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作曲原子核。 原子の核

質問は「問題は何ですか?」、「物質の本質とは何か?」、常に人類れています。 古来、哲学者や科学者は現実的かつ絶対的に素晴らしい、素晴らしい理論や仮説の両方を作成し、これらの質問に対する答えを検索しました。 しかし、ちょうど世紀前、人類は物質の原子構造を明らかにし、できるだけ近いこの謎になってきました。 しかし、原子の核の組成は何ですか? すべてとは何ですか?

理論から現実へ

二十世紀初頭では、原子構造は唯一の仮説ではなくなった、と絶対的な事実となりました。 コンセプトは非常に複雑である - それは原子の核の組成があることが判明しました。 これは、で構成され た電荷。 しかし、問題は生じた:原子の組成と 原子核は 異なるこれらの電荷の量またはではないが含まれていますか?

惑星モデル

当初、原子が太陽系に非常に似て構築されているという考え。 しかし、それはこのビューは完全に真実ではないことを、非常に迅速判明しました。 ミリメートルの百万分のを占める地域での天文スケール画像の純粋に機械的な移転の問題は、現象の特性や品質に大きなと劇的な変化が生じました。 主な違いは、原子を建てはるかに厳しい法律や規制、です。

惑星モデルのデメリット

まず、以降原子及び要素パラメータおよび特性の一種類は、完全に同一でなければならず、これらの原子の電子の軌道も同一でなければなりません。 しかし、天体の運動の法則は、これらの質問に対する答えを与えることができませんでした。 私たちはよく研究された物理法則にそれを適用する場合は、2番目の矛盾は、その軌道における電子の運動ということで、エネルギーの永久的なリリースを添付しなければなりません。 このプロセスの結果として、最終的zatuhnul、さらにはコアに落ちたと思われる、電子の枯渇につながります。

波パターン母親

1924年に、若い貴族ルイド・ブロイは、以下のような問題に科学界のプレゼンテーションを回しアイデア、前方に置く 原子の構造、 原子核の構図を。 核の周りを回転するだけ動いてボールではありません - アイデアは、電子はということでした。 空間での波の伝播を連想させる法則に従って動くこのファジー物質。 かなりすぐにそれは我々が運動自体の片側のみを参照してくださいが、2番目が実際に明示されていないことを説明する、アイデアを広げて、一般的に身体の動きに。 我々は、移動、またはその逆に気づかない波と粒子の伝播を見ることができます。 実際には、動きの両側が常にあり、その軌道の電子の回転 - は電荷の移動だけでなく、波の伝播だけではありません。 このアプローチは、以前に受信された遊星モデルとは根本的に異なっています。

基本的

原子の核は - 中心地です。 それと電子の周りを回転します。 コアプロパティは、すべての残りの部分によるものです。 電荷を有する - コアの中で最も重要なポイントを持つのに必要な原子の組成物として、このような概念の話をします。 原子の組成物に負電荷を運ぶ電子、一定数の観察されました。 非常に同じ原子核は正の電荷を有します。 このことから、我々はいくつかの結論を引き出すことができます。

  1. コアは - 正の粒子を帯電されます。
  2. コアの周りに電荷を作成した脈動雰囲気があります。
  3. その核とその特性は、原子中の電子の量を決定します。

核の性質

銅、ガラス、鉄、木材は、同一の電子を持っています。 アトムは電子対あるいはすべてを失う可能性があります。 核が正に帯電している場合、彼が生き残るためにできるようになる他の団体からの負に帯電した粒子の適切な量を誘致することができます。 原子は電子の一定量を失った場合、核の正電荷は、負の電荷のバランスよりも大きくなります。 この場合、全体の原子の取得は過充電と正イオンと呼ぶことができます。 いくつかのケースでは、原子は電子のより多くを引き付けることができる、そしてそれが負に帯電なります。 したがって、マイナスイオン呼び出すことができます。

原子の重さどれくらい

質量原子は主にカーネルによって決定されます。 原子と原子核の一部である電子、 総重量の少なくとも第千のために重量を量ります。 質量は物質を持っているエネルギー予備の指標とみなされているので、この事実は原子核の組成物として、この質問の研究において非常に重要であると考えられています。

放射能

最も困難な問題は発見後現れた X線の。 放射性元素は、アルファ - 、ベータ - 及びガンマ波を放射します。 しかし、この放射線は、ソースを持っている必要があります。 1902年ラザフォードは、このソースは、原子自体、またはむしろ、コアであることを示しました。 一方、放射能は、 - 光の放射、および全く新しい化学的および物理的特性を有する別の要素の翻訳だけではありません。 カーネルの変更 - それは、放射能です。

我々は核の構造について知っていますか?

ほぼ百年前の物理学者プラウトはの組み合わせですと、周期表の要素は、まとまりのないフォームではないという考えを提案した水素原子。 したがって、一つは核の電荷と質量の整数倍と水素の電荷によって表現されることが期待できます。 しかし、これは真実ではありません。 異なる原子の組み合わせではなく、単一物質 - 電磁場によって原子核の性質を研究することによって、物理アストンは、原子量の要素が整数倍と、実際にはなかった人ことを見出しました。 場合すべての場合において、 原子量が 整数ではない、我々は、異なる同位体の混合物を参照のこと。 それは何ですか? 私たちは原子核の構造の話なら、同位体 - 同じ電荷を有するが、異なる質量を持つ原子。

アインシュタインと原子核

問題を持っている物質とエネルギー対策、の量を決定するための計測ではありません - 相対性理論は、質量はと言います。 したがって、問題は、質量と、この問題で、充電とエネルギーを作る電荷を測定することはできません。 減少 - 同じ電荷が近づいているときに別のそのようなエネルギーは、逆の場合には増加します。 それは確かに問題の変更を意味するものではありません。 したがって、原子核のこの点から、 - それは、エネルギー源ではなく、むしろ、その解放後に余り。 したがって、矛盾があります。

中性子

ベリリウムのアルファ粒子で衝撃キュリーは大きな力でそれを撃退する原子の原子核と衝突するいくつかの奇妙な線を発見しました。 しかし、彼らはより大きな厚さの材料を通過することができます。 この矛盾は、粒子は、中性電荷だったという事実によって解決されます。 したがって、これと中性子と呼ばれます。 さらなる研究のためにすることを証明した 中性子の質量は ほとんど陽子と同じです。 一般的に言えば、中性子と陽子は信じられないほど似ています。 この発見を考慮して、間違いなく原子の原子核ことと陽子と中性子であり、同じ量で確立することができます。 すべてが徐々にの場所を取ります。 陽子の数 - 原子番号。 原子量は - 陽子と中性子の質量の合計です。 同位体はまた、中性子と陽子の数が等しくなくなりれる要素と呼ぶことができます。 実際の要素は同じままであるが、このような場合には、上述したように、その特性が実質的に変化してもよいです。

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