• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Энергия кванттары не?

Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

Энергиялық кванттар - бұл физикалық процестерде ауыстырылуы немесе алмасуы мүмкін болатын ең кіші энергия бөлшектері. Олар кванттық физиканың негізгі элементтері, ол субатомдық деңгейде заттың және энергияның қалыптасуын сипаттайтын теория. Энергиялық кванттар квант, кванттық энергия немесе энергия пакеттері деп те аталады.

Кванттық физика XX ғасырдың басында Ньютон мен Максвеллдің классикалық физикасына қарсы шыққан жаңа физиканың бір тармағы болып пайда болды. Классикалық физика бірнеше ұғымдарды, мысалы, жылуланған заттардан жарық шығуы, атомдардың стабилдігі және спектрлік сызықтардың дискретті өрнектерін түсіндіре алмады. Кванттық физика квантау ұғымын енгізді, бұл қандай да бір физикалық қасиеттердің тек дискретті мәндерді ғана қабылдай алатынын, әрі үзіліссіз болмағандығын білдіреді.

Бұл мақалада энергиялық кванттардың пайда болуы мен маңызы, олардың жарық, атомдар және радиациямен қалыптасуы туралы қарастырамыз.

Классикалық Физиканың Жоғалуы

Классикалық физикаға бірденек проблема болды - атомдардың құрылымы мен қалыптасуын түсіндіру. Классикалық физика бойынша, атом - оң заряды бар ядро мен оның айналып отыратын теріс заряды бар электрондардан тұрады, солардың орбитасы Астанаға қарағанда планеталар сияқты. Электрондардың орбитада қалуы - бұл Кулон ретінде атталатын күш, оларды ядроға тартып қоят, және центробеждық күш, оларды алып қоят, арасындағы тендеу.

Бірақ, бұл модельде үлкен айырмашылық болды: классикалық электромагниттік теория бойынша, үдеу алады зарядталған частица электромагниттік радиациян іске асуы керек. Бұл орбитадағы электрондар энергиян жоюы және ядроға тартылып қалуын білдіреді, бұл атомдардың стабилдігін жоюына және коллапстарына әкеледі. Ал бұл нақты жағдайда болмайды, сондықтан классикалық физика атомдардың стабилдігін түсіндіре алмады.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!

Өnerілген

Неге трансформатордың магниттік құрылғысы бір нүктеден гөз басу керек? Еш жағдайда бірнеше нүктеден гөз басу деңгейінде қаншалықты итақты болмайды?
Трансформатордың магниттік құрылғысын неге жерге жылу керек?Жұмыс істеу уақытында трансформатордың магниттік құрылғысы, оның бетбейлік металдық құрылғылары, бөлшектері және магниттік құрылғы мен виткаларды сүйрететін бөлшектері күшті электрдік өріс ішінде орналасқан. Бұл электрдік өріс таасында олар жерге қатысты өте жоғары потенциал алады. Егер магниттік құрылғы жерге жылып тұрмаса, магниттік құрылғы мен жерге жылып тұрған басқытқыш құрылғылар және резервуар арасында потенциал айырым пайда бола
01/29/2026
Трансформатордың Нейтральдық Жерге Түсіруін Түсіну
I. Нейтраль нүктесі деген не?Трансформаторларда және генераторларда нейтраль нүктесі - бұл виткілердегі айырмашылық напряжение бұл нүкте мен әрбір сыртқы контакттың арасында тең болатын конкретті нүкте. Төмендегі суретте, нейтраль нүктесін O нүктесі түрінде көрсетілген.II. Нейтраль нүктесін земге жабу үшін не қажет?Үшфазағы АС электр энергиясы системасында нейтраль нүктесі мен земге арналған электр байланыс ықтималдылығы нейтраль жабу ықтималдылығы деп аталады. Бұл жабу ықтималдылығы тікелей тәс
01/29/2026
Қысқа шарықтың мен өте жүктелуінің айырмашылығы: Сіздің энергия жүйенің қалай қорғалатынын түсіну
Курыштың және өзін-өзі ағындың негізгі айырмашылықтарының бірі – курыш сымдар арасында (жол-жол) немесе сым мен жер арасында (жол-жер) пікіршіліктен пайда болады, ал өзін-өзі ағын – құрылғы электр ресурсынан өзінің мүшелендірілген қабілетінен астам ағынды жердейді.Екеуінің басқа маңызды айырмашылықтары төмендегі салыстыру диаграммасында түсіндірілген.«Өзін-өзі ағын» термині күйде немесе қосылған құрылғыдағы ағақты білдіреді. Күй қосылған жүк оның қарастырылған қабілетінен астам болғанда өзін-өзі
08/28/2025
Басқарулы vs Кейінгі Фазалық Коэффициент | Фазалық Айырма Түсіндірілген
Жылмалы электр жүйелерінде көтерілетін және қалдыратын күш коэффициенттері - бұл күш коэффициентімен байланысты екі негізгі концепция. Негізгі айырмашылық - тезек пен напряжение арасындағы фаза қатынасы: көтерілетін күш коэффициентінде тезек напряжениеға мүшелеп, ал қалдыратын күш коэффициентінде тезек напряжемен тыңдап қалады. Бұл поведение схемадағы нагрузканың қасиетіне байланысты болады.Күш Коэффициенті деген не?Күш коэффициенті - бұл жылмалы электр жүйелеріндегі маңызды, өлшемсіз параметр,
08/26/2025
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды