中文名 | 电子静止质量 | 外文名 | electronrest mass |
---|---|---|---|
性 质 | 物理学的一个基本常数 | 所属学科 | 物理 |
数值大小 | 9.109 38215(45)×10^(-31)kg |
人们是从认识电子开始而知道原子核的,我们平常所用的电也来自于这种微小粒子的快速流动。科学家是怎么发现电子的呢"_blank" href="/item/阴极射线">阴极射线。
19世纪后,科学家们对电有了更多的认识,开始从事与气体放电现象有关的实验研究。1867年,德国科学家希托夫发现,如果将金属薄片放在真空放电管的阴极和产生荧光的管壁之间,有清晰的阴影产生,说明产生荧光的是一种起源于阴极、沿直线前进的射线,而且它能被磁铁偏转,说明带有电荷,人们称此为“阴极射线”。
这一现象引起英国科学家汤姆逊的浓厚兴趣。1897年,汤姆逊根据阴极射线在电场和磁场作用下的偏转,判定这是一种带电荷的粒子流,又用实验测定出这些粒子的电荷与其质量的比率为氢离子的千分之一。
后来,英国科学家克鲁克斯发明一种新的高真空度气体放电管,通上高压电后,阴极发射出强烈的荧光,照射在阴极对面的玻璃壁上,如果在阴极和玻璃壁之间放置一个小叶轮,轮叶就会开始转动,说明这种射线具有热效应和动量。
当时人们唯一知道的带电粒子是原子的负离子,但阴极射线粒子不可能是这种负离子,因为它受电磁场的偏转如此强。这只有两种可能,要么就是它的质量很小,要么就是它具有非常高的电荷。汤姆逊最终测定出阴极射线粒子的电荷同电解中氢离子所带的电荷是同一数量级,从而证明了阴极射线粒子的质量确实只是氢离子的千分之一。
汤姆逊还发现,无论是改变放电管中气体的成分,还是改变阴极材料,阴极射线的粒子都是相同的,而且不论是由于强电场的电离、紫外光的照射、正离子的轰击、金属受灼热还是放射性物质的自发辐射,都发射出相同的带电粒子,说明这些粒子一定是从金属原子中被撞击出来的,因此它必定是组成原子的一种更小的粒子。汤姆逊用令人信服的证据表明,原子并非像人们以往所认为的那样是物质最终不可分割的基本粒子。汤姆逊当时把它称作“微粒”,后来改称“电子”。
这种观念在当时令人震惊,但其后越来越多的实验发现证实了这一点。在1909年,美国物理学家密立根通过油滴实验,精确地测定出微小油滴上所带的电子电荷值,再次证明了电荷的不连续性和电子的存在。这些发现将人们进一步带人到原子世界的内部。汤姆逊因此获得1906年诺贝尔物理学奖,密立根获得1923年诺贝尔物理学奖。
根据实验测定结果,电子的质量为氢原子质量的1/1837,即9.10×10-28kg 。
定义“电子静止质量”为一个恒定的质量团粒,称为“质元”Unitmass,其质量用m代表,其占有空间表达为【】,其体积即是电子体积v,其实体表示为【m】。定义负值的“电子静止质量”亦是一个恒定的质量团粒,称作“负质元”Negunitmass,用m-代表它的负值质量,其占有空间同样表达为【】,其体积同为v,其实体表示为【m-】。为了引进无法回避的新概念术语,介绍了上述几个汉语和英语的新词汇。
质元体积就是电子体积,负质元体积又同质元体积一样,所以v为质元体积、负质元体积以及电子体积的共同表达,电子等效直径d同样为质元、负质元、电子三者的一维尺寸的共同表达,也可称之为“质元等效直径”。于是有
【】和
电子的二元结构表达为【m e】。如果令符号【 】代表质元实体【m】,电子二元结构的表达形式【 e】,可以更加接近实际的物理图像——质元包容中心点电荷。
【 】=【m】
【 e】=【m e】
两个无扰状态的质元A与B之间给出的最强重力作用配位是,两个质元球体紧密相切。这时两球的质心距离最短,恰为d。如图《两个质元球mA与mB的球面紧贴的二维示意》所示。这种配位下的两质元之间的万有引力大小,恰为一个常数单元
定义
在康普顿散射中,被散射的光子的波长大于入射光子波长,波长的改变量为
能量守恒对两个粒子碰撞时所能发生的核反应或事件加上了一个普遍的限制,例如,一个高能光子(
然而,这个反应在自由空间中对于任何能量都是不可能的,因为动量不可能守恒,光子的动量是
