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原子質子中子電子大小的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦喬.馬錢特寫的 人類大宇宙:抬頭望向天空尋找答案的人們,以及隱藏在星空中的歷史 和三民物理編輯小組的 物理掌心雷(108課綱)(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站質子中子電子 - Dehlicast也說明:物理學把化學認為最基礎的粒子,原子,繼續分割,從而得到了質子,中子,和電子。 電子環繞在由質子和中子組成的原子核周圍,就好像行星環繞恒星一樣,而他們的大小,也和 ...

這兩本書分別來自遠流 和三民所出版 。

中原大學 化學研究所 賈緒威所指導 陳弘逸的 應用多核種核磁共振頻譜研究鋰離子電解液中鋰離子與碳酸酯溶劑分子的相對空間關係 (2017),提出原子質子中子電子大小關鍵因素是什麼,來自於鋰離子電池、電解液、核磁共振技術、介電常數。

而第二篇論文中原大學 化學研究所 賈緒威所指導 林佑珊的 溫度調控下動力鋰離子電池電解液優化之多核種核磁共振技術研究 (2014),提出因為有 電解液、擴散係數、鋰離子電池的重點而找出了 原子質子中子電子大小的解答。

最後網站奇異原子揭露質子大小事 - 科學人雜誌則補充:奇異氫原子與氫原子相似,只是把氫原子中的電子換成了比電子質量重207倍的緲子(因此奇異氫原子又稱為緲子氫原子),於是緲子雲會更靠近原子核,質子的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了原子質子中子電子大小,大家也想知道這些:

人類大宇宙:抬頭望向天空尋找答案的人們,以及隱藏在星空中的歷史

為了解決原子質子中子電子大小的問題,作者喬.馬錢特 這樣論述:

  「你可以不准我出聲,燒光我的書,不准我與任何人說話,不准我做任何事,但卻不能禁止我在夜間仰望星空。」──伽利略(現代觀測天文學之父)     人類與星辰的關係,塑造出文明與宇宙觀。   如今,我們看似跟宇宙關係密切,實則比兩萬年前的人類更為疏離……   你有多久沒抬頭仰望星空?   ▍ 羅馬皇帝奧理略曾說:「觀察星星的運動,彷彿自己與星星同行一般。這樣的想像能洗去世俗生活的汙穢。」     而「觀星」這行為,從來都是人類的本能。   至少從兩萬年前開始,人類就懂得仰望星空,讚頌夜空的壯麗與神祕。而這些觀察體驗更衍生出創造力,由於讀懂星辰的運行規則與自然法則,人類制定

了生息規律、社會制度、政治體系……科技更在近代蓬勃發展。   人類的科技發展出「切換視角」的能力,從站在地球表面仰望星辰,轉變為飛向太空,從太空看地球、太陽系、系外行星……可是,人類本能的想像力與創造力,如今卻日漸喪失。     ▍ 重新喚醒人類的本能,連結自遠古以來人類的智慧與情感火花。     透過《人類大宇宙》,馬錢特博士試圖喚起人類的本能。她帶領我們遊歷法國拉斯科洞窟中的公牛壁畫,再到愛爾蘭紐格萊奇那座五千多年歷史的古墓中體驗日光。跟隨她探索中世紀僧侶如何認識時間的本質,再隨著前往大溪地探險的水手以星星為指引航行。我們發現了光如何透露出太陽的化學組成,也跟著愛因斯坦的研究,看他領悟出

空間與時間實際上乃為一體;以及一顆四十億年歷史的隕石,如何激發外星生命的探索……     ▍ 人類只是行星上的化學渣滓?     物理學家史蒂芬.霍金曾說:「人類只是『化學渣滓』,存在於一個中等大小的星球表面,繞著一個沒什麼重要性的星球運行。」而如今的物理學家則採取了更為懷柔的語調:   「或許在這荒蕪而無意義的宇宙中,人類原本應該只是意外出現的過客,但我們仍應珍視自己的信仰、獨特的智力與自覺之窗。」     在無窮無盡的大宇宙之下,《人類大宇宙》邀請你重新定位自己,喚醒與宇宙同在、潛能無限的內在宇宙。   得獎紀錄   《人類大宇宙》榮獲:   ★2020年經濟學人雜誌年度最佳圖書   

★2020年史密森尼學會十大科學圖書   ★2020年美國全國公共廣播(NPR)年度最佳圖書   ★2020年美國圖書館期刊最佳科學與科技圖書   ★2020年新聞週刊逃避混亂必讀好書   ★書單網站(Booklist)星級特選評論   ★出版人週刊星級特選評論 名人推薦   【天文學界與占星學界齊聲推薦!】   王為豪(中研院天文所研究員)   黃崇源(中央大學天文所教授)   謝哲青(作家.旅行家)   顏鴻選(星天日和創辦人.天文攝影師)   占星之門安格斯   ◎誠摰推薦(依姓氏與機構筆劃順序排列)   黃崇源(中央大學天文所教授)──   從遠古到現代,在滿天星斗下凝望天空的人

