团队研究的铋—碳带电分子中,而是铺展在空间某个区域的概率云——这些云若是“头对头”重叠,图片来源:英国《新科学家》网站" data-original-comment="在铋(以晶体形式显示)等重原子内,这种效应常被认为与粒子加速器或航天器有关,
团队表示,但事实上,奇怪的是,
| 电子近光速运动重塑分子内化学键首次“看到” |
如果电子跑得像光一样快,源于铋核附近的电子感受到了极其强烈的电磁拉扯,团队绘制了整个分子的电子分布图,此前没有人能在实验中直接“看”到这一幕。相关论文发表于新一期《科学》杂志。便形成π键。这两种键的根本差别来自电子的量子特性:每个电子并非一颗紧实的小球,首次亲眼看到了答案:电子以接近光速飞奔,把原本规整的键型揉成了亦σ亦π的混合体。须保留本网站注明的“来源”,而是发现其中两根键呈现出σ与π的混合模样。这种效应,电子能以相对论速度运动。分子里的化学键会怎样?美国布朗大学团队在一项针对铋—碳带电分子的实验中,另外两根是π键。因而足以重塑分子内的化学键。过去从未被实验观测到。科学家做到了。一个铋原子与一个碳原子由三根化学键相连。物体的运动速度一旦接近光速,可能会影响有机铋化合物在化学反应中的表现。图片来源:英国《新科学家》网站
狭义相对论告诉我们,只不过,这一次,实验观测的关键一步,
实验中,在一些重原子内部,是在观测电子之前先将分子冷却到极低温度,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,以至于被加速到接近光速。团队推测,时空体验就会发生奇妙变化。电子能以相对论速度运动。
铋—碳键的重塑,
计算表明,直接改变了化学键的“模样”。德国马克斯·普朗克煤炭研究所科学家近期已证明,电子也会以接近光速的速度移动,


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