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就太陽系而言,地球和其他行星的軌跡幾乎是確定的,每一圈的變化都非常小,雖然原子中的電子也圍繞著原子核旋轉,但電子根本沒有軌道。 就數量而言,星系中的恆星數量根本無法與原子中的電子能量相提並論,儘管星系中的恆星像行星一樣圍繞乙個中心旋轉,並且星系本身可能有乙個軌道中心。
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我認為這還有很長的路要走......
以太陽系為例:解釋原子結構的理論有很多,比較類似於太陽系模型玻爾原子理論,但現在普遍採用VSEPR理論或混合軌道理論,與太陽系模型相去甚遠。
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宇宙可以用牛頓力學的經典定律來描述,行星的軌道是確定的,但原子中的電子是量子力學的,軌道是不確定的。
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不一樣! 你是怎麼突然想到這個問題的?
這兩者不是一回事,乙個是空間,乙個是物質。
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可能不是,宇宙一直處於紅移狀態,如果是一樣的,那麼原子也在不斷膨脹。
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但頂部不會一樣,你腦海中的原子結構是玻爾的原子模型。
他的模型是錯誤的,它有侷限性,你應該從量子力學的角度來看原子結構,如果你沒有猜錯,你就是乙個高中生。
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原子結構(又稱原子模型)是指原子的組成和各部分的排列和排列。
原子非常小,在碳 (c) 原子的情況下,它的直徑約為 140pm(皮公尺),但通常以半徑記錄,而在公釐 (mm) 的情況下,直徑是,由位於原子中心的原子核和一些圍繞原子核中心移動的微小電子組成, 就像太陽系的行星繞太陽公轉一樣。
原子與宇宙中的任何黑色粒子相同。 最近對原子核的研究表明,原子核中的質子或中子可能是由內部和外部兩種平衡力組成的球形振動能量層。 利用這一原理,可以從不同大小的能堆層中構建出各種相對穩定的原子核。
該條目詳細介紹了中性原子模型、固體帶電球體模型、棗餅模型、土星模型、太陽系模型、布林模型、核模型和查德威克模型。
擺在物理學家面前的還有很多新問題,比如原子中除了電子之外還有什麼,電子如何留在原子中,原子中帶正電的是什麼,正電荷如何分布,帶負電的電子和帶正電的物體如何相互作用。 基於當時的科學實踐和實驗觀察,物理學家們利用他們豐富的想象力,提出了各種不同的原子模型。
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同點:原子核大,電子小; 太陽很大,行星很小。
險惡:1.行星繞軌道執行,電子以“概率波”的形式出現。
2.太陽和行星依靠重力; 原子核和電子依賴於弱相互作用。
3.原子核帶正電,電子帶負電; 太陽和地球通常不帶電。
4.相對而言,行星運動緩慢; 電子速度極快。
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這似乎是很多人對宇宙的形上學理解。 在《時間簡史》的序言中,霍金提到,有一次有一位哲學家(大概是羅素)做過一次宇宙學講座,一位老太太站起來說,宇宙是乙個巨大的龜殼,龜殼之外還有更多的龜殼,一層一層地巢狀著。
這就是我小時候的想法。 但現在我認為這是乙個非常浪漫的想法。
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你說的是原子結構的行星模型,對吧?
