如果原子99.9...96%的体积都是空的,那可不可以将原子缩小呢?
准确的说所有物质都是空的 , 物质其实就是力场 , 也就是各种力的影响范围 。继续向下探寻发现 , 原子核也是空的 , 质子也是空的 , 夸克也是空的……一级级的力场被压缩就是太阳 , 白矮星 , 中子星……黑洞 , 中间肯定有夸克星 , 黑洞也不是一种 , 不同的压缩形成不同的黑洞 , 黑洞吞黑洞最终宇宙压缩成没有质量没有空间没有时间的奇点
其他网友观点【如果原子99.9...96%的体积都是空的,那可不可以将原子缩小呢?】原子是由原子核和电子组成 , 原子的几乎全部质量集中在原子核上 。按照卢瑟福的原子模型 , 电子在原子核外围着原子核转动 。
原子没有“外壳” , 在经典的原子模型以及玻尔的旧量子论中 , 电子的轨道半径决定了原子的半径 。
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以玻尔的氢原子模型为例 , 基态时氢原子的半径最小 , 约为0.53乘以十的负10次方米 。当氢原子中的电子从n=1的状态跃迁到n=2的状态后 , 半径变为基态的4倍;跃迁到n=3的状态后 , 半径变为基态的9倍 。射电望远镜还能够观察到氢原子的n为100以上的能级向附近低能级跃迁时释放的电磁波 , 能级n=100的氢原子 , 其半径是基态时的10000倍 , 达到了微米的数量级 。
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玻尔的模型只能描绘最简单的氢原子光谱 , 连氢原子光谱的精细结构都解释不了 。到了量子力学中 , 电子已经没有了轨道的概念 , 可以认为电子分布在原子内部的整个空间中 。电子在不同位置出现的概率是不一样的 , 按照概率的大小可以绘出电子云 , 电子云密的地方表示电子出现的概率大 , 电子云疏的地方表示电子出现的概率小 。
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跳出能级的概念去缩小原子也是可以的 , 宇宙中就有很多这样的星球 。一个典型的例子就是中子星 , 质量大一些的恒星晚年会在万有引力的作用下塌缩成一个半径比较小的中子星 。强大的引力将电子压到原子核内 , 使电子和质子结合成中子 , 这样的星球就是中子星 。中子星的密度很大 , 米粒大小的中子星物质质量就可能高达数万吨甚至更高 。
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其他网友观点答:当然是可以的 , 甚至在“原子核”中都是非常空旷的 , 一样可以被压缩 , 但需要非常高的压力才行 。
对于一个原子 , 原子核直径只有整个原子直径的百万分之一 , 电子和原子核之间是空的 。
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原子核带正电荷 , 电子带负电 , 量子力学使得两者不能彼此接近 , 电子的排列规律 , 遵循着量子力学中的泡利不相容原理 。
那么我们有办法 , 压缩电子和原子核之间的间隙吗?
答案是肯定的!
目前唯一的方式就是通过引力 , 引力是四种相互作用中最弱的 , 但是引力有个特点 , 就是不限距离和质量 , 只要有足够的质量 , 就能产生足够强的力 。
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当一颗超过8倍太阳质量的恒星 , 在末期的时候 , 因为核聚变减弱 , 使得核聚变产生的力量无法抵抗引力的力量 , 于是发生超新星爆炸 。
这时候 , 恒星内核的原子将被瞬间压碎 , 电子坠入原子核与质子中和 , 变为中子;被压碎的原子只剩下原子核 , 而且是只有中子的原子核 。
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这些被挤到一起的中子 , 组成了中子星 , 这时候泡利不相容原理阻止了中子继续塌缩 , 中子简并压力对抗着强大的引力 。
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如果恒星质量更大 , 那么在超新星爆炸时 , 中子简并压力也将无法抗衡引力 , 原子被压碎后 , 中子也将继续被压碎 , 形成夸克星 。
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当然 , 如果引力继续再大 , 那么夸克也将被压碎 , 形成可怕的黑洞 。
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