¿De dónde obtienen los electrones energía para tener una carga negativa o para moverse dentro del átomo, para siempre?

Esto se debe a que una carga de electrones atómicamente unida es exactamente una monocarga negativa de esa fuerza de electrones dada, como postula MC Physics. En esa teoría, toda la materia está hecha de cargas mono cuantificadas (es decir, una fuerza de carga de cualquier tipo de carga) que causan todas las fuerzas en el Universo. Las monocargas interactúan para causar toda la fuerza en el Universo, ya que todas las fuerzas son fuerza de carga en la naturaleza.

Como tal, las monocargas (incluidas las monocargas de fuerza electrónica) son los componentes básicos de toda la materia y se conservan para siempre, ya que solo se modifican por la relatividad. Las monocargas se unen para formar partículas elementales, partículas compuestas en núcleos, átomos y moléculas.

Por lo tanto, las cargas de electrones, como con toda la materia, la fuerza de carga interactúa con otras cargas para causar todos sus movimientos reactivos …, en todo momento y para siempre. Mas en:

Teoría general del universo de MC Physics: https://mcphysics-gut.quora.com/

Kenneth D. Oglesby, “MC Physics: Our Charged Universe- Matter Formation”, un documento técnico nuclear y atómico de viXra en http://viXra.org/abs/1712.0523

Kenneth D. Oglesby, “MC Física: modelo de un fotón real con estructura y masa”, un artículo de la categoría de física de partículas de alta energía viXra, http://vixra.org/pdf/1609.0359v1… y su resumen en el modelo físico de un Fotón real con subestructura y masa

Kenneth D. Oglesby, “Modelo de Física MC de Partículas Subatómicas utilizando Mono-Cargas”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf y su resumen en http://viXra.org/abs/1611.0080

Kenneth D. Oglesby, “MC Physics- Fundamental Force Unification using Mono-Charges”, un artículo de la categoría de física nuclear y atómica viXra, http://vixra.org/pdf/1701.0002v1… y su resumen en http: // viXra. org / abs / 1701.0002

¿Estás preguntando de dónde se originó la materia y la energía en nuestro universo? La mejor respuesta que tenemos es el “Big Bang”.

¿O tiene la impresión de que la energía necesita ser suministrada de alguna manera para mantener un electrón cargado y mantenerlo en movimiento dentro del átomo? Un electrón dentro de un átomo tiene algo de energía, sí, pero esa energía de alguna manera no se escapa o necesita ser reabastecida. La respuesta a su pregunta es: no se suministra energía. No requiere la adición de energía para que algo tenga una carga eléctrica y se mueva para siempre.

Como otros ya han respondido, la noción de que un electrón es una partícula que gira alrededor del núcleo como un planeta girando alrededor de un sol es solo un modelo conceptual, y no debe tomarse literalmente. Pero incluso si fuera un buen modelo, no requeriría agregar energía. Por ejemplo, no requiere energía para mantener la tierra en órbita alrededor del sol. (Bueno, aparte del arrastre causado por el polvo espacial, pero supongamos que en nuestro modelo no hay “polvo espacial” dentro del átomo).

Estas son múltiples preguntas.

Los electrones se originaron muy poco después del Big Bang. La energía es contrarrestada por la energía en la curvatura del espacio-tiempo, esencialmente energía gravitacional.

Los electrones no se “mueven” dentro de los átomos. Las órbitas son estacionarias, lo que significa que no se mueven. En realidad, los electrones tienen menos energía cuando son parte de un átomo que si están estacionarios fuera de un átomo.

Esencialmente, los electrones se originan a partir de una fluctuación cuántica que permitió que el universo apareciera y los electrones se separaron.

No requiere más energía para que un electrón tenga una carga positiva (positrón) que una carga negativa. Las “leyes de la física” lo asignan como un atributo estable.

En cuanto a “moverse dentro del átomo”, está en energía * más baja * allí. Y no se mueve clásicamente. Esa energía nuevamente provino de las “leyes de la física”, y también del evento Big Bang.

No sé por qué los electrones son negativos. Pero en cuanto a moverse ‘dentro del átomo’ esto se debe a la electronegatividad. Ciertos átomos son más electronegativos que otros debido a que tienen más protones y menos blindaje de la capa de valencia. Esto significa que los electrones son altamente atraídos por estos átomos; Por ejemplo, la harina es muy electronegativa. Por lo tanto, los electrones se sienten muy atraídos por la harina, por lo que la harina atómica es un agente oxidante tan fuerte.

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