1樓:匿名使用者
中子星中子星是處於演化後期的恆星,它也是在老年恆星的中心形成的。只不過能夠形成中子星的恆星,其質量更大罷了。根據科學家的計算,當老年恆星的質量大於十個太陽的質量時,它就有可能最後變為一顆中子星,而質量小於十個太陽的恆星往往只能變化為一顆白矮星。
典型中子星的直徑為20公里,質量約等於太陽的質量。因此,它們的密度極高,約為水的10的14次方倍,大體相當於原子核內部的密度。在某種程度上,中子星可以認為是由其自身引力吸在一起的巨核。
在密度最大的中心處,物質據信主要是超子和介子。在中介層則多為中子,而且可能處於「超流」狀態。儘管溫度可能達到百萬度的高溫,最外面的1000米還是固體的。
外殼由各種原子核組成的點陣結構和簡併的自由電子氣所組成。外殼內是一層主要由中子組成的流體,在這層中還有少量的質子、電子和μ介子。
中子中子(neutron)是組成原子核的核子之一。中子是2023年b.查德威克用a粒子轟擊的實驗中發現,並根據e.
盧瑟福的建議命名的。中子電中性,其質量為 1.6749286 ×10-27千克(939.
56563兆電子伏特),比質子的質量稍大,自旋為1/2,磁矩以核磁子作衡量單位為 -1.91304275 。 自由中子是不穩定的粒子,可通過弱作用衰變為質子,放出一個電子和一個反電子 中微子,平均壽命為896秒。
中子是費米子,遵從費米-狄拉克分佈和泡利不相容原理。中子和質子是同一種粒子的兩種不同電荷狀態,其同位旋為 1/2 ,中子的同位旋第三分量i3=-1/2。 中子是組成原子核構成化學元素不可缺少的成分,雖然原子的化學性質是由核內的質子數目確定的,但是如果沒有中子,由於帶正電荷質子間的排斥力,就不可能構成除氫之外的其他元素。
在輕核中含有幾乎相等數目的中子和質子;在重核中,中子數則大於質子數,例如中共有146箇中子和92個質子。對於一定質子數的核,中子數可以在一定範圍內取幾種不同的值,形成一個元素的不同同位素。
結構本段中子不帶電而具有磁矩。高能電子、μ子或中微子轟擊中子的散射實驗顯示中子內部的電荷和磁矩有一定的分佈,說明中子不是點粒子,而具有一定的內部結構。中子是由3個更深層次的粒子——夸克構成的。
用途本段中子是研究核反應很好的轟擊粒子,由於它不帶電,即使能量很低,也能引起核反應(見中子核反應)。中子還在核裂變反應中起重要作用。電中性的中子不能產生直接的電離作用,無法直接探測,只能通過它與核反應的次級效應來探測。
根據微觀粒子的波粒二象性,中子具有波動性,慢中子的波長約10-10米,與晶體內原子間距相當。中子衍射是研究晶體結構的重要技術。
中子是不帶電的基本粒子,靜止質量為1.675×10^-27kg,它的半徑約為o.8×10^-15m,與質子大小類似。中子常用符號n表示。
①2023年英國物理學家查德威克在做了用α粒子轟擊硼的實驗中發現了中子。
②單獨存在的中子是不穩定的,平均壽命約為16分,它將衰變成質子、電子和反中微子ν。
③原子核由中子和質子組成,原子核內的中子是穩定的。
④由於中子不帶電,所以容易打進原子核內,引起各種核反應。
⑤中子的自旋量子數為1/2。
⑥中子包含兩個具有 -1/3 電荷的下夸克和一個具有 +2/3 電荷的上夸克,其總電荷為零。
中子與中子彈
2023年5月25日,以美國眾院政策委員會主席考克斯為首的調查委員會,無端指責中國竊取了美國尚未部署的中子彈。這完全是使用謊言加捏造編制出來的。 2023年發現用α粒子轟擊鈹時會產生一種看不見的貫穿能力很強的不帶電粒子,盧瑟福的學生查德威克進一步研究證明了這種粒子質量與質子相差不多的不帶電粒子是盧瑟福曾經預見的中子
有的讀者看到這裡也許會問:中子彈是一種什麼**?它與核**有什麼不同?
