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电子带负电 原子核带正电,电子带负电,为什么电子不会掉到原子核内?
发布时间 : 2024-10-09
作者 : 小编
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原子核带正电,电子带负电,为什么电子不会掉到原子核内?

我想大家都对中学学到的原子结构很熟悉,也就是说原子内有个原子核,核外有电子绕着原子核转,而原子核内还有质子和中子。原子核是带正电的,而电子是带负电。

我们都知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

原子核和电子是异种电荷,为什么不会相互吸引?

原子结构的发展

100多年前,这个问题同样困扰着很多科学家。最早提出原子模型的是汤姆孙,他提出了枣糕模型,在这个模型中:

原子是球形的,正电的物质均匀分布于球体内,而带负电的电子一颗一颗地镶嵌在球面上。

后来,他的学生卢瑟福也提出了一个原子模型,这个模型电子是在原子核核外做圆周运动的,这也被我们称为行星模型 。但这个模型有个致命问题,根据麦克斯韦电磁学理论,电子最后还是要被镶嵌到原子核上,简直就是变种的枣糕模型

再到后来,卢瑟福有个学生叫做波尔,它为了解决这个问题,提出了另外一个原子模型,我们可以叫做太阳系模型。他认为原子内部就像是太阳系一样,原子核就好比太阳,而电子就像行星一样,有一个个轨道,它们在轨道上运动。但是这个模型也不行,因为理论虽然漂亮,但是用到氦元素原子时,就不太灵了。

最后,解决问题的是波尔的学生海森堡,他提出了不确定性原理。在这个理论中,电子在原子核外,呈现电子云的形式。

但问题来了,这样就真的确保了电子可以不掉落到原子核内么?

水往低处流

实际上,你听到这里,还是觉得不太靠谱了。实际上,还存在着两个原因。我们先来说的一个,我们都知道,水是往低处流的。这种现象并不是偶然,说白了它是能量最低原理造成的。万物都是“懒”的,都有个趋势,从能量高的地方往能量低的地方去。那这和这个问题有什么关系呢?

如果电子掉落到原子核内,电子会和质子反应,生成一个中子。(这个过程还会中微子的出现,不过由于中微子质量特别特别小,不影响最终结果,因此,我们就不把它算在内)

那问题来了,这个反应能自发进行么?

实际上并不能,核心原理就在于

“电子+质子的总能量”<“中子的能量”

可能你要问了,它们不都是是物质粒子么?为什么还会有能量这说法?

这就要说到爱因斯坦的质能等价了,这个理论告诉我们一个道理,那就是质量和能量其实是一个东西的两个体现,质量里是有能量的,能量里是有质量的。它们是相互对应的关系,具体的对应就是E=mc^2。因此,我们可以得到微观粒子的能量。

电子的能量是:0.510 MeV 质子的能量是:938.272 MeV 中子的能量是:939.565 MeV

因此,电子和质子的总能量就是0.510 MeV+938.272 MeV=938.782 MeV ,这个能量要小于中子的能量。因此,电子和质子并没有办法自发反应,除非有能量的输入。

相反,正是由于中子的能量要大于质子和电子的能量,中子在弱相互作用下,是有一定概率发生衰变,成为一个质子和电子的,这就要远比质子和电子反应生成中子容易的多。

这里,我们再多补充一句,之所以会这样中子的质量(能量)要略大于质子质量(能量),更本质的原因在于构成它们的夸克的种类不一样。

质子是由2个上夸克、1个下夸克构成的; 中子是由1个上夸克、2个下夸克构成的。

而下夸克的质量是不同于上夸克的,这才导致了质子和中子的质量有些许不同。(下表中,每个格子的左上角第一行就是质量栏)

泡利不相容原理

除了上文说到的问题之外,还存在一个阻拦电子进入原子核的关卡,我们可以理解成一种规则,这个规则就叫做泡利不相容原理。

这就是科学家泡利通过分析实验结果得到的一个理论,具体的表述是,

两个全同的费米子不能处于相同的量子态。(常见的费米子就有电子和夸克)

下图中,左侧这三列内的粒子就是费米子。(当然,还不止这些,像质子和中子也是费米子。)

这定义看起来很唬人,不过你可以大致理解成电子也是需要排座次的,也讲究先来后到,相同状态的电子不能有第二个一摸一样的。这就导致,电子在原子核外要好好排排坐,能都往靠近原子核的方向去挤。

于是,由于泡利不相容原理的存在,就会产生一种量子效应,叫做电子简并态,它们会产生向外的压力,来抵抗把电子往原子核内压的力。

在宇宙中有一种恐怖的天体叫做中子星,它们就是因为电子简并态没有扛住自身的引力,所以,电子就被压到了原子核内。但是中子也有简并态,中子的简并态抵抗住了自身引力。但更为恐怖的黑洞,就是连中子的简并态都没抵抗住自身引力。

最后我们来总结一下,电子和质子的总能量要小于中子的能量,根据能量最低原理,电子和质子不能自发的发生反应。同时,又因为电子简并态的存在,它可以抵抗外来的压力把电子压入原子核内。这是由于两个原因,保证了电子不会掉入到原子核内。

带负电的电子,为什么不会坠入带正电的原子核中?

答案:这是微观世界规律决定的,不能用经典力学去思考这个问题。

电子带负电,原子核带正电,看似异性相吸,但其中存在许多限制条件。

根据海森堡测不准原理,微观粒子的位置和动量无法同时确定,其中一个数据测得越准确,另一个数据就越不准。一般来说,电子在其能运行的轨道上,离原子核越近它的运行速度就越快,如果电子坠入原子核中,那么它的动量和位置,这两个数据都可以测得更准确,这违反了量子力学的基本规律。

微观粒子需要遵循不确定性不等式:ΔxΔp≥h/4π ,其中h是普朗克常量,Δx是粒子位置的不确定量,Δp是粒子动量的不确定量,使用时通常只在数量级上计算,作定性说明。

为什么要遵循这个规律?因为在微观世界中观察和计算到的结果就是这样的,无法解释原因,只能说清现象。

其次,电子的运行规律也会阻碍它坠入原子核中。

电子真实的存在状态,并非初高中教科书上看到的电子运动模型,电子是以概率云的形式分布在它所能存在的能级轨道上,就是在特定的轨道上会随机出现。

如果电子位于外层的高能级轨道,它想到内层的低能级轨道,需要向外辐射电磁波释放能量才行,但这个能量并非任意值,只有辐射的能量刚好等于轨道的低能差,电子才有可能向内层跃迁。否则,即便电子在高能级轨道做加速运动,也无法辐射出电磁波,这就是电子可以在高能级轨道稳定运行的原因,也是它为什么不会坠入原子核的原因。

实际上,电子也并非不会坠入原子核,只不过需要有额外的能量,这又牵扯到泡利不相容原理。泡利不相容原理指的是:费米子组成的体系中,不允许有两个或以上的粒子处于完全相同的状态,粒子迫近就会产生一种压力来抵抗引力,电子简并压就产生了。

当引力超过电子简并压时,电子会被吸入原子核中,最后变成中子和中微子,中子星就是这么形成的,而中子星没有进一步演化,则是由于中子简并压的顽强抵抗。

微观世界对电子进行层层保护,防止它坠入原子核中,如果没有这些机制存在,世界也就不会存在。

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