)推廣電機控制均價
電子躍遷到距離原子核更近的軌域時,會以光子的形式釋放出能量。相反的,從低能級軌域到高能級軌域則會吸收能量。藉著這些量子化軌域,玻爾正確地計算出氫原子光譜。但是,使用玻爾模型,并不能夠解釋譜線的相對強度,也無法計算出更復雜原子的光譜。這些難題,尚待后來量子力學的解釋。1916年,美國物理化學家吉爾伯特·路易士成功地解釋了原子與原子之間的相互作用。他建議兩個原子之間一對共用的電子形成了共價鍵。于1923年,沃爾特·海特勒WalterHeitler和弗里茨·倫敦FritzLondon應用量子力學的理論,完整地解釋清楚電子對產(chǎn)生和化學鍵形成的原因。于1919年,歐文·朗繆爾將路易士的立方原子模型cubicalatom。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部分,每一個部分都含有一對電子。使用這模型,他能夠解釋周期表內(nèi)每一個元素的周期性化學性質(zhì)。于1924年,奧地利物理學家沃爾夫?qū)づ堇靡唤M參數(shù)來解釋原子的殼層結(jié)構(gòu)。這一組的四個參數(shù),決定了電子的量子態(tài)。每一個量子態(tài)只能容許一個電子占有。(這禁止多于一個電子占有同樣的量子態(tài)的規(guī)則,稱為泡利不相容原理)。徐匯區(qū)推廣電機控制均價
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