下面分析下原子内的电子现象,当电子从离核较远的电子层跃迁到能量低离核近的电子层时,就会以光的形式放出能量。hv=ie2-e1i,在原子的第n电子层中,还有亚层0、1、2、n-1亚层或叫能级,s亚层只有1个轨道,p亚层有3个轨道,d亚层有5个轨道,f亚层7个轨道。每个轨道能级最多只能容纳自旋相反的两个电子。同轨道上有电磁场作用时,会受方向不同的力的作用,说明轨道上电子运动方向不同,再加上自旋目前人们只是用这四个量描述电子状态。电子在原子核外排布时,尽可能使电子的能量最低,排了s亚层再排d亚层,而且同一亚层尽可能分占不同的轨道,且自旋平行。故每个电子层最多可容纳电子数有为2n^2个,但当一个电子层是原子的最外层时,它至多只能容纳8个电子,次外层最多容纳18个。从中可发现,任何者都有∥无之极性,这就是2(n平方)中的2。n的平方是由于万有引力跟距离的平方成反比。
为什么电子这样排布目前给出了规律却没说明造成的原因。可以想见自由光子进入物质体更多的是推升原子中电子能级,推到高轨道,把自己的能转为封闭时空能,于是电子亦被推到高能轨,故原子电子层能级是量子化的,并总是优先占低能轨道。电子跃迁释放光能即是反向把内部时空能释放出来,外围电子掉入低能轨。
设想一下,光子进入原子发生了什么?原子内以何形式存储了光能而进入高能态?光子很可能是沿原子核外层轨道绕转,此时光子并未切割时空粒子而形成新的质量。只是增加物质的内吸能增加能量也等于增加质量。因为封闭环能量亦使外囝时空粒子改变弯曲度形成
第22章(1/12)