关于微观物理现象的疑问
1、原子核周围有电子时刻做着不规则运动、应该就会发射电磁波、也就会损耗能量。为什么还会千百年的运动、没有被核捕获?2、导线通电后、导线中电子会定向加速运动、假设是在超导情...
1、原子核周围有电子时刻做着不规则运动、应该就会发射电磁波、也就会损耗能量。
为什么还会千百年的运动、没有被核捕获?
2、导线通电后、导线中电子会定向加速运动、
假设是在超导情况下、为什么不可能一直加速下去超越光速?
听说接近光速质量会增加、为什么? 展开
为什么还会千百年的运动、没有被核捕获?
2、导线通电后、导线中电子会定向加速运动、
假设是在超导情况下、为什么不可能一直加速下去超越光速?
听说接近光速质量会增加、为什么? 展开
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1、电子有损耗的能量 但是电子也可以吸收能量 跃迁到外层去
2、其实我认为电子流动其实是个替换的过程 也就是一个电子去占领另一个电子的位置 然后被占的去换下一个 所以不是定向加速 电流大小取决于他们替换的速度
3、接近光速的问题 你还是看看爱因斯坦的 理论 我也不能怎么说
2、其实我认为电子流动其实是个替换的过程 也就是一个电子去占领另一个电子的位置 然后被占的去换下一个 所以不是定向加速 电流大小取决于他们替换的速度
3、接近光速的问题 你还是看看爱因斯坦的 理论 我也不能怎么说
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2024-10-28 广告
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这个太深奥 就算是高手来 也一时说不清吧 有兴趣看看爱因斯坦的相对论 反正我还没看
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1、原子核周围有电子时刻做着不规则运动、应该就会发射电磁波、也就会损耗能量。
为什么还会千百年的运动、没有被核捕获?
根据波尔原子模型,电子绕核运动是有不同的能级(与通常意义上的轨道不同)。此时电子是不会向外发射电磁波,每个能级中的电子能量固定,不会自发的跃迁能级或者辐射电磁波降低能级。
2电子的平均速度大小实际上就正比于宏观上的电流的大小。
实际上 电流大小 = 电子平均速度 × 导体横截面积 × 单位体积内电子电荷的大小
因此,电流恒定的情况下,电子实际上是做匀速运动而非加速运动。
3质量的本质和能量相同
在20世纪爱因斯坦狭义相对论中质能等价理论的推论,即著名的方程式E=mC^2;,在物体具备动能的时候,他的质量就会增加。但是因为宏观低速中这个质量太小,所以平时忽略不计。但是当
物体运动到高速时,此质量不能忽略,所以就质量增加了。一个静止的物体,其全部的能量都包含在静止的质量中。一旦运动,就要产生动能。由于质量和能量等价,运动中所具有的能量应加到质量上,也就是说,运动的物体的质量会增加。
最后,楼主所问的问题都已经超出了经典物理的体系。在近代物理体系中,一半的物理模型是纯数学模型,没有实际生活模型所对应,比如自旋。另一半物理模型与生活所了解常识相反,比如楼主所问的1、3两题。因此,不能用经典的理论去解释最根本原因。比如波尔的电子模型,实际上是因为它能解释实验现象,所以我们认为他有一定的道理。而不是能够通过公式推演,证明的。所以楼主就不必追问,为什么波尔是对的,或者狭义相对论是对的这样的问题了
为什么还会千百年的运动、没有被核捕获?
根据波尔原子模型,电子绕核运动是有不同的能级(与通常意义上的轨道不同)。此时电子是不会向外发射电磁波,每个能级中的电子能量固定,不会自发的跃迁能级或者辐射电磁波降低能级。
2电子的平均速度大小实际上就正比于宏观上的电流的大小。
实际上 电流大小 = 电子平均速度 × 导体横截面积 × 单位体积内电子电荷的大小
因此,电流恒定的情况下,电子实际上是做匀速运动而非加速运动。
3质量的本质和能量相同
在20世纪爱因斯坦狭义相对论中质能等价理论的推论,即著名的方程式E=mC^2;,在物体具备动能的时候,他的质量就会增加。但是因为宏观低速中这个质量太小,所以平时忽略不计。但是当
物体运动到高速时,此质量不能忽略,所以就质量增加了。一个静止的物体,其全部的能量都包含在静止的质量中。一旦运动,就要产生动能。由于质量和能量等价,运动中所具有的能量应加到质量上,也就是说,运动的物体的质量会增加。
最后,楼主所问的问题都已经超出了经典物理的体系。在近代物理体系中,一半的物理模型是纯数学模型,没有实际生活模型所对应,比如自旋。另一半物理模型与生活所了解常识相反,比如楼主所问的1、3两题。因此,不能用经典的理论去解释最根本原因。比如波尔的电子模型,实际上是因为它能解释实验现象,所以我们认为他有一定的道理。而不是能够通过公式推演,证明的。所以楼主就不必追问,为什么波尔是对的,或者狭义相对论是对的这样的问题了
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