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不。 首先,電子在絕對零度下不是不動的。 它有能量,根據不確定性關係x*p“h,然後用薛丁格方程,再根據導數法,我們可以得到他的最小值,也就是基態能量,這個能量一定不能為零。
在諧波振盪器的情況下,這個能量是HW2,所以它仍然有能量。
例如,此時無法準確測量氫原子的動量(不確定性關係),但可以測量平均動能,即能量的一半。 因此,它也具有一定的動量,因此也有一定的速度。 它不會擊中原子核。
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不,原子核正在發射亞重力輻射,導致電子找到更接近低軌道的方法。
在輻射能量後失去所有質量的真空不可能存在於絕對零度。
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可以說,當達到絕對零度時,物體的內能消失了,粒子不動了。
通過: HFHHE - Heroes Level 8.
仍然有顫抖。
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嗯,可以這麼說,溫度越低,電子的運動越慢。 但它永遠不會達到絕對零度,因為電子會撞擊原子核,只剩下中子(中子星? )
現在它只能無限接近絕對零度。
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那是不可能的,因為絕對零度的溫度是不可能實現的,如果能做到,那就是把物體的能量全部抽乾,那麼物體就不存在了,因為物體的存在和能量是不可分割的。
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我們都知道溫度是測量多個分子平均動能的物理量,但本體論涉及電子的動能。 至於電子動能和分子動能的關係,我也不清楚。
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從理論上講,這是真的,但絕對零永遠無法達到。
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不,電子和原子核 jiu bu dong le!
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電子圍繞原子核的旋轉不需要能量來維持它。 這是玻爾理論中三個要點中的第乙個,即穩態假設。
穩態
波函式 (x,y,z,t) = (x,y,z)exp(-i2 et h)。
處於穩態的微觀粒子具有以下特徵:能量e具有一定值; 粒子的概率密度不會隨時間而變化; 所有機械量的概率分布,取各種可能的值及其機械量的平均值,不會隨時間而變化。 在穩態中,能量最低的狀態稱為基態,高於基態的狀態依次稱為第一態。
1.第二激發態等。 當粒子在兩個靜止狀態(分別為能量 e1 和 e2)之間躍遷時,它將吸收或發射頻率為 v 並滿足的光子:el-e2=hv,其中 h 是蒲朗克常數。
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說白了,電子圍繞原子核的旋轉是乙個微觀理論,是經典理論的連續體無法理解的。 如果你只是乙個高中生,當你上大學時你就會明白。 不用擔心這個。 下面是乙個標準答案,能懂就懂,懂不懂,上大學自然就懂了。
經典物理學無法解釋原子結構的問題。 首先,經典物理學無法建立穩定的原子模型。 根據經典電動力學,電子圍繞原子核的運動是一種加速運動,因此它不斷以輻射的形式發射能量,電子的能量越來越小,因此圍繞原子核運動的電子最終會因為能量損失大而“落入”原子核中,原子會“坍塌”, 然而,現實世界表明原子的存在是穩定的。
玻爾隨後在他的量子理論中提出了兩個極其重要的概念,可以被認為是大量實驗事實的概括。
1.原子具有具有不連續能量的靜止狀態的概念。
2.量子躍遷的概念。
原子在處於穩態時不會輻射,但由於某種原因,電子可以在發射(吸收)光子的同時從乙個能級 en 跳到另乙個較低(較高)能級 em。 光子的頻率為:vmn = [en-em] h
另一方面,處於基態(最低能態)的原子不發射光子並穩定存在。
原子的穩態只能是具有一定離散值 e1,e2 的特定能量,EN的。 為了具體確定這些能量值,BOHR提出了量化條件:
電子的角動量 l 只能在 h 處以 2 的整數倍取。
基於這兩個概念,可以令人滿意地解釋氫原子的線譜。
為了克服玻爾理論的人工性質,德布羅意將原子的穩態與駐波聯絡起來,即粒子能量的量子化問題和有限空間中駐波的離散波長(或頻率)。
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在絕對零度時,速度為零。
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絕對零度是乙個悖論 在絕對零度中仍然存在物質的物理運動,在現有的物理學中存在絕對零度,所有物質都停止運動,但是,根據光(物質和物質)的波粒二象性原理,誰能解釋為什麼光仍然可以在絕對零度下運動,一些物理學家認為光的真實速度應該在絕對零度和絕對真空中進行測試, 矛盾證明:1、物質仍然在絕對零度運動 2、現有的絕對零度資料或概念是錯誤的或自相矛盾的 3、物質在絕對零度中的能量並沒有消失 物質仍然保留著能量的存在 結合上述可能性,溫度是物質能量的增加或減少的原理可以重新定義。
當溫度為 0k 時,分子停止運動。
根據量子理論,金屬中自由電子的平均平移動能在0k的溫度下不是0例如,銅塊中自由電子在 0k 處的平均平移動能為 。
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在絕對零度時,所有粒子都停止運動。
在接近絕對零度的環境中,電子繞原子核執行的速率減慢。
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沒有電子的電子運動必須是量子理論的。
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絕對零度是熱力學中的最低溫度,即粒子動能低至量子力學中最低點的溫度。 絕對零度只是理論上的下限,其熱力學溫標寫為k,等於攝氏溫標的零下限(即
