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=='''排布规律'''==
[[File:01300542521509139913405659073 s.jpg|缩略图|250px|[https://image.so.com/view?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%93%E6%9E%84&src=srp&correct=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%93%E6%9E%84&ancestor=list&cmsid=0e9012b0596b25db4526f83549d549c3&cmran=0&cmras=0&cn=0&gn=0&kn=0&fsn=60&adstar=0&clw=246#id=fed895fd29024ece3802041d086dc6dc&prevsn=120&currsn=180&ps=239&pc=60 原图链接][http://www.baike.com/wiki/%25E7%2594%25B5%25E5%25AD%2590%25E5%25B1%2582 图片来源于互动百科网]]]
当原子处在基态时,原子核外电子的排布遵循三个原则:<ref>[http://www.baike.com/wiki/%25E7%2594%25B5%25E5%25AD%2590%25E5%25B1%2582 定义/电子层 编辑],互动百科网</ref>
 
(1)泡利不相容原理
 
(2)能量最低原理
 
(3)洪特规则
 
1、电子是在原子核外距核由近及远、能量由低至高的不同电子层上分层排布。
4、电子一般总是尽先排在能量最低的电子层里,即先排第一层,当第一层排满后,再排第二层,第二层排满后,再排第三层。
 
电子云是电子在原子核外空间概率密度分布的形象描述,电子在原子核外空间的某区域内出现,好像带负电荷的云笼罩在原子核的周围,人们形象地称它为“电子云”。它是1926年奥地利学者薛定谔在德布罗伊关系式的基础上,对电子的运动做了适当的数学处理,提出了二阶偏微分的著名的薛定谔方程式。这个方程式的解,如果用三维坐标以图形表示的话,就是电子云。
=='''原子理论'''==
=='''质量测量'''==
[[File:E471317d500cd066.jpg|缩略图|250px|[https://image.so.com/view?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%93%E6%9E%84&src=srp&correct=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%93%E6%9E%84&ancestor=list&cmsid=0e9012b0596b25db4526f83549d549c3&cmran=0&cmras=0&cn=0&gn=0&kn=0&fsn=60&adstar=0&clw=246#id=fad20f852e06f00d46d52a867015cc76&prevsn=0&currsn=60&ps=119&pc=60 原图链接][http://www.23book.com/450000/441676.shtml 图片来源于尚书坊网]]]
 
电子的质量出现在亚原子领域的许多基本法则里,但是由于粒子的质量极小,直接测量非常困难。一个物理学家小组克服了这些挑战,得出了迄今为止最精确的电子质量测量结果。
=='''应用领域'''==
[[File:20071027145849686 2.jpg|缩略图|250px|[https://image.so.com/view?q=%E7%94%B5%E5%AD%90&listsrc=sobox&listsign=1e1ad38de5a62962f20f20b1560fd7ee&src=360pic_normal&correct=%E7%94%B5%E5%AD%90&ancestor=list&cmsid=af10a103eaf72d6be5c42d41535cbe8b&cmran=0&cmras=6&cn=0&gn=0&kn=50&fsn=124&adstar=0&clw=246#id=3ba9100d2325c5d2d525ac11548ab093&currsn=0&ps=106&pc=106 原图链接][http://www.nipic.com/show/123249.html 图片来源于呢图网]]]
 
电子的应用领域很多,像电子束焊接、阴极射线管、电子显微镜、放射线治疗、激光和粒子加速器等等。在实验室里,精密的尖端仪器,像四极离子阱(英语:quadrupole ion trap),可以长时间约束电子,以供观察和测量。大型托卡马克设施,像国际热核聚变实验反应堆,借着约束电子和离子等离子体,来实现受控核聚变。无线电望远镜可以用来探测外太空的电子等离子体。 [5]
粒子加速器使用电场来增加电子或正子的能量,使这些粒子拥有高能量。当这些粒子通过磁场时,它们会放射同步辐射。由于辐射的强度与自旋有关,因而造成了电子束的偏振。这过程称为索克洛夫-特诺夫效应。很多实验都需要使用偏振的电子束为粒子源。同步辐射也可以用来降低电子束温度,减少粒子的动量偏差。一当粒子达到要求的能量,使电子束和正子束发生互相碰撞与湮灭,这会引起高能量辐射发射。探测这些能量的分布,物理学家可以研究电子与正子碰撞与湮灭的物理行为。
===成像技术===
[[File:20111103151422455.jpg|缩略图|250px|[https://image.so.com/view?src=360pic_normal&z=1&i=0&cmg=fefbf3692ebc50ff26ef92ea6313baf6&q=%E7%94%B5%E5%AD%90&correct=%E7%94%B5%E5%AD%90&ancestor=list&cmsid=9f769c4f609f83a732e8105bdc29b12b&cmran=0&cmras=6&cn=0&gn=0&kn=50&fsn=124&adstar=0&clw=246#id=040c38e13c57822d7cf091a693cfa6fb&currsn=0&ps=106&pc=106 原图链接][http://news.machine365.com/content/2011/1103/339988.html 图片来源于中华机械网]]]
 
低能电子衍射技术(LEED)照射准直电子束于晶体物质,然后根据观测到的衍射图案,来推断物质结构。这技术所使用的电子能量通常在20~200eV之间。反射高能电子衍射(RHEED))技术以低角度照射准直电子束于晶体物质,然后搜集反射图案,从而推断晶体表面的资料。这技术所使用的电子的能量在8~20keV之间,入射角度为1~4°。
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