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原子壳层新论应用
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为了解决元素线光谱和化学元素原子结构等问题而逐渐建立起来的量子力学,是二十世纪最引起瞩目的物理成果。但仍有许多基本问题需要澄清,如为什么粒子总是存在自旋?为什么元素原子总是具有磁性(包含顺磁性、抗磁性、铁磁性)?为何元素原子辐射的是一定宽度线光谱?为何原子壳层存在允许运动轨道或能级?为何轨道量子数跃迁只能选择±1?波函数统计性本质究竟是什么?为此《物性论》一书,又在《原子壳层新论》一文进一步提出如下基本原理,以图解决上述基本问题。 一、基本原理 《原子壳层新论》一文首先指出原子是涡旋体系统,并在涡旋运动中形成类似太阳系结构方式,壳层中有类似行星和卫星的壳粒,角量子数或轨道量子数为0者相当于行星式壳粒或称基壳粒,其它轨道量子数相当于卫星式壳粒或称谐壳粒,相对于原子核以波纹式轨道运动(波纹式轨道等效于量子力学椭圆轨道的解释)。且一个轨道只能存在一个壳粒,轨道空间分布对应原子核转轴分量相当于量子力学磁量子数。对称趋势使原子核运动中一壳粒轨道运动偏右,另一壳粒轨道运动偏左(或涡旋面的上下),构成相当于正反自旋的量子数,整体上称为原子涡旋趋势结构原理。 这个原理说明元素原子是涡旋运动演变而成的,它周围分离的环逐步演变为壳粒子,一个环只能演变成一个核心壳粒(基壳粒)和周围的环,这些环再演变为另一些不同轨道壳粒(谐壳粒),否则就会在演变中结合在一起为同一壳粒,稳定时则构成某元素原子。这个原理与泡利不相容原理等效的。涡旋运动成形粒子一直保持着旋转运动,自然存在自旋。其微旋化过程中也自然存在核和壳层粒子磁性,核磁性与壳粒总磁性的不同关系,是构成顺磁性、抗磁性、铁磁性材料的基础。也是构成塞曼效应的根源,壳粒与原子核的磁性在外磁场作用下,因状态不同而分离若干可能轨道,相应辐射出多条谱线。
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