原子团是什么的积极的部分是什么?

原子和原子团的区别?原子和原子团的区别是什么?
苍井空TA0339
在【许多】化学反应里,作为一个整体参加反应,这样的【原子集团】叫做原子团.通常也称作“XX根”或“XX根离子”.原子团只是化合物的一个组成部分,不能独立存在.书写原子团符号时应注明它所带的电荷.一、原子团中含有多个原子,所以原子团的质量、体积要比【构成它的原子】大,但是不能简单延伸成原子团比原子大.二、原子中质子数=电子数,不显电性;常见的原子团中质子总数和电子总数不相等,通常带电.三、含有3种或3种以上元素的化合物中,通常含有原子团.常见的原子团:氢氧根OH-、硝酸根NO3- 、碳酸根CO3 2-、硫酸根SO4 2-、亚硫酸根SO32-、氯酸根ClO3-、磷酸根PO4 3-、碳酸氢根HCO3-、铵根NH4+、高锰酸根MnO4-、锰酸根MnO4 2-等四、原子团并不是在任何化学反应中都绝对保持不变.比如用KClO3制取O2的反应中,氯酸根发生了变化.五、原子团的整体化合价在数值上等于原子团所带的电荷数,正负相同.比如硫酸根SO4 2-在组成化合物时显-2价六、在化学式中,原子团个数不是1时,要用括号把该原子团括起来,在括号外的右下角标明个数.例如Ca(OH)2、Al2(SO4)3.但是原子团个数是1时,不能加括号,也不标个数1.例如KMnO4、NaOH
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原子是不带电的,单个化学元素——某元素都可以称作某原子,而原子团是带电的,由两种或两种以上元素构成的带电粒子。
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原子的构成(第一课时)
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“亚”这个字,在汉语里是 “次于”的意思。所谓亚原子,泛指比原子更小的。原子物理学是一门学科,它主要以作为研究对象。所有以亚原子粒子(即比原子更小的粒子、比原子更微观的物质层次)作为研究对象的物理学科,都被称为 亚原子物理学。
亚原子简介
(或称次原子粒子)是指比还小的。原子是物质的一个层次。原子也可以被称为 微粒、粒子等等。但是随着科学的发展,正如众所周知的一样,原子并非构成物质的最小单元。存在着比原子更小的粒子。例如:电子、、、、、、等等。
亚原子分类
(Hadron) - 直接参与的,按照和又可分为:
介子(Meson) -自旋量子数为整数(0,1,2 ……)、重子数为0的强子
(Baryon) - 自旋量子数为半(1/2,3/2,5/2 ……)、重子数为+1或者-1的强子
(Lepton) - 不直接参与的
() - 传递的媒介粒子
以及:一个不属于规范玻色子的——希格斯粒子(Higgs boson)
亚原子相关书籍
在原子物理中,原子各组成部分的发现过程一直是人们关注的焦点。本书突出这些在中所遵循的基本原理,并且新的概念都是建立在以前物理知识基础之上。在作者“带领”下,我们不但领略众多物理学家例如托马斯(Thomson)、(Rutherford)、
密里根(Millikan)、(Bohr)、(Chadwick)的风采,还可以感受物理圣地英国(Cavendish)实验室所流露出的浓厚的文化底蕴。本书适合物理专业的在校本科生,也可以作为相关科技人员的参考书。
亚原子著作介绍
亚原子杨建邺
以七十之高龄,病弱的身体,奋不顾身,在科学史和科学普及的园地勤耕不辍,给读者奉献果实之丰硕,确实令人惊叹不已。我在拜读其撰写的传记《》、《》、《》时,每每因其内容之翔实,取材之别致,议论之宏富,节节称叹。我在博览他主编的《》、“诺贝尔奖史话丛书”时,每每因其眼光之独到,策划之精审,敬佩有加。老实说,我与杨先生相稔多年,但是杨先生到底有多少作品,并不清楚。原因是自己忙于科研教学,对于科普新作所知有限,更主要是近年来杨先生的作品,佳作纷陈,正如“山阴道上,奇山异水,应接不暇”。  然而,杨先生在科学史和科普工作中最重要的贡献,我以为是他对国际上的诸多科普精品的翻译和介绍。照直说,杨先生目前在科普工作中的卓越成就,其基石就在于对科学史的原始素材的发掘和熟悉,在于他对科学史中的个案的系统研究。据我所知,为了追求事实的真相,他与许多获得者,许多科学巨匠有过书信来往。仅就著名的“”,他就翻译了《夸克与美洲豹——简单性和复杂性的奇遇》等数种,第四辑中,他又翻译了的名著《》,给我们带来了新的惊喜。