这个反应能在另一粒子——例如一个原子核——的附近进行,因为这时原子核可以吸收动量的改变,原子核通过它的库仑场对带电粒子的推和拉,吸收了动量的改变,于是,可能有
原子核的动量由于反应而改变了,但在其他方面,原子核实际上没有变化,因而它只是起了一种简单的催化剂作用。原子核的初始动量可以是零。
一个重粒子或原子核是吸收多余动量而不吸收很多能量的良好媒介物。这一点可以从非相对论性动能的表达式中看出:
电子〔静〕质量是电子静止状态时所具有的质量,符号为me。原子物理学和核物理学的量。SI单位:kg(千克)。并用的非SI单位:u(原子质量单位)。1 u=(1.660 540 2±0.000 001 0)×10-27 kg。me=9.109 389 7±0.000 005 4)×10-31 kg=(5. 485 799 03±0.000 000 13)×10-4u。
“电子静止质量”在不同场所都有出现。“电子静止质量”与电荷一起构建了最重要的基本粒子电子;“电子静止质量”与电荷共同约定了电子的有效尺寸——电子等效直径d;两个“电子静止质量”之间的万有引力与两个电荷之间的静电力,于相同力学条件下的力度比D,是最重要的物理常数之一;“电子静止质量”还可以整装地从正能态变成负能态,成为狄拉克海中的负能态电子的基本成分。以上陈述说明,“电子静止质量”是一个特殊意义的质量集团。我们暂且不去考虑它是不是最小的质量体,我们只在承认和利用“电子静止质量”的稳定的质量恒值状态,以及与这个质量恒值相关的几个有意义的力学常数:比如电子体积v,亦为“电子静止质量”的体积常数;比如质心相距为d时的两个“电子静止质量”间的万有引力
电子的静止质量很小.大约是9.3*10^(-31)kg。“电子静止质量”是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。
一个静止设备安好之后又发生变更,位置向上提了半米,又加的支架。请问这个罐位置变更怎么算?按设备拆安算? 正常做签证,签证上写清了,然后肯定就得按拆、安设备 计算,只不过不给设备费,只给安拆的费用
通常所说的物体质量是指其静止质量,电子的静止质量很小。大约是9.3*10^(-31)kg。 如果要讨论运动起来后的相对论质量,那么就要先说明运动的速度,以及其静止质量,然后以相对论公式计算之,电子的运...
个人收集整理 -ZQ 1 / 4 【摘要】 论述了电子产品质量与设计控制地关系和加强设计控制地重要性, 并对如何进行 设计控制进行了较详细地说明 . 关键词:产品,质量,设计,控制 引言 质量是永恒地主题,产品质量是企业家百谈不厌地话题 .产品质量源于设计、制造、管 理地质量,贯穿于产品形成地全过程,因此它是企业家们永远不懈追求地目标 .精心设计、 精心制造、精心管理被有识企业家视为提高产品质量地有效手段 .那么,在一系列质量控制 地手段中, 如何科学地认识和恰当分配质量管理工作, 这也是企业最高管理者和质量管理工 作者们非常关心地问题 . 质量控制与设计控制 . 设计控制与质量控制地关系 设计是继承和创新相结合地活动,也是不断改进地工程迭代过程 .设计决定了产品地固 有质量,影响到产品生产和使用地全过程 .统计资料表明,一个零件地设计错误会影响百分 之百地零件,而一个零件地制造失
1 电子文件归档与电子档案管理细则 第一章 总 则 第一条 为了扎实开展电子文件归档与管理工作,根据《电 子文件管理暂行办法》 、《电子公文归档管理暂行办法》 、《电子文 件归档与管理规范》及有关规定,结合本市实际,制定本细则。 第二条 本细则适用于本市各级党政机关、人民团体(以下 统称各立档单位) ,国有企事业单位可参照执行。 第三条 本细则所适用下列概念具有特定含义。 (一)电子文件,是指机关、团体、企事业单位和其他组织 在处理公务过程中,通过计算机等电子设备形成、办理、传输和 存储的文字、图表、图像、音频、视频等不同形式的信息记录。 (二)电子档案,是指经过鉴定具有保存和利用价值的归档 的电子文件。 (三)元数据,是指描述电子文件内容、结构、背景和管理 过程的数据。 (四)逻辑归档,是指在计算机网络上进行,不改变原存储 方式和位臵而实现的将电子文件的管理权限向档案部门移交的过 程。