التقاط الإلكترون في فيزياء الكم
إن القوة التي تسبب التقاط الإلكترون، هي رد فعل نووي ضعيف، إذ يحدث التقاط الإلكترون عن طريق تفاعل نووي ضعيف يتوقف الإلكترون عن الوجود بدلا من ذلك يظهر نيوترون ونيوترينو.
إن القوة التي تسبب التقاط الإلكترون، هي رد فعل نووي ضعيف، إذ يحدث التقاط الإلكترون عن طريق تفاعل نووي ضعيف يتوقف الإلكترون عن الوجود بدلا من ذلك يظهر نيوترون ونيوترينو.
في المجاهر الإلكترونية يتم استخدام جميع الكهرومغناطيسية، مثل عدسات كهرومغناطيسية أو إلكتروستاتيكية للتحكم في مسار الإلكترونات وتركيزها على تكوين صورة.
القطرة الكمية عبارة عن جسيم شبه يحتوي على مجموعة من الإلكترونات والثقوب داخل أشباه الموصلات، حيث تعطي القطرات أول توصيف شبه جسيم معروف حيث يتصرف شبه الجسيم كسائل.
مكثف الفرميون أو مكثف فيرمي ديراك، هو طور سائل فائق يتكون من جسيمات فرميونية عند درجات حرارة منخفضة، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتكثيف بوز-آينشتاين، وهو طور سائل فائق يتكون من ذرات بوزونية في ظل ظروف مماثلة.
في فيزياء الحالة الصلبة، يصف هيكل النطاق الإلكتروني بنطاق مستويات الطاقة التي قد تحتويها الإلكترونات داخلها، بالإضافة إلى نطاقات الطاقة التي قد لا تكون بها، وتسمى فجوات النطاق.
إن الثقوب تتحرك أيضا، إذ قد يملأ الإلكترون داخل نطاق التكافؤ الثقب تاركًا ثقبًا آخر في مكانه، حيث أنه بهذه الطريقة يبدو أن هناك ثقبًا يتحرك، وفي وجود مجال كهربائي تتحرك الإلكترونات في اتجاه واحد ويبدو أن الثقوب تتحرك في الاتجاه المعاكس.
في فيزياء الجسيمات، الفرميونات هي مجموعة من الجسيمات الأولية أو الأساسية التي تشكل اللبنات الأساسية للمادة. في النموذج القياسي، تصنف الجسيمات الأولية على أنّها فرميونات وبوزونات.
الشحنة هي خاصية مرتبطة بالمادة التي تنتج عنها وتتعرض لتأثيرات كهربائية ومغناطيسية. الفكرة الأساسية وراء الحفاظ على الشحنة هي الحفاظ على الشحنة الكلية للنظام.
الطاقة الكهربائية في كل مكان حولنا، تعمل التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأضواء ومكاوي اللحام ومكيفات الهواء عن طريق الطاقة الكهربائية.
إذا نسيت إطفاء أضواء سيارتك، فإنّها تخفت ببطء مع نفاد البطارية. لماذا لا تُطفئ فجأة عند نفاد طاقة البطارية؟ يشير التعتيم التدريجي إلى انخفاض جهد البطارية مع نفاد البطارية،
يمكن أن تكون الكهرباء الساكنة مصدر إزعاج أو حتى خطر. الطاقة التي تجعل شعرك يقف في نهايته يمكن أن تلحق الضرر أيضاً بالإلكترونيات وتسبب انفجارات. ومع ذلك، يمكن التحكم فيه والتلاعب به بشكل صحيح
البطارية عبارة عن جهاز إلكتروني مصنوع من خلية واحدة أو أكثر يحول الطاقة الكيميائية المعبأة داخل موادها النشطة إلى طاقة كهربائية لتوفير شحنة كهربائية ثابتة للطاقة.
يتكون الصمام الثنائي من تقاطع (PN) مع الجانب (p) يسمى الأنود والجانب (n) يسمى الكاثود. نظراً لوجود عدد قليل من ناقلات الشحنة المنقولة بحرية في "منطقة النضوب" حول تقاطع (PN)
مصفوفة "هالباخ" هي ترتيب خاص للمغناطيس الدائم يجعل المجال المغناطيسي على جانب واحد من المصفوفة أقوى، بينما يلغي المجال إلى ما يقرب من الصفر على الجانب الآخر.
