Чем отличается электрон от фотона
Видео: Энергия фотона (видео 1) | Квантовая физика | Физика
Содержание
В ключевое отличие между фотоном и электроном заключается в том, что фотон — это пакет энергии, а электрон — масса.
Электрон — это субатомная частица, которая играет жизненно важную роль почти во всем. Фотон — это концептуальный пакет энергии, что очень важно в квантовой механике. Электрон и фотон — две концепции, которые сильно развились с развитием квантовой механики. Жизненно важно иметь правильное понимание этих концепций, чтобы правильно понимать область квантовой механики, классической механики и связанных областей.
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое Фотон
3. Что такое Электрон
4. Сравнение бок о бок — фотон и электрон в табличной форме
5. Резюме
Что такое фотон?
Фотон — это тема, которую мы обсуждаем в волновой механике. В квантовой теории мы можем наблюдать, что волны также обладают свойствами частиц. Фотон — это частица волны. Это фиксированное количество энергии, зависящее только от частоты волны. Мы можем дать энергию фотона уравнением E = hf, где E — энергия фотона, h — постоянная Планка, а ж — частота волны.
Мы можем рассматривать фотоны как пакеты энергии. С развитием теории относительности ученые обнаружили, что волны тоже имеют массу. Это потому, что волны ведут себя как частицы при взаимодействии с веществом. Однако масса покоя фотона равна нулю. Когда фотон движется со скоростью света, он имеет релятивистскую массу E / C 2 , где E энергия фотона и C это скорость света в вакууме.
Что такое Электрон?
Атом состоит из ядра, которое имеет положительный заряд, и он содержит почти всю массу и электроны, вращающиеся вокруг ядра. Эти электроны имеют отрицательный заряд и очень малую массу по сравнению с ядром. Электрон имеет массу покоя 9,11 х 10 -31 килограммы.
Электрон попадает в семейство фермионов субатомных частиц. Более того, они имеют полуцелые значения в качестве спина. Спин — это свойство, описывающее угловой момент электрона. Классическая теория электрона описывала электрон как частицу, вращающуюся вокруг ядра. Однако с развитием квантовой механики мы видим, что электрон также может вести себя как волна.
Кроме того, электрон имеет определенные уровни энергии. Теперь мы можем определить орбиту электрона как функцию вероятности нахождения электрона вокруг ядра. Ученые пришли к выводу, что электрон ведет себя как волна и как частица. Когда мы рассматриваем бегущий электрон, некоторые волновые свойства становятся более заметными, чем свойства частицы. Когда мы рассматриваем взаимодействия, свойства частиц более заметны, чем свойства волн. Электрон имеет заряд — 1,602 х 10 -19 C. Это наименьшая сумма заряда, которую может получить любая система. Более того, все остальные заряды являются произведениями единичного заряда электрона.
В чем разница между фотоном и электроном?
Фотон — это тип элементарной частицы, которая действует как переносчик энергии, но электрон — это субатомная частица, которая встречается во всех атомах. Ключевое различие между фотоном и электроном состоит в том, что фотон — это пакет энергии, а электрон — это масса. Более того, у фотона нет массы покоя, а у электрона есть масса покоя. Еще одно существенное различие между фотоном и электроном, фотон может двигаться со скоростью света, но для электрона теоретически невозможно получить скорость света.
Более того, еще одно различие между фотоном и электроном состоит в том, что фотон проявляет больше волновых свойств, тогда как электрон проявляет больше свойств частицы. Ниже представлена инфографика о разнице между фотоном и электроном.
Резюме — Фотон против электрона
