Всъщност чувате и виждате как електронът се движи с линиите.
De fapt auzim şi vedem fluxul electronilor cu liniile.
В атома електронът не съществува между отделните орбити.
Într-un atom, un electron nu există între orbitali.
Така. Сега. Ако нещо поглъща енергията, електронът може да пътува.
Aşadar. Dacă ceva absoarbe energia, electronul poate călători.
В атома електронът не съществува между отделните орбити.
Intr-un atom, un electron nu exista intre orbitali.
В класическия компютър, електронът е или тук, 0, или там, 1.
Intr-un calculator clasic, electronul este fie aici, 0, fie acolo, 1.
Че електронът във водородния атом е само един.
Pentru că, vedeţi voi, există un singur electron într-un atom de hidrogen.
Колкото по-голяма е орбитата, повече енергия има електронът.
Cu cat este mai mare orbita,cu atat mai mare este energia unui electron.
Тоест електронът е възбуждане на електронното поле.
Un electron, de exemplu, este numai excitaţia unui câmp electronic.
Фотонът изисква фотино, електронът- селектрон.
Aşadar un foton necesită un fotino, un electron- un selectron.
Когато електронът се върне обратно на базовото си ниво, се излъчва светлина.
Când electronul cade înapoi la nivelul de bază, lumina este emisă.
Освен това тя предсказа, че електронът трябва да има партньор: антиелектрон или позитрон.
Ea a prezis, de asemenea, ca electronul trebuie sa aiba un partener: un antielectron sau pozitron.
Електронът решавал да се държи различно. Сякаш съзнавал, че го наблюдават.
Electronul a decis să se comporte diferit, ca şi cum era conştient că este urmărit.
Когато се възбуди, електронът се придвижва към по-високо енергийно ниво или орбита.
Atunci când este excitat, un electron se deplasează la un nivel de energie mai mare sau orbital.
Електронът е миниатюрно късче материя като миниатюрно топче.
Un electron este o bucăţică mică, mică de materie ca şi o mică bilă de jucărie.
Идеята е да имаме възможно най-високата вероятност, че електронът е в рамките на конкретен регион.
Ideea este să avem cea mai mare probabilitate ca electronul să se afle într-o anumită regiune.
В Стандартния модел се приема, че електронът е истинска елементарна частица без вътрешна структура.
În Modelul Standard al fizicii, electronii sunt cu adevărat particule elementare, fără structură internă.
Но електронът има също и неутрален център, наречен неутрино, без електрически заряд и с много мъничка маса.
Dar electronul mai are și un partener neutru numit neutrino, fără sarcină electrică şi cu masă foarte mică.
В този момент започва да действа принципът на неопределеността на Хайзенберг ивие вече не знаете къде се намира електронът.
În acel moment, intră în scenă principiul de incertitudine al lui Heisenberg şinu vom mai şti unde se află electronul.
С други думи, електронът е частица, но вероятността да бъде открита тази частица ни се предоставя от вълната на Шрьодингер.
Cu alte cuvinte, electronul este o particulă, dar probabilitatea de a găsi acea particulă este dată de unda lui Schrădinger.
За скок в по-голяма орбита електронът трябва да получи енергия, а в по-малка- да изгуби енергия.
Un electron e nevoit să acumuleze energie pentru a face saltul la o orbita mai mare. Şi e nevoit să piardă energie pentru a face saltul înapoi.
Електронът, мюонът и тау-лептонът имат електричен заряд и забележима маса, докато всички неутрино са електронеутрални и имат много малко маса.
Electronul, miuonul şi tauonul au cu toţii sarcina electrică -1, în timp ce cei trei neutrini nu au sarcină electrică.
Но след като през 1897 г. е открит електронът, а няколко години по-късно и протонът, атомният модел претърпява сериозни изменения.
Totuşi, după ce în 1897 a fost descoperit electronul, și apoi, câţiva ani mai târziu, protonul, modelul atomului a fost revizuit.
Ако електронът е свободен, друг атом или молекула може лесно да се свърже с него и да предизвика определена химична реакция.
Cand electronul nu se afla in pereche, un alt atom sau alta molecula se poate lega usor de acesta, producandu-se astfel o reactie chimica.
Това се случва, защото всеки следващ елемент има добавен един протон и един електрон, което кара електронът да бъде привлечен от ядрото[30].
Aceasta se întâmplă deoarece fiecare element succesiv are un proton și un electron adăugat, ceea ce face ca electronul să fie atras mai aproape de nucleu.
Когато наблюдавали, електронът се връщал към поведението като топче- създавал двулентов, а не интерференчен модел с много ленти.
Când e observat, electronul"regresează" la comportamentul unei bile: produce un model cu 2 benzi nu un model de interferenţă.
Белите точки са вълните, които ви показват с каква вероятност електронът се намира във всяка една точка от времето и пространството, конкретно в тази конфигурация с три орбити.
Punctele albe sunt unda deprobabilitate care vă va arată unde e electronul în orice punct în timp şi spaţiu în această configuraţie cu trei orbitali.
Според квантовата теория електронът е частица, но той има вълна, която е свързана с него, давайки му и частичкоподобни, и вълноподобни свойства.
Conform teoriei cuantice, electronul este o particulă, care are asociată o undă, ceea ce-i conferă proprietăţi duale, de undă şi de particulă.
Електронът може да премине към по-високо енергийно ниво, поглъщайки фотон с достатъчна енергия, за да го премести в ново квантово състояние.
Electronul își poate schimba starea la un nivel superior de energie prin absorbția unui foton cu energie suficientă pentru a-l trece într-o nouă stare cuantică.
Шрьодингер твърди, че електронът фактически е енергийна вълна, вибрираща толкова бързо, че прилича на облак около атома, облакоподобна вълна от чиста енергия.
Susținea că electronul ERA de fapt o UNDĂ de energie vibrând atât de rapid încât apărea ca un nor în jurul atomului, o undă difuză de energie pură.
Резултати: 53,
Време: 0.0659
Как да използвам "електронът" в изречение
3) на една и съща енергия подниво, което съответства на енергията на електрон в съседен регион, където електронът трябва да отиде там празно място, т.е. дупка.
2. Тъй като атомът постоянно излъчва енергия, електронът в един момент във времето никога не може да бъде идентичен с електрона в друг момент във времето.
Следователно, това приближение може да бъде удовлетворено само, ако електронът и позитронът са излъчени в абсолютно еднаква посока с θ e = 0 {\displaystyle \theta _{e}=0} .
Електрон със скорост v навлиза в еднородно електрично поле с интензитет Е, както е показано на фигурата. В каква посока се отклонява електронът под действие на електричното поле?
Електрон се движи в електростатично поле. В точка с потенциал 500 V електронът има кинетична енергия 500еV. Колко електронволта е кинетичната енергия на електрона в точка с потенциал 200 V?
Атомът излъчва фотон и електронът “прескача” от орбита с по-голяма енергия Em на орбита с по-малка енергия En (Фиг. 3 – б). Енергията на получения фотон се намира от формула (6).
С помощта на модела на Бор се обяснява и спектърът на поглъщане на водорода. Например, когато електронът преминава от състояние с квантово число n = 2 в основно състояние n = 1, атомът излъчва фотон с енергия .
Română
English
Turkce
عربى
বাংলা
Český
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
Español
Suomi
Français
עִברִית
हिंदी
Hrvatski
Magyar
Bahasa indonesia
Italiano
日本語
Қазақ
한국어
മലയാളം
मराठी
Bahasa malay
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Slovenský
Slovenski
Српски
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tagalog
Українська
اردو
Tiếng việt
中文