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標(biāo)簽 > 原子

原子

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原子(atom),是指化學(xué)反應(yīng)不可再分的基本微粒。原子在化學(xué)反應(yīng)中不可分割,但在物理狀態(tài)中可以分割。原子由原子核和繞核運(yùn)動(dòng)的電子組成。原子構(gòu)成一般物質(zhì)的最小單位,稱為元素。已知的元素有118種。因此具有核式結(jié)構(gòu)。

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原子資訊

為什么紅外測(cè)溫內(nèi)部的原子、分子都在不停地?zé)o規(guī)則運(yùn)動(dòng)?

紅外測(cè)溫的原理不復(fù)雜,任何物體只要溫度超過(guò)絕對(duì)溫度(-273°C),內(nèi)部的原子、分子都在不停地?zé)o規(guī)則運(yùn)動(dòng),也就會(huì)不斷輻射能量,有輻射就能測(cè)量到溫度,紅外...

2020-06-20 標(biāo)簽:原子分子紅外測(cè)溫 2.7k 0

最新的質(zhì)子半徑測(cè)量到底有多大?

可見(jiàn)物質(zhì)的基石 原子,構(gòu)建了日常生活中的萬(wàn)物。早在兩千四百多年前,古希臘著名的哲學(xué)家德謨克里特就提出了“原子”的概念,他認(rèn)為自然界的一切物質(zhì)都是由一些堅(jiān)...

2021-06-09 標(biāo)簽:電子原子離子 2.6k 0

關(guān)于在原子和比特經(jīng)濟(jì)的沖撞中感受“物聯(lián)網(wǎng)思維”的分析和介紹

PC時(shí)代,生態(tài)鏈條很短,英特爾將芯片做好交給主要OEM就能主導(dǎo)市場(chǎng);但物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)鏈條很長(zhǎng),這是很大的挑戰(zhàn),需要多方共贏、時(shí)間累積。一來(lái),我們積極為創(chuàng)客和...

2019-09-16 標(biāo)簽:芯片服務(wù)器原子 2.5k 0

AM-FM液相下原位成像細(xì)胞骨架的結(jié)構(gòu)和粘彈性分布

活細(xì)胞的粘彈性力學(xué)性質(zhì)與人類疾病的進(jìn)程息息相關(guān),肌動(dòng)蛋白細(xì)胞骨架(F-actin)是細(xì)胞骨架系統(tǒng)的重要組成部分,在控制細(xì)胞結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)和傳感方面具有重要意...

2021-06-26 標(biāo)簽:力學(xué)原子 2.4k 0

2023開(kāi)放原子全球開(kāi)源峰會(huì)丨軟通動(dòng)力聯(lián)合華為等單位發(fā)布《OpenHarmony 共建地圖2.0》

2023開(kāi)放原子全球開(kāi)源峰會(huì)丨軟通動(dòng)力聯(lián)合華為等單位發(fā)布《OpenHarmony 共建地圖2.0》

6月12日,以“OpenHarmony共建開(kāi)放,共享未來(lái)”為主題的2023開(kāi)放原子全球開(kāi)源峰會(huì)OpenAtomOpenHarmony分論壇圓滿落幕。工信...

2023-06-19 標(biāo)簽:原子軟通動(dòng)力OpenHarmony 2.3k 0

原子內(nèi)部是什么

大家都知道,我們?nèi)粘I钪杏龅降奈镔|(zhì)通常是由很多很小的原子或分子組成的。

2022-07-11 標(biāo)簽:激光電子原子 2.3k 0

巴斯克大學(xué)的研究人員在高溫原子糾纏上取得突破

“不難想象,在‘戰(zhàn)士’冷原子氣體中,更容易制備和維持糾纏等量子關(guān)聯(lián)特性,而想要在‘散漫的’熱原子氣體中建立量子關(guān)聯(lián)便要面臨更多的挑戰(zhàn)?!笨准谓忉尩?,且考...

2020-05-30 標(biāo)簽:激光原子 2.3k 0

總驅(qū)動(dòng)功率相當(dāng)于整個(gè)三峽水電站的風(fēng)洞有什么用?

總驅(qū)動(dòng)功率相當(dāng)于整個(gè)三峽水電站的風(fēng)洞有什么用?

“我覺(jué)得新世紀(jì)宇航競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)有兩個(gè):第一是高超聲速飛機(jī);第二是空天飛機(jī),這可能也是我這輩子研究的終極目標(biāo)。” 大家好,我叫韓桂來(lái),來(lái)自中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究...

2021-05-27 標(biāo)簽:飛行器原子 2.3k 0

單個(gè)原子的原子核可以只用電場(chǎng)來(lái)控制?澳大利亞研究團(tuán)隊(duì)成功實(shí)現(xiàn)跨越半個(gè)多世紀(jì)的預(yù)測(cè)

3月12日,據(jù)媒體報(bào)道,澳大利亞新南威爾士大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表在《自然》雜志上的一項(xiàng)新研究表明,他們實(shí)現(xiàn)了諾獎(jiǎng)獲得者、磁共振先驅(qū)尼古拉斯·布隆伯根1961...

