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전자

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1. 개요

전자는 표준 모형의 기본 입자 중 하나로, 음전하를 띠며 렙톤에 속한다. 전자는 1897년 조지프 존 톰슨에 의해 발견되었으며, 원자핵 주위를 돌며 원자, 분자를 형성하는 데 중요한 역할을 한다. 전자는 질량, 전하, 스핀 등의 고유한 성질을 가지며, 전자기력, 약한 상호작용을 통해 다른 입자와 상호작용한다. 전자는 파동-입자 이중성을 보이며, 양자역학적으로 기술된다.

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  • 1897년 과학 - 렙톤
    렙톤은 강한 상호작용을 하지 않는 기본 입자로, 전자, 뮤온, 타우 입자와 각 세대에 대응하는 세 종류의 중성미자를 포함한 여섯 종류로 구성되며, 고유한 질량과 전하를 가지고 중력, 전자기 상호작용, 약한 상호작용의 영향을 받는다.
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  • 전하 운반자 - 이온
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  • 렙톤 - 반중성미자
    반중성미자는 원자로에서 생성되어 대용량 물 탱크 내 카드뮴 원자핵과의 반응으로 검출된 입자이다.
전자
에너지 준위별 수소 원자 궤도
에너지 준위별 수소 원자 궤도. 색이 진할수록 전자가 발견될 확률이 높다.
기본 정보
이론화'리처드 레밍 (1838–1851)'
'조지 존스턴 스토니(1874)'
발견'J. J. 톰슨(1897)'
반입자양전자
구성기본 입자
통계페르미온
그룹렙톤
세대첫 번째
상호 작용약한 상호작용
전자기력
중력
평균 수명> (안정)
물리적 특성
질량''
''
'[]−1 Da'
''
전하''
'−'
''
자기 모멘트''
''
스핀' ħ'
약한 아이소 스핀'LH: −'
'RH: 0'
약한 초전하'LH: −1'
'RH: −2'

2. 역사

탈레스가 호박을 털로 문지르면 작은 물체가 달라붙는 정전기 현상을 발견한 이래, 전기에 대한 연구는 꾸준히 이어져 왔다. 1600년 윌리엄 길버트는 'electrica'라는 용어를 제시했는데, 이는 호박을 뜻하는 그리스어 ἤλεκτρονgrc(엘렉트론)에서 유래한다.[388]

1700년대 초 샤를 프랑수아 뒤페는 두 종류의 전기가 존재한다는 사실을 발견하고 '''유리전기'''와 '''수지전기'''라는 용어를 붙였다.[389][390] 벤저민 프랭클린은 두 종류가 아닌 한 종류의 전기가 많고(+) 적음(−)에 따라 현상이 나타난다고 보았고, 양(+)과 음(−)으로 구분하는 방식을 제안했다.[392]

19세기 후반부터 20세기 초, 여러 과학자들의 음극선 연구를 통해 전자가 발견되었다.

과학자연도주요 업적
율리우스 플뤼커1859년음극에서 방출되는 방사선이 인광을 발생시키고, 자기장에 의해 움직인다는 것을 발견[19]
요한 빌헬름 힛토르프1869년음극에서 직선으로 방출되는 광선이 그림자를 만들고, 자석에 의해 휘어진다는 것을 발견[20]
에우겐 골트슈타인1876년광선이 음극 표면에 수직으로 방출되며, 음극선이라 명명[24][21]
윌리엄 크룩스1870년대높은 진공을 가진 음극선관 개발, 음극선이 운동량을 지니며 음전하를 띤 것처럼 행동한다는 것을 발견[23][24]
아서 슈스터1890년음극선에 평행한 금속판에 전위를 가해 광선이 음전하를 띤다는 증거 제시, 전하 대 질량 비율 추정[25]
헨드릭 로렌츠1892년전자 질량이 전하의 결과일 수 있다고 제안[26]
앙리 베크렐, 어니스트 러더퍼드1896년~1900년방사성 물질 연구, 베타선이 음극선과 같다는 것을 발견[27][28]
J. J. 톰슨 외1897년~1899년음극선이 고유한 입자임을 증명, 전하 대 질량 비율 측정, 전자라는 이름 채택[192][31][34]
로버트 밀리컨, 하비 플레처1909년~1911년기름방울 실험으로 전자의 전하 정밀 측정[37]
찰스 윌슨1911년안개상자 고안, 전자 궤적 사진 촬영[38]



