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原子结构三问
⒈ 各电子层为什么最多容纳的电子数是2n2?电子在原子核外运动状态是相当复杂的。一个电子的运动状态取决于它所处的电子层、电子亚层,轨道的空间伸展方向和自旋状态。科学实验还告诉我们,在一个原子里不可能有两个...……更多
我们从未见过外星生命,科学家为什么会认为外星生命需要液态水?
...成双键甚至是三键,在此基础上,再加上碳原子只有两个电子层,这使得其原子核对外层电子的控制力度比同族的其他元素(如硅、锗、锡、铅等)要强得多,这无疑使得以碳元素作为“骨架”的化合物更加稳定。碳元素是如此...……更多
原子内部99%都是虚空,那里真的“什么都没有”吗?
...看似简单,其实一点也不简单。在很多人的固有印象里,原子结构很简单,就是由原子核和核外电子组成的,电子围绕原子核旋转,就像地球围绕太阳旋转那样。当然,也会有小伙伴说,原子核和电子的关系,并不像地球和太阳...……更多
宇宙是如何创造出原子的?
宇宙是如何创造出原子的?我们在地球、太阳系甚至宇宙中所看到的一切,它们全部都由相同的东西组成——原子。电子和原子核相互作用并连接,形成单个原子,原子接着形成或简单、或复杂的分子,分子然后产生今天整个...……更多
一种新的非费米液体
...个相同的正四面体组成的,每个正四面体的顶点都是一个原子,而每个原子又和另外三个正四面体的顶点相连,形成一个三维的网状结构。这种结构具有很强的几何挫折,即原子之间的距离和排列方式不是最稳定的,导致它们的...……更多
量子世界的条形码:原子光谱
...何知道遥远的行星大气层中存在哪些化学物质呢?答案是原子光谱。当我们观察到一颗行星从其恒星前经过时,恒星的光会被大气中的元素以一种特定模式吸收,形成了原子吸收光谱。每个元素都有一个特定的模式,就像条形码...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...通过实验和理论工作,发展了一系列原子模型,试图解释原子结构和电子的行为。其中最著名的是汤姆森的“布丁模型”和玻尔的太阳系模型。汤姆森模型将电子视为嵌入在正电荷分布中的小粒子,而玻尔模型则提出了一种假设...……更多
原子是否随着宇宙一起膨胀?
...这些点会“分散”,尽管它们本身不会移动到任何地方。原子结构:纳米太阳能系统现在让我们看看原子的内部。它由原子核(质子和中子)和绕其运行的电子组成。你可以把它想象成一个微型太阳系,核心是太阳,电子是行星...……更多
金属拉伸变盆子?不可思议的现象背后有何奥秘?
...断裂。金属的晶体结构具有层片状排列的结构,金属中的原子之间通过金属键连接,形成了较为牢固的晶界,从而使得金属具有较高的延展性和可塑性。在外力作用下,金属材料能够发生塑性变形,将其形状改变为更为细长的形...……更多
中科大团队造出新型催化剂,实现单原子的局域化学环境调控
...另一方面,造成了不可逆的氧化腐蚀问题。此前,针对单原子催化剂的研究中,人们更多关心载体的配位环境对于单原子的活性和选择性的影响,忽略了单原子对于载体的局域化学环境的改变。而中国科学技术大学周煌等人发现...……更多
超快“电子相机”拍到解离过程中的质子
...中的质子有望解开氢转移之谜用紫外线照射氨(由1个氮原子和3个氢原子组成)会使氢原子从氨中解离。图片来源:瑞典皇家理工学院 科技日报北京10月7日电 (记者张梦然)美国能源部SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学领导的...……更多
神奇!敲击铁皮竟变盆子?金属拉伸之谜揭晓
...集中。当力量作用于金属表面时,金属会发生畸变,内部原子结构发生微小的位移,导致局部区域的原子距离变化。这种距离变化会使金属在敲击点周围形成一个高应力的区域,也就是所谓的压力集中区。在这个压力集中区内,...……更多
硅基生命会是什么样子?有三种可能,第三种比人类强大得多
...础的,简单来讲就是,这些化合物的基本结构都是通过碳原子连接在一起的,所以如果构成某种生命的化合物是以硅元素为物质基础的,那么这种生命就可以称为硅基生命。 碳原子主要是通过“共价键”跟其他原子结合,由于...……更多
