¿Es un electrón un sólido? Si es así, ¿tiene un punto de fusión?

[matemáticas] E = mc ^ 2 [/ matemáticas]

Según la fórmula, la masa es esencialmente energía de estado estacionario. Esto significa que cuando el electrón no se mueve (velocidad = 0), tiene [matemáticas] 9.11 \ veces 10 ^ {- 31} \ veces (3 \ veces 10 ^ 8) ^ 2 Julios [/ matemáticas] de energía.
(masa del electrón = m = [matemáticas] 9.11 \ veces 10 ^ {- 31} kg [/ matemáticas], velocidad de la luz = c = [matemáticas] 3 \ veces 10 ^ 8 m / s [/ matemáticas])

Ahora, si piensas que el electrón no es esta pequeña esfera de masa sino una bola de energía, lo que otros han estado diciendo acerca de que el electrón es un campo esférico y tal cosa podría parecer más intuitivo. Es difícil imaginar que la masa sólida se extienda como el aire, pero es más fácil imaginar que la energía se extienda sobre cierto volumen de espacio. Eso es más o menos lo que es el electrón, una bola de energía que se extiende sobre cierto volumen de espacio. La forma en que se conforma la energía en ese espacio hace que tenga carga negativa.

Más formalmente, el electrón es una partícula subatómica, y también una partícula elemental. Esto significa que los electrones forman partes de un átomo (recuerde que el átomo consiste en protones, neutrones y electrones), pero también que no sabemos qué compone los electrones. Simplemente pensamos en ellos como energía concentrada en cierto espacio.

En la teoría del campo cuántico, un electrón no tiene forma, es un punto de tamaño cero.
Tampoco tiene sentido que un electrón individual o una molécula individual tengan un estado termodinámico (como sólido, líquido o gaseoso). El estado termodinámico de la materia está determinado por la interacción estadística combinada de muchas partículas. tienen un estado termodinámico bien definido, ni siquiera una temperatura.

Las otras respuestas lo tienen, por supuesto. El estado unido de electrones y protones (y neutrones) en un átomo es lo que permite que la materia tome los estados con los que estamos más familiarizados. Sin embargo, me gustaría darle un ejemplo inusual de electrones solvatados, liberados por algo como el sodio en el amoníaco (por ejemplo, durante una reducción de abedul), los electrones amoniacales pueden verse como un color azul.

Cuando calienta un electrón, en realidad aumenta su energía. El proceso de fusión ocurre debido al estado de los átomos, cuando todavía están (ish) son sólidos, cuando son más vibrantes son líquidos. Entonces esto no se aplica al electrón. El electrón es una onda y una partícula al mismo tiempo. Pero algunos estudios dicen que es esférico. Raro eh?

Hasta donde sabemos, un electrón es un punto sin dimensiones, en el centro de un campo eléctrico esférico. La naturaleza de la ley del cuadrado inverso significa que una aproximación útil de un electrón libre es una esfera. Y, por supuesto, debido a los efectos cuánticos, no sabemos exactamente dónde está esa esfera.

Pero no puedes construir un sólido de electrones puros. Se aliarán electrostáticamente, y no existe una fuerza compensatoria que los mantenga unidos. Una nube de electrones siempre actuará como plasma e intentará separarse. Por lo tanto, no tiene un punto de fusión. Para crear un sólido se requiere una cantidad igual de carga positiva para cancelar el negativo del electrón y permitir que se “congele”.

Un electrón puede comportarse como una partícula diminuta y como una onda. No creo que los electrones se derritan.
Los electrones se propagan como nubes de electrones en enlaces pi, y aquí no pueden clasificarse como sólidos.

Un electrón no tiene “estado” en el sentido químico.
Un estado es una propiedad de la forma en que se ordenan los átomos, y un solo electrón no se puede organizar.