Фотон — это элементарная частица, и мы можем описать его как пакет энергии, а электрон — субатомную частицу, имеющую массу. Следовательно, мы можем сказать, что ключевое различие между фотоном и электроном состоит в том, что фотон — это пакет энергии, а электрон — это масса.
Является ли фотон электроном: все, что вам нужно знать
Фотон — это безмассовая частица, которая не имеет массы, но несет энергию, в то время как электроны — это отрицательно заряженные частицы, обладающие некоторой массой. Обсудим, является ли фотон электроном.
Хотя фотон генерируется, когда электроны излучают энергию при переходе с более высоких энергетических уровней на более низкие, отдавая энергию в виде фотонов, фотон не является электроном, но он может передавать энергию электрону.
Может ли фотон стать электроном?
Фотон определенно не может стать электроном, но он может дать электрону энергию для перехода с более низких энергетических уровней на более высокие.
Если энергия фотона больше энергии ионизации атома, то падающий фотон может разрушить притяжение между электроном и ядром атома, высвобождая электрон свободно.
Потеря электрона из атома приводит к образованию иона, поэтому этот процесс называется ионизацией. Фотон только сообщает энергию этому убегающему электрону, но неверно, что фотон превращается в электрон.
Электроны состоят из фотонов?
Говорят, что высокочастотный фотон возник при образовании электронов и плазмы кварков и глюонов во время Большого взрыва.
Электроны, создающие электромагнитное поле, испускают фотоны, отдавая энергию, полученную полем. Фотоны создаются энергией электрона. Когда электроны получают энергию, они демонстрируют электронные переходы, излучающие дополнительную энергию.
Свет во Вселенной виден благодаря фотонам, путешествующим в электромагнитных волнах, несущих пакет энергии. Это связано с реакцией деления и синтеза, наблюдаемой электронами.
Фотон меньше электрона?
Масса покоя фотона равна нулю, но он движется со скоростью, равной скорости света, а масса покоя электрона равна 9.1*10 -31 k
Фотон представляет собой безмассовую частицу, движущуюся с большой скоростью, и, наоборот, скорость электрона мала по сравнению с фотоном, распространяющимся с огромной энергией.
Длина волны фотона де Бройля равна
Длина волны Д’Бройля электрона, если скорость примерно равна 0.9с, тогда
Длина волны электрона различается в зависимости от конфигурации атома и энергии, полученной электроном. Чем больше размер атома, тем меньше его длина волны.
Установлено, что длина волны электрона меньше длины волны фотона. Это связано с тем, что электрон больше фотона.
Испускается ли фотон электроном?
Электроны также реагируют с кварковыми частицами с образованием протонов и нейтронов.
Фотон отдается электроном, когда он переходит с более высокого энергетического уровня на более низкий энергетический уровень, отдавая свою энергию испускаемому фотону.
Длина волны испускаемого фотона рассчитывается по формуле
где R — постоянная Ридберга, Z — атомный номер. и н1 и н2 — орбитальные числа, в которых происходит переход.
Может ли свободный электрон излучать фотон?
Свободный электрон может излучать фотон, если электрон поглощает энергию в той или иной форме.
Этот электрон может связываться с какой-либо другой частицей, поскольку он находится в свободном хаотическом движении и может излучать фотон. Вступая в реакцию с какой-либо другой частицей, находящейся под напряжением, она получает дополнительную энергию, которая излучается в виде фотона.
Если фотон полностью связывается со свободным электроном, то скорость электрона может стать равной скорости света.
Взаимодействие фотонов и электронов
У фотона есть «p» и «E», и если он реагирует с электроном, мы получаем эффект комптоновского рассеяния. Когда входящий фотон с длиной волны λ падает на электрон, часть его энергии передается электрону и рассеивается обратно с малой энергией, тем самым увеличивая его длину волны..

