Neutralitate - atom - enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 1

Neutralitatea este un atom

Neutralitatea atomului în prezența electronilor a condus la concluzia existenței în atom a unei regiuni care are o sarcină pozitivă. [1]







Datele de origine diferită ar trebui să fie atribuite atomilor neutri și molecule, precum și efectuate în secțiunea 28.4 raționamentului, care pot fi obținute doar cu un încălzitor de sârmă și o baterie care este gradat în Millikan experiment, precum și un ampermetru, un gradat electrolitica. [2]

Independența valorii numerice a încărcăturii elementare pe viteză este de asemenea dovedită de faptul că atomii sunt neutri. Din cauza diferenței dintre masa electronilor și a protonilor, putem concluziona că electronii din atomi se mișcă mult mai repede decât protonii. [3]

Faptul că neutralitatea unui atom nu este încălcată nici prin procese termice, nici prin reacții chimice este o dovadă convingătoare a invarianței încărcăturii electrice. [4]

Odată ce sa stabilit că atomul din centru are câteva particule încărcate pozitiv, atunci pentru a menține neutralitatea generală a atomului este necesar să se presupună că atomul are, de asemenea, particule încărcate negativ. [5]

În mod similar, viteza electronului se schimbă și, din moment ce viteza de bază nu se schimbă, încărcarea nu se schimbă. Rezultă că atunci când viteza electronului este variată, neutralitatea atomului ar fi încălcată. dacă într-o anumită stare sarcina pozitivă a nucleului compensează încărcarea negativă a cochiliei de electroni, atunci într-o altă stare, atunci când viteza electronului se schimbă, această compensare ar fi încălcată și atomul ar fi încărcat. Și, deși schimbarea sarcinii unui atom ar fi mică, volumul macroscopic al gazului ar dobândi o încărcătură mare. [6]

O mulțime de experimente speciale și date experimentale mărturisesc invarianța acuzației. Unul dintre argumentele cele mai convingătoare: dacă sarcina depinde de viteză, atunci atomii nu puteau fi neutri, deoarece electronii se mișcă în raport cu nucleul cu viteze diferite comparabile cu viteza luminii; dar neutralitatea atomilor este verificată cu o precizie ridicată. [7]

În mod similar, viteza de electron se schimbă, de asemenea. Și din moment ce viteza de bază nu se schimbă, taxa nu se schimbă. Rezultă că atunci când viteza electronului este variată, neutralitatea atomului ar fi încălcată. dacă într-o anumită stare sarcina pozitivă a nucleului compensează încărcarea negativă a cochiliei de electroni, atunci într-o altă stare, atunci când viteza electronului se schimbă, această compensare ar fi încălcată și atomul ar fi încărcat. Și, deși modificarea sarcinii unui atom ar fi mică, volumul macroscopic al corpului ar dobândi o încărcătură mare. [8]







În acest caz, atomii sunt neutri din punct de vedere electric. În absența impurităților atomilor din germaniu și siliciu formează o rețea cristalină în care fiecare atom este legat la patru atomi de carbon, învecinate cu patru electroni de valență, cheltuind un electron pe legătură. Când introdus în rețeaua cristalină a atomilor de impuritate având un număr diferit de electroni de valență, corespondența dintre structura cu zăbrele deranjat, și atomi neutri. [10]

În Fig. 8.12 prezintă graficul corespunzător al dependenței Igfe de indicele de reactivitate. Dependența liniară este pe deplin confirmată și mult mai bună decât pentru reacția electrofilă. Acest lucru este destul de natural, deoarece metoda MOX aplicate hidrocarburilor alternant nui a fost demonstrat, dezavantajul că prezice neutralitatea atomii inactivi astfel de ioni (a se vedea. Sec. Metoda MOSSP prezice că astfel de ioni taxele trebuie să alterneze, astfel încât cheltuielile rezultate în eniyah inactive și activ pos trebuie să aibă semne opuse. prin urmare, orice concluzii cu privire la astfel de ioni, bazat pe metoda MOX eronate. acelaşi lucru este valabil pentru utilizarea metodei WMO pentru ionii de acest tip. [12]

Independența valorii numerice a încărcăturii elementare pe viteză este de asemenea dovedită de faptul că atomii sunt neutri. Din cauza diferenței dintre masa electronilor și a protonilor, putem concluziona că electronii din atomi se mișcă mult mai repede decât protonii. De exemplu, electronii dintr-un atom de heliu se mișcă de două ori mai repede decât într-o moleculă de hidrogen, iar neutralitatea atomului de heliu și a moleculei de hidrogen este dovedită cu mare precizie. Se poate concluziona că, cu aceeași precizie, încărcarea nu depinde de viteza până la vitezele de electron din atomul de heliu. În atomul de heliu, viteza electronului este de aproximativ 0,02 s. La atomii mai grei, a căror neutralitate este dovedită, electronii se mișcă în cochilii interiori cu viteze egale cu jumătate din viteza luminii. Aceasta dovedește experimental că încărcarea elementară este invariantă până la 0 s. Nu există niciun motiv să presupunem că nu este invariabil la viteze mai mari. Prin urmare, invarianța încărcăturii electrice este acceptată ca fiind una dintre justificările experimentale ale teoriei electricității. [13]

A fost suficient să recunoaștem că nucleul a fost încărcat negativ, deoarece caracteristicile improbabile ale modelului Tomso-Nov s-au strecurat din nou. Dacă există o încărcătură în centru, atunci electronii atomici sunt concentrați acolo. Dar în același loc, conform ideii inițiale, cea mai mare parte a atomului este concentrată. Și din nou apare o sferă fantomă - aproape fără greutate - cu o sarcină pozitivă, deoarece era necesar să se asigure cumva neutralitatea atomului în ansamblu. Și în decăderea atomilor radioactivi, de unde provin particulele alfa grele încărcate pozitiv. [14]

În acest caz, atomii sunt neutri din punct de vedere electric. În absența impurităților, atomii de germaniu și siliciu formează o latură de cristal în care fiecare atom este legat la patru atomi învecinați prin intermediul a patru electroni de valență, cheltuind un electron pe fiecare legătură. Atunci când un atom de impuritate care are un număr diferit de electroni de valență este introdus în rețeaua cristalină, corespondența dintre structura rețelei cristaline și neutralitatea atomilor este încălcată. Pentru a păstra structura globală a rețelei cristaline, atomii de arsen trebuie să renunțe la un electron de valență, deși acest lucru va duce la încălcarea electricității neutre a atomilor de arsen. Acești electroni în exces creează predominant conductivitatea electronică în semiconductori. [15]

Pagini rezultate: 1

Distribuiți acest link:






Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: