為什么說原子引力很小,不會因為引力和慣性

無論是牛頓力學中的萬有引力 , 還是廣義相對論中對引力的描述 , 只要有質量物體 , 就會產生引力場 , 原子和原子也不例外 。光吸收意味著原子內部的粒子處于低能狀態 。舉個例子 , 黑洞是恒星核聚變的產物 , 自身的引力無法與自身質量產生的引力平衡 , 于是坍縮 , 體積縮小 , 密度變大 , 引力大增 。同時 , 原子中的粒子都處于低能態 。
有人說光能夠逃離原子的引力 , 但為什么不能逃離黑洞的引力?

為什么說原子引力很小,不會因為引力和慣性


我們先來了解一下物體發光的原理 , 發光和吸收光是可逆的 , 都離不開物理學知識 。光是如何產生的?直到人類對原子核了解以后 , 才揭開光的面紗 。牛頓認為 , 光是粒子 , 而惠更斯認為光是一種波 , 實際上 , 光具有波粒二象性 。波粒二象性可以方便的解釋光的折射反射衍射干涉現象 , 但對光的傳播和光電效應的解釋并不成功 , 我們查一下電磁波譜就知道了 , 光是電磁波 , 包括可見光(紅橙黃綠藍靛紫)和不可見光(紅外線紫外線) 。
在這些基礎上 , 人們提出了物體發光理論 。物理學家玻爾對氫光譜的解釋使我們對發光原理有了初步的認識 , 通常狀態下 , 原子是穩定的 , 電子繞核旋轉并不向外輻射能量 , 如果從外界吸收一定的能量 , 電子就在原子核外不同的軌道間躍遷 , 并向外輻射一定頻率的光子 。關于發光原理 , 還有一種暗物質理論 , 在此 , 就不說了 。不論是哪種原理 , 物體發光必須從外界吸收能量 , 要消耗其它形式的能量 , 從而使電子(質子中子等)擺脫引力的作用 。
吸收光是原子內部的粒子處于低能級狀態 , 例如黑洞是恒星核聚變結束后的產物 , 具自身重力無法與其質量產生的引力平衡 , 發生了坍塌形成的 , 體積縮小 , 密度變大 , 其引力大增 , 同時 , 原子中的微粒均處于低能級狀態 。日常生活中 , 物體的內能(物質內部所有微粒所具有的能量總和)總是由高溫物體向低溫物體傳遞 , 溫度低(低能量級)的物體總是吸收能量 。
為什么有的原子 , 引力大到能夠奪走其他原子的電子 , 但是奪來的電子 , 不會因為引力和慣性 , 墜入原子核?
為什么說原子引力很小,不會因為引力和慣性


原子級別的受力不能簡單機械地套用宏觀牛頓力學 , 首先它這個級別雖然也有萬有引力 , 但起決定作用的是電磁力強/弱相互作用力 。之所以能奪其它原子的電子 , 主要是電磁力 , 簡單說 , 它的外層電子數距離平衡少了 , 這一般是鹵族元素 , 非金屬元素 , 它就容易捕獲金屬元素外層電子電子其實不能想象成繞著太陽運行的行星 , 它其實是無法同時確切知道位置和數量的一種波的概率 , 一般量子力學書里是把電子描述成電子云的 。
原子之間存在萬有引力嗎?
答理論上是存在的 , 但是目前的實驗手段 , 還無法測量如此微小的萬有引力作用 。無論是牛頓力學中的萬有引力 , 還是廣義相對論對引力的描述 , 只要存在質量的物體 , 就一定產生引力場 , 原子和原子之間也不例外 。但是原子距離的相互作用中 , 電磁相互作用和強相互作用成為主導 , 萬有引力的作用和前面兩者相比 , 小了幾十個數量級 , 所以要從中分離出萬有引力的部分 , 幾乎是不可能的 。

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