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電子 - Wikipedia

電子

原子構成する電荷持っ素粒子

電子でん: 西: : electron宇宙構成するレプトン分類れる素粒子ある素粒子標準模型世代荷電レプトン位置付けられる電子スピン 1/2 フェルミ粒子あり電荷 1 あるワインバーグサラム理論におけるアイソスピン電荷左手電子 1/2, 1/2 あり右手電子 0, 1 ある記号 e あるいは電荷右肩-付け加えe-表記れることあるまた粒子として陽電子存在する

電子
Electron orbitals.svg
電子軌道 1s最もエネルギー低くすべて中性原子備えるπ書か軌道ベンゼンなど分子られる
組成 素粒子
粒子統計 フェルミ粒子
グループ
世代 世代
相互作用 弱い相互作用
電磁相互作用
重力相互作用
粒子 陽電子 (e+
 
)
理論 ウィリアム・クルックス1875
発見 ジョセフジョントムソン1897
記号 e
 
質量

9.1093837015(28)×1031 kg[1]

0.51099895000(15) MeV/c2[2]
電荷e
1.602176634×1019 C[3]
磁気モーメント9.2847647043(28)×1024 J/T[4]
持たない
スピン 1/2
レプトン 1
バリオン 0
アイソスピン LH: 1/2, RH: 0
電荷 LH: 1/2, RH: 0
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定数編集

電荷編集

電子電荷符号大き電気等しいその

ある[3]電気SI単位クーロンによる定義ある

質量編集

電子質量 me

ある2018 CODATA[1][2] 陽子質量 mp に対する

ある2018 CODATA[5]

電子電荷

ある2018 CODATA[6]

コンプトン波長編集

電子コンプトン波長 λe

ある2018 CODATA[7]

古典半径編集

電子古典半径 re

ある2018 CODATA[8]

トムソン断面編集

トムソン断面 σe

ある2018 CODATA[9]

磁気モーメント編集

電子磁気モーメント μe

ある2018 CODATA[4]ボーア磁子 μB に対する

ある2018 CODATA[10]

大き編集

電子大き内部構造について標準模型において内部構造ないとして扱われるそれ超える模型において電子大き持つどう内部構造持つどう判明ないこれまでエネルギー電子衝突実験電子大きある兆候見つかっない電子大きない素粒子として扱っ矛盾ない量子量子電気力学ほぼ完成いる[11]ただし重力に関して繰り込み成功おら下記シュバルツシルト半径(現実存在するどうとして)計算存在するまた電子内部外部区別する明確境界定義できない

電子大き広がりに関して考慮する数値概算以下示す

古典半径
2.818×1015 m
電磁上限半径
1.0×1018 m
2006実験による上限
1.0×1022 m
クォーク2ブルーバックスによる理論
1.0×1032 m
プランク理論による電子
1.6×1035 m
シュヴァルツシルト半径
1.3×1057 m

原子電子編集

原子原子核電子電子によって構成いる現在分かっいる

古典初め1902原子立方体電子その8頂点存在する言う立方体モデル英語ギルバートルイスによって提唱[12]直後1904電荷スープ電子散らばっいる言うブドウパンモデルJ. J. トムソンによって提唱[13]定着しかし同年電子電荷帯び原子核周り土星回っいる言う土星原子モデル長岡半太郎によって提唱更にこのモデル参考1911電子原子核周り惑星回っいる言うラザフォード原子模型アーネスト・ラザフォード提唱このモデル惑星モデルとして定着しかしこれら模型様々物理矛盾含んその矛盾解消べく1913電子特定量子条件振動条件満たす電子軌道回っいる言うボーア原子模型ニールス・ボーアによって提唱現在このモデル電子飛び飛びエネルギーもつ原子軌道通常最も低いエネルギー軌道から順に占有いく言う量子力学基づい原子模型発展用いられいる

ベータ崩壊原子核発生そこからくる粒子含まれる粒子一つ電子ある中性子発見れる以前原子核電子存在するという電子存在ベータ崩壊原子核から飛び出しくる電子原子核存在わけなく弱い相互作用結果発生もの放出いる過ぎない

電流電子編集

電気伝導体流れる電流担い手特定原子原子核とらえられない自由電子伝導電子ある電荷運ぶという意味ホールイオン該当する特に半導体において伝導電子だけ注目単に電子表現すること多い半導体素子において電子欠乏言っ原子核だけなっいるない

ただし自由電子移動する方向電流流れる方向あるこれ電気発見当時科学たち電気電流という意味として+から流れる定義陰極線発見次項により自由電子移動する方向から+あること確かめられ電流+から流れるということすでに慣例なっしまっため電流自由電子流れ逆と定義よる

陽電子編集

粒子陽電子 (Positron) ある陽電子プラス電子等しい電荷もつ1928ポールディラック存在仮説立て1932カールデイヴィッド・アンダーソン用い観測命名アンダーソンポジトロンするため電子正式名称エレクトロンからネガトロン (Negatron) 変更する運動起こし失敗終わっいる

発見編集

電子発見陰極線発見発するその当時物体電気通す物体電気通さない物体分類れること一般あっしかし科学たちどんな物体でも電圧上げれ電流流すことできる考えそこでほぼ真空近い陰極線管クルックス電圧かけみる直線現れドイツ物理学者オイゲン・ゴルトシュタインこの直線陰極から発せられことから陰極線名付けこの陰極線正体について学者意見分かれ欧州大陸学者陰極線正体よう直線動いいるので波動あるイギリス学者重力影響受けないほど高速移動いる粒子あるこの大陸イギリス論争決着つけイギリス物理学者ウィリアム・クルックスあっクルックス今日自身名前つけられいる陰極線管いわゆるクルックス用い以下よう実験提案

陰極線管磁石近づけ

  • 荷電粒子あれ磁場によって偏向するだろ
  • 波動あれ磁界によって偏向することない

この実験クルックス陰極線磁場偏向れること確かめ

ジャンペラン1895陰極線必ず電荷伴うこと実験証明[14]またもし陰極線正体荷電粒子あれ電場によってより容易偏向するだろこと予測れるこの測定真空低い上手くいかないため観測なかっ1896グスタフ・ヤフマン1897JJトムソン静電気によって陰極線偏向すること実証[14]

陰極線研究別に1896から1897にかけてピーターゼーマンゼーマン効果研究からイオン振動電子電荷求めこの結果から電子電荷原子より小さいという概念至っ[15]1897エミール・ヴィーヘルトJJトムソンそれぞれ陰極線構成する粒子電荷測定その粒子原子より非常小さく軽い結論付け[14][ 1]これ先立っ1890までアーサー・シュスター陰極線電荷測定その時点電子原子から分離する考えられなかっため正しく解釈[14]また測定結果信用なかっ1899JJトムソン電子電荷だけ測定それにより質量計算することでき[14]ロバート・ミリカン1911単一電子分離すること成功[14]

この電子発見原子モデル大きな変化もたらし

電子編集

電子粒子なく見なしときそのこと電子呼ぶ相対電子ディラック方程式相対電子ド・ブロイ方程式従う[16][17]

その他編集

日本語素粒子意味だけなく英語"Electronic"または"Electronics"として電子という使われるこのため電子工学応用電子機器電子冠されることある

脚注編集

[脚注使い方]

注釈編集

  1. ^ 陰極線粒子示さなかっもののヴァルター・カウフマン1897陰極線電荷測定いる

出典編集

参考文献編集

論文編集

書籍編集

関連項目編集

外部リンク編集