原子或分子之间的作用力是什么力?

分子之间有力的作用,原子之间也有力的作用,你知道这些力是什么力吗?当然,我们如果查找课本,我们可以容易的找到分子力就是电磁力。是的,就是电磁力。究竟是怎样的电磁力呢?你想过吗?我们这里探讨一下。

我们知道原子空间绝大部分是电子的运动空间,原子核位于相对中心的较小区域,原子与原子核电量总体处于平衡状态。是总体处于平衡,这是我们必须清楚的地方。但具体到原子的某一部分空间是不平衡的,比如,原子核附近的空间是正电处于优势,原子外围空间自然是负电处于优势。两个原子之间接触的表面自然属于外围空间,自然都是负电占据优势,原子之间自然是相互排斥的,这当然是原子之间在一定距离范围内的情况。超过一定的距离,原子之间的排斥力就很小了,这样的原子间隔应该就是原子之间的正常距离了。

电子或电子的电量并不是均匀分布到原子的外围空间,而是环绕原子核运动。我们知道运动的电子会产生磁场,涡旋运动的电子形成的磁场会呈现为一个小磁针状态的可以分为正极和负极的磁场,也就是我们说的偶极子磁场。比如具体到氢原子,其只有一个电子在涡旋运动,因此会产生一个偶极子磁场,也就是氢原子外围在任意瞬间会形成一个正极和负极的偶极子磁场。这自然会导致一个氢原子的正极与另一个氢原子的负极相吸引,并且这两个氢原子在吸引接近的过程中会被加速碰撞,最终磁极的吸引力势能被释放出来,这就是两个氢原子的结合能。即两个氢原子在结合成一个氢分子的过程中会放出热量。

两个氢原子形成一个氢分子以后,相互影响对方的电子运动,促使总体的偶极子磁场效应大幅度减弱,这导致氢分子之间的作用力就小多了,或氢分子与氢原子之间的作用力就小多了。此时这个氢分子之间小的多的作用力就分不属于化学作用力了,而是物理上的分子力了。也就是说氢分子之间也是有吸引力的,这个分子之间吸引力的原理与氢原子之间的吸引力原理是一样的,都是电磁力,主要应该都是涡旋电子产生的偶极子磁场的作用力。当然,按照我们学过的最外电子分布规律知识,我们应该可以知道,两个氢原子结合成一个氢分子以后,总体外围电子就是两个了,就处于比较稳定的化学状态了,这也是氢原子为何是两个结合在一起,而不是三个或更多的氢原子结合在一起的化学原理解释。

氧原子结合成氧分子的情况类似于氢原子结合成氢分子的情况,氮分子的情况也如此,但不是所有的原子都是这样的结合。比如,金属原子,就明显不同。一个金属原子应该是形成了好几个偶极子磁场,因此,一个金属原子可以与周围的好几个金属原子结合,以此类推,这就是结晶的过程,以至于金属分子呈现为整体有规则排列的晶体状态。

分子或原子之间的斥力是由分子或原子本身的电子同性相互排斥所致,电子同性相斥的力随着距离的拉近而迅速增大,因此,分子或原子具有极大的抗挤压能力。而分子或原子之间的吸引力是由电子涡旋运动产生的偶极子磁场异性相吸所致,这个力不是太大,因此,分子或原子是可以不太困难的被分开的,这也是物质的抗拉力明显没有抗挤压力大的原因。

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