Telegram Group & Telegram Channel
Почему металлы блестят?

Вы не поверите, но по той же причине, по которой мы слышим радио, передаваемое из другого конца земного шара!
Сейчас все объясню.

Сначала нам нужно узнать, что там внутри этих металлов, как они устроены. И в этом в свое время нам помог господин Пауль Друде, разработав первую теорию о том, как устроены металлы и металлическая связь. Конечно, его теория была очень примитивна, но она легла в основу всех дальнейших теорий и современного представления о металлах. Все первое – всегда несовершенно.

Друде, изучая распределение молекул в газах, которые тогда были хорошо известны, предположил, что в металле носители заряда могут вести себя похожим образом. Согласно его теории, металл – это решетка-каркас, состоящая из положительно-заряженных ионов, которая заполнена плотным газом из электронов – носителей электрического тока. Электроны, подобно молекулам газа, могут хаотически двигаться в этом жестком каркасе, и стоит приложить к ним электрическое поле, как они сразу же побегут туда, куда оно им повелит.

Все мы знаем, что, когда мы начинаем светить лучом света на поверхность металла – он зеркально отражается. Это и называется металлическим блеском. Свет – это электромагнитная волна, в которой происходят колебания, в том числе, электрического поля. Если колеблющееся электрическое поле оказывается рядом с электронами в металле, они, волей-неволей, начинают с ним взаимодействовать и колебаться ему в такт. В свою очередь, колеблющиеся электроны, будучи заряженными частицами, начинают создавать свое переменное электрическое поле, а, значит, тоже излучать электромагнитные волны. Нетрудно догадаться, что эти волны будут той же частоты, с которой они прилетели на поверхность металла. Т.е. происходит переизлучение света электронным газом путем раскачивания электронов падающей электромагнитной волной.

Электронное строение некоторых металлов, таких как золото и медь, устроено так, что от них отражаются не все частоты видимого света, а только желтый, красный и зеленый, а синий, голубой, фиолетовый – поглощаются. Т.е. спектр отражения обрезается. Поэтому эти металлы блестят не белым, а желтым и красным оттенком.

Такие явления происходят, в основном, с видимым диапазоном электромагнитных волн. Волны с более высокой частотой, например, рентгеновские, могут поглощаться или пролетать металл насквозь.

Почему я привел аналогию с радио на другом конце планеты? Потому что электронный газ – газ из заряженных частиц, по сути, является плазмой, о которой я рассказывал здесь (рекомендую почитать). А описанный выше механизм взаимодействия света с электронным газом показывает, что любая плазма отражает электромагнитные волны. А плазма, как мы знаем – это самое распространенное агрегатное состояние вещества в космосе. Когда радиопередатчик испускает электромагнитные волны, они многократно отражаются от ионосферы, не улетая в космос, и распространяются на большие расстояния вдоль поверхности Земли.

Еще одним фактором, влияющим на блеск металлов, является их способность быть пластичными и деформироваться. Здесь нам тоже на руку играет электронный газ, только уже в абсолютно иной роли – в роли смазки. Он как масло, заполняющее все пространство между ионами металла в кристаллической решетке, обеспечивает легкое скольжение атомных слоев друг по другу, и металл деформируется. Его можно легко отполировать до зеркальной поверхности без шероховатостей.

Неметаллы, в свою очередь, состоят из молекул, в которых электроны не болтаются по материалу в свободном плавании, а закреплены в каждой молекуле. Это еще называется ковалентная связь. Молекулы находятся достаточно плотно друг другу, хаотично повернуты, могут только поворачиваться, но не двигаться, да еще и смазки никакой нет. Поэтому такие вещества отполировать сложнее, и они часто остаются матовыми. Также, из-за отсутствия свободных электронов в виде плазмы, электромагнитные волны в неметаллах, в основном, поглощаются, и блеск в них отсутствует.

Вот такие сложные механизмы скрыты в, казалось бы, повседневном явлении, к которому мы привыкли.
9🔥9👍5🆒3



group-telegram.com/stolbov_study/360
Create:
Last Update:

Почему металлы блестят?