亚原子温伯格(Steven. Weinberg)
是当代最杰出的理论物理学家之一。他最主要的贡献是在1967年在美国访问的时候,提出了和的统一理论,并因而荣获1979年的诺贝尔奖
。是继十九世纪麦克斯韦、将电作用和磁作用统一成为以后,人类历史上第二个成功的统一理论,目前已经成为的理论基石——的关键组成部分。除此而外,在天体物理、等领域贡献甚伟。温伯格的天体物理名著《》(Gravitation and Cosmology)出版于1971年,迄今为止经过多次修订再版,依然是广义相对论、宇宙论和天体物理方面最优秀最流行的教科书。他的三卷本的《》(The Quantum Theory of Field)目前是研究生和物理学家最重要的教科书和参考书。
温伯格天才横溢,一生致力于“”,他认为科学家的最瑰丽的梦想是找到“具有无限意义的完备和和谐的”终极理论,它可以解释宇宙所有的运动。姑且不论终极理论是否可以实现,但是以温伯格为代表的终极理论学派,对于科学的大胆和无畏的追求,是人类值得自豪的悲壮的颂歌。的科普名著《终极理论之梦》(Dreams of a Final Theory)和《》(The First Three Minutes)名满天下,都已经介绍到国内。博士曾经说,就传播大爆炸宇宙学说而言,《最初三分钟》这本书使整整一代物理工作者和自然工作者受益。这两本书都写得大气磅礴,画面壮丽,低回委婉,洋溢着作者澎湃的激情和智慧的沉思。但是当我读完《》,不免大吃一惊。这本书的风格与前两本迥然不同,像一泓汩汩的清泉清澈而质朴,像一副工笔写真真切而美妙。
亚原子《亚原子粒子的发现》的写作风格
看来是由作者对于读者的定位所决定的。作者对于本书读者的定位主要是“那些没有科学知识背景而对数学只懂得算术”的人,为了使这些人能够领略和欣赏“20世纪文化最珍贵的部分”——科学的发现,“了解20世纪物理学的伟大成就”,理解这些新的发展,所以本书写得异常浅近,而且尽量做到知识的自足。本书在有关章节的“背景知识回顾”中,对一些重要概念,“例如电的本质、、电力和、能量、原子量等”,作了翔实的讲解。因此本书第一个最显著的特点是起点低,深入浅出,照顾的读者面极为广泛,既包括“原来没有受过数学和物理训练的学生”,更包括社会上广大的缺乏科学知识背景但对近代科学发展感兴趣的普通读者。本书源自1980年春作者在所开的公共基础课的讲义,听众中有许多是文科专业的学生,这一背景也决定了会特别重视讲述的通俗性。
本书以,包括电子、和中子等的发现为经,叙述上大体遵循历史的轮廓,由此“让读者直接进入20世纪物理学的一系列关键的专题”。这种写法不同于通常教科书系统的逻辑叙述,但也许有助于“从根本上改变把科学传授给一般读者的方法”。
必须说明,作者主要篇幅放在“较早期的一些发现,特别是有关构成普通原子(ordinaryatoms)的一些的发现:电子、质子和”,甚至与此相关的“更早期的一些发现,包括运动、电学、及的一些定律”。反倒关于证实夸克存在的20世纪60年代到70年代的试验等新近的研究进展着墨较少。这似乎使人难以理解。联系到目前科学著作和教科书的编撰中存在一种忽视基础,舍本逐末的倾向,例如编写大学物理教科书,把经典力学和等基础内容,或者是删减得支离破碎,或者是在讲授中挂一漏万,的这本书,应该是给我们的清凉剂。作者语重心长地说,“如果不把本书的历史发现的主题与今日基础物理工作联系起来,将会十分遗憾。因此我……指出这些连接点——例如–实验(Marsden-Geiger experiment)揭示存在和20世纪60~70年代证实夸克(quark)存在的实验之间的关联;还有,利用密立根测量电荷的技术在现代物理研究中寻找自由夸克和其他一些外来(exoticparticles)。我也把较早一些物理学家的工作,如麦克斯韦(James Clerk Maxwell)的统一理论,对今日正试图完成的统一理论提供了一个范式(paradigm)做了解释”。
