原子中的所有电子都处于恒定运动状态。像地球的革命和旋转一样,它们都围绕原子核旋转,并围绕着自己的轴(旋转)。但是电子旋转的“白天和黑夜”是不可想象的,其核的“年”仅为十分之一。有时,我暂时留下来。
铁中的自由电子就像这些孩子一样,不断从这种阳离子移到另一个阳离子。正是这些自由移动的带负电荷的电子才能平衡吸引力和排斥力,从而使带积极的阳离子聚集在一起。
也就是说,带正电荷的金属阳离子和带负电荷的自由电子互相排斥,但是带正电荷的金属离子与带有广泛运动的负电荷电子之间有一个吸引人。力量。这种相互排斥的力充当金属键。
正是这种特殊的键合允许金属传导电力,并且是良好的热导体(因为有很多自由电子)。
还有某种规则的金属晶体堆叠方式,但是这些堆叠的金属原子之间既没有离子力(离子键)也没有原子晶体(实际上,它们是具有相对固定位置的金属阳离子),这种晶体结构更容易由于共价键而移动,这是大多数金属容易变形并且高度延展的基本原因。
了解各种键合物质的方式对理解其各种奇怪特性非常有益。化学键是化学中最重要的基本概念之一。
在发现电子和电子理论的建立之后,揭示了导体和绝缘子的奥秘。
与其他物质的原子结构相比,金属原子中的电子更有可能摆脱原子核的约束,并成为自由出现的游离电子。这是因为金属原子中的电子与它们的核之间的张力相对较小,并且它们在其他物质原子中不如电子和核那么紧。
因此,金属中有一大批自由电子。当将电压施加到金属导体的两端时,自由电子将沿特定方向移动,即从导体的一端到另一端的电力。就像水管充满水一样,在水管的一端施加压力。水从另一端流出。
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