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摘要:绿球代表里德堡原子核,而蓝球代表里德堡电子最有可能的位置。“里德堡原子”从化学角度来看是不寻常的。这是因为一个离原子核非常远的受激电子可以与附近基态原子中的一个电子反复碰撞,或者它的所有电子都处于可能的最低能量状态。他怀疑这些原子,毫无联系如果被提示进行化学反应,ng的行为可能会有所不同。
什么都不高兴?嗯,你并不是荒谬的:一些原子可能与“没有什么”形成真正的结合,而“KdSPE”“KdSPS”,而一个典型的化学键需要两个实体,有一种原子可以结合到“鬼”原子或那些不存在的原子上,根据《物理评论快报》上发表的一篇新的论文。当我们太阳系的行星围绕太阳运行时,电子围绕原子核运行。离轨道越远,电子的能量就越高。但随着能量的增加,电子经常会跳跃轨道——有些会偏离轨道。
里德堡原子有一个电子会跳跃到远离原子核的遥远轨道基本上,周期表中的任何一个原子都可以成为里德堡原子,”资深作者、普渡大学著名物理学和天文学教授克里斯·格林告诉《生活科学》。所需要的只是把激光照射到原子上,给原子的电子一点能量。格林说:“古怪的物理学:自然界中最酷的小粒子。”
“里德堡原子”从化学角度来看是不寻常的。这是因为一个离原子核非常远的受激电子可以与附近基态原子中的一个电子反复碰撞,或者它的所有电子都处于可能的最低能量状态。每次碰撞,它都会一点一点地吸引基态原子,最终将其困在所谓的三叶虫键中。
“这种与遥远原子的微小相互作用,”可以与里德堡原子相互作用,使得产生的分子看起来像一种已灭绝的节肢动物化石,叫做三叶虫,格林说。
“KdSPS”三叶虫分子首次预测存在于2000,并在15年后实验观察到。但现在,格林和他的团队预测,有一种 ... 可以“欺骗”里德堡原子,使其与形成键,好吧,什么都没有,他们所需要做的只是做一点雕刻。
在一个纯粹的理论实验中,研究小组使用计算机算法计算出一系列的电脉冲和磁脉冲,它们可以施加到里德堡氢原子上,形成三叶虫键。
在每个电脉冲期间,里德堡氢原子的电子轨道可以被拉伸;在每个磁脉冲期间,格林说:
“有些令人惊讶的是,在最终脉冲作用于原子之前的中间阶段,成键电子的状态根本不像三叶虫。”它只在最后一个脉冲结束时以所需的状态进入锐利的焦点。
他们的计算表明,就像蜘蛛把它的网射向空的空间一样,里德堡原子有可能与一个“幽灵”原子形成三叶虫键,“.
”“理论上的”电子的行为就像它与一个原子结合一样,但没有原子可以结合,”格林说。它是以一种非常有方向性的方式这样做的,这意味着它指向空间中一个几乎精确的点,在那里它将与基态原子结合。他们发现,这种零键应该至少保持200微秒。
“我们很有信心,”如果他们进行实验,这将是真的,格林说。但要在实验上证明这一点,研究人员需要弄清楚如何同步脉冲和阻断外部磁场,这可能是一个很大的障碍,根据美国物理学会的说法,
格林希望弄清楚是否有其他 ... 可以“诱骗”电子使其与任何物质形成键,比如通过应用微波或快速激光脉冲。他怀疑这些原子,毫无联系如果被提示进行化学反应,ng的行为可能会有所不同。
最初发表在Live Science上。
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