Skip to content
электрон

File:Atomic-orbital-clouds_spd_m0.png · Wikimedia Commons · See Wikimedia Commons

EntityQ2225· pop 173· linked from 3,237 articles

электрон

Sign in to save

Also known as electrons, e−, β−

субатомная частица с отрицательным зарядом

OverviewAI-generated

The electron is a subatomic particle with an electric charge of -1. It possesses a spin quantum number of 0.5 and a parity quantum number of 1. Its mass is 0.51099895, and its magnetic moment is 1.00115965218059. The g-factor for the electron is -2.00231930436256.

The electron was discovered in 1897. It is assigned the Monte Carlo Particle Number "11". The subject is categorized under the Commons category "Electrons". It is referenced by 3,237 other encyclopedia articles. In PubMed, the query for electron yields a count of 1075229.

Synthesized by Vinony from 13 facts across 3 sources: Wikidata, PubMed, Vinony graph. Generated from structured data (not the Wikipedia text) and checked against those facts — may still contain errors.

Key facts

Particle.spin
 ħ
Particle.name
Electron
Particle.image
Atomic-orbital-clouds spd m0.png
Particle.image_size
280px
Particle.caption
Hydrogen atomic orbitals at different energy levels. The more opaque areas are where one is most likely to find an electron at any given time.
Particle.composition
Elementary particle
Particle.statistics
Fermionic
Particle.group
Lepton
Particle.generation
First
Particle.interaction
Weak, electromagnetic, gravity
Particle.antiparticle
Positron
Particle.theorized
Richard Laming (1838–1851),G. Johnstone Stoney (1874) and others.
Particle.discovered
J. J. Thomson (1897)
Particle.symbol
,
Particle.mass
[]−1 Da
Particle.electric_charge
Particle.mean_lifetime
> (theoretically stable)

via Wikipedia infobox

Research

1,075,229 papers

via PubMed

Wikidata facts

Named after
amber
Followed by
muon
Mass
0.000000000000000000000000000000910938356
Image
Single electron probability pattern.png
Show 16 more facts
antiparticle
positron
electric charge
-1
Monte Carlo Particle Number
11
Commons category
Electrons
interaction
gravity
topic's main category
Category:Electron
spin quantum number
0.5
parity quantum number
1
discoverer or inventor
J. J. Thomson
time of discovery or invention
1897-00-00
magnetic moment
1.00115965218059
opposite of
proton
g-factor
-2.00231930436256
different from
Elektron
on focus list of Wikimedia project
Wikipedia:Vital articles/Level/4
Sources (7)

via Wikidata · CC0

Article · Русский

Электро́н (от др.-греч. ἤλεκτρον «янтарь») — субатомная частица (обозначается символом e− или β−), чей электрический заряд отрицателен и равен по модулю одному элементарному электрическому заряду. Электроны принадлежат к первому поколению лептонных частиц и обычно считаются фундаментальными частицами, поскольку у них нет известных компонентов или субструктур. Электрон имеет массу, которая составляет приблизительно массы протона. Квантово-механические свойства электрона включают собственный угловой момент (спин) полуцелого значения, выраженного в единицах приведённой постоянной Планка, ħ, что делает их фермионами. В связи с этим никакие два электрона не могут занимать одно и то же квантовое состояние в соответствии с принципом запрета Паули. Как и все элементарные частицы, электроны обладают свойствами как частиц, так и волн: они могут сталкиваться с другими частицами и могут дифрагировать как свет. Волновые свойства электронов легче наблюдать экспериментально, чем свойства других частиц, таких как нейтроны и протоны, потому что электроны имеют меньшую массу и, следовательно, большую длину волны де Бройля для равных энергий. Электроны играют существенную роль во многих физических явлениях, таких как электричество, магнетизм, химия и теплопроводность, а также участвуют в гравитационных, электромагнитных и слабых взаимодействиях. Поскольку электрон имеет заряд, его окружает электрическое поле, и если этот электрон движется относительно наблюдателя, то наблюдатель увидит также магнитное поле. Электромагнитные поля, создаваемые другими источниками, будут влиять на движение электрона в соответствии с законом Лоренца. Электроны излучают или поглощают энергию в виде фотонов при ускоренном движении. Лабораторные приборы способны улавливать отдельные электроны, а также электронную плазму с помощью электромагнитных полей. Специальные телескопы наблюдают электронную плазму в космическом пространстве. Свойства электронов используются во многих технологических процессах, приборах и устройствах, таких как трибология, электролиз, электрохимия, аккумуляторные технологии, электроника, сварка, электронно-лучевые трубки, фотоэлектричество, солнечные панели, электронные микроскопы, лучевая терапия, лазеры, и ускорители частиц. Взаимодействия электронов с другими субатомными частицами представляют интерес в химии и ядерной физике. Кулоновское взаимодействие между положительно заряженными протонами внутри атомных ядер и отрицательно заряженными электронами позволяет образовать из них атомы. Ионизация или различия в пропорциях отрицательного заряда электронов по сравнению с положительными зарядами ядер изменяют энергию связи атомной системы. Обмен или совместное использование электронов между двумя или более атомами является основной причиной химической связи. В 1838 году британский естествоиспытатель впервые выдвинул гипотезу о неделимом количестве электрического заряда для объяснения химических свойств атомов. Ирландский физик Джордж Джонстон Стони назвал этот заряд «электроном» в 1891 году, а Дж. Дж. Томсон и его команда британских физиков идентифицировали его как частицу в 1897 году во время эксперимента с электронно-лучевой трубкой. Электроны также могут участвовать в ядерных реакциях при нуклеосинтезе в звёздах, где они известны как бета-частицы. Электроны могут образовываться в результате бета-распада радиоактивных изотопов и при высокоэнергетических столкновениях, например, когда космические лучи попадают в атмосферу. Античастица электрона называется позитроном; он идентичен электрону, за исключением того, что несёт положительный электрический заряд. Когда , обе частицы могут аннигилировать, создавая фотоны гамма-излучения.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

Gallery (46)