科学家用铜和碳原子锻造出世界上最细的金属线
...线,但模拟表明是可行的。其中,金属线CuC2是由两个碳原子和一个铜原子组成的直线链,是迄今为止发现的最薄的稳定在0 K的金属纳米线。 纳米材料研究来自EPFL材料理论与模拟实验室的研究人员已经使用计算方法确定了可能...……更多
快、准、清!这台“录像机”能给原子分子录像
...普通的激光有何不同之处?为什么它能够给微观的分子或原子录像呢?光是人类捕捉世界信息的最重要的工具,基于可见光的显微镜和望远镜,让人类看到了渺小的微生物和遥远的恒星。但要进一步洞悉材料内部原子的组成和排...……更多
太阳是固态、液态还是气态?科学家:都不是,太阳是另一种状态
...相对位置,进而在整体上表现为气态。水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成,它们通过一种被称为“共价键”的化学键结构在一起,当温度进一步升高时,水分子内部的“共价键”就会被破坏,这一过程也被称为“离解”,...……更多
水中电子阿秒级运动首次“定格”
...在阿秒时间尺度内的能量响应,氢(白色)和氧(红色)原子被及时“定格”。图片来源:美国西北太平洋国家实验室科技日报北京2月17日电 (记者张佳欣)在一项类似于定格摄影的实验中,美国和德国科学家团队首次拍摄了...……更多
心灵感应?量子纠缠? “物理网红”张朝阳、王一聊解读真实的量子力学
...在这里,1就是1,不能是1.001或者是0.999。上帝拿出两个氢原子,并指定它们的核外电子都只在基态(第一个轨道)上运动,那么它们就得是一模一样的两个氢原子,除了所处位置可能不同外没有任何区别。正因如此,自然界才能...……更多
科学家发现光合作用的原子级秘密
光合作用的奥秘已在原子水平上被揭开,让人们对这一十多亿年前将地球变成绿色景观的植物超级力量有了重要的新认识。约翰-英纳斯中心的研究人员使用一种名为低温电子显微镜的先进显微镜方法来探索光合作用蛋白质是如...……更多
...验与铅半径实验(PREX-Ⅱ)一起进行,探测中等重量和重原子的原子核,以深入了解其“中子皮”的结构。“中子皮”是指质子和中子在密度较大的原子核内的分布。较轻的元素(通常是元素周期表中原子序数为20或更低的元素...……更多
黑洞的密度无限大,到底是由什么元素组成的?
...来描述物质的组成。从氢到铀,每一种元素都有其独特的原子结构,由电子和原子核组成。但是,当物质被压缩到黑洞级别的密度时,这些我们熟悉的原子结构就不复存在了。在黑洞的超高密度下,原子核会被压碎,电子会被挤...……更多
科学家成功合成铹的第14个同位素
...不同能量的α粒子。超重元素的合成及其结构研究是当前原子核物理研究的一个重要前沿领域。铹是可供合成并进行研究的一种超镄元素,引起了人们极大的兴趣。近日,科研人员利用美国阿贡国家实验室充气谱仪(AGFA)成功合...……更多
... 对液态水进行建模尤其具有挑战性。水分子包含一个氧原子和两个氢原子,它们的热运动和原子核的量子性质都起着关键作用。考虑到这些方面,研究人员准确地确定了水的电子性质,如电离势、电子亲和力和带隙。这些发现...……更多
探索微观世界的超级显微镜(开卷知新)
...“探针”物理学在过去一个世纪经历了三次大的跨越,从原子物理深入到原子核物理,再深入到粒子物理。100多年前,科学家发现原子由原子核和电子组成,后来又发现原子核由质子和中子组成,从20世纪60年代开始,科学家逐...……更多
...刘小浩团队采用光诱导—邻近沉积方法,通过精确控制双原子位点的距离,产生优异的协同催化效应,实现二氧化碳加氢近100%选择性生成甲醇,且生成甲醇的时空产率突破纪录。相关研究成果日前在线发表于国际化学领域期刊...……更多
...可能出现超导和独特形式的磁性等奇异行为。由于晶体的原子几何结构,实现电子的俘获状态是可能的,这种合成晶体的原子排列方式类似于日本编篮艺术“笼目”中的图案。在这种特殊的几何结构中,电子并没有在原子之间跳...……更多
压一块铁皮就变盆子?金属拉伸背后的不可思议之处!