Комптон Рассеяние
Это тип неупругого рассеяния, поскольку длина волны падающего света отличается от длины волны рассеянного света, а также уменьшается энергия. Это изменение длины волны определяется уравнением
где θ — угол, составленный рассеянной частицей.
Во-вторых, взаимодействие фотона с электроном можно увидеть и в фотоэлектрическом эффекте. Этот эффект имеет место, когда фотоны с высокой энергией падают на кластер атомов..
Если электрон приобретает энергия больше, чем его связывание энергию, то она выбьет ее из внутренней оболочки атома. Сейчас это называют фотоэлектроном.
Фотоэлектрический эффект; Кредит изображения: Википедия
Кинетическая энергия, полученная испущенным фотоэлектроном, равна энергии фотона за вычетом энергии связи испущенного электрона. Испускание электронов из внутренней оболочки атома создает свободное пространство в оболочке, которое заполняется электроном в соседней оболочке.
Переход электрона с орбиты с более высокой энергией на орбиту с более низкой энергией подразумевает, что энергия электрона должна быть уменьшена, и эта энергия излучается, отдавая фотон, производящий рентгеновские лучи.
Разница фотонов и электронов
Фотон — безмассовый квант энергии, его масса покоя равна нулю, а электрон имеет массу
. Фотоны движутся со скоростью света, а электроны не могут двигаться со скоростью света.
Фотон не имеет заряда, а электрон, как мы знаем, заряжен отрицательно. Фотон показывает больше волновых характеристик, в то время как электрон проявляет больше свойств частицы.
Фотон представляет собой сгусток энергии и приобретает массу, равную E/c. 2 поскольку он движется со скоростью света и обладает энергией и импульсом. Энергия фотона преобразуется в массу при распространении со скоростью света, поэтому обнаружено, что он также проявляет поведение частицы.
Длина волны фотона и электрона
Скорость частицы прямо пропорциональна ее длине волны по уравнению v = fλ соответственно длина волны фотона должна быть больше длины волны электрона.
Если фотон и электрон оба имеют энергию 1 эв, то какова будет разница в длине волны обоих, давайте посчитаем и поймем то же самое.
Фотон движется со скоростью света, следовательно, энергию фотона можно измерить с помощью уравнения:
E=pc, потому что энергия фотона определяется только импульсом.
Далее мы можем написать,
Где h — постоянная Планка, c — скорость, λp это длина волны фотона.
Следовательно, исходя из этого, мы можем измерить длину волны фотона как
Теперь найдем длину волны электрона с энергией 1 эВ.
Энергия электрона равна
Поскольку длину волны электрона можно найти по формуле
Отсюда делается вывод, что длина волны фотона больше, чем у электрона.
Фотон и электронная масса
Фотон хоть и имеет импульс, но является безмассовым квантом энергии. Согласно релятивистской теории, энергия, которой обладает фотон, равна E=pc из-за импульса, и когда он движется, масса фотона эквивалентна Э/с 2
Масса электрона изменяется, когда он движется за счет кинетической энергии. Релятивистская масса движущегося электрона равна
Масса электрона рассчитывалась с использованием постоянной Ридберга
где α – постоянная тонкой структуры, измеренная по данным спектроскопии.
Таким образом, мы получаем массу покоя электрона, используя это уравнение
оказывается 9.1*10 -31 kg
Фотонная и электронная энергия
Энергия любой частицы напрямую связана с частотой ее появления и определяется выражением
Где h — постоянная Планка, γ — частота.
Так как скорость фотона равна с, то
В зависимости от длины волны света мы можем определить энергию, связанную с фотоном, испускающим свет.
Энергия электрона изменяется в зависимости от энергии, захваченной электроном для перехода на более высокий энергетический уровень, или от полной энергии, отданной для занятия более низкого энергетического состояния, чем существующее.
Импульс частицы сохраняется, а энергию электрона можно рассчитать по формуле E=p 2 /2м. Когда электрон перескакивает с одного уровня на другой, потерянную или полученную энергию можно рассчитать, зная изменение частоты электрона ΔE=hγΔ
Каково соотношение длин волн электрона и фотона?
Длина волны электрона λe=h/√2m/E, а отношение фотона равно h/√2m/E.
Отношение длин волн электрона и фотона равно квадратному корню из полной энергии на удвоенную массу электрона, умноженную на обратную скорость фотона.
Какова длина волны электрона с энергией 0.511 МэВ?
Данный: Е=0.511 МэВ
Длина волны электрона 1.72pm.
Заключение-
Фотоны — это сгустки энергии, движущиеся в электромагнитной волне, в то время как электрон демонстрирует двойственность по своей природе и имеет массу. Переход электрона с более высоких энергетических уровней на более низкие дает фотон, несущий лишнюю энергию, испускаемую электроном.
ДАВАЙТЕ СРАВНИМ МАССЫ ЭЛЕКТРОНА И ФОТОНА

