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2个关于氦气的问与答


1,为什么说为科学发展带来巨大挑战和机遇,同时,也展现了广阔的用途?

近代科学研究中,人们先后把氮和氧乃至氢实现了液化,而氦却一直不能被液化,直至1908年,人们最后液化了氦,这是一个杰出的科学成就。

有了液氦,就有了4.2K的极低温环境,它为科学发展打开了一片新天地,在这个天地里,人们发现了超导现象。

从上世纪五十年代开始,大科学工程、宇宙学进入科学界视野。从此,研制大科学工程用的超导磁体,磁共振人体成象用的超导磁体,航天工程中模拟太空环境等都离不开液氦的应用,氦的消费量也就成了国家科学发展的标志之一。

在研究相变的过程中,人们还没有见到过固态氦。而自然界物质都能呈气态、液态、固态等三相,唯有氦不能呈现固态。在相变研究中,人们发现了液氦Ⅱ(沸点为1.9K),液氦Ⅱ有离奇的物理性质。

2,如何理解原子核核外“电子层”的含义?

按照物理学中玻尔原子模型,原子核位于原子中心;原子的电子在绕原子核转动。这就像太阳与行星那样。 原子核是由中子和质子紧密结合而成。原子核的中子数和质子数接近。质子带 一个正 电子。质子数确定该元素在元素周期表中的位置。质子数和中子数之和为原子量;质子数相同而中子数不同的俩物质在周期表中占相同位置。

    它们叫同位素。按照普郎克量子论和泡里不相容原理,原子的电子绕原子核转动是按球面层次分布的,这就是电子层。第一层电子转动所在球面的半径最小。第一层最多容纳二个电子。在第一层之外更大的一个球面上,第二层电子占据着。第二层最多容纳八个电子。此外,依次是第三层,第四层……等。相临两层之间的距离服从量子化原理。电子层总是被填满着,唯有最外层可能不被填满。它就是价电子层。玻尔模型解释了当时的观察结果。随着粒子物理学诞生,玻尔模型逐渐被修正或取代。



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