"ЭЛЕКТРОН" - significado y definición. Qué es "ЭЛЕКТРОН"
Diclib.com
Diccionario ChatGPT
Ingrese una palabra o frase en cualquier idioma 👆
Idioma:

Traducción y análisis de palabras por inteligencia artificial ChatGPT

En esta página puede obtener un análisis detallado de una palabra o frase, producido utilizando la mejor tecnología de inteligencia artificial hasta la fecha:

  • cómo se usa la palabra
  • frecuencia de uso
  • se utiliza con más frecuencia en el habla oral o escrita
  • opciones de traducción
  • ejemplos de uso (varias frases con traducción)
  • etimología

Qué (quién) es "ЭЛЕКТРОН" - definición

Электрон Фёдорович Чиспияков; Чиспияков, Электрон Федорович; Электрон Федорович Чиспияков

"ЭЛЕКТРОН"      
искусственный спутник Земли, созданный в СССР для изучения радиационных поясов и магнитного поля Земли. Запускались парами - один по траектории, лежащей ниже, а другой - выше радиационных поясов. В 1964 запущено 2 пары "Электронов".
ЭЛЕКТРОН         
  •  Протяжённый воздушный ливень, вызванный энергетическим космическим лучом, проникающим в атмосферу Земли.
  • двух идентичных фермионов в одномерном ящике]]. Если частицы меняются местами, волновая функция меняет знак.
  • квантованной]] согласно натуральному числу n. Электрон, переходящий на более низкую орбиту, излучает фотон, равный разности энергий между орбитами.
  •  Здесь тормозное излучение создаётся электроном ''e,'' отклоняемым электрическим полем атомного ядра. Изменение энергии ''E''<sub>2</sub> − ''E''<sub>1</sub> определяет частоту ''f'' излучаемого фотона.
  • Роберт Милликен]]
СУБАТОМНАЯ ЧАСТИЦА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ
Электрон (частица); Электрон (физич.); Электроны; Электрон (квазичастица); Негатрон (физика); Масса электрона; Масса покоя электрона
(е , е-), стабильная отрицательно заряженная элементарная частица со спином 1/2, массой ок. 9·10-28 г и магнитным моментом, равным магнетону Бора; относится к лептонам и участвует в электромагнитном, слабом и гравитационном взаимодействиях. Электрон - один из основных структурных элементов вещества; электронные оболочки атомов определяют оптические, электрические, магнитные и химические свойства атомов и молекул, а также большинство свойств твердых тел.
ЭЛЕКТРОН         
  •  Протяжённый воздушный ливень, вызванный энергетическим космическим лучом, проникающим в атмосферу Земли.
  • двух идентичных фермионов в одномерном ящике]]. Если частицы меняются местами, волновая функция меняет знак.
  • квантованной]] согласно натуральному числу n. Электрон, переходящий на более низкую орбиту, излучает фотон, равный разности энергий между орбитами.
  •  Здесь тормозное излучение создаётся электроном ''e,'' отклоняемым электрическим полем атомного ядра. Изменение энергии ''E''<sub>2</sub> − ''E''<sub>1</sub> определяет частоту ''f'' излучаемого фотона.
  • Роберт Милликен]]
СУБАТОМНАЯ ЧАСТИЦА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ
Электрон (частица); Электрон (физич.); Электроны; Электрон (квазичастица); Негатрон (физика); Масса электрона; Масса покоя электрона
элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом, входящая в состав всех атомов, а следовательно, и любого обычного вещества. Это - самая легкая из электрически заряженных частиц. Электроны участвуют почти во всех электрических явлениях. В металле часть электронов не связана с атомами и может свободно перемещаться, благодаря чему металлы хорошо проводят электричество. В плазме, т.е. ионизованном газе, положительно заряженные атомы также перемещаются свободно, но, имея гораздо большую массу, движутся значительно медленнее электронов, а потому вносят меньший вклад в электрический ток. Благодаря малой массе электрон оказался частицей, наиболее вовлеченной в развитие квантовой механики, частной теории относительности и их объединение - релятивистскую квантовую теорию поля. Считается, что в настоящее время полностью известны уравнения, описывающие поведение электронов во всех реально осуществимых физических условиях. (Правда, решение этих уравнений для систем, содержащих большое число электронов, таких, как твердое тело и конденсированная среда, все еще сопряжено с трудностями.)
Все электроны тождественны и подчиняются статистике Ферми - Дирака. Это обстоятельство выражается в принципе Паули, согласно которому два электрона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Одно из следствий принципа Паули заключается в том, что состояния наиболее слабо связанных электронов - валентных электронов, определяющих химические свойства атомов, - зависят от атомного номера (зарядового числа), который равен числу электронов в атоме. Атомный номер равен также заряду ядра, выраженному в единицах заряда протона е. Другое следствие состоит в том, что электронные "облака", окутывающие ядра атомов, сопротивляются их перекрытию, вследствие чего обычное вещество обладает свойством занимать определенное пространство. Как и полагается элементарной частице, число основных характеристик электрона невелико, а именно масса (me . 0,51 МэВ . 0,91?10-27 г), заряд (?e . ?1,6?10-19 Кл) и спин (1/2ћ ?1/2?0,66?10-33 Дж?с, где - постоянная Планка h, деленная на 2?). Через них выражаются все остальные характеристики электрона, например магнитный момент (?1,001?3 . 1,001?0,93?10-23 Дж/Тл), за исключением еще двух констант, характеризующих слабое взаимодействие электронов (см. ниже).
Первые указания на то, что электричество не является непрерывным потоком, а переносится дискретными порциями, были получены в опытах по электролизу. Результатом явился один из законов Фарадея (1833): заряд каждого иона равен целому кратному заряда электрона, называемого ныне элементарным зарядом е. Наименование "электрон" вначале относилось к этому элементарному заряду. Электрон же в современном смысле слова был открыт Дж.Томсоном в 1897. Тогда было уже известно, что при электрическом разряде в разреженном газе возникают "катодные лучи", несущие отрицательный электрический заряд и идущие от катода (отрицательно заряженного электрода) к аноду (положительно заряженному электроду). Исследуя влияние электрического и магнитного полей на пучок катодных лучей, Томсон пришел к выводу: если предположить, что пучок состоит из частиц, заряд которых не превышает элементарного заряда ионов е, то масса таких частиц будет в тысячи раз меньше массы атома. (Действительно, масса электрона составляет примерно 1/1837 массы легчайшего атома, водорода.) Незадолго до этого Х.Лоренц и П.Зееман уже получили доказательства того, что электроны входят в состав атомов: исследования воздействия магнитного поля на атомные спектры (эффект Зеемана) показали, что у заряженных частиц в атоме, благодаря наличию которых свет взаимодействует с атомом, отношение заряда к массе такое же, как и установленное Томсоном для частиц катодных лучей.
