¿Qué hay dentro de un átomo?

Si buscas una espuma de poliestireno, verás una especie de estructura celular. También hay capas de estructura en cada celda como capas de una cebolla.
Así es exactamente como son los átomos que interactúan, excepto que los límites entre las células son los límites de densidad de carga negativa y densidad de flujo. Estas densidades son todo lo que existe, en el sentido de que manifiestan propiedades. No son objetos “adecuados” que puede rastrear como un satélite. Por lo tanto, se parece mucho más a un tipo invisible de gel que a un montón o canicas, si quieres una imagen mental con la que puedas identificarte. Resulta que ningún objeto es un objeto “apropiado”, todos funcionan así, pero colectivamente disfrazan su naturaleza.

En el centro de esta célula hay un pequeño punto llamado núcleo que tiene una carga extremadamente positiva y es extremadamente pesado. Está centrado en la celda por las fuerzas entre ella y la densidad de carga negativa.

Las celdas no son un espacio vacío, ya que se calculan como flujo de carga de electrones y densidad de carga en todo el espacio. Detrás de cualquier espacio hay otro espacio más abstracto llamado espacio de Hilbert, (sí, algo así como una dimensión extra de ciencia ficción pero no exactamente) que admite una “fase” invisible para la densidad de propiedades en el espacio real. Al multiplicar dos tipos de campos de fase juntos, terminamos con esas densidades reales de densidad de carga y densidad de flujo (y esas estructuras emergentes como células que llamamos átomos). Por lo tanto, es un poco extraño, tenemos que calcular con cosas abstractas que pueden interactuar entre sí, pero con las que no podemos interactuar, para producir las cosas que interactúan de una manera más real, y con las que podemos interactuar, como procesamiento de información de seres humanos.

Esto suena horrible, pero en realidad solo estás combinando fases multiplicando dos amplitudes, y el resultado se vuelve significativo. ¡Están sucediendo muchas cosas en el espacio “vacío”!

Entonces, el volumen, el color, la textura y las propiedades múltiples de las cosas son proporcionadas por los patrones en esas nubes de densidad de electrones, y su interacción con el tercer componente importante, la luz. Los electrones unen los núcleos más pesados ​​en patrones precisos de geometría. El pequeño centro nuclear no tiene más que su fuerza de posición y el peso de las cosas.

Oh si. El átomo no es sólido, en realidad está muy escasamente poblado: imagine una pelota de tenis en el medio de un almacén, con la pelota como el núcleo y el almacén como el extremo exterior del orbital (donde están los electrones).

El átomo consta de protones (partículas cargadas positivamente en el núcleo), neutrones (partículas electromagnéticamente neutras en el núcleo) y electrones (partículas cargadas negativamente que vuelan alrededor).

¡Incluso los protones, neutrones y electrones tienen cosas dentro de ellos! Los bloques de construcción para estas partículas son quarks, con muchos “colores” … pero esa es una historia de mecánica cuántica para otro día.

La respuesta depende del modelo que quieras usar. Puede usar un modelo de partículas puntuales y decir que hay tres partículas principales en el átomo (protón, neutrón, electrón). O puede usar un modelo mecánico cuántico básico para decir que las partículas están mejor representadas por las funciones de onda gobernadas por la ecuación de Schrodinger que producen resultados de medición probabilísticamente de acuerdo con la amplitud compleja de la función de onda en la base de medición. O puede modelar estas partículas como excitaciones de sus respectivos campos. Por ejemplo, el electrón puede considerarse como una excitación de algo llamado campo de electrones (no eléctrico).

Todos estos modelos tienen significados precisos (medibles) y son útiles en diferentes regímenes. Actualmente estoy tratando de hacer física para vivir y descubro que generalmente solo necesito pensar en términos de los primeros dos modelos cuando considero lo que hay dentro de un átomo. La mayoría de las veces, si soy honesto, realmente pienso en los átomos (y las moléculas) como esferas duras que vuelan en un gas.

El átomo se compone principalmente de tres partículas.
Protones
Neutrones
Electrones

Cualquier átomo consiste en un núcleo en el centro que está rodeado por los electrones. Los protones están cargados positivamente, los electrones están cargados negativamente mientras que el neutrón es neutro sin carga. El núcleo contiene la composición de protones y neutrones, que está rodeada por los electrones en una órbita. Un átomo particular consta de igual número de protones y neutrones y la mayoría de los átomos tienen al menos tantos protones y neutrones.

Todos los átomos tienen un pequeño núcleo en su centro llamado núcleo . El núcleo está hecho de pequeñas partículas cargadas positivamente llamadas protones y pequeñas partículas neutras llamadas neutrones . Alrededor del núcleo hay partículas negativas aún más pequeñas llamadas electrones . Los protones positivos atraen a los electrones negativos, manteniendo los electrones en órbita alrededor del núcleo. Un átomo de helio, por ejemplo, tiene un núcleo formado por dos protones, dos neutrones, rodeados por dos electrones. El número de protones que tiene un átomo determina qué elemento es el átomo.

—Gt. Yuhan Zhang (orgulloso estudiante de física de nivel A)

La respuesta más simple es que los átomos consisten en partículas subatómicas.

  • El proton
  • El neutrón
  • El electron

Hay otros tipos de partículas subatómicas que se pueden encontrar dentro de los “límites” de un átomo, al menos por cortos períodos de tiempo.

Hay otros tipos de partículas sub-subatómicas llamadas quarks.

Sobre una base llamada “tablero del aula” (de lo contrario, es un gran alboroto) dentro de un átomo se compone de …

1. Núcleos centrales, formados por protones / nutrones [‘/’ está previsto, ya que ambos se transforman entre sí]
2. Electrones giratorios (pero con enlace cuántico a núcleos).
3. Descansa todo el espacio vacío.

# para darle una idea sobre el tercero. Imagina que tu puño son núcleos … entonces el tamaño relativo del átomo será una esfera de radios de 5 km.

Dentro de un átomo está exactamente el mismo átomo en una etapa de desarrollo menor (o física cuántica), (más joven): todavía en desarrollo.

(A menudo me refiero al funcionamiento interior como ‘atónico’ versus atómico).

Cualquier información contenida se expulsa constantemente, desde el interior hacia el exterior, pero eso es secundario a la producción de lo que se clasifica como un átomo: “en” no es una palabra apropiada para lo que sea la (posible) información excretada …

Si el interior preatómico de un átomo no continuara produciéndose para manifestarse como un átomo externamente, el átomo externo también desaparecería: la energía atónica / atómica para expulsar información dejaría de producir nada por dentro y por fuera.

¡¿Desolado?! Lo siento: sería un chiflado de fiesta.

Los electrones (cargados negativamente) constituyen la “capa” de un átomo. Dentro hay protones (con carga positiva) y neutrones (sin carga).

Atom – Wikipedia en inglés simple, la enciclopedia libre

Dentro del átomo hay protones, electrones y neuronas, como tal es una sustancia hueca pero el neutrón posee algo de masa, por lo que tiene masa debido a ello. La masa de neutrones depende del estado (líquido, gaseoso, sólido) de la materia (átomo). La estructura de la unión de los átomos depende de la estructura de sus disposiciones (estructura cúbica HCC-HEXAGONAL, BCC, SCC)

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Dentro del núcleo, o el núcleo, contiene los neutrones, que tienen una carga neutra, y los protones, que tienen una carga positiva. Ambos están hechos de quarks, una de las partículas más fundamentales conocidas por el hombre. Orbitando alrededor hay electrones, que tienen una carga negativa.

Protones, neutrones y mucho espacio extra.