Честно пытался сравнить, но не хватило. Пришлось ещё раз бегать. Не продали, твари. На часы, говорят, посмотри. учёный, бл. Короче, не захотели науку поддержать.

«. говорят что фотон не имеет массы покоя. Фотон частица света. Вполне можно сказать — частица энергии. А электрон — частица электричества. «
«. Эне́ргия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. «
Мера не может быть частицей.
Получается , что фотон и электрон по сути частицы материи.
Электрон загнан в рамки структуры материи, а фотон гуляет сам по себе в направлении движения энергии, выделяемой от взаимодействия частиц в структуре материи.
Вот и нет у него массы покоя.
Меняется структура, меняются и свойства материи вплоть до появления новой структуры или новой материи.
Сравнить вес электрона и фотона без определения их сил воздействия на окружение не возможно до тех пор пока не разгоним их обеих в одном направлении и на одинаковые противодействия или веса, если вам так нравится.
Короче: нужны узкие пучки фотонов и электронов, для воздействия на одни и те же веса.
Лазер и коллайдер в одном устройстве будут служить весами для сравнения массы фотонов и электронов.
Самые маленькие частицы во Вселенной
Ответ на постоянный вопрос о самой маленькой вещи во Вселенной развился вместе с человечеством. Люди когда-то думали, что песчинки были строительными блоками того, что мы видим вокруг.
Затем был открыт атом. Концепция атомов была впервые предложена греками, которые полагали, что объекты могут быть бесконечно разделены на две части, пока не останется одна неделимая частичка материи. Эта невообразимо малая единица не могла быть разделена дальше и поэтому называлась «атомом», образованным от греческого слова A-tomos. Где «А» означает «нет» и «томос» – делить.
Он считался неделимым, пока он не раскололся, чтобы обнаружить протоны, нейтроны и электроны внутри. Они тоже казались фундаментальными частицами, прежде чем ученые обнаружили, что протоны и нейтроны состоят из трех кварков каждый.
Так какие же из частиц являются самыми маленькими во Вселенной?
10. Электрон

Электрон – отрицательно заряженная субатомная частица. Он может быть свободным (не привязанным к какому-либо атому) или связанным с ядром атома. Электроны в атомах существуют в сферических оболочках различного радиуса, представляющих энергетические уровни. Чем больше сферическая оболочка, тем выше энергия, содержащаяся в электроне электрических проводниках поток тока возникает в результате движения электронов от атома к атому в отдельности и от отрицательных к положительным электрическим полюсам в целом. В полупроводниковых материалах ток также возникает как движение электронов.

Позитроны – это античастицы электронов. Основным отличием от электронов является их положительный заряд. Позитроны образуются при распаде нуклидов, в ядре которых имеется избыток протонов по сравнению с числом нейронов, когда происходит распад, эти радионуклиды испускают позитрон и нейтрино.
В то время как нейтрино выходит без взаимодействия с окружающим веществом, позитрон взаимодействует с электроном. Во время этого процесса аннигиляции массы позитрона и электрона превращаются в два фотона, которые расходятся в почти противоположных направлениях.

Протонная стабильная субатомная частица с положительным зарядом, равным по величине единице заряда электрона и массой покоя 1,67262 × 10 -27 кг.
Около десяти лет назад казалось, что и спектроскопия, и эксперименты по рассеянию сходились на протонном радиусе 0,8768 фемтометров (миллионные доли миллионной доли миллиметра).
Но в 2010 году новый поворот в спектроскопии поставил под сомнение этот идиллический консенсус. Команда измерила протонный радиус 0,84184 фемтометров.

Вы знаете, что нейтроны находятся в ядре атома. В нормальных условиях протоны и нейтроны слипаются в ядре. Во время радиоактивного распада они могут быть выбиты оттуда. Нейтронные числа способны изменять массу атомов, потому что они весят примерно столько же, сколько протон и электрон вместе.
Нейтроны можно найти практически во всех атомах вместе с протонами и электронами. Водород -1 является единственным исключением. Атомы с одинаковым количеством протонов, но с разным количеством нейтронов называются изотопами одного и того же элемента.
Количество нейтронов в атоме не влияет на его химические свойства. Однако это влияет на его период полураспада, меру его стабильности. Нестабильный изотоп имеет короткий период полураспада, при котором половина его распадается на более легкие элементы.