Первая попытка описать поведение электрона в атоме связана с моделью атома Бора (1913). Представление о волновой природе электрона, выдвинутое Л.де Бройлем (1924) (и подтвержденное экспериментально К.Дэвиссоном и Л.Джермером в 1927), послужило основой волновой механики, разработанной Э.Шрёдингером в 1926. Одновременно на основании анализа атомных спектров С.Гаудсмитом и Дж.Уленбеком (1925) был сделан вывод о наличии у электрона спина. Строгое волновое уравнение для электрона было получено П.Дираком (1928). Уравнение Дирака согласуется с частной теорией относительности и адекватно описывает спин и магнитный момент электрона (без учета радиационных поправок).
Из уравнения Дирака вытекало существование еще одной частицы - положительного электрона, или позитрона, с такими же значениями массы и спина, как у электрона, но с противоположным знаком электрического заряда и магнитного момента. Формально уравнение Дирака допускает существование электрона с полной энергией либо . mс2 (mс2 - энергия покоя электрона), либо . - mс2; отсутствие радиационных переходов электронов в состояния с отрицательными энергиями можно было объяснить, предположив, что эти состояния уже заняты электронами, так что, согласно принципу Паули, для дополнительных электронов нет места. Если из этого дираковского "моря" электронов с отрицательными энергиями удалить один электрон, то возникшая электронная "дырка" будет вести себя как положительно заряженный электрон. Позитрон был обнаружен в космических лучах К.Андерсоном (1932).
По современной терминологии электрон и позитрон являются античастицами по отношению друг к другу. Согласно релятивистской квантовой механике, для частиц любого вида существуют соответствующие античастицы (античастица электрически нейтральной частицы может совпадать с ней). Отдельно взятый позитрон столь же стабилен, как и электрон, время жизни которого бесконечно, поскольку не существует более легких частиц с зарядом электрона. Однако в обычном веществе позитрон рано или поздно соединяется с электроном. (Вначале электрон и позитрон могут на короткое время образовать "атом", так называемый позитроний, сходный с атомом водорода, в котором роль протона выполняет позитрон.) Такой процесс соединения называется электрон-позитронной аннигиляцией; в нем полная энергия, импульс и момент импульса сохраняются, а электрон и позитрон превращаются в гамма-кванты, или фотоны, - обычно их два. (С точки зрения "моря" электронов данный процесс представляет собой радиационный переход электрона в так называемую дырку - незанятое состояние с отрицательной энергией.) Если скорости электрона и позитрона не очень велики, то энергия каждого из двух гамма-квантов приблизительно равна mс2. Это характеристическое излучение аннигиляции позволяет обнаруживать позитроны. Наблюдалось, например, такое излучение, исходящее из центра нашей Галактики. Обратный процесс превращения электромагнитной энергии в электрон и позитрон называется рождением электрон-позитронной пары. Обычно гамма-квант с высокой энергией "конвертируется" в такую пару, пролетая вблизи атомного ядра (электрическое поле ядра необходимо, поскольку при превращении отдельно взятого фотона в электрон-позитронную пару были бы нарушены законы сохранения энергии и импульса). Еще один пример - распад первого возбужденного состояния ядра 16О, изотопа кислорода.
Испусканием электронов сопровождается один из видов радиоактивности ядер. Это бета-распад - процесс, обусловленный слабым взаимодействием, при котором нейтрон в исходном ядре превращается в протон. Наименование распада происходит от названия "бета-лучи", исторически присвоенного одному из видов радиоактивных излучений, которое, как потом выяснилось, представляет собой быстрые электроны. Энергия электронов этого излучения не имеет фиксированного значения, поскольку (в соответствии с гипотезой, выдвинутой Э.Ферми) при бета-распаде вылетает еще одна частица - нейтрино, уносящая часть энергии, выделяющейся при ядерном превращении. Основной процесс таков:
Нейтрон . протон . электрон . антинейтрино.
Испускаемый электрон не содержится в нейтроне; появление электрона и антинейтрино представляет собой "рождение пары" из энергии и электрического заряда, освобождающихся при ядерном превращении. Существует также бета-распад с испусканием позитронов, при котором находящийся в ядре протон превращается в нейтрон. Подобные превращения могут также происходить в результате поглощения электрона; соответствующий процесс называется К-захватом. Электроны и позитроны испускаются при бета-распаде и других частиц, например мюонов.
Роль в науке и технике. Быстрые электроны широко применяются в современной науке и технике. Они используются для получения электромагнитного излучения, например рентгеновского, возникающего в результате взаимодействия быстрых электронов с веществом, и для генерации синхротронного излучения, возникающего при их движении в сильном магнитном поле. Ускоренные электроны применяют и непосредственно, например в электронном микроскопе, или при более высоких энергиях - для зондирования ядер. (В таких исследованиях была обнаружена кварковая структура ядерных частиц.) Электроны и позитроны сверхвысоких энергий используются в электрон-позитронных накопительных кольцах - установках, аналогичных ускорителям элементарных частиц. За счет их аннигиляции накопительные кольца позволяют с высокой эффективностью получать элементарные частицы с очень большой массой. См. также АНТИВЕЩЕСТВО; АТОМ; АТОМА СТРОЕНИЕ; ХИМИЯ; МОЛЕКУЛ СТРОЕНИЕ; ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП; АТОМНОГО ЯДРА СТРОЕНИЕ; УСКОРИТЕЛЬ ЧАСТИЦ; ФИЗИКА; ПЛАНКА ПОСТОЯННАЯ; КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА; РАДИОАКТИВНОСТЬ; ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА; СПЕКТРОСКОПИЯ.

