Электрон

I

Электро́н (символ е-, e)

первая элементарная частица, открытая в физике; материальный носитель наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе. Э. — составная часть Атомов; их число в нейтральном атоме равно атомному номеру, т. е. числу протонов в ядре.

Современные значения заряда (e) и массы (me) Э. равны:

e = — 4,803242(14)․10-10 ед. СГСЭ = — 1,6021892(46)․10-19 Кулон,

me = 0,9109534(47)․10-27 г = 0,5110034(14) Мэв/с2,

где с — скорость света в вакууме (в скобках после числовых значений величин указаны средние квадратичные ошибки в последних значащих цифрах). Спин Э. равен 1/2 (в единицах Планка постоянной (См. Планка постоянная) Электрон ), и, следовательно, Э. подчиняются Ферми — Дирака статистике (См. Ферми — Дирака статистика). Магнитный момент Э. — μ = 1,0011596567(35) μ0, где μ0Магнетон Бора. Э. — стабильная частица и относится к классу лептонов (См. Лептоны).

Установление существования Э. было подготовлено трудами многих выдающихся исследователей; в 1897 Э. был открыт Дж. Дж. Томсоном. Название «Э.» [первоначально предложенное английским учёным Дж. Стони (1891) для заряда одновалентного иона] происходит от греческого слова élektron, что означает янтарь. Электрический заряд Э. условились считать отрицательным в соответствии с более ранним соглашением называть отрицательным заряд наэлектризованного янтаря (см. Электрический заряд). Античастица (См. Античастицы) Э. — позитрон (e+) открыта в 1932.

Э. участвует в электромагнитных, слабых и гравитационных взаимодействиях и проявляет многообразие свойств в зависимости от типа взаимодействий. В классической электродинамике Э. ведёт себя как частица, движение которой подчиняется Лоренца — Максвелла уравнениям. Понятие «размер Э.» не удаётся сформулировать непротиворечиво, хотя величину r0 = е2/тес2~10-13 см принято называть классическим радиусом Э. Причину этих затруднений удалось понять в рамках квантовой механики. Согласно гипотезе де Бройля (См. Бройль) (1924), Э. (как и все другие материальные микрообъекты) обладает не только корпускулярными, но и волновыми свойствами (см. Корпускулярно-волновой дуализм, Волны де Бройля). Де-бройлевская длина волны Э. равна Электрон. Рис. 2 , где υ скорость движения Э. В соответствии с этим Э., подобно свету, могут испытывать интерференцию и дифракцию. Волновые свойства Э. были экспериментально обнаружены в 1927 американскими физиками К. Дэвиссоном и Л. Джермером и независимо английским физиком Дж. П. Томсоном (см. Дифракция частиц).

Движение Э. подчиняется уравнениям квантовой механики: Шрёдингера уравнению (См. Шрёдингера уравнение) для нерелятивистских явлений и Дирака уравнению (См. Дирака уравнение) для релятивистских. Опираясь на эти уравнения, можно показать, что все оптические, электрические, магнитные, химические и механические свойства веществ объясняются особенностями движения Э. в атомах. Наличие спина существенным образом влияет на характер движения Э. в атоме. В частности, только учёт спина Э. в рамках квантовой механики позволил объяснить периодическую систему элементов (См. Периодическая система элементов) Д. И. Менделеева, а также природу химической связи (См. Химическая связь) атомов в молекулах.

Э. — член единого обширного семейства элементарных частиц, и ему в полной мере присуще одно из основных свойств элементарных частиц — их взаимопревращаемость. Э. может рождаться в различных реакциях, самыми известными из которых являются распад отрицательно заряженного мюона (См. Мюоны) (μ-) на электрон, электронное Антинейтрино ( Электрон. Рис. 3 ) и мюонное Нейтриноμ):

Электрон. Рис. 4 ,

а также Бета-распад нейтрона на протон, электрон и электронное антинейтрино:

Электрон. Рис. 5 .

Последняя реакция является источником β-лучей при радиоактивном распаде ядер. Оба процесса — частные случаи слабых взаимодействий (См. Слабые взаимодействия). Примером электромагнитных процессов, в происходят превращения Э., может служить аннигиляция электрона и позитрона на два γ-кванта

e- + e+ → 2γ.

С 60-х гг. интенсивно изучаются процессы рождения сильно взаимодействующих частиц (адронов) при столкновении электронов с позитронами, например рождение пары пи-мезонов (См. Пи-мезоны):

e- + е+ → π- + π+.

В конце 1974 в аналогичной реакции открыта новая элементарная частица, т. н. J//ψ-частица (см. Резонансы, Элементарные частицы).

Релятивистская квантовая теория Э. (Квантовая электродинамика) самая разработанная область квантовой теории поля, в которой достигнуто удивительное согласие с экспериментом. Так, вычисленное значение магнитного момента Э.

Электрон. Рис. 6

(где a — 1/137,036 — Тонкой структуры постоянная) с огромной точностью совпадает с его экспериментальным значением. Однако теорию Э. нельзя считать законченной, поскольку ей присущи внутренние логические противоречия (см. Квантовая теория поля).

Лит.: Милликен P., Электроны (+ и —), протоны, фотоны, нейтроны и космические лучи, пер. с англ., М. — Л., 1939; Андерсон Д., Открытие электрона, пер. с англ., М., 1968; Томсон Г. П., Семидесятилетний электрон, пер. с англ., «Успехи физических наук», 1968, т. 94, в. 2.

