Ciò che mantiene gli elettroni ed i protoni a pezzi?

Elettroni e protoni sono particelle subatomiche, vale a dire che essi sono particelle abbastanza piccole di esistere all'interno di atomi. È l'equilibrio di protoni caricati positivamente e negativamente elettroni che dà un atomo la carica nel complesso neutra. Tuttavia, con tali particelle in movimento ed esistenti in un spazio ristretto, mi sembra strano che gli atomi possono essere così stabile ed esiste senza crollare su se stessi. Anche se questo campo della fisica è molto nuovo, non ci sono motivi scientifici perché non si verificano collisioni.

Fronte carica

In fisica, ci viene insegnato che un oggetto caricato positivamente sarà attratti da un oggetto caricato negativamente e viceversa. Vediamo questo dimostrato ogni volta che accendiamo una fonte di alimentazione e testimoniare gli effetti di elettricità o ogni volta che facciamo un esperimento di elettrolisi. Come protoni ed elettroni entrambi portano un pari e fronte carica, ci si aspetterebbe loro di essere in costante conflitto. In realtà, questo non accade. Ciò è a causa di diversi fattori che impediscono la collisione di particelle subatomiche. Come gli scienziati hanno esaminato questo campo della fisica subatomica, hanno iniziato a capire che le leggi della macrophysics..--che era stato pensato in precedenza come universal..--non si applicano sempre di particelle microscopiche.

Comportamento subatomico

Quando osservando il comportamento degli elettroni sparati in una fessura, gli scienziati hanno scoperto che queste particelle che precedentemente erano state pensate come essendo singolare pacchi della materia si comportava come particelle quando sparati attraverso una singola fessura ma in realtà si è comportato come onde quando sparò a una doppia fenditura. Gli scienziati hanno confusi, incapaci di trovare una spiegazione matematica per ciò che avevano visto, stabilito di cercare di analizzare esattamente ciò che accade quando gli elettroni passano attraverso la doppia fenditura. Così facendo, hanno scoperto che questa osservazione intensa fatta l'effetto onda cessare e gli elettroni tornò a comportarsi come particelle. Ciò ha condotto gli scienziati a concludere che gli elettroni non hanno rispettato le leggi fisiche ordinarie e pertanto non possono essere presupposto ad per obbedire le regole dell'attrazione di opposta particelle cariche.

Distanza

Mentre non è più accurato scientificamente supporre che gli elettroni e protoni dovrebbero essere attratti e pertanto dovrebbero si scontrano, è logico supporre che le particelle all'interno di un piccolo spazio colliderebbero di volta in volta. Tuttavia, mentre un atomo è indubbiamente piccolo-- ci vorrebbero oltre 20 milione atomi di idrogeno per essere uguale alla lunghezza di questa dash..--relativa alla dimensione dei protoni e gli elettroni dell'atomo è enorme. Relativamente parlando, se un protone di idrogeno era la dimensione di questo "O", l'elettrone sarebbe tra il centinaio di 16 e 17 cento piedi di distanza. Questa enorme distanza rende improbabile collisioni.

Forza centrifuga

Come gli elettroni orbitare intorno al nucleo di un atomo, filano. Questa rotazione crea una forza conosciuta come forza centrifuga, che spinge la particella lontano dal centro della sua orbita. Ciò significa che la particella elettrone non è predisposto a collidere con il protone al centro del nucleo, anche con un'attrazione elettronica. Tuttavia, questa teoria si basa sull'elettrone si comporta come particella, e abbiamo visto che questo non è sempre il caso.