玻尔将卢瑟福的模型修正为玻尔的模型,认为电子绕原子核运动时,从一个能级跳到另一个能级需要吸收能量。当电子跳回到原来的能级时,会释放能量,释放的能量以光子的形式发射出去。这也是雌蚊吸血的原因。吸血后,雌蚊会自我合成卵细胞的蛋白质,而这种蛋白质存在于哺乳动物的血液中。

烦人的蚊子是从哪里来的?

蚊子是一种害虫,除影响人的休息外,经蚊子叮咬还有可能造成病菌传播,还可能造成身体伤害。蚊子的繁殖特别快,一般二十天,一代就可成虫,蚊子产卵一般在水中,有可能也在成堆的垃圾和杂草中。蚊子以吸血为主,吸血是为了繁殖,这也是雌性蚊子吸血的原因,吸血后的雌性蚊子,自我合成卵细胞的蛋白质,而这种蛋白质在哺乳动物的血液中存在。

所以雌性蚊子为了繁殖,就需要吸血,蚊子吸血后需要经过一段时间的分解,才能转化为卵细胞,这个过程需要3一4天。之后雌性蚊子会找雄性蚊子交配,之后产卵在水中或垃圾杂草中,需2一5天孵化,后成幼虫至成虫,为了预防蚁子。①蚊子不吸血就无法完成繁殖,所以消灭蚊子要从吸血开始,消灭一只吸了血的蚊子,等于消灭了一群蚊子,

光子飞行的能量哪来的?

如果量子力学不诞生,我们对这个世界的理解就是错误的。我们曾经认为这个世界有静止的东西存在,但是实际上没有,在任何地方都找不到静止的东西,如果我们找到了一个静止的东西,那是因为我们还没有放大它。▍运动是物质存在的方式,在18世纪末19世纪初的时候,欧洲不仅爆发了工业革命,还爆发了科学革命,仅仅在瑞士这样一个小小的弹丸之地,就有两大著名学府:洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工学院。

有30多名最顶级的物理学家从这里诞生,包括著名的爱因斯坦,可以说欧洲主导了近代物理学的发展,最重要的物理学革命就是量子力学的诞生。卢瑟福用阿尔法粒子轰击非常薄的金箔,发现大多数的阿尔法粒子都穿透了金箔,但是有很少一部分像碰到了一个坚硬的物体上一样产生了反弹,而且有的几乎是原路被反弹回来,这说明原子的质量都集中在很小的一个点上,于是提出原子的太阳系模型。

但是太阳系模型无法解释原子发光现象,玻尔把卢瑟福的模型修正为玻尔模型,认为电子在围绕原子核运行的时候,从一个能级跃升到另外一个能级就需要吸收能量,电子跳回原来能级的时候,就要释放出能量,这个释放出来的能量是以光子的形式放射出来的。根据玻尔原子模型,电子的轨道能级接受量子力学法则的支配,不同的轨道半径对应于不同的能级,这些能级是不连续的,

电子在不同的能级上来回的跳跃,就会发出不同频谱的光,这就是原子的光谱。宇宙中的光,除了大爆炸自然产生的以外,大部分光是电子振动发出的,▍物质互作用,为什么桌子可以托住一个杯子?科学家在研究原子光谱的时候,发现电子辐射出的光和玻尔原子模型预言的结构不太一样。玻尔模型比较粗,但是实际上电子发射的光谱有更精细的结构,

一条谱线会分裂成多条,中间有很细的暗带。这说明原子核外电子的能级需要更加细分,为了解释光谱的精细结构,阿诺德·索末菲修改了玻尔的模型。玻尔的模型中,电子绕原子核做圆周运动的,索末菲的模型中,电子是绕原子核做椭圆运动的,并且,索末菲引入了一个精细结构常数,用来说明氢原子谱线的分布。实际上呢,索末菲的原子模型仍然是有缺陷的,原子的谱线比索莫菲的理论解释的还要精细,

最后完成这个解释的是大名鼎鼎的薛定谔,只有薛定谔方程才能够完全解释电子在原子核外的运动。薛定谔方程是一个二阶偏微分复变方程,解是复数,复数的实数部和虚数部的平方和就代表电子的分布概率,这个分布是以电子云的形式表示的,那么,这么说起来好像没有索末菲什么事了吧,但是并不是这样。后来,在量子电动力学的时候,研究电子和电子之间相互作用的时候,发现索末菲提出的精细结构常数非常有用,

电子与电子之间的相互作用是通过交换虚光子产生的。这个力的大小随着光子交换的复杂程度呈指数下降,精细结构常数是这个指数的基础。日常生活中几乎所有的力都是电子之间的相互作用,因为原子核是不能相互接触的。当我们把一个杯子放在桌子上时,是因为桌子上的电子作用于杯子底部的电子。▍那么,什么是精细结构常数?精细结构常数通常表示为α,是指氢核外电子在第一玻尔轨道中的运行速度与光速的比值。这个值大约是1/136,计算公式是α = E 2/(4π ε C)。


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