Представьте себе луч желтого солнечного света, сияющего через окно. Согласно квантовой физике, этот луч состоит из миллиардов крошечных пакетов света, называемых фотонами, которые текут по воздуху. Но что такое фотон?
Фотон – это наименьшее дискретное количество или квант электромагнитного излучения. Это основная единица всего света.
Фотоны всегда находятся в движении и в вакууме движутся с постоянной скоростью всем наблюдателям 2,998 × 10 8 м/с. Обычно это называют скоростью света, обозначаемой буквой с.
Согласно квантовой теории света Эйнштейна, фотоны имеют энергию, равную частоте их колебаний, умноженной на постоянную Планка. Эйнштейн доказал, что свет – это поток фотонов, энергия этих фотонов – это высота частоты их колебаний, а интенсивность света соответствует количеству фотонов.

Кварк – одна из фундаментальных частиц в физике. Они соединяются, чтобы сформировать адроны, такие как протоны и нейтроны, которые являются компонентами ядер атомов.
Кварк имеет ограничение, что означает, что кварки не наблюдаются независимо, но всегда в сочетании с другими кварками. Это делает невозможным непосредственное измерение свойств (массы, спина и четности); эти черты должны быть выведены из частиц, состоящих из них.

Спустя миллионную долю секунды после Большого взрыва Вселенная была невероятно плотной плазмой, настолько горячей, что не могло существовать ни ядер, ни даже ядерных частиц.
Плазма состояла из кварков, частиц, которые составляют нуклоны и некоторые другие элементарные частицы, и глюонов, безмассовых частиц, которые «переносят» силу между кварками.
Глюоны – это обменные частицы для цветовой силы между кварками, аналогичные обмену фотонов в электромагнитной силе между двумя заряженными частицами. Глюон можно считать фундаментальной обменной частицей, лежащей в основе сильного взаимодействия между протонами и нейтронами в ядре.

Мюоны имеют такой же отрицательный заряд, как и электроны, но в 200 раз больше массы. Они возникают, когда частицы высокой энергии, называемые космическими лучами, врезаются в атомы в атмосфере Земли.
Путешествуя со скоростью, близкой к скорости света, мюоны осыпают Землю со всех сторон. Каждая область планеты размером с руку поражена примерно одним мюоном в секунду, и частицы могут пройти через сотни метров твердого материала, прежде чем они будут поглощены.
По словам Кристины Карлогану, физика из Физической лаборатории Клермон-Феррана во Франции, их вездесущность и проникающая способность делают мюоны идеальными для визуализации больших плотных объектов без их повреждения.

Нейтрино – это субатомная частица, которая очень похожа на электрон, но не имеет электрического заряда и очень маленькой массы, которая может даже быть нулевой.
Нейтрино являются одной из самых распространенных частиц во Вселенной. Однако, поскольку они очень мало взаимодействуют с материей, их невероятно сложно обнаружить.
Для обнаружения нейтрино требуются очень большие и очень чувствительные детекторы. Как правило, нейтрино с низкой энергией проходит через многие световые годы нормальной материи, прежде чем взаимодействовать с чем-либо.
Следовательно, все наземные нейтринные эксперименты основаны на измерении крошечной доли нейтрино, которые взаимодействуют в детекторах разумного размера.
1. Бозон Хиггса («Частица Бога»)