...结构发生变化金属的晶格结构 金属的晶格结构是指金属原子在晶体中排列的方式。晶格结构决定了金属的物理、化学性质和力学特性。金属通常具有紧密堆积的结构,其中金属原子以三维排列。金属的拉伸过程 金属的拉伸是指...……更多
科学家发明原子级“透视镜”,半导体缺陷无所遁形
...立大学 (MSU) 的物理学家们开发了一种新的方法,可以以原子尺度分析半导体。这种方法将高分辨率显微镜与超快激光结合起来,可以以前所未有的方式检测半导体的“缺陷”。这项研究由密歇根州立大学杰里・考恩实验物理学...……更多
突破性成果!我国科学家首创
...的方法,通常是在晶体小颗粒表面“自下而上”层层堆砌原子,好像“盖房子”,从地基逐层“砌砖”,最终搭建成“屋”。北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法,让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶...……更多
...发表在近日的《自然·纳米技术》上。量子点是由数千个原子组成的晶体结构。这些原子的每一个原子核都有一个与量子点电子耦合的磁偶极矩,并可能导致存储在电子量子比特中的量子信息丢失。新研究发现,在用具有相同晶...……更多
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红树林AI艺术万人展于春节启幕,探讨AI时代下的多元表达
大众网记者 潘超 青岛报道1月29日,三亚湾红树林度假世界迎来了一场隆重的艺术盛典——首届红树林AI艺术万人展暨今日未来馆AI艺术特展开幕式暨颁奖典礼举行
2025-02-01 16:01:00
长虹家纺签约奥运冠军,品质与荣耀同辉
长虹集团旗下长虹家纺荣幸地迎来了奥运冠军作为品牌代言人!这是一个令人骄傲的时刻,也是长虹家纺品牌发展历程中的重要一步。奥运冠军代表着拼搏
2025-02-01 10:03:00
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谭健民,作为信家家居集团的董事长,不仅是一位杰出的企业家,更是一位对家居装饰环保理念有着深刻理解和积极推动的行业领袖。在他的引领下
2025-01-31 20:40:00
新春家电以旧换新选购指南(上篇):空调、洗衣机均价下降;电视、油烟机涨价
新春家电行情持续,消费者如何用好家电购新补贴? 2025年家电购新补贴延续,对于家电消费市场而言可谓喜闻乐见。一方面,消费者能够用更优惠的价格添置高品质的新家电
2025-01-31 22:04:00
乙巳新春,杭州钱江新城商圈年味萦绕。31日中午11时,杭州万象城六楼“醉玖兰亭”餐厅响起了排队叫号声。餐厅品牌市场部负责人胡秋云和同事们忙得脚不着地
2025-02-01 08:52:00
华为重磅新品曝光!比三折叠手机还更科幻...
近日,华为终端BG CEO余承东在直播中主动爆料,透露了一款即将发布的重磅新品。这款神秘的产品将打破常规,足以引发全国人民的抢购热潮
2025-01-31 20:09:00
余承东晒智界R7硕大后备箱:从家乡回深圳带了两大箱子鸡蛋
快科技1月31日消息,大年初三,余承东已经从安徽老家返程回深圳,这次他开上了智界R7,想要测试一下这款汽车的能耗。路上
2025-01-31 20:09:00
春节档电影相关互撕引战频发 600余个账号被禁言
快科技1月31日消息,微博管理员发布社区公告称,站方发现,在春节档电影相关讨论中,有个别用户偏离理性讨论方向,发布拉踩引战
2025-01-31 20:09:00
智慧灯光秀为春晚舞台注入科技感
本文转自:人民网-重庆频道人民网重庆1月31日电 (记者胡虹)28日,万众期待的2025年央视蛇年春晚如期而至。在今年的春晚舞台上
2025-01-31 11:01:00
库克:我看好DeepSeek 这种颠覆性的新模式对苹果影响大
快科技1月31日消息,今天苹果发布了财报,而会后库克接受了媒体和分析师们的采访,自然也谈到了DeepSeek。面对DeepSeek的异军突起
2025-01-31 11:08:00
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快科技1月31日消息,据报道,南开大学携手香港城市大学,成功研制出薄膜铌酸锂光子毫米波雷达芯片,在毫米波雷达领域取得重大突破
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财务状况仍未达标:曝大众汽车正计划进一步加大裁员力度
快科技1月31日消息,据德国《商报》报道,大众汽车的财务状况仍未达标,知情人士透露,公司必须加大裁员力度。大众原计划在2026年底实现6
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惨!客机与黑鹰直升机空中相撞 67人全遇难:这是美国24年来最严重空难
1月31日消息,当地时间1月30日,一匿名花样滑冰业内人士透露,29日晚与军用直升机相撞后坠河的美国客机上有约20名花样滑冰选手和教练
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比亚迪Shark 6皮卡澳大利亚订单破6000台 现已正式开启交付
快科技1月31日消息,自2024年10月公布定价并开放订单以来,比亚迪Shark 6在澳大利亚已累计收获超6000台订单
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快科技1月31日消息,DeepSeek创始人梁文锋回到家乡湛江米历岭村过年,家乡人也把他当荣归故里的英雄来迎接。一条条横幅挂起
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