电子有正负之分,电子与负电子的本质是怎么样的区别?

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摘要 ②正电子与负电子之间不是数学上的镜像对称,也不是反向自旋的电荷。而是可类比汽车上下坡的“翻车现象”,颠倒了南北极。
③正电子与负电子之间相互作用,不可能轻易碰撞而发生湮灭反应。这好比核外电子不可能轻易坠入核电荷。只有在电子被加速到光速之极端条件下,才可能彼此碰撞。
咨询记录 · 回答于2021-12-12
电子有正负之分,电子与负电子的本质是怎么样的区别?
②正电子与负电子之间不是数学上的镜像对称,也不是反向自旋的电荷。而是可类比汽车上下坡的“翻车现象”,颠倒了南北极。③正电子与负电子之间相互作用,不可能轻易碰撞而发生湮灭反应。这好比核外电子不可能轻易坠入核电荷。只有在电子被加速到光速之极端条件下,才可能彼此碰撞。
用激光轰击黄金原子可产生正、负电子。可见核外轨道电子跃迁逃逸可正可负,于是推理电子应有拓扑结构。磁偶极子呈端向结构,电子应呈球形结构:外正内负或外负内正的球形拓扑。接受光子能量后,可以内外翻转。但由于物质原子核均带正电,故外轨电子多带负电且稳定。对不对啊?
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。文章图片3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。文章图片4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。
多的话
对的哈
如果不是内外球形拓扑结构,那么正负电子自旋同向的结论质疑,自旋反向了。太阳系中金星自旋也唯一反向的。但这挑战了标准模型?
这个设计的超导的研究。超导的研究历程,特别是超导材料的探索之路,总是充满坎坷和惊喜。1986年,铜氧化物高温超导的发现,
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