Friday, March 21, 2014

"氫氦碳泡利不相容原理",,简并电子气, 邮票上的物理学史 喜欢合群的电子们

氫氦碳  atoms with unpaired electrons, super active, destabilizing

科学网—泡利不相容原理的严格性有多强? - 王国强的博文

blog.sciencenet.cn/blog-349703-457030.html
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2011年6月19日 - 泡利不相容原理的严格性有多强?凡是学习过量子力学的都知道,费密子服从泡利不相容原理,每一个量子态只能容纳一个费密子。然而,自打很久 ...

七)周期表_量子力学吧_百度贴吧

tieba.baidu.com/p/773958825?pn=2 - 轉為繁體網頁
... 就不存在单粒子态,从这个角度说,泡利不相容原理的说法是不合适的,由于自旋 ... 忽略掉cS₁•S₂项,泡利不相容原理与全同行原理仍然有区别,按全同性原理氦 ...
 

邮票上的物理学史 - 第 366 頁 - Google 圖書結果

books.google.com.hk/books?isbn=7302106959 - 轉為繁體網頁
秦克诚 - 2005 - ‎Physics
质量更大的星体,简并电子气压力不足以与引力抗衡,星体将一直塌缩下去(实际上就是塌缩为黑洞) ; ┌结论同天文学中熟悉的观念完全不同,许多不熟悉量子观念的 ...
  • II型超新星_百度百科

    baike.baidu.com/view/484985.htm
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    参考泡利不相容原理). 当铁核的质量 ... 在太阳的核心,氢经由融合成为氦, ... 由收缩提高的温度足够造成短期间的氦融合,这在恒星的生命期中通常短于10%。质量低 ...
  • 邮票上的物理学史 - 第 365 頁 - Google 圖書結果

    books.google.com.hk/books?isbn=7302106959 - 轉為繁體網頁
    秦克诚 - 2005 - ‎Physics
    引发氢合成氦的热核反应时(别的元素的核聚变要克服更高的库仑位垒,需要更高的 ... 电子随速度的分布明显受泡利不相容原理的影响,泡利原理迫使相当一部分电子 ...

  • 泡利不相容原理 的 比喻作者: 刘月园
          最近在看《量子力学史话——上帝掷骰子吗》,这本书我觉得应该在大四上学期看比较合适,那个时候正好该学的都学了,现在看确实是有些晚。心血来潮,想看看,结果发现这书写的真的挺好,不会让人觉得枯燥。里面会有很多让人觉得特别贴切而又生活化的比喻,我个人觉得能写成这样真的挺不错的。
          这里面比喻有很多,挑一个我刚看到的,关于泡利不相容原理的一段比喻。
          一个原子就像一幢宿舍,每间房间都有一个四位数的门牌号码。底楼只有两间房间,分别是1001和1002。而二楼则有8间房间,门牌分别是2001,2002,2101,2102,2111,2112,2121和2122。越是高层的楼,它的房间数量就越多。脾气暴躁的管理员泡利在大门口张贴了一张布告,宣布没有两个电子房客可以入住同一间房屋。于是电子们争先恐后地涌入这幢大厦,先到的两位占据了底楼那两个价廉物美的房间,后来者因为底楼已经住满,便不得不退而求其次,开始填充二楼的房间。二楼住满后,又轮到三楼、四楼……一直到租金离谱的六楼、七楼、八楼。不幸住在高处的电子虽然入不敷出,却没有办法,因为楼下都住满了人,没法搬走。叫苦不迭的他们把泡利那蛮横的规定称作“不相容原理”。 但是,这一措施的确能够更好地帮助人们理解“化学社会”的一些基本行为准则。比如说,喜欢合群的电子们总是试图让一层楼的每个房间都住满房客。我们设想一座“钠大厦”,在它的三楼,只有一位孤零零的房客住在3001房。而在相邻的“氯大厦”的三楼,则正好只有一间空房没人入主(3122)。出于电子对热闹的向往,钠大厦的那位孤独者顺理成章地决定搬迁到氯大厦中去填满那个空白的房间,而他也受到了那里房客们的热烈欢迎。这一举动也促成了两座大厦的联谊,形成了一个“食盐社区”。而在某些高层大厦里,由于空房间太多,没法找到足够的孤独者来填满一层楼,那么,即使仅仅填满一个侧翼(wing),电子们也表示满意。 所有的这一切,当然都是形象化和笼统的说法。实际情况要复杂得多,比如每一层楼的房间还因为设施的不同分成好几个等级。越高越贵也不是一个普遍原则,比如六楼的一间总统套房就很可能比七楼的普通间贵上许多。但这都不是问题,关键在于,玻尔的电子轨道模型非常有说服力地解释了原子的性质和行为,它的预言和实验结果基本上吻合得丝丝入扣。在不到两年的时间里,玻尔理论便取得了辉煌的胜利,全世界的物理学家们都开始接受玻尔模型。甚至我们的那位顽固派——拒绝承认量子实际意义的普朗克——也开始重新审视自己当初那伟大的发现。

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