大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于建筑结构得稳定的问题,于是小编就整理了2个相关介绍建筑结构得稳定的解答,让我们一起看看吧。
什么结构比较稳定?
结构稳定是基于几何图形的边长、内角来评定,三角形一旦边长确定后,内角也确定了,是唯一的,无法改变,通俗的说法是形状不能再改变了,因此称为稳定。
其他几何图形边长确定后,内角还能改变,形状不固定,所以不稳定。例如边长相等的四边形,可以是正方形,可以是菱形。 当然,在化学上就不是这样,化学上的结构是正四面体最为稳定
为什么原子是一个十分稳定的结构?
原子的稳定性是相对于我们的生活环境来说的,在生物能够存活的环境下,物体以固体、液体、气体为形态,原子的确很稳定。在极度的高温低温压力条件下,原子就会解体不稳定。
原子的稳定并不包含电子绕核旋转这个概念,电子在质子的引力下是不可能保持旋转的轨迹的。决定电子轨迹的因素大致有三个——质子的吸引,电子的自旋和能量,周围粒子的碰撞。
虽然不是旋转,但电子的运动并非没有其它规律。电子的运动轨迹相对于原子核还是有相对固定的位置或说范围的。能量越大的电子活动范围越广。电子的分布情况,决定了物体是固体、液体还是气体,是导体还是绝缘体,以及一些其它性质的表现。
电子相对于原子核的运动为什么不会产生电磁波?这是个错误问题。电子的运动肯定是产生电磁波的,但是这个电磁波极其杂乱而且轻微。就像海市蜃楼的美景,掩盖了风怒云卷;平静的湖面,隐藏着细碎的波涛。我们的电磁波谱,其实有太多的噪音,只是它们不典型、不被注意罢了。
最后说一下,有电必有磁,有磁未必有电,电和磁根本不是一个量级。每一个带电单位,都是一个电磁波源,源源不断地发射着电磁波。
原子无实质但是由动态能量电磁波组成,网友铜原子照片就是证明,与我的理论不谋而合,原子内含电磁波,能量高于外界,形成能量差,故原子可辐射能量,既磁性,由磁性又吸收能量,原子内能量平衡,故结构稳定,原子由行星内电磁能合成。
外界或太空之低能量烘托了原子的能量性,稳定性,也是电子,质子运动的能量来源,因宇宙能量永恒,故原子运动永恒,永不停息。
球形宇宙,恒星球,行星球,原子球、质子球同源同理,这些说明了为什么太阳没有解体爆炸的道理,
场的势能(能量与压力)差是构成各种能量球的关键,大球套小球又是宇宙结构,越到里面能量越高,如原子能量中心质子、夸克丶弦,到弦为能量最高点,为动态电磁波,与学界之弦理论完全唿合,原子到此无法再分,能量收缩又扩张,二力平衡也是原子球稳定的关键因素,其它同理,电的做工就是场的特性,也是证据。
黄氏宇宙新论,引用声明,写作辛苦,希望多推广。
哪里有“电子绕核旋转”的科学证据?卢瑟福的“α粒子散射实验”,只是证明了“原子的正电荷集中在一个很小的区域,外面分布着电子”而已。没有什么证据证明“电子是在绕核旋转”,那只是人们以前不正确的想象。
所以,理解“实验现象”是学好物理的第一步。“原子的行星模型”,早就被物理学家抛弃了。
因为量子力学。完美地解释原子的稳定结构正是量子力学最早的一个重大胜利。
用量子力学的核心方程——薛定谔方程来求解电子在原子核产生的库伦势下的分布,就能得到电子的一系列轨道,也称为能级。这些能级之间不是连续的,而是离散的。电子可以在能级之间产生跃迁由于能量不会连续变化,电子必须恰好吸收和发射了和两个能级间能量差相同的电磁波(光),才能产生跃迁,否则电子就稳定地呆在自己的能级上。因为电子是自旋=1/2的费米子,每个能级最多只能填充两个电子,所以当能量低的能级填满电子之后,电子只能往能量高的能级填充。
具体计算过程为求解定态薛定谔方程,得到电子在原子核外的分布函数,即波函数。该波函数由两部分相乘而成,一部分是径向函数R(n),一部分是球谐函数Y(θ, ϕ)。径向函数R(n)决定了电子轨道的主量子数n。球谐函数Y(θ, ϕ)在不同的主量子数上拥有不同的轨道量子数l,l=0时称为s轨道,l=1时称为p轨道,l=2时称为d轨道,l=3时称为f轨道。在不同的主量子数n上,l的取值数量和n相等,即n=1时,l只有0一个值;n=2时,l可以为0和1;n=3时,l可以为0、1、2……同时球谐函数Y(θ, ϕ)在不同轨道量子数l上还有一个角动量分量m,分量数为2l+1,即在l=0的s轨道上m=1,在l=1的p轨道上m=3,在l=2的d轨道上m=5。所以主量子数n=1时,只有l=0一个电子轨道;主量子数n=2时,有1+3=4个电子轨道,主量子数n=3时,有1+3+5=9个电子轨道。量子数n=4时,有1+3+5+7=16个电子轨道……就是n平方的关系。这样按顺序排列出来,就是元素周期表。
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