Вы не поверите, но по той же причине, по которой мы слышим радио, передаваемое из другого конца земного шара!
Сейчас все объясню.

Сначала нам нужно узнать, что там внутри этих металлов, как они устроены. И в этом в свое время нам помог господин Пауль Друде, разработав первую теорию о том, как устроены металлы и металлическая связь. Конечно, его теория была очень примитивна, но она легла в основу всех дальнейших теорий и современного представления о металлах. Все первое – всегда несовершенно.

Друде, изучая распределение молекул в газах, которые тогда были хорошо известны, предположил, что в металле носители заряда могут вести себя похожим образом. Согласно его теории, металл – это решетка-каркас, состоящая из положительно-заряженных ионов, которая заполнена плотным газом из электронов – носителей электрического тока. Электроны, подобно молекулам газа, могут хаотически двигаться в этом жестком каркасе, и стоит приложить к ним электрическое поле, как они сразу же побегут туда, куда оно им повелит.

Все мы знаем, что, когда мы начинаем светить лучом света на поверхность металла – он зеркально отражается. Это и называется металлическим блеском. Свет – это электромагнитная волна, в которой происходят колебания, в том числе, электрического поля. Если колеблющееся электрическое поле оказывается рядом с электронами в металле, они, волей-неволей, начинают с ним взаимодействовать и колебаться ему в такт. В свою очередь, колеблющиеся электроны, будучи заряженными частицами, начинают создавать свое переменное электрическое поле, а, значит, тоже излучать электромагнитные волны. Нетрудно догадаться, что эти волны будут той же частоты, с которой они прилетели на поверхность металла. Т.е. происходит переизлучение света электронным газом путем раскачивания электронов падающей электромагнитной волной.

Электронное строение некоторых металлов, таких как золото и медь, устроено так, что от них отражаются не все частоты видимого света, а только желтый, красный и зеленый, а синий, голубой, фиолетовый – поглощаются. Т.е. спектр отражения обрезается. Поэтому эти металлы блестят не белым, а желтым и красным оттенком.

Такие явления происходят, в основном, с видимым диапазоном электромагнитных волн. Волны с более высокой частотой, например, рентгеновские, могут поглощаться или пролетать металл насквозь.

Почему я привел аналогию с радио на другом конце планеты? Потому что электронный газ – газ из заряженных частиц, по сути, является плазмой, о которой я рассказывал здесь (рекомендую почитать). А описанный выше механизм взаимодействия света с электронным газом показывает, что любая плазма отражает электромагнитные волны. А плазма, как мы знаем – это самое распространенное агрегатное состояние вещества в космосе. Когда радиопередатчик испускает электромагнитные волны, они многократно отражаются от ионосферы, не улетая в космос, и распространяются на большие расстояния вдоль поверхности Земли.

Еще одним фактором, влияющим на блеск металлов, является их способность быть пластичными и деформироваться. Здесь нам тоже на руку играет электронный газ, только уже в абсолютно иной роли – в роли смазки. Он как масло, заполняющее все пространство между ионами металла в кристаллической решетке, обеспечивает легкое скольжение атомных слоев друг по другу, и металл деформируется. Его можно легко отполировать до зеркальной поверхности без шероховатостей.

Неметаллы, в свою очередь, состоят из молекул, в которых электроны не болтаются по материалу в свободном плавании, а закреплены в каждой молекуле. Это еще называется ковалентная связь. Молекулы находятся достаточно плотно друг другу, хаотично повернуты, могут только поворачиваться, но не двигаться, да еще и смазки никакой нет. Поэтому такие вещества отполировать сложнее, и они часто остаются матовыми. Также, из-за отсутствия свободных электронов в виде плазмы, электромагнитные волны в неметаллах, в основном, поглощаются, и блеск в них отсутствует.

Вот такие сложные механизмы скрыты в, казалось бы, повседневном явлении, к которому мы привыкли.

BY STOLBOV STUDY | ФИЗИКА для взрослых и детей


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/stolbov_study/360

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations.
from it


Telegram STOLBOV STUDY | ФИЗИКА для взрослых и детей
FROM American