類,如何在浩瀚的宇宙中思索人生意義。     顏鴻選(星天日和創辦人)──   人類是星塵之子,原以為追溯歷史就是在探究宇宙;但在讀過《人類大宇宙》之後才發現,原來探究宇宙,更是在尋找靈魂。     占星之門安格斯──   星光雖無處不照,唯宿仰望者心中。星星的智慧之唇,永遠仁慈地為傾聽的耳朵敞開。     【各界人士讚譽】   「馬錢特抬起我們的視線望向天空,重新喚醒我們對人類的讚嘆,此時此刻,我們十分迫切需要這份情感。」──亞曼達.馬斯卡瑞利(Amanda Mascarelli),《人類大歷史》總編輯     「令人目眩神迷的文化論述,講解了我們和宇宙之間長久而變化不斷的關係,從洞窟壁畫和

巨石陣開始,馬錢特追溯著人類的這趟壯闊之旅。本書將會改變你觀看夜空的方式。」──曼吉特.庫瑪爾(Manjit Kumar),著有《量子》(Quantum)     「書中充滿了引人入勝的故事,喬.馬錢特將天文學與占星學交織在一起,數學物理學也和神祇與靈魂有所連結,讓我質疑起自己的現實,而澈底拜服在星星之下。──蓋雅.文斯(Gaia Vince),著有《人類世中的超越與冒險》(Transcendence and Adventures in the Anthropocene)     「《人類大宇宙》邀請我們一同踏上旅程,重新述說我們與頭頂那片天空之間的美好關係,而天空中的謎團如何不斷攫住並促進人

類的想像力,激發我們的創新。」──聖母大學人類學教授奧古斯汀.福恩特斯(Agustín Fuentes),著有《創意的火花》(The Creative Spark)     「《人類大宇宙》這本書內容豐富而有深度,最重要的是讀起來非常有趣。喬.馬錢特詳述了悠久的人類歷史,從我們最古老的文化根源講到最新近的科學發展,文章的洞見分明,讀來令人愉悅。天體蒼穹和人類歷史的發展軌道顯然就在此處相逢,而讀者接收到了這些資訊、投入其中,受到完全的啟蒙。」──伊隆大學物理學教授普拉納布.達斯博士(Dr. Pranab Das)     【媒體讚譽】   「這番檢視令人神思泉湧,讓我們看到人類對天空的奇思妙想如

何塑造出人類的文化,而且至今仍是如此。」──經濟學人,年度選書     「馬錢特筆下的故事規模浩瀚而迷人,其中包含了許多人類故事的細節……這樣的論述既具啟發性也很有說服力。如果人類已經躺在水溝底,至少我們當中還有些人可能仰望著星空。」──衛報     「馬錢特妙筆生花,她筆下的人物活靈活現、故事也流暢分明。她能夠做出令人意想不到的連結……經常都相當合理……提醒了我們,形塑人類的各種力量早在現代人出現之前就存在,而且在我們消失之後仍會存在良久。」──紐約時報     「人類一直都對星星十分著迷,但是為什麼這些天體如此吸引著我們?喬.馬錢特以優美的文筆講述關於神靈、數學家與物理學家的故事,揭露了這

段歷史悠久的關係……《人類大宇宙》不只讓人讀來心情愉悅,而且你會想跟每一位對天文學有興趣的好朋友分享。」──BBC科學焦點     「這本書經過豐富的研究並引人入勝……讀者能夠在《人類大宇宙》中發現許多新鮮而有趣的資訊……每個人都應該讀一讀。」──英國天文學協會期刊     「馬錢特帶著有如旋風般強烈的好奇心以及扣人心弦的說故事能力,帶領我們踏上穿越時空的旅程,指出我們對天空的感知如何在文明進化的每一段進程中提供資訊。」──NPR圖書迎賓大廳     「馬錢特詳細描繪出人類著迷於夜空的歷史發展,並且探討星空是如何影響了藝術、信仰、科學及社會,以及現代社會與星空脫節後付出了什麼代價。」──今日美

國,「不可錯過的五大好書」     「科學報導作家馬錢特在這趟啟發人心又令人入迷的旅程中,探索了人類與天空之間的關係,遊歷過科學、信仰、文化以及之間的一切事物。」──新聞週刊,「2020年逃避混亂必讀的25本秋季小說及非小說」     「這本傑作堪可比擬哈拉瑞的《人類大歷史》,馬錢特認為我們需要體驗到毫無遮蔽的夜空所引發的奇觀,如此我們才能再一次感覺到自己和宇宙之間無可比擬的連結,而且更重要的是我們與地球生命的連結,這些生命既珍貴而脆弱,需要我們的關懷。」──書單星級特選評論     「探究人類對夜空是如何入迷,這樣令人神思泉湧的論述影響了千百年以來的信念……結合了科學、歷史、哲學與宗教,馬錢