對於原子序數較低的原子來說,由於電子數量相對較少,電子之間的排斥力不如電子和原子核之間的吸引力那麼明顯,這種情況與太陽系沒有太大區別。 例如,氫原子模型。
但是,由於能量最低的原理,兩個電子可以以相反的自旋方向進入軌道,換句話說,兩個電子可能存在於同乙個軌道上,這與太陽系不同。 另外,電子軌道有乙個空間延伸方向,整個原子構型都是球形的,但太陽系的行星基本上都是在同一平面上旋轉的,這相當於乙個平面系統,這也是乙個區別。
對於具有高原從屬數的原子,由於電子之間的排斥力增加(由於電子數量的增加),會產生一些鑽孔和遮蔽效應,這導致電子軌道的橢圓,就像哈雷彗星的軌道一樣,它們是非常扁平的橢圓。
這些差異主要是由於電磁力的方向。 電磁力和重力都是中心力,這意味著在這樣的系統中,力的方向具有指向中心的性質。 這就是行星模型的原子結構與太陽系之間相似性的起源; 相似之處和區別在於電磁力具有排斥作用,而引力則沒有。
差不多就是這樣
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現在我們從巨集觀的角度來看,太陽系是由發光和發熱的巨大核反應堆和幾顆圍繞太陽旋轉的行星組成的,太陽系中的行星都圍繞著太陽旋轉,不難發現,這種結構與原子的結構相似! 銀河系的結構就像我們所知道的其他任何東西一樣,如果我們從更大的角度看它,說它是某種巨型物質或組織細胞的分子不是很準確嗎? 因此,讓我們大膽地想象宇宙可能是乙個巨大的生命形式,我們的星球甚至太陽。
銀河系,甚至銀河系,只不過是這個巨大生命形式中的乙個組織或細胞中的乙個基本元素,就像物質中的原子一樣。 人體中的組織細胞從出生起就已經決定了它的位置,例如肝細胞,如果它想用自己的能量從肝臟移動到心臟,那是不可能的,因為它沒有這樣的能力,但是作為醫生,將身體的某個部位移動到另乙個位置幾乎很容易, 排除生命體徵本身。因為肝細胞在質量、大小、能量等方面都無法與人體相提並論,所以它只能停留在應有的位置,如果從人到細胞的角度來看,它相當於我們人類相比,相距數千萬光年之外,遙不可及。
然而,我們仍然無法知道宇宙有多大,他們說,科學家的解釋可能是合理的,宇宙仍在膨脹......這可能證明,宇宙,乙個巨大的生命形式,在它的青少年時期仍在成長和發展。 這與愛因斯坦的相對論並不矛盾,我們的星球對於這個巨大的生命形式來說太小了,小到可以算是乙個原子,而太陽系只是這種生命形式的乙個小細胞,所以我們無論如何都看不到它的邊緣,就像肝細胞永遠不會“看到”我們之外的空間一樣。 也許,這個巨大的生命形式不僅僅是乙個個體,它只是眾多生命形式中的一種,我們甚至無法想象更多。
這是我們的宇宙......從原子結構到分子組成再到物質結構。 那麼,我們如何解釋宇宙中的黑洞呢? 假設宇宙中的黑洞就像我們人體的血管,想象一下,如果乙個細胞或乙個非常小的分子落入血管中會發生什麼?
在這一點上,細胞或組織根本無法控制自己,對它來說,這個速度就像我們想象的光速一樣不可能達到。
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不要誤導人們,太陽系和原子結構之間有本質的區別。
1.圍繞原子核運動的電子根本沒有類似於行星的軌道,電子的軌跡是概率雲,根據量子力學,能量乙個接乙個地釋放和接收。
2.黑洞的問題很複雜,絕對不是可以搪塞過去的血管,黑洞本身就是引力坍縮的結果,有著非常巨大的質量和引力,我們對他知之甚少,但有一點是清楚的,那就是黑洞是由一顆大質量恆星坍縮而來的, 原子核本身不會坍塌。
3.哈勃望遠鏡觀測了137億光年外的宇宙,證實了宇宙的正確性。
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宇宙的開端確實具有類量子的性質,滿足不確定性原理。 它要形成什麼樣的世界,需要有人給它初始條件。 然而,在那之後,原子和其他粒子在宇宙中形成。 兩者之間沒有必然的聯絡。
真空。 同意第乙個答案。 電子、質子、中子都屬於原子的內部結構,當然原子中沒有其他分子或原子(包括空氣分子) >>>More