electrones - definitie. Wat is electrones
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Wat (wie) is electrones - definitie

TIPO DE PARTÍCULA SUBATÓMICA
Electron; Electrones; Subcapa electrónica
  •  Una ducha al aire ampliado generada por un rayo cósmico energético que golpea la atmósfera de la Tierra
  • dos fermiones idénticos en una caja de 1 dimensión]]. Si las partículas conmutan las posiciones, la función de onda invierte su signo.
  • fechaarchivo = 17 de agosto de 2008
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  • cuantificado]] por el número n. Una caída de electrones a una órbita más baja emite un fotón igual a la diferencia de energía entre las órbitas.
  • Aquí, un electrón ''e'' desviado por el campo eléctrico de un núcleo atómico produce prenorradiación. El cambio de energía ''E''<sub>2</sub> − ''E''<sub>1</sub> determina la frecuencia ''f'' del fotón emitido.
  • fechaacceso=18 de enero de 2013}}</ref>
  • Densidades de probabilidad para los primeros átomos orbitales de hidrógeno, visto en sección transversal. El nivel de energía de un electrón ligado determina el orbital que ocupa, y el color refleja la probabilidad de encontrar el electrón en una posición dada.
  •  doi =10.1016/j.elstat.2008.12.002
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  • Factor de Lorentz como una función de la velocidad. Se inicia en el valor 1 y se va hasta el infinito tantas ''v'' como enfoques ''c''.
  • Una partícula con carga q (a la izquierda) se mueve con velocidad ''v'' a través de un campo magnético ''B'' que se orienta hacia el espectador. Para un electrón, ''q'' es negativa por lo que sigue una trayectoria curvada hacia la parte superior.
  • Robert Millikan
  • El [[Modelo Estándar]] de partículas elementales: 12 [[fermiones]] fundamentales y 4 [[bosones]] fundamentales. Por favor, nótese que las masas de algunas partículas son sujetas a evaluaciones periódicas por la comunidad científica. Los valores actuales reflejados en este gráfico son de 2008 y puede que no hayan sido ajustadas desde ese momento. Para el último consenso, visite el ''[[Particle Data Group]]''.
  • fechaarchivo = 7 de diciembre de 2008
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  • orbital]], que es una distribución de probabilidad más que una órbita. En la figura, el sombreado indica la probabilidad relativa de «encontrar» el electrón en este punto cuando se tiene la energía correspondiente a los [[números cuánticos]] dados.
  • Producción de pares]] causada por la colisión de un fotón con un núcleo atómico.
  • Una representación esquemática de pares electrón-positrón virtuales que aparecen de forma aleatoria cerca de un electrón (abajo a la izquierda)

Electrón         
| num_tipos =
electrón         
sust. masc.
Física. Química. Partícula elemental de carga eléctrica negativa que entra en la constitución del átomo, y que se encuentra en la envoltura que rodea al núcleo de éste. El número de electrones contenidos en esta envoltura varía de un elemento químico a otro, pero es siempre el mismo que el de protones o cargas positivas que integran el núcleo de que se trate. Por consiguiente el átomo es normalmente neutro desde el punto de vista eléctrico. Se define hoy el electrón como el componente universal del mundo material. Interviene en todas las transformaciones químicas o reacciones las cuales, en el fondo, son intercambios entre electrones, cargas positivas y protones. Los electrones son partículas materiales pequeñísimas (masa 9x10-28 gramos es decir, un gramo dividido por 9 seguido de 28 ceros) y su carga eléctrica negativa (1'6 dividido por 1 seguido de 19 ceros), considerada como la unidad natural de masa eléctrica, es tan reducida que se requiere nada menos que el paso de 6'24x10-18 electrones por segundo por una sección de conductor, para originar una corriente eléctrica de un amperio. El electrón es el gránulo elemental de electricidad. No emite energía al girar alrededor del núcleo del átomo, pero si cuando, en el pequeño sistema solar del átomo, salta de una órbita a otra, lo cual sólo ocurre cuando se aplica cierta cantidad de energía. Puede lograrse la liberación de los electrones de los átomos por varios medios; 1º, calentando la materia emisión termo-electrónica); 2º, iluminándola (emisión foto-electrónica); 3º, bombardeándola mediante haces de electrones primarios; 4º, poniéndola en contacto con un cuerpo radiactivo capaz de emitir radiaciones. Los electrones se hallan dispuestos alrededor del núcleo del átomo en órbitas o capas aproximadamente concéntricas, las que se designan, de dentro afuera, con las letras: K, L, M, N, O, P, y Q, siendo el número máximo de electrones que corresponden cada una de ellas 2,8,18,32,50, 72 y 98 respectivamente. Cada una de estas capas se subdivide en subcapas o substratos, que se representan con las letras s,o, al y {sust. fem.
Electrón         
Partícula muy menuda (sólo el 0,05% de la masa de un protón) , negativamente cargada que orbita alrededor del núcleo de un átomo. Su carga eléctrica es igual y opuesta a la del protón del núcleo, y en un átomo normal el número de electrones iguala al de protones lo que lo hace eléctricamente neutro. El electrón emite y absorbe radiación electromagnética haciendo transiciones entre niveles fijos de energía.
la carga del electrón se reconoce con la siguiente expresión matemática:
e = 4,80 x 10-10g1/2.cm3/2.s-2
veaseMasa del electrón Masa del electrón