Wikipedia

Чиспияков, Электрон Фёдорович

Электрон Фёдорович Чиспияков (8 февраля 1930, Ленинград, СССР — 20 мая 1989, Новокузнецк, СССР) — советский лингвист, специалист по шорскому языку.

Родился в семье шорского писателя и просветителя Фёдора Чиспиякова. Окончил Томский государственный педагогический институт, в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. Занимался изучением шорского языка: написал более 50 работ на эту тему, в которых затронул все аспекты шорского языкознания. Вместе с А. Чудояковым основал отделение шорского языка и литературы на факультете литературы и языка в Кузбасской государственной педагогической академии (Новокузнецк). Преподавал шорский язык всем желающим. Помимо лингвистики, интересовался этнографией и археологией.

Ejemplos de uso de "ЭЛЕКТРОН"
1. В каждой из этих связей имеется либо лишний электрон, либо вакансия - отсутствующий электрон.
2. Вернадского), Киргизия, Октябрь, Ударник, Электрон.
3. Вернадского), Киргизия, Октябрь, Победа, Электрон.
4. У компании "Корс" на балансе два корабля - "Бриз" и "Электрон". "Электрон" новее, построен на Киевской верфи.
5. Один свободный электрон - тоже явление стандартное.
¿Qué es "ЭЛЕКТРОН"? - significado y definición