1910년대 어니스트 러더퍼드, 헨리 모즐리, 제임스 프랭크, 구스타프 헤르츠 등의 실험으로 원자 구조가 확립되었고,[230] 1913년 닐스 보어는 전자가 양자화된 에너지 상태에 존재한다는 보어의 원자 모형을 제시했다.[229] 길버트 루이스는 1916년 공유 결합전자쌍에 의해 유지된다고 제안했고,[231] 1919년 어빙 랭뮤어주기율표 원소의 화학적 성질을 설명하는 원자 모델을 제시했다.[233][234] 1924년 볼프강 파울리는 파울리의 배타 원리를 발표했다.[235]

1924년 드브로이는 물질파 가설을 제안했고,[426] 이는 조지 패짓 톰슨, 클린턴 조지프 데이비슨, 레스터 저머의 실험으로 증명되었다.[428] 1926년 에르빈 슈뢰딩거슈뢰딩거 방정식을 발표,[429] 전자를 파동으로 해석하여 원자 현상을 설명했다.[430][431] 1928년 폴 디랙디랙 방정식을 제시,[432] 반물질의 존재를 예측했고,[433] 1932년 칼 데이비드 앤더슨양전자를 발견했다. 1940년대 후반 도모나가 신이치로, 줄리언 슈윙거, 리처드 파인만 등에 의해 양자 전기역학이 구축되었다.[434]

입자가속기가 개발되면서 아원자 입자 연구가 가속화되었다.[435] 1942년 베타트론이 개발되었고,[436] 1968년 최초의 입자 충돌기 ADONE가 운영을 시작했다.[437] 1989년 CERN의 대형 전자-양전자 충돌기(LEP)는 표준 모형 연구에 기여했다.[439][440]

2. 1. 전기력의 발견

탈레스는 호박석에 털을 문지르면 작은 물체가 달라붙는 현상인 정전기를 발견하였다. 이후 벤저민 프랭클린에 의하여 번개전기라는 사실이 알려졌다. 1600년에는 윌리엄 길버트가 《자석에 관하여(De Magnetela)》라는 책에서 보석의 일종인 호박석과 같은 물체에서 이를 털로 문지른 다음에 다른 작은 물체들을 끌어당기는 성질을 서술하며 ''electrica''라는 용어를 제시한다.[388] 이는 호박석을 의미하는 그리스어 ἤλεκτρονgrc(엘렉트론)에서 유래한 라틴어 ''ēlectrumla''에서 따온 것이며, 전기를 의미하는 영단어 electric과 electricity이 모두 여기서 유래한다.

고대 그리스인들은 호박을 털로 문지르면 작은 물체를 끌어당긴다는 것을 알아챘다. 번개와 함께 이 현상은 인류가 가장 먼저 기록한 전기 현상 중 하나이다.[188]

2. 2. 두 종류의 전하 발견

1700년대 초, 샤를 프랑수아 뒤페는 대전된 금박이 비단으로 문지른 유리를 가져다 댔을 때에는 밀려나고, 양털로 문지른 호박석을 가져다 댔을 때에는 끌려온다는 사실을 발견했다. 뒤페는 이러한 실험을 통해 두 종류의 전기가 존재한다는 사실을 발견하고는 각각 '''유리전기'''(vitreous)와 '''수지전기'''(resinous)라는 용어를 붙였다.[389][390] 미국의 과학자 에베니저 키너슬리 역시 이후 독립적인 연구를 통해 뒤페와 동일한 결론을 얻었다.[391] 약 10년 후, 벤저민 프랭클린은 두 종류의 전기가 있는 것이 아니라, 한 가지 종류의 전기가 많고(+) 적음(−)에 따라 이런 현상이 나타나는 것이라고 설명했다. 프랭클린이 고안한 전기를 양과 음으로 구분하는 방식은 현대까지도 사용되고 있다.[392] 프랭클린은 이 한 종류의 전기가 양전하의 이동으로 발생한다고 생각했지만, 이는 실험적 결과에 근거한 것은 아니었다.[393]

2. 3. 음극선 연구와 자유전자의 발견

내부에 빛나는 원형 빔이 있는 둥근 유리 진공관


J. J. 톰슨


로버트 밀리컨


전자의 발견에는 19세기 후반부터 20세기 초까지 여러 과학자들의 음극선 연구가 중요한 역할을 했다.

