Мы знаем, что атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Но что поддерживает стабильность атомов?
Три фундаментальные силы работают вместе, чтобы поддерживать стабильность атомов.
Первая – это электромагнитная сила, которая притягивает или отталкивает все заряженные частицы. Эта сила удерживает отрицательно заряженные электроны вокруг положительно заряженного ядра, не давая им дрейфовать.
Далее следует сильное ядерное взаимодействие, которое действует как клей, плотно удерживающий протоны и нейтроны внутри ядра, несмотря на отталкивание между протонами.
Эта сила работает на уровне кварков, крошечных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны.
Кварки имеют особый вид заряда, называемый цветным зарядом. Каждый кварк может быть красным, синим или зеленым. Она не о реальных цветах, а о том, как они крепко держатся друг с другом благодаря сильному взаимодействию.
Третья сила – это слабое ядерное взаимодействие. В отличие от других, он не удерживает частицы вместе, а преобразует их.
Например, эта сила может превращать протон в нейтрон путем преобразования его кварков.
Эти силы поддерживают стабильность атомов, формируя строительные блоки всей материи.
Атомные силы
Атомы удерживаются вместе различными силами, которые определяют их структуру и взаимодействие. Эти силы включают в себя сильное ядерное вз…
Мы знаем, что атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Но что поддерживает стабильность атомов?
Три фундаментальные силы работают вместе, чтобы поддерживать стабильность атомов.
Первая – это электромагнитная сила, которая притягивает или отталкивает все заряженные частицы. Эта сила удерживает отрицательно заряженные электроны вокруг положительно заряженного ядра, не давая им дрейфовать.
Далее следует сильное ядерное взаимодействие, которое действует как клей, плотно удерживающий протоны и нейтроны внутри ядра, несмотря на отталкивание между протонами.
Эта сила работает на уровне кварков, крошечных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны.
Кварки имеют особый вид заряда, называемый цветным зарядом. Каждый кварк может быть красным, синим или зеленым. Она не о реальных цветах, а о том, как они крепко держатся друг с другом благодаря сильному взаимодействию.
Третья сила – это слабое ядерное взаимодействие. В отличие от других, он не удерживает частицы вместе, а преобразует их.
Например, эта сила может превращать протон в нейтрон путем преобразования его кварков.
Эти силы поддерживают стабильность атомов, формируя строительные блоки всей материи.
Мы знаем, что атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Но что поддерживает стабильность атомов?
Три фундаментальные силы работают вместе, чтобы поддерживать стабильность атомов.
Первая – это электромагнитная сила, которая притягивает или отталкивает все заряженные частицы. Эта сила удерживает отрицательно заряженные электроны вокруг положительно заряженного ядра, не давая им дрейфовать.
Далее следует сильное ядерное взаимодействие, которое действует как клей, плотно удерживающий протоны и нейтроны внутри ядра, несмотря на отталкивание между протонами.
Эта сила работает на уровне кварков, крошечных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны.
Кварки имеют особый вид заряда, называемый цветным зарядом. Каждый кварк может быть красным, синим или зеленым. Она не о реальных цветах, а о том, как они крепко держатся друг с другом благодаря сильному взаимодействию.
Третья сила – это слабое ядерное взаимодействие. В отличие от других, он не удерживает частицы вместе, а преобразует их.
Например, эта сила может превращать протон в нейтрон путем преобразования его кварков.
Эти силы поддерживают стабильность атомов, формируя строительные блоки всей материи.
View the full transcript and gain access to JoVE Core videos
From Chapter undefined:

Now Playing
Related Videos
76 Views

Related Videos
138 Views

Related Videos
55 Views

Related Videos
47 Views

Related Videos
615 Views

Related Videos
450 Views

Related Videos
155 Views