원자의 전체 전하량은 얼마입니까?


우수 답변

원자 및 전하

풍선을 머리카락에 문지르면 어떻게되는지 아실 것입니다. 풍선을 떼어 내면 마치 “풍선을 따라 가려고하는 것처럼 머리카락의 일부가 똑바로 서 있습니다. 정전기라고하는 무언가에 의해 발생했다는 것을 알 수도 있습니다.” 그러나 정전기가 무엇인지 또는 왜 머리카락이 풍선에 끌리게 만드는지 알고 있습니까? 이러한 질문에 답하려면 원자부터 시작해야합니다.

원자가 같은 수의 양성자와 전자를 가지고 있으면 서로 상쇄됩니다.

우주의 모든 것은 원자로 구성되어 있으며 모든 원자에는 양성자, 중성자 및 전자라는 세 가지 유형의 입자가 포함되어 있습니다. 양성자와 중성자는 원자 중심의 핵에 함께 모여있는 반면, 전자는 일정한 운동으로 바깥 쪽을 둘러싸고 있습니다. 전기에 대한 논의에서는 양성자와 전자가 전하 라는 속성을 가지고 있기 때문에 우리는 우리 자신 만 관심을 가질 필요가 있습니다.

전기 전자와 양성자가 소유하는 전하는 우리가 일반적으로 전기라고 부르는 에너지의 형태를 담당합니다. 양성자는 양전하를 띠며 “양성자”와 “양성”이라는 단어가 모두 문자 “p”로 시작하기 때문에 기억하기 쉽습니다. 반면에 전자는 음전하를 띠는데 이는 양성자의 전하와 같지만 반대입니다. 전자 1 개와 양성자 1 개를 합치면 전하가 서로 상쇄되고 함께 전하가 없다고 말합니다.

이온

대부분의 원자에는 양성자와 전자의 수가 같으므로 원자 자체에는 순 전하가 없습니다. 그러나 전자를 버리거나 상대적으로 쉽게 더 많은 전자를 받아들이는 원자가 많이 있습니다. 이 경우 원자를 이온 이라고합니다. 전자가 사라지면 원자는 전자보다 양성자가 더 많이 남고 원자는 양이온 이됩니다. 마찬가지로 전자가 들어 와서 원자에 결합하면 양성자보다 더 많은 전자가 있고 원자는 음이온이됩니다.

전하 보존

풍선을 머리에 문지르면 발생하는 정전기는 전자의 이동으로 인해 발생합니다.

한 원자에서 다른 원자로의 전자 이동은 항상 발생합니다. 머리에 풍선을 문지른 것을 기억하십니까? 이것은 전자를 전달하는 좋은 예입니다. 그런데 왜 이런 일이 발생합니까? 대답은 당신의 머리카락에 전자의 일부를 제공하는 원자가 포함되어 있다는 것입니다. 다른 한편으로, 풍선에는 전자를 받아들이고 붙잡 으려는 원자가 들어 있습니다. 따라서 두 개를 함께 문지르면 머리카락에서 풍선으로 전자 무리가 전달됩니다. 이 전이의 결과로 당신의 머리카락은 원자가 전자보다 양성자를 더 많이 남겼 기 때문에 양전하를 띠게되었고 풍선은 원자가 양성자보다 더 많은 전자를 가지고 있기 때문에 음전하를 띠게되었습니다.

매우 중요한 관찰 결과입니다. 이 예는 우리가 풍선에 음전하를 만들기 위해 더 많은 전자를 만들지 않았고, 머리카락에 양전하를 만들기 위해 전자를 파괴하지 않았다는 것입니다. 우리가 한 것은 전자를 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 것뿐이었습니다. 이 개념을 요금 절약 이라고합니다. 간단히 말해서 요금은 생성되거나 파괴되지 않습니다. 그것은 한 장소에서 다른 장소로만 이동합니다.

답변

전반적으로 원자는 중성 전하를 띠고 있습니다. Bohr 모델은 실험 및 관찰과 매우 잘 일치하기 때문에 수년 동안 최종 권한으로 받아 들여졌습니다. 이 모델에서 원자는 양성자와 중성자를 포함하는 핵으로 구성됩니다. 중성자는 전하가 0이기 때문에 전하를 찾을 때 잊을 수 있습니다. 각 양성자 (1 개의 양전하)에 대해 핵 주위의 궤도에는 항상 1 개의 전자 (1 개의 음전하)가 있습니다. 따라서 원자는 동일한 수의 전자와 양성자를 가지며 그들의 순 전하는 0입니다.

이 자연 균형을 일시적으로 설정하기 위해 일을 할 수 있지만 (이것을 전기라고합니다.) 원자는 결국 원래의 상태로 돌아갈 것입니다. 자연스럽게 균형 잡힌 상태

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