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The Enigmatic Electron
L'électron, découvert en 1897, est un élément constitutif de tous les atomes. Alors que le noyau de l'atome reste fixe, les électrons sont libres de se déplacer avec différentes quantités d'énergie.
Lorsqu'on leur fournit plus d'énergie, par des moyens physiques ou mécaniques, la lumière est produite lorsque l'état énergétique d'origine est atteint. Les électrons peuvent facilement être complètement retirés de l'atome, comme dans le cas du courant électrique. C'est ce qui a donné naissance à nos industries électriques et électroniques.
Le champ magnétique associé a permis de développer les moteurs et les dynamos.
Le mouvement rapide des électrons entraîne la production d'ondes électromagnétiques, des plus grandes longueurs d'onde (ondes radio) aux plus courtes (rayons gamma). Ces ondes ont eu un impact considérable sur notre vie dans les domaines de la médecine et des télécommunications.
Un faisceau d'électrons peut être dirigé de la même manière qu'un faisceau de lumière. Un faisceau d'électrons peut être dirigé de la même manière qu'un faisceau de lumière, tout comme la lumière peut montrer la dualité onde/particule. Sa longueur d'onde mesurée est à peu près la même que celle des rayons X.
Cela signifie que les électrons peuvent être diffractés. Cela signifie que les électrons peuvent être diffractés. La célèbre expérience de la "double fente", au cours de laquelle un électron unique semble "interférer avec lui-même", ne peut être expliquée par la physique classique et nous entrons donc dans le monde étrange de la mécanique quantique.
La naissance de l'ordinateur quantique n'est pas loin et il sera beaucoup plus rapide que les ordinateurs actuels. Enfin, toutes les réactions chimiques sont le résultat d'un mouvement d'électrons entre les réactifs.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)