电子——一元二态物理名词解释12 电子这个概念,顾名思义就是电量的基本单元,由英国物理学家J•J•汤姆逊于1897年在研究阴极射线时发现。 在当时,电子的发现,对刚刚创立的麦克斯韦电磁理论构成了挑战。因为在麦克斯韦的理论框架中,电力与磁力已经统一为了电磁力,而且这个电磁力通过电磁场来传递,而电磁场的实体形式电磁波,就在不久前的1888年被赫兹实验所证实。可见,以波动为内核的电磁理论与这个粒子性的电子是格格不入的。 这个矛盾的解决是富有戏剧性的。在德布罗意、薛定谔、玻尔等一众人的努力下,于20世纪20年代,以“电子既是粒子又是波”的方式化解了这个矛盾。有趣的是,G•P•汤姆逊的父亲J•J•汤姆逊,因为发现了电子这一粒子而获得诺贝尔奖,他却因为推翻了老爸“电子是粒子”的观点,证明电子是波而获得同样的荣誉。 在粒子物理学中,电子被定义为一个基本粒子,它带有一个单位的负电荷,并具有一定质量。细细品味电子的这一定义,不难发现,把既有质量又带电量,这种具有复杂性质的粒子,定义为某种基本粒子,总觉得有种怪怪的味道。 在一元二态物理中,电子是由若干光子凝聚成的长方体的稳态粒子。电子中的光子是对称的菱形排列,相邻光子的极性相反,它们之间的耦合涡环如同一条条绳索将它们紧紧地捆绑在一起。 电子的场从内到外分为内场、临界场和外场三部分。电子的外场由中性场和极性场两部分构成,两个端面上属中性场,四个侧面上是极性场。电子的中性场和极性场,分别体现为它的质量性质和电荷性质。 在微观环境中,以电子本体为涡核的整个涡量场,看上去就像一个“能量包”或者“波包”,在与其他粒子的动态相互作用中,自然会呈现出某种“波动性”来。 #电子 #电磁波 #物理 #科普 #科学
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