什么是“连接点”呢?就是知识的传承和创新的交点。目前举国“创新”的旋律响彻云霄,但是人们往往忘记了创新来自继承,没有就没有爱因斯坦,没有普朗克、薛定谔和,就不会有今天的的。厚积才能薄发,的这本小册子实际上在告诫我们,学术上是没有什么捷径可走的。看起来温伯格这本书的内容浅近易懂,实际上却包含深意。所谓意在言外,底蕴深厚。深入浅出,正是大家风范。
本书的第三个特点是,浓墨重彩描绘了书中所涉及的“伟大科学家生长的土壤”,描写了他们“发芽、生长和丰收之源”,作者引用翔实的科学史素材,甚至于科学家的经典文献,栩栩如生地介绍了汤姆逊、卢瑟福、密立根、玻尔、等巨匠的科学发现,并且重点介绍了他们活动的主要场所——凯文迪许实验室。这些科学史的材料,不仅增加了本书的趣味性和可读性,而且提高了本书的学术含量。可以说有关内容对于研究科学史的科学工作者颇有参考价值,尤其对于物理学家和其他领域的科学家具有难以估量的启发意义。
亚原子评价
《》的中文版是名家翻译的科普名著,文字质朴流畅,校对精审。我特别欣赏的是,中文版附录了中英文的索引,同时保存了原书的“进一步阅读的材料”的参考文献,便于读者查证和进一步研究。的这本书定稿于1982年,2002年再版时增加了第五章“其他”,使得本书的时代性更强。我热诚地向读者推荐科学巨匠温伯格这一本“把深奥难懂的科学知识解释得清晰和美丽动人”的亚原子世界的绝妙素描。
亚原子粒子物理
属于 亚原子物理。这句话是正确的。但是反过来说,却不是正确的。因此,不能一知半解地 “传抄” 以往的回答来解释 亚原子这个词。这样的做法就如同 用 什么是猫 来解释 什么是动物 一样。
在当代天文学中,亚原子常指作为的组成结构的。
在这个意义上,物理学家Hawk wang提出暗物质可能是一种全新的物质,或称特殊物质。这种特殊物质可能由对普通物质产生微弱作用的亚原子组成,这种亚原子被称为弱作用重粒子(,Weakly Interacting Massive Particles)。
1. 亚原子具有质量。产生的可作用于。可改变电磁波的轨道
2. 亚原子多维度动量小于已知原子, 可能存在“温度“低于,其在不具备转动产生的磁场,即不和3维电磁波发生相互作用。不吸收和放出电磁波。
企业信用信息什么叫"原子的生命法则"<硅谷禁书>中有这样一个问题.普遍适用的法则是什么? 是客观存在的每一粒原子的生命法则.(请问这句话应该怎么理解)
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当你如愿以偿地赢得了胜利时,你也要弄清楚自己为什么会胜利.这是因为没有人能随随便便成功,生活从来没有特别地偏爱谁.任何事情的发生都有一个明确的原因,看到别人成功的同时,也要想想他为之付出的汗水与艰辛.  有什么样的原因就会产生什么样的结果.原因和结果天生就是直系血亲,从不分离.不了解事件因果关系的人,经常被自己的感受和情绪牵着鼻子走,而做出错误的判断.一盆鲜花摆在面前,他们会认为花就是花,长得漂亮和埋在土里的根没有任何关系,似乎花朵不需要根为其提供必要的养料和水分.所以他们遇到问题之后从来不去分析原因,而是一味地怨天尤人.若是成功了,则只顾着庆幸而不总结经验;若是失败了,就埋怨别人抢走了他的好运气.倘若缺乏朋友,就会说没有人懂得欣赏他敏感的心灵.这种人从来都不去全面或客观地考虑问题.总之,他不懂得一切结果都是由某个特定的原因造成的,而是用许多借口和理由来安慰自己.他所能想到的只有消极地自卫,而不是积极地去分析、去改变.  在任何情况下,你都能通过把握事件的原因来控制局面.学会不偏不倚地思考问题,把“凡有果,必有因”的道理铭记于心,学会根据精确的事实制订计划.