Különbség a foton és az elektron között

Az kulcs különbség a foton és az elektron között ez a foton egy energiacsomag, míg az elektron egy tömeg. 

Az elektron egy szubatomi részecske, amely szinte mindenben létfontosságú szerepet játszik. A foton egy fogalmi energiacsomag, amely nagyon fontos a kvantummechanikában. Az elektron és a foton két olyan fogalom, amelyek nagymértékben fejlődtek a kvantummechanika fejlődésével. Alapvető fontosságú e fogalmak megfelelő megértése, a kvantummechanika, a klasszikus mechanika és a kapcsolódó területek megfelelő megértése..

TARTALOMJEGYZÉK

1. Áttekintés és a legfontosabb különbség
2. Mi a foton?
3. Mi az elektron?
4. Összehasonlítás egymással - Foton vs. elektron táblázatos formában
5. Összegzés

Mi a foton??

A foton egy olyan téma, amelyet a hullámmechanikában tárgyalunk. A kvantumelméletben megfigyelhetjük, hogy a hullámoknak részecske tulajdonságai is vannak. A foton a hullám részecskéje. Ez egy rögzített energiamennyiség, amely csak a hullám frekvenciájától függ. A foton energiáját az egyenlettel adhatjuk meg E = hf, hol E a foton energiája, h a plank állandó, és f a hullám frekvenciája.

01. ábra: A foton mozgása elektromágneses sugárzásként

A fotonokat energiacsomagoknak tekinthetjük. A relativitáselmélet kialakulásával a tudósok felfedezték, hogy a hullámoknak is van tömege. Ennek oka az, hogy a hullámok részecskékként viselkednek az anyaggal való kölcsönhatásban. A foton többi tömege azonban nulla. Amikor a foton a fénysebességgel mozog, relativisztikus tömege: E / C2, hol E a foton és a C a fénysebesség vákuumban.

Mi az elektron??

Az atom magból áll, amelynek pozitív töltése van, és szinte az atommag körül keringő tömeget és elektronokat tartalmazza. Ezeknek az elektronoknak negatív töltése van, és nagyon kis tömegűek a maghoz képest. Az elektron pihenőtömege 9,11 x 10-31 kilogramm.

Az elektron a szubatomi részecskék családjának fermionjaiba esik. Sőt, spinként félérték egész számmal rendelkeznek. A spin olyan tulajdonság, amely leírja az elektron szögmozgását. Az elektron klasszikus elmélete az elektronot egy olyan részecskeként írja le, amely a mag körül kering. A kvantummechanika fejlesztésével azonban láthatjuk, hogy az elektron hullámként is viselkedhet.

02 ábra: Elektron (piros) és atommag (kék) hidrogénatomban

Ezenkívül az elektron sajátos energiaszinttel rendelkezik. Most meghatározhatjuk az elektron pályáját az atommag körül az elektron megkeresésének valószínűségi függvényében. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az elektron hullámként és részecskéként egyaránt viselkedik. Ha egy mozgó elektronot tekintünk, akkor a hullámtulajdonságok egy része kiemelkedő lesz, mint a részecske tulajdonságai. Az interakciókat figyelembe véve a részecske tulajdonságai szembetűnőbbek, mint a hullám tulajdonságai. Az elektron töltése - 1,602 x 10-19 C. Ez a legkisebb összeg, amelyet bármely rendszer megszerezhet. Ezenkívül az összes többi töltés az elektron egységnyi töltésének szorzata.

Mi a különbség a foton és az elektron között??

A foton egy olyan elemi részecske, amely energiahordozóként működik, de az elektron egy szubatomi részecske, amely az összes atomban megtalálható. A foton és az elektron közötti legfontosabb különbség az, hogy a foton egy energiacsomag, míg az elektron egy tömeg. Sőt, a fotonnak nincs nyugalmi tömege, hanem egy elektronnak nyugalmi tömege van. Mint egy másik jelentős különbség a foton és az elektron között, a foton a fénysebességgel mehet, de egy elektron esetében elméletileg lehetetlen megkapni a fénysebességet.

Sőt, a foton és az elektron közötti további különbség az, hogy a foton több hullám tulajdonságot mutat, míg az elektron több részecske tulajdonságokat mutat. Az alábbiakban bemutatjuk a foton és az elektron közötti különbséget.

Összegzés - Photon vs Electron

A foton egy elemi részecske, és energiacsomagként írhatjuk le, miközben az elektron egy szubatómiai részecske, amelynek tömege van. Ezért azt mondhatjuk, hogy a foton és az elektron közötti legfontosabb különbség az, hogy a foton egy energiacsomag, míg az elektron egy tömeg.

Referencia:

1. Jones, Andrew Zimmerman. "Mi a foton a fizikában?" ThoughtCo, 2018. szeptember 3. Itt érhető el  
2. Britannica, az Encyclopaedia szerkesztői. "Foton." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 2018. február 7. Elérhető itt 

Kép jóvoltából:

1. Illusterati „A foton” (CC BY-SA 3.0) a Commons Wikimedia segítségével  
2. „2750576”, sjeiti (CC0) által pixabay-n keresztül