Физике частиц обычно тяжело конкурировать с политикой и сплетнями знаменитостей за заголовки, но бозон Хиггса привлек серьезное внимание. Возможно, знаменитое и неоднозначное прозвище знаменитого бозона, «Частица Бога», заставляло гудеть средства массовой информации.
С другой стороны, интригующая возможность того, что бозон Хиггса отвечает за всю массу во Вселенной, захватывает воображение.
Бозон Хиггса является, если не сказать, самой дорогой частицей всех времен. Это немного несправедливое сравнение; например, для открытия электрона потребовалось немного больше, чем для вакуумной трубки и настоящего гения, а для поиска бозона Хиггса потребовалось создание экспериментальных энергий, которые раньше редко встречались на планете Земля.
Электроны в атомах существуют в сферических оболочках различного радиуса, представляющих энергетические уровни.
Позитроны образуются при распаде нуклидов, в ядре которых имеется избыток протонов по сравнению с числом нейронов
Нейроны должны быть в головном мозге автора, а в атомном ядре — нейтроны.
Нейтронные числа способны изменять массу атомов, потому что они весят примерно столько же, сколько протон и электрон вместе.
Числа весят? Числа способны изменить массу? А могут и не изменить?
Согласно квантовой физике, луч состоит из миллиардов крошечных пакетов света, называемых фотонами, которые текут по воздуху.
Текут по воздуху согласно квантовой физике? Вы сербезно?
Кварк имеет ограничение, что означает, что кварки не наблюдаются независимо
Ограничение чего? Насчет кварка не уверен, но автор точно имеет ограничение.
Глюоны – это обменные частицы для цветовой силы между кварками
Для того, чтобы обычный челокев понял, что такое подразумевается под странным выражением «цветовая сила», нужно неслабо вдаться в объяснение. Для тех, кто знает про цветной заряд кварков, вся эта статья — горячечный бред.
Нейтрино – это субатомная частица, которая очень похожа на электрон, но не имеет электрического заряда и очень маленькой массы
Так а чем он «очень похож»?
Вся статья — удивительная смесь реальных фактов и абсолютно бездумной их интерпретации. Как будто человек, далекий от науки и даже школьного образования, краем уха что-то слышал и потом написал это.
«Электроны в атомах существуют в сферических оболочках различного радиуса, представляющих энергетические уровни. »
Мне казалось как-то так:

«Позитроны образуются при распаде нуклидов, в ядре которых имеется избыток протонов по сравнению с числом нейронов» — Нейро́н, или невро́н (от др.-греч. νεῦρον — волокно, нерв) — узкоспециализированная клетка, структурно-функциональная единица нервной системы.
Спасибо за статью

Откуда берутся атомы?
Материя в том виде, как она есть и известна нам, состоит из мельчайших частиц, называемых атомами. Комбинации атомов порождают целостные материалы, а атомы разных элементов отличаются друг от друга по ряду параметров.
Сами атомы тоже состоят из субатомных частиц, о которых я уже многократно рассказывал на канале. Но наиболее частый вопрос тут — это не как устроен атом, а откуда вообще атомы берутся?

Мы оказываемся тут где-то на границе мироздания. Нужно или принять, что всё существовало вечно, или допустить что не из чего вдруг родились первые колебания некоторой субстанции (будь то эфир или квантовое поле сейчас неважно), или же просто проанализировать технический характер появления материальных частиц. Давайте рассмотрим появления атома, исходя из имеющихся научных представлений.
Кстати, следующий вопрос, который тут напрашивается — появляются ли новые атомы или вся материя была создана один раз и теперь постоянно превращается из одного варианта в другой, а её количество определяется законом сохранения? Это интересный вопрос, но как говаривал один усатый дядька — «это уже совсем другая история».
Про природ материи как таковой советую посмотреть мой ролик на тубе. Отчасти там есть ответ на рассматриваемый вопрос.
Появление атомов в научных фильмах
В фильмах от Discovery обычно повествование строится следующим образом:
Вселенная после появления достигла температур, при которых стали происходить процессы захвата отрицательно заряженных электронов массивными протонами. Это формировало тот атом, который мы привыкли видеть.
После появления простых элементов, традиционного водорода и гелия, появляются более крупные элементы. Они образуются преимущественно в результате столкновения более мелких элементов, что известно как ядерный синтез. Столкновение с нужным количеством энергии рождает новые частички.
Некоторые типы атомов образуются в результате разложения очень больших нестабильных атомов. Этот процесс распада на части известен как ядерное деление.
Вроде бы и можно считать это некоторым ответом, но информации слишком мало. Например, откуда взялись сами протоны, нейтроны и даже электроны?
Откуда взяли запчасти?
Ещё Ломоносов исходил из того, что, говоря современным языком, в силу научного незнания мы должны принять вечное существование субатомных частичек. Но физики всё же высказывают разные варианты механизма появления субатомных частичек.
Многие считают, что во главе угла стоял электрон, который стал базой для формирования более сложных частиц. Тут уместно отметить, что по существующим сейчас представлениям сам электрон является не материей в прямом смысле этого слова и не может быть представлен, как мячик, а является флуктуацией волновой функции.
Иными словами — электрон есть энергия. Что приводит к банальному выводу — любая материя состоящая из атомов является энергией в определенной её форме и сам атом появился как результат взаимодействия энергии с пространством. Про это подробно рассказывается в моей заметке про отличие модели атома Шрёдингера.
Ещё Ломоносов исходил из того, что, говоря современным языком, в силу научного незнания мы должны принять вечное существование субатомных частичек. Но физики всё же высказывают разные варианты механизма появления субатомных частичек.
Многие считают, что во главе угла стоял электрон, который стал базой для формирования более сложных частиц. Тут уместно отметить, что по существующим сейчас представлениям сам электрон является не материей в прямом смысле этого слова и не может быть представлен, как мячик, а является флуктуацией волновой функции.
Иными словами — электрон есть энергия. Что приводит к банальному выводу — любая материя состоящая из атомов является энергией в определенной её форме и сам атом появился как результат взаимодействия энергии с пространством.
Как сами электроны могли стать базой для появления атома?