Л. И. Пономарев.

II

Электро́н

редко употребляемое название магниевых сплавов (См. Магниевые сплавы). Под таким названием в 20-х гг. 20 в. появились первые промышленные магниевые сплавы на основе систем Mg — Al — Zn и Mg — Mn, содержащие до 10% Al, до 3% Zn и до 2,5% Mn.

III

Электро́н («Электро́н»,)

наименование серии советских искусственных спутников Земли (ИСЗ) для исследования радиационного пояса Земли, космических лучей, химического состава околоземного космического пространства, коротковолнового излучения Солнца и радиоизлучения галактики, микрометеоритов и др. «Э.-1» и«Э.-3» имели массу 350 кг, диаметр 0,75 м, длину 1,3 м-, «Э.-2» и «Э.-4» — массу 445 кг, диаметр 1,8 м, длину 24 м. Измерения, проведённые с помощью ИСЗ «Э.», позволили изучить временные вариации характеристик околоземного космического пространства при различных уровнях солнечной активности. «Э.» запускались попарно одной ракетой-носителем.

Полёты искусственных спутников Земли «Электрон»

Начальные параметры орбиты
Наименование Дата запуска высота в перигее, км высота в апогее, км наклонение, ° Период обращения, мин
«Электрон-1» 30.1.64 406 7100 61 169
«Электрон-2» » 460 68200 61 1360
«Электрон-3» 11.7.64 405 7040 60,87 168
«Электрон-4» » 459 66235 60,87 1314
Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me


Значения в других словарях

  1. Электрон — Электр, природный сплав золота и серебра, из которого чеканились самые древние лидийские и ионийские монеты. Словарь нумизмата
  2. электрон — 1) -а, м. Мельчайшая элементарная частица вещества, имеющая отрицательный электрический заряд. [От греч. ’ήλεκτρον — янтарь] 2) -а, м. устар. Сплав алюминия с магнием, литием и цинком, обладающий большой легкостью, прочностью и пластичностью. [От греч. ’ήλεκτρον — сплав золота с серебром] Малый академический словарь
  3. ЭЛЕКТРОН — (символ е-, е), первая элем. ч-ца, открытая в физике; матер. носитель наименьшей массы и наименьшего электрич. заряда в природе. Э.— составная часть атомов; их число в нейтр. атоме равно ат. номеру, т. е. числу протонов в ядре. Заряд (е) и масса (mе)... Физический энциклопедический словарь
  4. электрон — орф. электрон, -а Орфографический словарь Лопатина
  5. электрон — Электр/о́н/. Морфемно-орфографический словарь
  6. электрон — ЭЛЕКТРОН (символ e−, e) стабильная элементарная частица с наименьшим отрицат. электрич. зарядом. Абс. величина заряда Э. e= 1,6021892∙10−19 Кл, или 4,803242∙10−10 ед. СГСЕ. Масса покоя Э. те = 9,109534∙10−28 г. Спин... Химическая энциклопедия
  7. Электрон — (electrum), сплав золота и серебра, обычно использовался для декоративных сосудов (фото 83). Археологический словарь
  8. электрон — электрон , -а Орфографический словарь. Одно Н или два?
  9. ЭЛЕКТРОН — ЭЛЕКТРОН (обозначение е), устойчивая ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА с отрицательным зарядом и массой покоя 9,1310-31 кг (что составляет 1/1836 от массы ПРОТОНА). Электроны были обнаружены в 1879 г. английским физиком Джозефом Томсоном. Научно-технический словарь
  10. электрон — ЭЛЕКТРОН -а; м. [от греч. ēlektron — янтарь] Мельчайшая элементарная частица вещества, имеющая отрицательный электрический заряд. Поток электронов. ◁ Электронный (см.). Толковый словарь Кузнецова
  11. электрон — Электрона, м. [греч. elektron – янтарь]. 1. Частица с наименьшим отрицательным электрическим зарядом, образующая в соединении с протоном атом (физ.). 2. Легкий магниевый сплав, употр. при постройке летательных аппаратов (тех.). Большой словарь иностранных слов
  12. ЭЛЕКТРОН — "ЭЛЕКТРОН" — искусственный спутник Земли, созданный в СССР для изучения радиационных поясов и магнитного поля Земли. Запускались парами — один по траектории, лежащей ниже, а другой — выше радиационных поясов. В 1964 запущено 2 пары "Электронов". Большой энциклопедический словарь
  13. электрон — электрон I м. Элементарная частица с наименьшим отрицательным электрическим зарядом, участвующая в строении вещества. II м. Лёгкий магниевый сплав, содержащий алюминий, цинк, марганец, обладающий большой прочностью и эластичностью. III м. устар. Толковый словарь Ефремовой
  14. электрон — ЭЛЕКТР’ОН, элктрона, ·муж. (·греч. elektron — янтарь). 1. Частица с наименьшим отрицательным электрическим зарядом, образующая в соединении с протоном атом (физ.). Движение электронов создает электрический ток. 2. только ед. Легкий магниевый сплав, употр. при постройке летательных аппаратов (тех.). Толковый словарь Ушакова
  15. электрон — ЭЛЕКТРОН, а, м. (спец.). Элементарная частица с наименьшим отрицательным электрическим зарядом. | прил. электронный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова
  16. Электрон — Атом электричества см. Электронная теория. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона