1. Den stærke atomkraft:
* Denne styrke er den stærkeste kraft i universet og holder protoner og neutroner sammen i kernen i et atom.
* Styrken er utroligt kortdistancer og handler kun inden for kernen.
* bindende energi: Når protoner og neutroner binder sammen for at danne en kerne, omdannes en lille mængde af deres masse til energi. Denne energi, kendt som bindende energi, er det, der holder kernen sammen.
* nukleare reaktioner: Når kernerne gennemgår ændringer som fission (opdeling) eller fusion (kombineret), frigøres den bindende energi, ofte i form af varme og lys. Dette er energikilden for atomkraftværker og solen.
2. Elektronkonfigurationen:
* elektroner i orbitaler: Elektroner i et atom findes i specifikke energiniveauer kaldet orbitaler. Hver orbital har en bestemt energi forbundet med den.
* excitation og emission: Elektroner kan absorbere energi og flytte til højere energi -orbitaler (excitation). Når de vender tilbage til orbitaler med lavere energi, frigiver de den absorberede energi i form af lys eller andre former for elektromagnetisk stråling.
* Kemiske reaktioner: Arrangementet af elektroner i et atoms orbitaler bestemmer dets kemiske egenskaber, og hvordan det interagerer med andre atomer. Kemiske reaktioner involverer overførsel eller deling af elektroner, frigivelse eller absorberende energi.
Her er en sammenbrud:
* kernen Indeholder det meste af et atommesse, og dens energi skyldes primært den stærke atomkraft.
* Elektronerne bidrage til atomets energi gennem deres arrangement i orbitaler og potentialet for excitation og emission.
Kortfattet:
Energien i et atom opstår fra:
* den stærke atomkraft holder kernen sammen.
* Konfigurationen af elektroner i deres specifikke orbitaler.
Disse to kilder bidrager til det samlede energiindhold i et atom, og deres samspil styrer, hvordan atomer interagerer med hinanden og frigiver eller absorberer energi.