原子彈和氫彈,我們大家都很熟悉了,原子彈、氫彈、中子彈是核**家族中的3個重要成員。為了瞭解中子彈,我們有必要了解一下什麼叫「中子」。
中子是構成物質原子核的基本粒子之一,它的質量與質子相同。中子不帶電,從原子核**出來的中子很容易進入原子核,人們利用中子的這個特性,用它轟擊原子核來引出核子反應。這就是中子彈。
中子彈在**釋放大量的高能中子,是以高能中子輻射為主主要殺傷的小型氫彈。
我們知道,每一種**都具有和輻射、衝擊波、光輻射等殺傷力,中子彈也有核**的這些特性,但是中子彈的殺傷特性主要不是在這些方面,中子彈主要是靠中子的輻射起到殺傷作用,它可以在有效的範圍內殺傷坦克裝甲車輛或建築內的人員。如果有一個100噸tnt(即黃色炸藥)當量的中子彈,在距離**中心800米的核輻射劑量,是同等當量的裂變核**的幾十倍,但是她**時產生的衝擊波對建築物的破壞半徑只有300米~400米。也就是說,如果有一枚千噸級當量的中子彈在戰場上**,那麼800米範圍內的人員會被殺傷,被殺傷的人員並不是馬上死去,而是慢慢地非常痛苦第死去,受傷者最長可以拖過7天的時間。
在中子彈**的300米範圍之外的建築和設施,可以毫髮不損,可是建築物中的人員卻不能倖免於難。中子彈的這種特性,很適合在戰場上作為戰術核**使用。
中子彈是什麼時候誕生的呢?它誕生於50年代,是由美國加州大學的一個實驗室開發而成的。隨後,掌握了核**的國家紛紛開始研製中子彈。
2023年,卡特**批准了中子彈的生產計劃。里根**上臺後,下令生產「長矛」導彈的中子彈頭和可以用榴彈炮發射的中子彈頭。美軍現在已經有了203毫米榴彈炮的中子彈頭和155毫米中子彈的彈頭。
這兩種用炮彈發射的中子彈是目前世界上當量最小的中子彈。目前中子彈並沒有在戰場上投入使用。
中子彈可以用飛機、導彈、榴彈炮來發射。美、英、法、俄的許多戰鬥機經過改裝都可以發射帶有中子彈頭的對地導彈。
目前世界上有哪些國傢俱備了生產中子彈的能力呢?可以毫不誇張地說,凡是擁有氫彈的國家,都具備了生產中原子彈的能力。
2樓:匿名使用者
中子態,是宇宙中一種特殊的物質狀態。原子的質子與外層電子在極端的高壓下被壓縮在一起,只剩下了沒有電荷的中子,這些中子緊密的靠在一起,形成了密度極大的物質,可以看作是原子的塌陷。一立方厘米的中子體,相當於一個地球的質量。
宇宙中的中子體大都是巨恆星死亡之後,迅速收縮,於是在巨大的引力之下,物質都被壓縮到很小的一個空間中。於是形成中子星,它的體積很小,只有幾公里的直徑,但是卻有上千上萬個太陽的質量,溫度極高,引力極大,磁場強度非常強,並快速旋轉,向外輻射電磁波。地球上不存在。
這種星星是六十年代才被發現的。
3樓:匿名使用者
原子是由原子核和電子組成的,通常情況下電子都圍繞著原子核旋轉。然而在幾千攝氏度以上的高溫中,氣態的原子開始拋掉身上的電子,於是帶負電的電子開始自由自在地遊逛,而原子也成為帶正電的離子。溫度愈高,氣體原子脫落的電子就愈多,這種現象叫做氣體的電離化。
科學家把電離化的氣體,叫做「等離子態」。
假如在超固態物質上再加上巨大的壓力,那麼原來已經擠得緊緊的原子核和電子,就不可能再緊了,這時候原於核只好宣告解散,從裡面放出質子和中子。從原於核裡放出的質子,在極大的壓力下會和電子結合成為中子。這樣一來,物質的構造發生了根本的變化,原來是原子核和電子,現在卻都變成了中子。
這樣的狀態,叫做「中子態」。
4樓:匿名使用者
就是等離子態,物質在高溫或高電壓下發生了狀態的改變不再是分子由分子構成,而是由離子構成
ao,cr是指物質的什麼狀態?