物質的溫度取決於其中原子、分子等的動能。 根據麥克斯韋-玻爾茲曼分布,粒子的動能越高,物質的溫度越高。 從理論上講,如果粒子的動能低到量子力學的最低點,則物質達到絕對零度,不能更低。
然而,根據熱力學定律,絕對零度永遠無法達到,只能無限近似。 因為任何空間都必須包含能量和熱量,並且它們不斷地相互轉化而不會消失。 因此,除非空間從一開始就沒有任何能量熱量,否則絕對零度是不存在的。
在這個空間中,所有物質都完全沒有粒子振動,其總體積為零。
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絕對零度,就是這樣。
定義:理論上可以達到的最低溫度,在這個溫度下,物體沒有內能。 設定為熱力學溫標(絕對溫標)的零度稱為絕對零度。 熱力學溫標的單位是開爾文(k)。
為什麼會有絕對零度? :絕對零度是根據理想氣體遵循的定律通過外推獲得的。 使用這種方法,當溫度降低到時,氣體的體積將減少到零。
如果從分子運動理論的角度來看,理想氣體分子的平均平移動能是由溫度t決定的,那麼絕對零度也可以說是“理想氣體分子停止運動的溫度”。 以上兩種說法都只是乙個理想的推理。 事實上,當溫度接近時,所有實際氣體都表現出顯著的量子特性,並且氣體已經變成液態或固態。
簡而言之,氣體分子的運動不再遵循經典物理學的熱力學統計定律。 通過大量的實驗和量子力學修正後的理論推演,得出的結論是,在接近絕對零度的地方,分子的動能趨於乙個固定值,稱為零能。 這表明,在絕對零度時,分子的能量不為零,而是具有非常小的值。
原因是所有粒子都處於能量的最低狀態,也就是說,所有粒子都處於基態。
為什麼我們不能達到絕對零度? :在絕對零度時,原子的運動完全停止,這意味著我們可以精確地測量粒子的速度(0)。 然而,德國物理學家馬克斯·蒲朗克(Max Planck)在1890年提出的蒲朗克常數表明了以下事實:
粒子的速度、位置和質量的不確定性的乘積不能小於蒲朗克常數,蒲朗克常數是我們生活的宇宙的基本物理定律。 那麼當粒子低於絕對零度,運動速度為零時,它就違背了這個定律,所以我們在理論上可以得出結論,絕對零度是無法實現的。
它可以低於絕對零度:有低於零的地方,低於零的地方由反物質組成。 也就是說,我們的分子運動需要提供能量,而反物質運動吸收能量,所以絕對零度是可以達到的,而且在絕對零度以下是可以達到的,但目前人類是不可能達到的。
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絕對零度為零下攝氏。
物體的溫度實際上是由於組成物體的原子不斷運動,相互碰撞,所以如果物體不斷冷卻,原子的運動會繼續減弱,最後停止,物體的原子會停止運動,溫度不會再下降, 這是原子能達到的最低溫度極限,我們稱之為絕對零度,絕對零度對應於零度以下的溫度,單位為攝氏度。
此外,熱力學溫度也下標為絕對零度。
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它是絕對零度。 在這個溫度下,物體沒有熱能。 絕對零度的單位是開爾文 (k)。
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絕對零度代表構成物質的所有分子和原子停止運動的溫度。 運動是指所有空間、機械、分子和振動運動,包括某些形式的電子運動,但它不包括量子力學概念中的“零點運動”。 除非運動粒子的團聚系統被拆除,否則這種運動無法停止。
根據這個定義的本質,在任何實驗中都不可能達到絕對零度,但已經達到了絕對零度以上百萬分之一度以內的低溫。 物質內部發生的所有這些分子和原子運動統稱為“熱運動”,它們是肉眼看不見的,但我們將看到它們決定了物質的大部分溫度依賴性。 正如直線僅由兩點組成一樣,溫標由兩個固定且可重複的溫度定義。
最初,在標準大氣壓(760 公釐汞柱或 760 託)下,將冰的熔點設定為 0 的攝氏度溫標,將水的沸點設定為 100,絕對溫標設定為絕對零度為 ok,冰的熔點為 273 k, 所以有三個固定點導致溫度不一致,因為科學家希望兩個溫標的度數相等,所以每當對三點之間的關係進行精確的實驗時,其中乙個點的值總是變化百分之一度。今天,除了絕對零度之外,國際上只有乙個固定點,那就是水的“三相點”。 1948 年,確定它比絕對零度高 273 度和 16 度。
當蒸氣壓等於乙個大氣壓時,水的正常冰點略低,為273 15K(o 320°F),水的正常沸點為。 這些固定點在攝氏刻度和其他一些用於溫度測量的次要參考點(所謂的國際實用溫度標度)中的實際值,以及實驗室中用於準確獲得這些值的測量方法,由國際加權委員會定期公布。
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運動。 如此低的溫度是不可能實現的,即使在理想條件下,溫度也代表分子的運動,電子在原子內部,會正常運動。
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溫度本身是由物質的運動產生的,絕對靜止的物質會有絕對零度,但世界上沒有絕對靜止的物質,所以不存在絕對零度的實相,那只是乙個概念。
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絕對 0 度是一種不存在能量的狀態,也是壓力等於 0 並且什麼都沒有的狀態,因此電子根本不存在。 否則,變化將不會達到絕對 0 度。
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說它不會移動是錯誤的。 物質處於絕對零度,物質分子在運動! 這在量子力學中被稱為“零點振盪”,這是分子運動的最低能級。
這種運動不可能傳遞到其他物質分子,因為分子的能量不能低於最低能級(基態)。 因此,在絕對零度時沒有傳熱,也沒有熱輻射。 絕對零度的意義在於沒有傳熱(沒有傳熱到其他物質)和沒有熱輻射,並不是說沒有運動。
溫度是系統熱運動的量度,但薛丁格方程的解告訴我們,即使在零以下,系統仍然具有熱運動。 熱力學第三定律說,當溫度接近零時,由系統可能的變化引起的熵變接近於零。 它的等效描述之一是絕對零度是無法實現的。 >>>More
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