这样的话,倘若你经商赔本了,就不会埋怨运气不好,而是去找经营的漏洞,生意很快就会扭亏为赢.  知其然,更要知其所以然,轻松自愿地跟随真理的脚步.把每一个问题都分析透彻,并能充分恰当地做好自己应该做的事.如此,无论是友情、爱情,还是荣誉、赞许,都会投进你的怀抱,收获到的将是这个世界真情无私的回馈.  1.宇宙的自然法则之一就是富裕充足.大自然是无比慷慨的,向世界上的每一个人都敞开了它宽广的胸怀.各种动物、植物和浩大的繁殖体系,创造与再生永恒地进行着.这一切都不容辩驳地证实了大自然为人类准备了丰富豪奢的供应,大自然的丰盈充裕在万物中充分体现了出来.  2.在一切造物上,大自然都毫不吝惜,而且自始至终都是慷慨、大方的.但遗憾的是,相当一部分人还无法认识一切财富的普遍存在性,也不知道我们与渴望的事物相联系的活动原理就是我们的精神.  3.与物质能量一起,精神能量同样属于所有的能量之中.也就是说,心理和心灵上的能量同样存在.  4.“正如大家所知道的,物质世界分为有机物和无机物.矿物世界是无机物的世界,它和动植物世界完全隔绝;往来的通道被打上了封印.这些障碍不可跨越.物质无法改变,环境无法改造,没有化学,也没有电,没有任何形式的能量,也没有任何种类的变革可以为矿物世界的一个小小原子打上生命的烙印.”亨利·德拉蒙德曾这样说.  5.丁铎尔说:“我承认,没有一丝一缕的确凿证据,可以证明我们今天所能见到的生命是与更早的生命毫不相关的.”赫胥黎也赞成这一观点,他说过,生源论——生命只能来自生命的信条放诸四海而皆准.如果生命不曾降临,这些没有生机的原子没有被赋予生命的属性,矿物的世界就永远只能停留在无机的层面.由此我们就可以得出这样的结论,生命使这个世界生动起来,没有生命的地球只是一片死寂,所有的一切只有在和生命联系在一起时才有意义.  6.一切有生命的物质都在不断为自己谋取充足的供应和合适的环境,以便尽可能完美地表达自己.大自然的一切,在生长法则中不断彰显自己.因为,凡是有生长的地方,就一定有生命;凡是有生命的地方,就一定有和谐.  7.在无机物和有机物之间隔着一条无法跨越的鸿沟,此时两者是互不相干的个体,并且没有交集.而生命就像一道桥梁,它跨越了这条鸿沟,沟通了两个世界.生命开启了物质的宝库,使人类进入精神世界的领域.否则就没有有机体的改变,就没有精神能量,就没有任何种类的进步.8.自然世界与精神世界的联系是一样,生命和非生命之间的联系亦是如此.世界上的万事万物,方方面面,都是通过这种联系取得了骄人的成就.就像植物深入到矿物世界当中,用生命的神秘触摸这个世界,宇宙精神也是这样屈身来至人间,赋予人类新奇、美好、甚至是奇妙的力量.  9.思想是一条沟通的纽带,它联系着无限与有限,联系着个体与宇宙.当一颗思想的种子渗透到宇宙精神不可见的诞育万物的财富宝库中,生根发芽,生长规律就开始生效.一切环境和境遇都是我们思想的客观形式,思想只有在精神的温床上才能茁壮地成长.  10.“你决意要做什么事,世界就必然会给你成就.”思想作用于无声之处,但它的成就却是非常显著的.其实一切可见的客观世界中的物体都是出自于不可见的能量的创造.思想是动态能量的重要活动形式,它能够与客体相联系,并使生命能量视觉化,一切事物都是通过这种规律得以显现的.  11.无数个个体组成了宇宙,于是这些个体精神联结在一起便构成了宇宙精神——宇宙的灵魂.我们的生存环境被个体化的宇宙精神用完全相同的方式创造着.  12.对潜在精神力量或心灵力量的认知,决定了最具有创造力的力量——宇宙精神.创造力能够使客观世界从无到有,从低级到高级.  13.使一切发生的,则是那诞育万物的精神,一切力量来自精神.宇宙精神值得信赖,它在彰显自己的力量,寻找到实现一切需要的途径.而我们并没有做什么,只不过是遵从这个规律.  14.创造完美无缺的理想就是作为个体的我们的唯一使命.  15.像电一样,精神既实用又危险.倘若你可以合理地运用这种看不见的力量,那么它可以通过成千上万种方式为我们的幸福和舒适服务,为我们照亮整个世界.但倘若你不了解它,驾驭不了它,有意或无意地违反了电的规律,带来的后果很可能是毁灭.