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एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान (डुह!) है।
वास्तव में, यह थोड़ा और गहराई से देखने लायक है ... यह 'डुह!' जितना आसान नहीं है। तात्पर्य …
एक परमाणु प्रोटॉन (कम से कम एक), न्यूट्रॉन (हाइड्रोजन को छोड़कर) और इलेक्ट्रॉनों (कम से कम एक) से बना होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के कुल द्रव्यमान का होता है, है ना? गलत...किसी भी परमाणु (हाइड्रोजन को छोड़कर) के नाभिक को मजबूत परमाणु बल द्वारा एक साथ रखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय बल द्वारा परमाणु से बंधे होते हैं; यह एक नाभिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा लेता है, और एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए ऊर्जा लेता है ... और द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधित हैं (याद रखें ई = एमसी2?); बंधन जितना मजबूत होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसके अलग-अलग घटकों के द्रव्यमान के योग से उतना ही भिन्न होता है!
इसके अलावा, परमाणु भार होता है (परमाणु द्रव्यमान एक तत्व के प्रत्येक समस्थानिक पर लागू होता है; परमाणु भार एक औसत है, प्रत्येक तत्व के लिए, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का ... उनके सापेक्ष बहुतायत द्वारा भारित); सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान (परमाणु भार का एक पर्यायवाची, और यह भी - भ्रामक रूप से - मानक परमाणु भार और किसी विशेष नमूने के परमाणु भार के बीच का छोटा अंतर!); और ... आप विचार प्राप्त करते हैं।
परमाणु द्रव्यमान आमतौर पर परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में मापा जाता है (नहीं, नहीं 'डुह!' इस बार, जैसा कि आप देखेंगे), जिसे एक पृथक कार्बन -12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया है, आराम से, इसके जमीनी स्थिति ... और यह एकीकृत है परमाण्विक भार इकाई (प्रतीक यू), इसे पुराने परमाणु द्रव्यमान इकाई (एमु) से अलग करने के लिए। क्यों? इस सारी परेशानी में क्यों जाएं? क्योंकि वास्तव में दो अलग-अलग अमू हैं! और दोनों तुमसे अलग हैं !! दोनों ऑक्सीजन (कार्बन के बजाय) पर आधारित हैं; एक ऑक्सीजन-16 समस्थानिक पर, दूसरा ऑक्सीजन पर, समस्थानिकों का मिश्रण।
मुश्किल।
परमाणु द्रव्यमान पर अधिक: NASA से परमाणु, तत्व और समस्थानिक ; गैलीलियो जांच का मास स्पेक्ट्रोमीटर , और यह लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब वेबपेज।
क्या कोई यूनिवर्स टुडे की परमाणु द्रव्यमान वाली कहानियां हैं? ज़रूर! मिनी-डिटेक्टर हवाई अड्डे पर मंगल या एंथ्रेक्स पर जीवन का पता लगा सकता है , सुपर-न्यूट्रॉन सितारे संभव हैं , तथा मंगल वायु में सांस लेना सीखना , सिर्फ तीन उदाहरण देने के लिए।
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