تتم دراسة نظرية التشتت غير المرن لنقل الإلكترونات السريعة عبر البلورات عندما يتم وصف الإلكترونات السريعة بواسطة موجات "بلوخ" بحيث يتم أيضاً مراعاة انعكاس "براج".
يشار إلى النفاذية المغناطيسية أيضاً باسم النفاذية في الكهرومغناطيسية وهي خاصية للمادة المغناطيسية التي تدعم تكوين المجال المغناطيسي.
تتميز المادة المغناطيسية الممغنطة مثل المعادن مثل الفولاذ والحديد، بعدد كبير من المجالات المغناطيسية التي يتم توجيهها في نفس الاتجاه أو انضمت معاً لتشكيل مجالات مغناطيسية أكبر.
البطاريّة: هي مجموعة من خليّة واحدة أو أكثر تؤدي تفاعلاتها الكيميائيّة إلى إنشاء تدفق للإلكترونات في الدّائرة الكهربائية
تسمى العلاقة الأساسية بين الجهد والتيار والمقاومة في دائرة كهربائية أو إلكترونية بقانون أوم. تتكون جميع المواد من الذرات، وتتكون جميع الذرات من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات.
تأثير زيمان (Zeeman effect)، في الفيزياء وعلم الفلك، هو تقسيم الخط الطيفي إلى مكونين أو أكثر بتردد مختلف قليلاً عند وضع مصدر الضوء في مجال مغناطيسي.
يمكن القول بأن المركب عبارة عن بنية تتكون من ذرة مركزية أو جزيء أو بروتين مرتبط بشكل ضعيف بالذرات أو الجزيئات أو البروتينات المحيطة، وتكون سلسلة نقل الإلكترون عبارة عن تجميع لأربعة من هذه المجمعات (من I إلى IV).
يمكن القول بأنه في سلسلة نقل الإلكترون (ETC)، وتمر الإلكترونات عبر سلسلة من البروتينات التي تزيد من إمكانية الاختزال وتسبب إطلاقًا للطاقة، ويتم تبديد معظم هذه الطاقة كحرارة أو استخدامها لضخ أيونات الهيدروجين (H+).
تُعرف الفسفرة المؤكسدة أيضًا باسم سلسلة نقل الإلكترون، ويتضمن التفاعلات التي تؤدي إلى تخليق ATP من ADP+ Pi. يمكن أيضًا توليد الحرارة عندما ينفصل إنتاج ATP عن السلسلة التنفسية.
تلعب الروابط الكيميائية العضوية دورًا مهمًا في تكوين وتفاعل المركبات العضوية ، بينما تتضمن تفاعلات الهجوم النووي تفاعل النوى الذرية أثناء العمليات النووية.
تحفز (Oxidoreductases) تفاعلات نقل الإلكترون بين الجزيئات بمساعدة العوامل المساعدة المنتشرة أو مراكز الأكسدة والاختزال المرتبطة.
تعود الفكرة الأساسية لتصميم خلية الوقود إلى سيروليم جروف (William Grove) في عام 1839م، إلا أن الاستعمال الحديث لخلية الوقود يرجع إلى برنامج الفضاء الأمريكي عند استعمالها في عام 1960م،
يُمكن تعريف الذرّة على أنّها أصغر جزء يُمكن الوصول إليه حيث يوجد هذا الجزء في العناصر الكيمائيّة، يقوم هذا الجزء بالإحتفاظ بالخصائص الكيميائيّة لكل عنصر من تلك العناصر، هذا وقد تتكوّن هذه الذرّة بشكلٍ رئيسيّ من عدد من الإلكترونات تدور في المركز حول نواة صغيرة جداً تمتلك شحنة موجبة.
الروابط الكيميائية هي القوة التي تربط الذرات معًا لتكوين الجزيئات والمركبات، وهي الأساس لجميع المواد التي نعرفها. فهم هذه الروابط يساعد في تفسير الكثير من الظواهر الكيميائية والفيزيائية.
كانت جميع الرسوم المقاسة عبارة عن مضاعفات متكاملة لكمية تساوي في الوحدات المعاصرة 1.602 × −19^10 كولوم،
عندما تمر الجسيمات المشحونة عبر المادة، فإنها تتفاعل مع الإلكترونات الذرية وتفقد الطاقة من خلال عمليات الإثارة والتأين، كما يمكن أيضًا إنتاج التأين عندما تمر الفوتونات عبر المادة من خلال تفاعلات مثل التأثير الكهروضوئي والتشتت غير المتماسك.