1樓:巨集盛巨集盛
物質的結構會發生比較明顯的變化,物質的構成也會發生變化,物質的組成結構也會發生變化,物質的排列規律也會發生變化,物質的細胞也可能會發生變化。
2樓:創作者
性質方面會發生變化,也會出現不同的形成過程,電子層的週期會發生變化,金屬的活躍性會發生變化,會出現不同的化學反應。
3樓:番茄味雞腿堡
會發生很大的改變,物質結構會發生翻天覆地的改變,可能就沒有所謂的固體,所謂的液體結構了,許多東西都會發生變化。
電子的自旋狀態包括正自旋和反自旋兩種。()
4樓:科技點燈人
電子的自旋狀態局晌包括正自旋和反褲判自旋兩種。()
a.正確胡臘改。
b.錯誤。正確答案:a
電子自旋的本質和物理意義?求
5樓:快樂科學大師
電子自旋的本質是電子固有的不能與電子分離的屬性,就如運動是物質固有的不能與物質分離的屬性一樣。電子自旋的物理意義主要是泡利不相容原理方面說到的內容,主要是說同乙個量子狀態條件下不允許存在兩個自旋態相同的電子或量子。比如原子的電子殼層能級理論(電子排列)就能夠用到這個原理來很好的解釋。
此外,第五凝聚態效應、低溫超導效應和現象,雷射現象。等等都間接的最終與電子自旋現象有關。
6樓:網友
摘要:磁體轉動時周圍的磁場一同轉動,電動機就是這個原理,受此啟發,電子像磁體一樣轉動,周圍的電場一同轉動。磁體或電子等帶電體作曲線運動、轉動時,它周圍的磁場或電場也一同曲線運動、轉動。
磁體、電子和磁場、電場均有質量、速度、角動量、能量等物理量。
碳原子中電子自旋狀態有幾種?是2種嗎?電子自旋狀態是什麼啊?
7樓:玉嘉祥拜毅
碳原子中電子自旋狀態有2種。
電子的基本性質之一。電子自旋先由實驗上發現,然後才由狄拉克方程從理論上匯出的。
電子有兩種不同方向的自旋,即順時針方向和逆時針方向的自旋。
8樓:謇元瑤諶慕
電子自旋角動量量子數s=1/2
他在某方向上的分量是+-1/2
也就是說自旋有兩種不同方向,自旋磁量子數各為1/2電子的自旋不是經典意義上的"自旋",嚴格的是從狄拉克方程解出的。是一種類似於電子質量,電量固有的屬性。
再看看別人怎麼說的。
為什麼自旋方向相反的未成對電子才能形成共用電子對?
9樓:化瑰葷黎
根據pauli-prinzip,未成對的電子在相同能量級上,根據能量最低原則是同向自旋。
所謂自旋方向相反的未成對電子是兩個不同的原子上的,根據schrodinger函式,我們可以理解為乙個電子在成鍵軸上的函式值是+-,另外乙個由於是反方向的自旋,函式值為-+,只有函式值相同的才可以成鍵,相反則生成anti-bindung,即無法成鍵,因此,如果是同向,兩個電子是+-,無法形成共用電子對。
以p電子為例,其所在軸只能為x、y、z,且相互垂直,所以只有在相同方向軸上的,並且自旋方向相反才可形成鍵,如果是其他方向軸上的,即使自旋方向相同也無法成鍵。
。。要是能畫圖就比較好理解了。某隻只能解說到這個地步了。
10樓:秒懂百科精選
孤電子對:是不與其他原子結合或共享的成對價電子。
電子自旋的性質
11樓:澈澈
進一步研究表明,不但電子存在自旋,中子、質子、光子等所有微觀粒子都存在自旋,只不過取值不同。自旋和靜質量、電荷等物理量一樣,也是描述微觀粒子固有屬性的物理量。在電子自旋的學習中,首先要了解電子自旋的實驗依據及自旋假設,重點掌握電子自旋的描述,同時能應用電子自旋的理論解釋原子光譜現象。
因為電子有1/2的自旋,所以在外加磁場下能級二分。當外加具有與此能量差相等的頻率電磁波時,便會引起能級間的躍遷。此現象稱為電子自旋共振。
縮寫為esr。對相伴而產生的電磁波吸收稱esr吸收。產生esr的條件為νo(mhz)=高斯)。
式中νo為電磁波的頻率,ho為外部磁場強度,g為格朗因子、g因子(g factor)或g值。乙個分子中有多數電子,一般說每二個其自旋反相,因此互相抵消,淨自旋常為0。但自由基有奇數的電子,存在著不成對的電子(其無與之相消的電子自旋)。
