库仑定律 编辑
库仑定律为法国物理学家查尔斯·库仑于1785年发现的物理学定律;库仑证明两带电体间有相互作用力,且其定量关系可以方程表示。库仑定律是电学发展史上的第一个定量规律,电学的研究从此由定性进入定量阶段,是电学史上重要里程碑。
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氢原子是氢的原子。电子的原子含有一个正价的质子与一个负价的电子,被库仑定律束缚于原子核内。在大自然中,氢原子是丰度最高的同位素,称为氢,氢-1 ,或氕。氢原子不含任何中子,别的氢同位素含有一个或多个中子。这条目主要描述氢-1 。
几何化单位制,不是一种完全定义或唯一的单位制。在这单位制内,只规定光速与重力常数为1,即



c
=
G
=
1


{\displaystyle c=G=1}

。这样留出足够空间来规定其它常数,像波兹曼常数或库仑定律
双电子积分就是涉及两个电子坐标的积分,是量子化学计算中出现频率最高的一类积分,也是进行Hartree-Fock方程自洽场计算和其他高级量子化学计算过程中计算量最大的一个部分。构成一个双电子积分的,是二至四个不同的轨道波函数、一个涉及两个电子坐标的算子和两套电子坐标。在量子化学计算中,出现频率最高的双电子算子是





1

r

12






{\displaystyle {\frac {1}{r_{12}}}}

,即在原子单位下表征两电子间库仑定律的算子。
超重元素的原子核是在两个不同大小的原子核的聚变中产生的。粗略地说,两个原子核的质量之差越大,两者发生反应的可能性就越大。由较重原子核组成的物质会作为靶子,被较轻原子核的粒子束轰击。两个原子核只能在距离足够近的时候,才能核聚变成一个原子核。原子核会因为库仑定律而相互排斥,所以只有两个原子核的距离足够短时,强核力才能克服这个排斥力并发生聚变。粒子束因此被粒子加速器大大加速,以使这种排斥力与粒子束的速度相比变得微不足道。不过,只是靠得足够近不足以使两个原子核聚变:当两个原子核逼近彼此时,它们通常会在一起约10秒后裂变,而非形成单独的原子核。如果聚变发生了,两个原子核产生的一个原子核会处于激发态,被称为复合原子核,非常不稳定。为了达到更稳定的状态,这个暂时存在的原子核可能会直接核裂变,或是放出一些带走激发能量的中子。如果这些激发能量不足以使中子被放出,复合原子核就会放出Γ射线。这个过程会在原子核碰撞后的10秒发生,并创造出更稳定的原子核。联合工作团队定义,化学元素的原子核只有10秒内不进行放射性衰变,才能被识别出来,这个值大约是原子核得到它的外层电子,显示其化学性质所需的时间。
在原子物理学里,拉塞福散射指的是带电粒子因为库仑定律而进行的一种弹性散射。这种散射实验是由欧尼斯特·拉塞福领队设计与研究,成功地于 1909 年证实在原子的中心有个原子核,也导致拉塞福模型的创立,及后来波耳模型的提出。应用拉塞福散射的技术与理论,拉塞福背散射是一种专门分析材料的技术。拉塞福散射有时也被称为库仑散射,因为它涉及的位势乃库仑位势。深度非弹性散射也是一种类似的散射,在 60 年代,常用来探测原子核的内部。
双电子积分就是涉及两个电子坐标的积分,是量子化学计算中出现频率最高的一类积分,也是进行Hartree-Fock方程自洽场计算和其他高级量子化学计算过程中计算量最大的一个部分。构成一个双电子积分的,是二至四个不同的轨道波函数、一个涉及两个电子坐标的算子和两套电子坐标。在量子化学计算中,出现频率最高的双电子算子是





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{\displaystyle {\frac {1}{r_{12}}}}

,即在原子单位下表征两电子间库仑定律的算子。
凝聚力是分子之间因互相施加分子间作用力,从而表现出来的行为或者化学性质。它是化学物质的一种内在性质,由物质分子的形状、结构所决定。当分子互相接近时,这种形状、结构上的差异可使得分子中的电子分布变得不规则,使得分子间产生库仑定律,维持成诸如水滴之类的微观形状。
凝聚力是分子之间因互相施加分子间作用力,从而表现出来的行为或者化学性质。它是化学物质的一种内在性质,由物质分子的形状、结构所决定。当分子互相接近时,这种形状、结构上的差异可使得分子中的电子分布变得不规则,使得分子间产生库仑定律,维持成诸如水滴之类的微观形状。
凝聚力是分子之间因互相施加分子间作用力,从而表现出来的行为或者化学性质。它是化学物质的一种内在性质,由物质分子的形状、结构所决定。当分子互相接近时,这种形状、结构上的差异可使得分子中的电子分布变得不规则,使得分子间产生库仑定律,维持成诸如水滴之类的微观形状。
氢原子是氢的原子。电子的原子含有一个正价的质子与一个负价的电子,被库仑定律束缚于原子核内。在大自然中,氢原子是丰度最高的同位素,称为氢,氢-1 ,或氕。氢原子不含任何中子,别的氢同位素含有一个或多个中子。这条目主要描述氢-1 。