  • 1859년, 독일 물리학자 율리우스 플뤼커는 희박한 기체에서의 전기 전도성을 연구하던 중 음극에서 방출되는 방사선이 음극 근처의 관 벽에 인광을 발생시키는 것을 관찰하였고, 이 인광 영역은 자기장을 가함으로써 움직일 수 있음을 알아냈다.[19]
  • 1869년, 플뤼커의 제자인 요한 빌헬름 힛토르프는 음극과 인광 사이에 고체 물체를 놓으면 인광 영역에 그림자가 생기는 것을 발견했다. 힛토르프는 음극에서 직선으로 방출되는 광선이 있고, 이 광선이 관 벽에 부딪히면서 인광이 발생한다고 추론했다. 또한, 그는 이 광선이 전류의 선과 마찬가지로 자석에 의해 휘어진다는 것을 발견했다.[20]
  • 1876년, 독일 물리학자 에우겐 골트슈타인은 그 광선이 음극 표면에 수직으로 방출된다는 것을 보였는데, 이는 음극에서 방출되는 광선과 백열등에서 나오는 빛을 구분하는 것이었다. 골트슈타인은 이 광선을 음극선이라고 불렀다.[24][21]
  • 1870년대에 영국의 화학자이자 물리학자인 윌리엄 크룩스는 내부에 높은 진공을 가진 최초의 음극선관을 개발했다.[23] 그는 1874년에 음극선이 경로에 놓인 작은 회전 바퀴를 돌릴 수 있음을 보였다. 따라서 그는 광선이 운동량을 지닌다는 결론을 내렸다. 또한 자기장을 가함으로써 광선을 휘게 할 수 있었는데, 이는 빔이 마치 음전하를 띤 것처럼 행동한다는 것을 보여주었다.[24] 1879년, 그는 이러한 성질들이 음극선을 음전하를 띤 기체 분자로 구성된 네 번째 물질의 상태로 간주함으로써 설명될 수 있다고 제안했는데, 이 상태에서는 입자의 평균 자유 경로가 매우 길어 충돌을 무시할 수 있다.[21]
  • 독일 태생의 영국 물리학자 아서 슈스터는 음극선에 평행하게 금속판을 놓고 판 사이에 전위를 가함으로써 크룩스의 실험을 확장했다.[25] 이 전장은 광선을 양전하를 띤 판쪽으로 휘게 하여 광선이 음전하를 띤다는 추가적인 증거를 제공했다. 1890년, 주어진 전기자기장에 대한 굴절량을 측정함으로써 슈스터는 광선 성분의 전하 대 질량 비율을 추정할 수 있었다. 그러나 이는 예상보다 1,000배 이상 큰 값을 산출했기 때문에 당시에는 그의 계산에 대한 신빙성이 거의 없었다.[24] 이는 전하 운반체가 훨씬 무거운 수소 또는 질소 원자라고 가정했기 때문이다.[25] 슈스터의 추정치는 나중에 대체로 정확한 것으로 판명되었다.
  • 1892년 헨드릭 로렌츠는 이 입자(전자)의 질량이 전하의 결과일 수 있다고 제안했다.[26]
  • 1896년, 프랑스 물리학자 앙리 베크렐은 자연적으로 형광을 내는 광물을 연구하던 중 외부 에너지원에 노출되지 않고도 방사선을 방출한다는 것을 발견했다. 이러한 방사성 물질은 뉴질랜드 물리학자 어니스트 러더퍼드를 포함한 많은 과학자들의 관심 대상이 되었는데, 그는 이 물질이 입자를 방출한다는 것을 발견했다. 그는 물질을 투과하는 능력을 바탕으로 이 입자를 알파베타로 명명했다.[27] 1900년, 베크렐은 라듐에서 방출되는 베타선이 전기장에 의해 휘어질 수 있으며, 그 질량 대 전하 비율이 음극선과 같다는 것을 보였다.[28] 이 증거는 전자가 원자의 구성 요소로 존재한다는 견해를 강화했다.[29][30]
  • 1897년, 영국 물리학자 J. J. 톰슨은 그의 동료 존 S. 타운젠드와 H. A. 윌슨과 함께 음극선이 실제로 파동, 원자 또는 분자가 아니라 고유한 입자임을 나타내는 실험을 수행했다.[192] 1899년까지 그는 그들의 전하 대 질량 비율, ''e''/''m''이 음극 물질과 무관함을 보였다. 그는 또한 방사성 물질, 가열된 물질 및 조명된 물질에 의해 생성되는 음전하 입자가 보편적임을 보였다.[192][31] 톰슨은 음극선 "미립자"에 대한 ''m''/''e''를 측정하고 전하 ''e''를 잘 추정하여 질량 ''m''의 값을 얻었는데, 알려진 가장 가벼운 이온인 수소보다 1400배 가벼운 값을 얻었다.[21][192] 톰슨은 이 입자를 '미립자(corpuscles)'라고 불렀으나, 이후 G. F. 피츠제럴드, J. 라머 및 H. A. 로렌츠의 지지로 "전자(electron)"라는 이름이 채택되었다.[34]
  • 전자의 전하는 1909년 미국 물리학자 로버트 밀리컨과 하비 플레처가 기름방울 실험을 통해 더욱 정밀하게 측정되었고, 그 결과는 1911년에 발표되었다. 이 실험에서는 전기장을 사용하여 중력으로 인해 떨어지는 것을 방지했다. 이 장치는 1~150개의 이온으로부터 전하를 0.3% 미만의 오차로 측정할 수 있었다. 톰슨의 팀은 이전에 전기 분해로 생성된 하전된 물방울 구름을 사용하여 비슷한 실험을 했고,[192] 1911년에는 아브람 이오페가 금속의 하전된 미립자를 사용하여 밀리컨과 동일한 결과를 독립적으로 얻었고, 그 결과를 1913년에 발표했다.[36] 그러나 기름 방울은 증발 속도가 느리기 때문에 물방울보다 더 안정적이었고, 따라서 더 긴 시간 동안 정밀한 실험에 더 적합했다.[37]
  • 20세기 초, 특정 조건 하에서 빠르게 움직이는 하전 입자가 경로를 따라 과포화된 수증기의 응축을 일으킨다는 것이 발견되었다. 1911년, 찰스 윌슨은 이 원리를 이용하여 안개상자를 고안하여 빠르게 움직이는 전자와 같은 하전 입자의 궤적을 사진으로 찍을 수 있었다.[38]