对于许多人来说,他们的苦难正是来自于此.  16.与精神世界的法则保持和谐一致,这是我们要时刻谨记的.一定要了解这个法则是什么,否则就不能与这个法则保持一致,这是最大的、最重要的前提.  17.倘若我们尽可能地让自己的思想与自然的创造性准则保持和谐,那么就会与“无限精神”步调一致,如此我们就走上了成功的快车道,事半功倍.然而,你很有可能有些想法与“无限能量”并不和谐,那么你就会产生内耗,以致掉队,所以一定要及时清除这些不和谐因素,以保证我们的行进速度.  18.如同和谐的乐曲能让人心情愉悦,而不和谐的音符则异常刺耳一样,和谐能提高效率,实现共同进步,而对抗则产生内耗,这是很浅显的道理.建设性的思想必定是创造性的,而创造性的思想必定是和谐的,那些破坏性的或竞争性的思想会被它们取而代之.  19.一切软弱、匮乏、局限和种种不利的境遇都是软弱的后果,而软弱无非出自于力量的缺乏.同样,智慧、勇气,和一切和谐的景况都是力量的结果,而我们知道一切力量都是由内而生.与开发别的能力的方式一样,开发力量的方式也是要通过反复的强化训练.  20.确定一个具体的目标的意识,以及执行目标的意志力,并使它付诸实践.当这个法则畅通无阻地运行,你将发现你所寻求的东西会主动找上门来,一切会喜出望外、尽如人意.
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原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。光源中部分波长的光形成,为暗淡条纹;发射时则形成,为明亮彩色条纹。两种光谱都不是连续的,且吸收光谱条纹可与发射光谱一一对应。每一种原子的光谱都不同,遂称为特征光谱。
原子光谱定义
atomic spectrum
原子光谱原理
的电子运动状态发生变化时发射或吸收的有特定频率的电磁频谱。原子光谱是一些,发射谱是一些明亮的细线,是一些暗线。原子的与位置精
原子光谱实验
确重合。不同原子的光谱各不相同,最为简单,其他原子光谱较为复杂,最复杂的是铁原子光谱。用和分辨率较大的拍摄的原子光谱还显示有和,所有这些原子光谱的特征,反映了原子内部电子运动的规律性。
阐明原子光谱的基本理论是。原子按其内部的不同,可以处于不同的。每一定态具有一定的能量,它主要包括原子体系内部运动的动能、核与电子间的相互作用能以及电子间的相互作用能。能量最低的态叫做 ,能量高于基态的叫做 ,它们构成原子的各(见)。高能量激发态可以到较低能态而发射,反之,较低能态可以吸收光子跃迁到较高激发态,发射或吸收光子的各频率构成发射谱或。量子力学理论可以计算出原子能级跃迁时发射或吸收的位置和光谱线的强度。
在日常生活中,我们看到许多如灯光、激光、焰火、霓虹灯光与有什么关系?
从原子中心电子能量变化的角度去认识光产生的原因。理解激发态与等概念。
原子光谱作用与研究意义
原子光谱提供了原子内部结构的丰富信息。事实上研究的和量子力学就是在研究分析阐明原子光谱的过程中建立和发展起来的。原子是组成物质的。原子光
复杂原子光谱
谱的研究对于、固体结构也有重要意义。原子光谱的研究对激发器的诞生和发展起着重要作用,对原子光谱的深入研究将进一步促进激光技术的发展;反过来激光技术也为研究提供了极为有效的手段。原子光谱技术还广泛地用于化学、天体物理、等离子体物理等和一些应用技术学科之中。
原子或离子的发生变化时,发射或吸收的有特定频率的.原子光谱的覆盖范围很宽,从段一直延伸到频段,通常,原子光谱是指红外、可见、紫外区域的谱.
原子光谱中某一的产生是与原子中电子在某一对特定之间的相联系的.因此,用原子光谱可以研究.由于原子是组成物质的基本单位,原子光谱对于研究分子结构、固体结构等也是很重要的.另一方面,由于原子光谱可以了解原子的运动状态,从而可以研究包含原子在内的若干物理过程.原子光谱技术广泛应用于化学、、等离子物理学和一些应用技术科学中.
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