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원자 분자파 및 전자의 움직임?

우리 우주의 기본 빌딩 블록의 움직임을 무시합시다.

1. 원자 :

* 원자 내에서 : 전자는 핵 주위에 지속적으로 움직이고 있으며, 특정 에너지 수준에서 궤도를 엽니 다. 이 움직임은 양자 기계적이므로 별을 공전하는 행성과는 다릅니다. 전자가 발견 될 가능성이있는 확률 구름과 비슷합니다.

* 열 운동 : 물질의 원자는 끊임없이 진동하고 움직입니다. 이 운동은 더 높은 온도에서 더 두드러집니다.

* 확산 : 원자는 고농도에서 저농도로 이동할 수 있으며, 이는 확산이라고 불리는 과정입니다. 예를 들어, 식용 색소 한 방울이 물 한 잔에 퍼지는 방법입니다.

2. 분자 :

* 회전 및 진동 : 분자는 회전하고 진동하여 물질의 전체 운동 에너지를 추가 할 수 있습니다.

* 번역 : 분자는 한 위치에서 다른 위치로 이동합니다. 이 움직임은 온도와 압력의 영향을받습니다.

* 확산 : 원자와 유사하게, 분자는 확산되어 매체에 퍼질 수 있습니다. 이것은 가스가 섞인 방식 또는 향수가 방을 통해 퍼지는 방식입니다.

3. 파도 :

* 가로파 : 이 파도는 빛의 파도와 같은 에너지 전달 방향에 수직으로 진동합니다. 밧줄이 위아래로 흔들리고 있다고 상상해보십시오. 파도가 수평으로 이동하지만 로프 자체는 수직으로 움직입니다.

* 종단파 : 음파와 같은 이러한 파도는 에너지 전달 방향과 평행하게 진동합니다. 슬링키가 밀고 당겨지고 있다고 상상해보십시오. 파도가 수평으로 이동하고, 슬링키는 같은 방향으로 압축하고 팽창한다고 상상해보십시오.

* 파동 전파 : 파도는 에너지를 한 지점에서 다른 지점으로 전달하여 중간 (공기 또는 물과 같은)을 통과합니다. 이 에너지 전달은 물질 자체의 실제 움직임을 포함하지 않습니다.

4. 전자 :

* 전자 흐름 : 금속과 같은 재료에서 전자는 원자에서 원자로 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이 움직임은 전류로 알려져 있습니다.

* 전자 전이 : 전자는 원자 내에서 에너지 수준 사이에서 점프하여 과정에서 에너지를 흡수하거나 방출 할 수 있습니다. 이것이 원자에서 빛이 방출되는 방식입니다.

* 양자 터널링 : 경우에 따라 전자는 고전적으로 극복하기에 충분한 에너지가 없더라도 에너지 장벽을 통해 "터널"을 할 수 있습니다.

다음은 기억해야 할 몇 가지 핵심 요점입니다.

* 온도 : 더 높은 온도는 원자, 분자 및 전자에서 더 큰 움직임으로 이어집니다.

* 에너지 : 이 입자의 움직임은 운동의 에너지 인 운동 에너지와 관련이 있습니다.

* 양자 역학 : 원자와 전자의 움직임은 우리가 일상 생활에서 경험하는 고전 물리학과는 다른 양자 역학의 법칙에 의해 지배됩니다.

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