2020-03-13 標(biāo)簽:電場(chǎng)原子 2.2k 0

原子的結(jié)構(gòu)在化學(xué)反應(yīng)中的作用

化學(xué)反應(yīng)是物質(zhì)世界中最基本的現(xiàn)象之一,它們構(gòu)成了我們周圍環(huán)境和生命過(guò)程的基礎(chǔ)。在化學(xué)反應(yīng)中,原子是不可分割的基本單位,它們通過(guò)化學(xué)鍵的斷裂和形成來(lái)實(shí)現(xiàn)物...

2024-12-17 標(biāo)簽:電荷原子化學(xué)反應(yīng) 2.2k 0

華人科學(xué)家制備首個(gè)分子BEC!

近日,華人物理學(xué)家在量子物理領(lǐng)域取得了重大突破。來(lái)自芝加哥大學(xué)與山西大學(xué)的研究人員,首次通過(guò)原子玻色-愛(ài)因斯坦凝聚體產(chǎn)生了具有固有角動(dòng)量的分子玻色-愛(ài)因...

2021-05-08 標(biāo)簽:量子原子BEC 2.2k 0

固體中經(jīng)典車削表面—理論計(jì)算和詮釋

基于Kohn-Sham方程的密度泛函理論為描述各類材料系統(tǒng)的物理和化學(xué)性質(zhì)提供了一個(gè)強(qiáng)大的工具。原子和離子的最高占據(jù)軌道能量下的經(jīng)典車削表面對(duì)化學(xué)鍵的研...

2021-05-29 標(biāo)簽:晶體能量原子 2.2k 0

原子結(jié)構(gòu)

原子結(jié)構(gòu) 1.1.1 物質(zhì)的組成???一切物質(zhì)都是由無(wú)數(shù)微粒按一定的方式聚集而成的。這些微??赡苁欠肿印⒃踊螂x子。???原子結(jié)

2009-08-06 標(biāo)簽:原子 2.1k 0

如何重新定義化學(xué)領(lǐng)域的基本概念?

電負(fù)性,是化學(xué)中的一個(gè)重要的基本概念。就其本身而言,電負(fù)性表示的是化學(xué)鍵中原子間電子共享的均勻程度,無(wú)論是在解釋化學(xué)鍵的能量,還是理解化合物的穩(wěn)定性,又...

2021-05-07 標(biāo)簽:電子DAB原子 1.9k 0

工程師創(chuàng)造世界上最小的記憶存儲(chǔ)原子設(shè)備

據(jù)外媒New Atlas報(bào)道,得克薩斯大學(xué)的工程師們創(chuàng)造了有史以來(lái)最小的記憶存儲(chǔ)設(shè)備之一,由一種二維材料制成,橫截面面積只有一平方納米。這種被稱為 “原...

2020-11-24 標(biāo)簽:存儲(chǔ)電子設(shè)備原子 1.8k 0

為什么硅的硬度大但又這么脆

為什么硅的硬度大但又這么脆

硅原子之間的共價(jià)鍵使硅晶體表現(xiàn)出較高的硬度,同時(shí)具有脆性的特點(diǎn)。 ? 硅屬于原子晶體,其原子之間通過(guò)共價(jià)鍵相互連接,形成了空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。在這種結(jié)構(gòu)中,原...

2024-12-10 標(biāo)簽:晶體原子 1.8k 0

糾纏原子可以獲得更準(zhǔn)確、更快的量子傳感器

被稱為糾纏的奇怪量子現(xiàn)象可以將原子和其他粒子連接在一起,從而使它們可以瞬間相互影響,而不受距離的限制。新的研究表明,利用糾纏可以獲得更準(zhǔn)確、更快的量子傳...

2023-10-21 標(biāo)簽:磁場(chǎng)3D原子 1.6k 0

物理學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室中首次實(shí)現(xiàn)“負(fù)溫度”狀態(tài)

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,物理學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室中實(shí)現(xiàn)了處于“負(fù)溫度”(negative temperature)狀態(tài)的原子氣體。在正溫度區(qū)間,處于低能級(jí)原子的數(shù)量要大...

2013-01-06 標(biāo)簽:原子負(fù)溫度 1.4k 1

2022開(kāi)放原子全球開(kāi)源峰會(huì):開(kāi)放共享,共建共治

統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱:統(tǒng)信軟件)于?2019?年成立,在全國(guó)共設(shè)立了?6?個(gè)研發(fā)中心、7?大區(qū)域服務(wù)中心與?3?地生態(tài)適配認(rèn)證中心,技術(shù)服務(wù)能力輻...

2022-07-05 標(biāo)簽:原子OpenHarmony 1.3k 0

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