药物

治疗房颤的新型药物分子

新加坡国立大学(NUS)药学系的科学家们已经开发出一种改进的药物,用于治疗最常见的心律失常-心房颤动(AF)。…

遗传学

研究人员扩展人类表观基因组图谱

十年前,科学家们宣布人类基因组计划的结束,该计划是一项国际尝试,旨在了解四种核苷酸(腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶和鸟嘌呤)的哪个组合是智人DNA所独有的。这个…

肿瘤学与癌症

抗激素乳腺癌的新希望

一项新的发现为全世界数百万患有雌激素受体阳性乳腺癌的妇女带来了新的希望。澳大利亚科学家已经证明了一种特殊的变化,当肿瘤对……

遗传学

关于基因如何开启和关闭的新见解

加州大学戴维斯分校和英属哥伦比亚大学的研究人员对甲基化有了新的认识,甲基化是一个帮助控制基因表达的关键过程。通过对胎盘的研究,研究小组发现37%的…

肿瘤学与癌症

发现特定的蛋白质修饰在癌症发展中很重要

所有的蛋白质都是由氨基酸链构成的,它们的功能可以通过在特定的氨基酸中添加小分子来改变。其中一种修饰是添加一个甲基,它是由一个碳组成的……

肿瘤学与癌症

血细胞可能为癌症诊断提供线索

博士后研究员Devin Koestler是达特茅斯大学盖泽尔医学院的生物统计学家。他开发并应用统计方法对大量数据,寻求新的方法来理解…

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氢原子

一个氢原子是化学元素氢的原子。电中性原子包含一个带正电的质子和一个带负电的电子,它通过库仑力与原子核结合。最丰富的同位素,氢1,或光氢,不含中子;其他同位素含有一个或多个中子。本文主要讨论氢-1。

氢原子作为一个简单的二体问题物理系统,在量子力学和量子场论中具有特殊的意义,它已经产生了许多闭形式的简单解析解。

1914年,尼尔斯·玻尔在做了一些简化的假设后,得到了氢原子的光谱频率。作为玻尔模型的基石,这些假设并不完全正确,但确实给出了正确的能量答案。玻尔关于频率和潜在能量值的结果被完整的量子力学分析所证实,该分析使用Schrödinger方程,如1925/26所示。氢的Schrödinger方程的解是解析的。由此,可以计算出氢能级,从而计算出氢谱线的频率。Schrödinger方程的解比玻尔模型更进一步,因为它也为各种可能的量子力学状态提供了电子波函数(“轨道”)的形状,从而解释了原子键的各向异性特征。

Schrödinger方程也适用于更复杂的原子和分子。然而,在大多数这样的情况下,解决方案不是分析的,要么是必要的计算机计算,要么是必须简化假设。

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