也有的分子雖然具有偶數的電子,但二個電子自旋同向,淨自旋為一(例如氧分子)。原子和離子也有具有淨自旋的,cu2+、fe3+、和mn2+等常磁性離子即是。這些原子和分子為esr研究的物件。
由於電子自旋與原子核的自旋相互作用,esr可具有幾條線的結構,將此稱為超微結構(hyperfine structure)。g因子及超微結構都有助於瞭解原子和分子的電子詳細狀態。也可鑑定自由基。
另外,從esr吸收的強度可進行自由基等的定量。因為電子自旋的緩和依賴於原子及分子的旋轉運動,所以通過對esr的線寬測定,可以瞭解原子及分子的動的狀態。
雖然原理類似於核磁共振,但由於電子質量遠輕於原子核,而有強度大許多的磁矩。以氫核(質子)為例,電子磁矩強度是質子的倍。因此對於電子,磁共振所在的拉莫頻率通常需要透過減弱主磁場強度來使之降低。
但即使如此,拉莫頻率通常所在波段仍比核磁共振拉莫頻率所在的射頻範圍還要高——微波,因而有穿透力以及對帶有水分子的樣品有加熱可能的潛在問題,在進行人體造影時則需要改變策略。舉例而言, 特斯拉的主磁場下,電子共振頻率發上在 吉赫,而對於常用的核磁共振核種——質子而言,在這樣強度的磁場下,其共振頻率為 兆赫。
物體具有磁性是因為電子的自旋嗎?
12樓:網友
物質是雀巨集運動的。物質內部的電子不停地自轉和繞原子核旋轉。電子的這兩種運動都會產生磁性。
由於電子運動的方向各不相同,雜亂無章,這就使物質內部的磁效應互相抵消。因此,物質在通常情況下,並不呈現頃敬冊磁性。在外界磁場的作用下,鐵、鎳、鈷等材料內部,作自由運動的電子能排列得整整齊齊。
這時,電子旋轉產生的磁效應與外界磁場的方向一致,這些物體便會呈現出磁性。
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質子和電子的組合不能自旋?
13樓:**
首先,我想先說下複合粒子與基本粒子的區別,它主要體現在兩個方面:
1-粒子是否可以被看作成(三維)空間點,這需要實驗的驗證。
2-粒子本身在現階段無法分解為(直接或間接)更為低階別粒子。
那麼,自旋本身並不會因為粒子間的結合而「消失」,質子與電子組成了通常的原子,雖然原子在電荷上保持中性(一定大的尺度下),但自旋確是質子本身與電子本身的「疊加」。
所以,在理論上計算複合粒子的自旋,是通過對每個粒子的自旋因子進行代數相加(實際上這也算不上什麼理論,由於它是由實驗定律總結出來的,所以不具備那種由基礎理論推匯出來的性質,當然在總結之初,還是被猜想所得出)。整個理論的加法規則是根據實驗所得到的,理論本身就是在實驗的事實上通過數學來進行運算。
所以,複合粒子的自旋是無條件的(因為基本粒子的自旋是無條件的);質子與電子組成的原子具有自旋。
14樓:高天宇
質子與電子組成的原子具有自旋。
電子自旋是不是有周期的,這個週期當中電子狀態發生什麼樣的迴圈變化,幫忙解惑,謝謝。
15樓:網友
電子自旋是乙個量子概念,和經典的旋轉完全不一樣,在經典上雖然可以對應角動量和磁矩,並且滿足角動量守恆,但是本身卻不能用經典的旋轉來對應。事實上現在並沒有測得電子半徑(也因此即使真的存在這麼個週期也無人知道它是多長),但是知道它上限小於10^-18m,而對應於這個半徑,如果電子真是在旋轉的,那麼最外層的速度必然是超光速的。 從另一方面說,即使不考慮相對論,既然這個最外層旋轉速度是超光速的,那就意味著在這個週期內,光走過的距離小於電子周長,而現在任何實驗對於時間都不可能達到如此精度,因此在這麼小的時間尺度內到底發生了什麼,即使可以回答也是完全沒有實驗基礎的。
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