Когда некоторое количество материи образовалось и механизм был уже запущен, естественные процессы типа диффузии, привели нас к той материи и тому разнообразию атомов, которые мы получили сегодня. Правда тут ещё стоило бы обсудить сразу и темную материю.
Ну а всех, кто дочитал статью, приглашаю подписаться на мой канал в телеге 🙂

Средневековые лошади были не крупнее современных пони
Они начали увеличиваться в размерах только после 1500 года.

В средневековых батальных сценах в фильмах тяжеловооруженные воины изображаются верхом на мощных конях, которые внушающим страх галопом несутся по равнине в атаку на соперников. Однако мало кто знает, насколько эти картины преувеличены. Новое исследование ученых показало, что в Средневековье лошади были примерно такого же размера, как современные пони.
Группа археологов из пяти британских университетов провела раскопки в 171 месте по всей Великобритании, обнаружив кости около двух тысяч лошадей, датируемые периодом с 300 по 1650 год нашей эры. Анализ показал, что в среднем лошади англосаксонского и нормандского периодов были ниже 1,48 метра в высоту (не в холке, а именно в целом по росту).
Кэтрин Канн, исследователь из Университета Эксетера, с фрагментом нижней челюсти лошади, найденной в Линкольншире

Остатки самой высокой лошади из выборки ростом 1,58 метра были найдены в замке Троубридж в Уилтшире, что ставит её в один ряд с небольшими лёгкими верховыми лошадьми в наши дни. Ее кости датировали примерно XI-XII веками. Только в период Высокого Средневековья (1200-1350 гг. н.э.) лошади начали дорастать до отметки в 1,70 метра, и это оставалось их пределом до постсредневекового периода (после 1500 года).
Конечно, отмечают исследователи, некоторые боевые кони (известные как дестриэ) были относительно крупными для того времени, но и они оказались меньше, чем мы могли ожидать. В исследовании говорится, что в Средневековье у лошадей были разные задачи, и, скорее всего, с учётом этих задач их и разводили: «Практика отбора и разведения в королевских конных заводах, возможно, была сосредоточена как на темпераменте и правильных физических характеристиках для войны, так и на исходном размере».
Дестриэ, которые предназначались для демонстрации или турниров, а также для верховой атаки, были крупнее, а лошади меньшего размера, известные как скакуны и рысаки, должны были преодолевать большие расстояния во время военных походов.
«Исторические записи не содержат конкретных критериев, определяющих дестриэ – боевого коня. Вероятно, на протяжении всего средневекового периода, в разное время, в ответ на изменение тактики боя и культурных предпочтений всадники предпочитали разные типы лошадей», – сообщила Хелен Бенкерт, соавтор исследования из Университета Эксетера.
В исследовании также отмечается, что средневековые археологические раскопки часто содержат меньше конских костей по сравнению с более ранними памятниками римского и железного веков. Вероятно, это связано с тем, что средневековые лошадиные туши часто обрабатывались не так, как другие животные. Их обрабатывали на кожевенных заводах, где шкуры перерабатывались для производства кожи, и на живодерских дворах, где старых животных продавали на мясо.