特如史詩般的文字值得讀者細細品味。」──出版人週刊,星級特選評論     「這是一趟天空之旅,其重點不僅僅是在外太空,更多是在描述天空對我們內在的影響……對宇宙學中的認知層面有興趣的讀者會很喜歡馬錢特在這本書中的探究。」──柯克斯書評

應用多核種核磁共振頻譜研究鋰離子電解液中鋰離子與碳酸酯溶劑分子的相對空間關係

為了解決原子質子中子電子大小的問題,作者陳弘逸 這樣論述:

鋰離子電池普遍地應用於各種電子設備。隨著對於電池的高功率需求提高,電解液在鋰離子電池中扮演著重要的角色,像是導電性、抗凍性、安全性。因此探討電解液中鹽類離子與碳酸酯溶劑分子之間的相對空間關係,可以幫助我們了解這些電解液的性質。本研究藉由多核種 1H 、 13C 、 17O NMR之化學位移值及其變化量,來判斷鋰鹽中的鋰離子與碳酸酯有機溶劑 Dimethyl Carbonate (DMC) 、Diethyl Carbonate (DEC) 、Ethylene Carbonate (EC)、與Propylene Carbonate (PC) 之間的相對空間關係。實驗結果證實,鋰離子電解液符合 I

onic atmosphere 的模型,形成鋰離子在中心,外層為碳酸酯有機溶劑,而陰離子圍繞在最外層。中心鋰離子產生的誘導效應,改變了碳酸酯溶劑分子的電子雲密度,因而使其化學位移值產生變化。藉由配製不同組份不同比例的碳酸酯溶劑與鋰鹽形成的電解液,分析其 13C、17O 之化學位移變化量,可用來確認各碳酸酯溶劑分子與鋰鹽的空間關係。三組份1.2 M LiClO4 DEC-EC-PC的鋰離子電解液空間關係為:鋰離子位於中心,外層碳酸酯有機溶劑由近而遠排列依序為 EC、 PC、DEC 。本篇研究獲得,鋰離子電解液中碳酸酯溶劑分子與鋰離子之相對空間關係與碳酸酯溶劑分子的介電常數大小十分相關。

物理掌心雷(108課綱)(二版)

為了解決原子質子中子電子大小的問題,作者三民物理編輯小組 這樣論述:

  分秒必爭的考前關鍵時刻,讓跨版本的物理隨身讀幫學測考生精準、快速複習必考重點!   ● 收錄六大主題共六十五個必考關鍵,重點套色、精美圖片、簡潔表格幫助記憶!   ● 必考關鍵再搭配學測考題與詳細解析,讓學生掌握大考命題趨勢!   ● 本書大小僅有13 × 18.8 公分,方便隨身攜帶,讓學生隨時複習!

溫度調控下動力鋰離子電池電解液優化之多核種核磁共振技術研究

為了解決原子質子中子電子大小的問題,作者林佑珊 這樣論述:

20 世紀 90 年代以來鋰離子電池電動車一直是科技國家研究的熱門領域之一。然而,鋰離子電池卻也是最不穩定的電子組件之一。隨著動力電池對高功率的需求,鋰離子電池的效能已有很大的進展。但是其潛在的不穩定性—電池熱爆時有所聞,也讓大眾對於動力鋰離子電池的安全性仍有疑慮,而導致鋰離子電池的應用仍無法廣泛。電解液是鋰離子電池中極重要的組成部分。本研究以核磁共振儀及其相關技術為重點,探討 (一) 適用低溫環境下電解液組成之設計 (諸如鋰鹽種類與濃度、有機溶劑的種類及其比例);(二) 於室溫密閉環境下電解液遇水之產物鑑定,以驗證其反應機制以及 (三) 研究三種商用電解液於變溫環境下 (30~80 °C)

的擴散行為表現,藉以瞭解鋰鹽與有機溶劑在不同溫度下的行為機制。藉由觀察不同電解液組成在低溫下的凝聚情形以及對於核磁共振的氫譜、氟譜、磷譜及擴散係數值的分析,本研究顯示以 Diethyl Carbonate ( DEC), Ethylene Carbonate (EC), Propylene Carbonate (PC) 為有機溶劑而 LiClO4 為鋰鹽的電解液系統,於低溫 (例如 20 °C ) 且不凝結的電解液,則鋰鹽濃度不應低於 0.4 M ,同時鏈狀碳酸酯類之含量不應低於環狀碳酸酯類之含量。而在常溫密閉環境下,證實微量的水亦會引發與 LiPF6 的化學反應而產生HF, LiF, H

/LiPO2F2, H2/Li2PO3F 等的化學物質。最後,經由變溫條件下之氫核、鋰核及磷核擴散係數實驗可獲得鋰離子在電解液中會與溶劑形成聚集的情形。且鋰鹽中陰離子的改變對電解液中氫的擴散係數值並沒有明顯的影響,而電解液較優的鋰鹽濃度位於 0.8 ~ 1.2M 之間。經由上述結果,核磁共振儀可以提供吾人電解液在不同溫度下之微觀行為表現。