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なぜ電力が電子を軌道に留めるのですか?

惑星が星を周回するのと同じように、電子が実際に核を周回しないことを理解することが重要です。電子を定義された経路で周回するものとして描写したBOHRモデルは、時代遅れのモデルです。

より正確な説明は次のとおりです。

電子は、電磁力によって原子の電界内に保持されます。 この力は、反対の電荷を引き付ける自然の基本的な力です(正に帯電した核や負に帯電した電子など)。

これがどのように機能しますか:

1。核: 原子の核には陽子が含まれています。陽子は積極的に帯電した粒子です。

2。電子: 電子は、正に帯電した核に引き付けられる負に帯電した粒子です。

3。電界: 核はその周りに電界を作り、電子に魅力的な力を発揮します。

4。量子力学: 定義された経路を周回する代わりに、電子は軌道と呼ばれる領域に存在します。これらの軌道は、スペース内の特定のポイントで電子を見つける可能性を表す3次元確率分布です。

このように考えてみてください: 電界は、電子を閉じ込める「潜在的な井戸」のようなものです。電子は、核の引力を克服するのに十分なエネルギーを持っていないため、井戸から逃げることができません。

覚えておくべきキーポイント:

* 電子は古典的な意味で周回しません。 それらは、軌道と呼ばれる確率分布に存在します。

* 電磁力は、原子内に電子を保持する主な力です。

* 量子力学は、原子の電子挙動を理解するために不可欠です。

惑星のように周回する電子を視覚化するのは簡単ですが、現実ははるかに複雑で魅力的です。

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