¿Se pueden comprimir los electrones libres y, de ser así, se pueden comprimir en un recipiente? ¿Por qué o por qué no?

Los electrones libres en ningún sentido “normal” se pueden comprimir, ya que no hay una frase particular que signifique “electrones libres”. El término “electrones libres” implica la mecánica cuántica al comprender cómo funciona. Los electrones en un sentido mecánico cuántico, son nubes de probabilidad y no objetos realmente sólidos como se nos podría enseñar en la escuela.

En realidad, solo podemos exprimir electrones para comprimirlos con la presión que tiene una estrella moribunda (cerca del final de la vida estelar de estrellas lo suficientemente grandes, que no son protóstares). Esta presión en realidad comprime las capas de electrones (soplos de nubes de mecánica cuántica) lo suficiente, con diferentes átomos que tienen electrones superpuestos en el mismo espacio (en realidad hay mucho espacio entre el núcleo de un átomo y sus electrones), para que los electrones ganen cantidades extremas de energía (como 100,000 voltios por electrón, ¡una enorme cantidad / electrón!).

Esto se debe a que los electrones dentro de la estrella son llevados a estados de mayor energía, haciéndolos más enérgicos (debido a las leyes de mecánica cuántica que se aplican a los electrones en lugar de las leyes mecánicas clásicas normales), lo que a su vez hace que los electrones se eliminen. de sus núcleos individuales (debido a que la energía extrema supera la atracción de los núcleos sobre los electrones) y, por lo tanto, ahora están “libres”.

La presión comprime estos electrones “libres” para permitirles entrar en la etapa de materia degenerada de electrones (un tipo de materia exótica). Como estos electrones son muy enérgicos, calientes y muy cargados, incluso el pensamiento de contener estos “electrones libres” es muy estúpido como puede ver ahora. ¡Es como decir que queremos contener lava!

Espero que esto ayude. Salud por la pregunta (tienes una gran pregunta).

Nadie ha ideado todavía un método para comprimir un electrón. Quizás algún día habrá un dispositivo compresor magnético que pueda hacer tal cosa. Un problema podría ser cómo visualizar un solo electrón, por lo que se puede colocar en este hipotético (por ahora) compresor. Hay una manera !

Algunos solventes etéricos pueden ser deshidratados y totalmente deshidratados. Si agrega una pequeña porción de potasio secado al vacío a este solvente ultra seco, verá algo sorprendente. Pequeños puntos azules se alejan lentamente del potasio, a veces migrando durante dos o tres centímetros antes de desaparecer. Estos son “electrones solvatados”: electrones libres atrapados en una jaula del disolvente etérico.

El disolvente etérico en el que vimos esto fue éter dietílico, dimetoxietano y tetrahidrofurano.

A .: Los experimentos actuales indican que el tamaño del electrón es menor que [math] 10 ^ {- 18} \, [/ math] m, y su carga eléctrica debe ser esféricamente simétrica hasta aproximadamente [math] 10 ^ {- 30 } \, [/ matemáticas] m; ver por ejemplo “¿Qué tan grande es un electrón?”. Las llamadas trampas de Penning pueden localizarlo en aproximadamente [math] 10 ^ {- 22} \, [/ math] m. Por lo que sé, actualmente no es posible comprimirlo más que eso.

Sí, cualquier partícula cargada se puede comprimir utilizando la misma carga en una cámara de vacío esférica hecha de una esfera de metal. para electrones, la carga negativa de la esfera metálica repelerá a los electrones desde todos los ángulos, cuanto mayor sea el voltaje de carga, mayor será la compresión.

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