5樓:不忘初心
ao:水溶液,非電離物質,標準狀態;62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333365646239
cr:非晶態固體;
物態的定義:也就是物質的狀態(或簡稱相)指一個巨集觀物理系統所具有的一組狀態。一個態中的物質擁有單純的化學組成和物理特性(如密度、晶體結構、折射率等)。
物質狀態的分類:常見的物質狀態有固態、液態和氣態,俗稱「物質三態」。少見一些的物質狀態包括等離子態、夸克-膠子等離子態-內部結構模型圖最常見的物質狀態有固態、液態和氣態,俗稱「物質三態」。
少見一些的物質狀態包括等離子態、夸克-膠子等離子態、玻色-愛因斯坦凝聚態、費米子凝聚態、酯膜結構、奇異物質、液晶、超液體、超固體、和磁性物質中的順磁性、逆磁性等等。
固態: 物體的狀態是固體凝固的狀態。
液態:1.物質的液體狀態。
物質存在的一種形態,可以流動、變形,不可壓縮。2.液態時,分子間主要起作用的力是範德華力。
範德華力是由分子間的偶極異極相吸造成的。所以不像化學鍵有固定的角度,範德華力只有個大概的方向。這也是液體為什麼會流動而固體不能的原因。
當液態物體分子間的範德華力被打破時(加熱,使單個分子動能增大),物體由液態變為氣態;當液態物體分子間熱運動減小,小到分子間化學鍵可以形成,從而化學鍵在分子間占主導地位時,液體變為固體。
氣態:是物質的一個態。氣體與液體一樣是流體:
它可以流動,可變形。與液體不同的是氣體可以被壓縮。假如沒有限制(容器或力場)的話,氣體可以擴散,其體積不受限制。
氣態物質的原子或分子相互之間可以自由運動。氣態物質的原子或分子的動能比較高。
中子態:原子是由原子核和電子組成的,通常情況下電子都圍繞著原子核旋轉。然而在幾千攝氏度以上的高溫中,氣態的原子開始拋掉身上的電子,於是帶負電的電子開始自由自在地遊逛,而原子也成為帶正電的離子。
溫度愈高,氣體原子脫落的電子就愈多,這種現象叫做氣體的電離化。科學家把電離化的氣體,叫做「等離子態」。 假如在超固態物質上再加上巨大的壓力,那麼原來已經擠得緊緊的原子核和電子,就不可能再緊了,這時候原於核只好宣告解散,從裡面放出質子和中子。
從原於核裡放出的質子,在極大的壓力下會和電子結合成為中子。這樣一來,物質的構造發生了根本的變化,原來是原子核和電子,現在卻都變成了中子。這樣的狀態,叫做「中子態」。
等離子態: 將氣體加熱,當其原子達到幾千甚至上萬攝氏度時,電子就會被原子被"甩"掉,原子變成只帶正電荷的離子。此時,電子和離子帶的電荷相反,但數量相等,這種狀態稱做等離子態。
人們常年看到的閃電、流星以及熒光燈點燃時,都是處於等離子態。人類可以利用它放出大量能量產生的高溫,切割金屬、製造半導體元件、進行特殊的化學反應等. 在茫茫無際的宇宙空間裡,等離子態是一種普遍存在的狀態。
宇宙中大部分發光的星球內部溫度和壓力都很高,這些星球內部的物質差不多都處於等離子態。只有那些昏暗的行星和分散的星際物質裡才可以找到固態、液態和氣態的物質。
質子和中子是由什么構成的,質子和中子是由什麼構成的
質子由夸克構成,中子由質子和電子構成 質子 是由所謂夸克的基本粒子構成,由兩個 2 3電荷的上夸克和一個 1 3電荷的下夸克通過膠子在強相互作用下構成。中子 包含兩個具有 1 3 電荷的下夸克和一個具有 2 3 電荷的上夸克,其總電荷為零。質子和中子又由夸克組成。那麼,夸克和電子又是由什麼構成的呢?...
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1.定態是哈密頓量的本徵態。2.守恆量是與h對易且不顯含時間。3.守恆量的平均值在任何量子態下不隨時間變化。4.系統取定態時,任何物理量的平均值不隨時間變化,包括守恆量 系統為定態則其系統哈密頓量為守恆量,滿足定態薛定諤方程。守恆量不隨時間變化,其算符平均值對時間的導數為0,守恆量和哈密頓量對易。什...