Wikipedia

Electrón

En física, el electrón (del griego clásico ἤλεκτρον ḗlektron 'ámbar'), comúnmente representado por el símbolo e, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa.[8]​ Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos; en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. En la teoría de cuerdas se dice que un electrón se encuentra formado por una subestructura (cuerdas).[2]​ Tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor que la del protón.[9]​ El momento angular (espín) intrínseco del electrón es un valor semientero en unidades de ħ, lo que significa que es un fermión. Su antipartícula es denominada positrón: es idéntica excepto por el hecho de que tiene cargas —entre ellas, la eléctrica— de signo opuesto. Cuando un electrón colisiona con un positrón, las dos partículas pueden resultar totalmente aniquiladas y producir fotones de rayos gamma.

Los electrones, que pertenecen a la primera generación de la familia de partículas de los leptones,[10]​ participan en las interacciones fundamentales, tales como la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil.[11]​ Como toda la materia, poseen propiedades mecánico-cuánticas tanto de partículas como de ondas, de tal manera que pueden colisionar con otras partículas y pueden ser difractadas como la luz. Esta dualidad se demuestra de una mejor manera en experimentos con electrones a causa de su ínfima masa. Como los electrones son fermiones, dos de ellos no pueden ocupar el mismo estado cuántico, según el principio de exclusión de Pauli.[10]

El concepto de una cantidad indivisible de carga eléctrica fue teorizado para explicar las propiedades químicas de los átomos. El primero en trabajarlo fue el filósofo naturalista británico Richard Laming en 1838.[4]​ El nombre electrón para esta carga fue introducido en 1894 por el físico irlandés George Johnstone Stoney. Sin embargo, el electrón no fue identificado como una partícula hasta 1897 por Joseph John Thomson y su equipo de físicos británicos.[6][12][13]

En muchos fenómenos físicos —tales como la electricidad, el magnetismo o la conductividad térmica— los electrones tienen un papel esencial. Un electrón en movimiento genera un campo electromagnético y es a su vez desviado por los campos electromagnéticos externos. Cuando se acelera un electrón, puede absorber o irradiar energía en forma de fotones. Los electrones, junto con núcleos atómicos formados de protones y neutrones, conforman los átomos. Sin embargo, los electrones contribuyen con menos de un 0,06 % a la masa total de los átomos. La misma fuerza de Coulomb, que causa la atracción entre protones y electrones, también hace que los electrones queden enlazados. El intercambio o compartición de electrones entre dos o más átomos es la causa principal del enlace químico.[14]​ Los electrones pueden ser creados mediante la desintegración beta de isótopos radiactivos y en colisiones de alta energía como, por ejemplo, la entrada de un rayo cósmico en la atmósfera. Por otra parte, pueden ser destruidos por aniquilación con positrones, y pueden ser absorbidos durante la nucleosíntesis estelar. Existen instrumentos de laboratorio capaces de contener y observar electrones individuales, así como plasma de electrones. Además, algunos telescopios pueden detectar plasma de electrones en el espacio exterior. Los electrones tienen muchas aplicaciones, entre ellas la electrónica, la soldadura, los tubos de rayos catódicos, los microscopios electrónicos, la radioterapia, los láseres, los detectores de ionización gaseosa y los aceleradores de partículas.

Voorbeelden uit tekstcorpus voor electrones
1. Cuando la luz toca un material normal es absorbida por electrones.
2. En los láseres de electrones libres son los propios electrones los que, después de ser acelerados hasta que rozan la velocidad de la luz, emiten luz láser al pasar por un determinado campo magnético.
3. Consiste en la administración directa en el tumor de una dosis alta de electrones.
4. Phillips recordó que Albert Einstein se mostró siempre escéptico sobre las propiedades similares a las ondas de los electrones.
5. La radiación emitida depende de la velocidad de los electrones y de las características del campo magnético.
Wat is Electrón - definition