【物理】電磁永動機


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永動和永動機械不同的概念需適度區分~

永動機械不僅要自動,而且要創造能量~

因此天體之運行,電子繞核旋轉,雖是永動的事實~

但卻都無法從中提取能量,所以都不是永動機械~

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其實永動機是有可能成功的,只要利用慣性再加上磁場完美的配合就能成功,只不過因為仍有一些存在的外在因素所以至今還沒被製出。

但是熱力學第二定律說明不可能存在

不管怎樣都一定會有能量損耗

我想聽聽學弟你所說的外在因素是什麼

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其實永動機是有可能成功的,只要利用慣性再加上磁場完美的配合就能成功,只不過因為仍有一些存在的外在因素所以至今還沒被製出。

既然是永動"機",就一定有磨擦力,所以還是不行的

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  • 3 weeks later...
訪客 leojts914
.....

高雄太熱了...熱昏了頭...我指的是電子繞原子核...XD

說清楚我的問題好了,就是電子繞原子核的能量到底從哪來?

電子所受電力做圓周運動?可以講清楚一點嗎?不懂....

不然是...?

這個問題不是到現在都還是一個謎嗎...=.="...

以我的認知這個問題到現在只能以軌域等方式來解釋...

因為好像根據馬克士威的電磁學理論(好像是它吧XD)...

作圓周運動的物體必放出能量...(大概是這樣啦...忘了嘛= =")

所以目前為止還沒辦法提出電子在原子核外真正的狀況

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這個問題不是到現在都還是一個謎嗎...=.="...

以我的認知這個問題到現在只能以軌域等方式來解釋...

因為好像根據馬克士威的電磁學理論(好像是它吧XD)...

作圓周運動的物體必放出能量...(大概是這樣啦...忘了嘛= =")

所以目前為止還沒辦法提出電子在原子核外真正的狀況

以上這個問題 早就已經被解決了

帶電粒子作加速度運動時 會輻射能量

由於圓周運動是一種加速度運動

因此 電子在外旋轉 理因能量愈來愈小 而墜落原子核上

然而 這卻與事實不合

其實當拉瑟福提出行星模型時 就已經發現了這個困難

不過 他也附註 在此不考慮這個問題

接著 解決這個難題的人 便是波耳 (氫原子軌道理論)

波耳直接假設

雖然電子繞著原子核作圓周運動會輻射電磁波

但是 存在著某些軌道 可以讓電子繞著原子核作圓周運動而不會損失能量

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訪客 leojts914
以上這個問題 早就已經被解決了

帶電粒子作加速度運動時 會輻射能量

由於圓周運動是一種加速度運動

因此 電子在外旋轉 理因能量愈來愈小 而墜落原子核上

然而 這卻與事實不合

其實當拉瑟福提出行星模型時 就已經發現了這個困難

不過 他也附註 在此不考慮這個問題

接著 解決這個難題的人 便是波耳 (氫原子軌道理論)

波耳直接假設

雖然電子繞著原子核作圓周運動會輻射電磁波

但是 存在著某些軌道 可以讓電子繞著原子核作圓周運動而不會損失能量

我知道有這樣的理論

我所說的狀況...是指電子運動的狀況

或許有可能是以別種方式運動

或者有著我們不知道的力

還有在這種尺度下各種力所影響效果的改變等...如重力等

而且到目前為止好像還沒有人真正看到電子運動的情況吧...

再掃描穿隧顯微儀下看到的也只是一個圓球...

(不過藉此也可以確定點子是在行高速運動)

這樣的話電子到底是如何運動...就不好想像了...

我指的是這方面的問題

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我知道有這樣的理論

我所說的狀況...是指電子運動的狀況

或許有可能是以別種方式運動

或者有著我們不知道的力

還有在這種尺度下各種力所影響效果的改變等...如重力等

而且到目前為止好像還沒有人真正看到電子運動的情況吧...

再掃描穿隧顯微儀下看到的也只是一個圓球...

(不過藉此也可以確定點子是在行高速運動)

這樣的話電子到底是如何運動...就不好想像了...

我指的是這方面的問題

知道電子如何運動 就會毀了量子力學

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  • 2 weeks later...
建議你去學業討論版開個新主題

簡單說是

電子在基態軌域時俱有最小的能量

也就是說

要讓電子離開原子核反而要耗能

電子與原子核所受的力是KQq/r^2

此力帶給電子一個向心加速度

向心加速度改變電子速度方向卻不改變速率

於是電子就開始繞圈圈了

實際上電子並不是像太陽系那樣

按照固定的軌道繞行

而是電子具有不同的能量會在不同的"軌域"出現電子出現機率最高的點就描繪出軌域

真正要講清楚好像要用到量子力學

嗯...用物理來說的話~就是電子會以三度空間的駐波形式繞著原子核跑

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