원자의 전하

30초 요약

원자의 전하

원자의 전하는 양성자와 전자에 의해 운반됩니다.

원자 는 전하를 띤 입자의 방출 없이 분할될 수 있는 일반 물질의 가장 작은 구성 요소로 정의됩니다.

원자는 전체 원자가 전기적으로 중성이 되도록 음전하를 띤 전자로 둘러싸인 양전하를 띤 핵으로 구성됩니다.

원자의 전자는 전자기력 에 의해 핵의 양성자에게 끌립니다. 이 힘은 더 작은 핵을 둘러싸고 있는 정전 전위 우물 내부의 전자를 묶는데, 이는 전자가 탈출하기 위해 외부 에너지원이 필요함을 의미합니다.

원자의 전하 - 이미지
구리의 중성 원자에 있는 전자의 수는 29개입니다. 각 전자는 원자의 양전하와 다른 (Z – 1) 음전하가 생성하는 전기장의 영향을 받습니다.

원자의 전하 정보

전기란? 전기는 “단순한 재료와 장치를 통한 전자의 흐름” 또는 “전자를 움직이는 힘”으로 정의됩니다. 과학자들은 전기가 전자양성자 라고 하는 아주 작은 입자에 의해 생성된다고 생각합니다. 이 입자는 너무 작아서 볼 수 없지만 원자에서 아원자 입자로 존재합니다. 그것들이 어떻게 존재하는지 이해하려면 먼저 원자의 구조를 이해해야 합니다.

물리적 세계는 다양한 아원자 또는 기본 입자 의 조합으로 구성됩니다. 이것들은 물질 의 가장 작은 구성 요소입니다. 원자 는 전하를 띤 입자의 방출 없이 분할될 수 있는 일반 물질의 가장 작은 구성 요소로 정의됩니다. 원자는 전체 원자가 전기적으로 중성이 되도록 음전하를 띤 전자로 둘러싸인 양전하를 띤 핵으로 구성됩니다. 양성자는 전자 전하와 크기가 동일한 단일 단위 양전하를 운반합니다. 중성자는 양성자보다 약간 무겁고 이름에서 알 수 있듯이 전기적으로 중성입니다.

전하 핵 - 전자 구름

전자 (기호 e-)는 물질을 구성하는 기본 입자 중 하나입니다. 전자는 음전하를 띠며(-1e), 그럼에도 불구하고 원자 크기의 대부분을 차지하는 거의 질량이 없는 입자입니다. 나머지 질량은 9.109 × 10-31kg( 510.998keV/c2 )(양성자의 질량의 약 1/1836)과 같습니다. 전자는 원자핵을 둘러싸고 있는 영역인 전자구름에 위치합니다. 전자 구름 모델 은 빠르게 움직이는 전자 구름으로 둘러싸인 작지만 거대한 으로 구성된 원자 의 모델입니다. 전자 구름 모델은 주어진 시간에 전자가 정확히 어디에 있는지 알 수 없지만 전자가 특정 영역에 있을 가능성이 더 높다고 말합니다. 전자 구름 모델은 불확실성 원리 때문에 전자의 위치를 설명하는 확률 영역을 정의합니다.

전자 구름
전자 구름 모델은 주어진 시간에 전자가 정확히 어디에 있는지 알 수 없지만 전자가 특정 영역에 있을 가능성이 더 높다고 말합니다. 전자 구름 모델은 불확실성 원리 때문에 전자의 위치를 설명하는 확률 영역을 정의합니다.

원자의 전자는 전자기력에 의해 핵의 양성자에 끌립니다. 이 힘은 더 작은 핵을 둘러싸고 있는 정전기 포텐셜 내부의 전자를 묶는데, 이는 전자가 탈출하기 위해 외부 에너지원이 필요함을 의미합니다.

때때로 원자는 하나 이상의 전자를 잃거나 여분의 전자를 얻을 수 있습니다. 이 경우 순 양전하 또는 음전하를 가지며 이온이라고 합니다.


자주 묻는 질문

전하가 원자에 어떤 영향을 미칩니까?


원자의 화학적 성질은 양성자의 수, 사실 전자의 수와 배열에 의해 결정됩니다. 이러한 전자의 구성은 양자 역학의 원리를 따릅니다. 각 원소의 전자 껍질, 특히 가장 바깥쪽 원자가 껍질에 있는 전자의 수는 화학 결합 거동을 결정하는 주요 요소입니다.

원자의 어떤 입자에 전하가 있습니까?


원자는 전체 원자가 전기적으로 중성이 되도록 음전하를 띤 전자로 둘러싸인 양전하를 띤 핵으로 구성됩니다. 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 중성 중성자로 구성됩니다.

왜 양성자와 전자가 끌리는가?

원자의 전자는 전자기력에 의해 핵의 양성자에 끌립니다. 이 힘은 더 작은 핵을 둘러싸고 있는 정전 전위 우물 내부의 전자를 묶는데, 이는 전자가 탈출하기 위해 외부 에너지원이 필요함을 의미합니다.

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