2. 4. 원자론

원자핵을 중심으로 세 개의 동심원이 있으며, 전자가 두 번째 궤도에서 첫 번째 궤도로 이동하면서 광자를 방출하는 모습
보어의 원자 모형. 전자의 에너지 준위는 양자수 ''n''에 의해 양자화되어 있다. 전자가 더 낮은 궤도로 떨어지면 궤도 간 에너지 차이에 해당하는 광자를 방출한다.


1914년까지 어니스트 러더퍼드, 헨리 모즐리, 제임스 프랭크, 구스타프 헤르츠 등의 물리학자들의 실험을 통해 원자의 구조는 양전하를 띤 밀도가 높은 원자핵 주위에 질량이 작은 전자가 존재하는 것으로 확립되었다.[230] 1913년 덴마크 물리학자 닐스 보어는 전자가 양자화된 에너지 상태에 존재하며, 그 에너지는 전자의 핵 주위 궤도의 각운동량에 의해 결정된다고 가정했다. 전자는 광자의 방출 또는 흡수를 통해 이러한 상태 또는 궤도 사이를 이동할 수 있다. 그는 이러한 양자화된 궤도를 통해 수소 원자의 스펙트럼선을 정확하게 설명했다.[229] 그러나 보어 모형은 스펙트럼 선의 상대적 세기를 설명하지 못했고, 더 복잡한 원자의 스펙트럼을 설명하는 데에도 실패했다.[230]

원자 사이의 화학 결합은 길버트 뉴턴 루이스에 의해 설명되었는데, 그는 1916년에 두 원자 사이의 공유 결합이 그들 사이에 공유되는 한 쌍의 전자(전자쌍)에 의해 유지된다고 제안했다.[231] 1927년, 발터 하이틀러와 프리츠 런던은 양자 역학의 관점에서 전자쌍 형성과 화학 결합에 대한 완전한 설명을 제시했다.[232] 1919년, 미국의 화학자 어빙 랭뮤어는 루이스의 원자의 정적 모델을 더 자세히 설명하고 모든 전자가 연속적인 "동심원(거의) 구형 껍질, 모두 두께가 같음"에 분포되어 있다고 제안했다.[233] 그는 껍질을 여러 개의 칸으로 나누었고, 각 칸에는 한 쌍의 전자가 들어 있다고 했다. 랭뮤어는 이 모델을 사용하여 주기율표의 모든 원소의 화학적 성질을 정성적으로 설명할 수 있었다.[234][232]

1924년, 오스트리아의 물리학자 볼프강 파울리는 각 상태가 하나의 전자만 차지하는 한, 원자의 껍질과 같은 구조가 각 양자 에너지 상태를 정의하는 네 가지 매개변수 집합으로 설명될 수 있다는 것을 관찰했다. 같은 양자 에너지 상태를 두 개 이상의 전자가 차지하는 것을 금지하는 이 원리는 파울리의 배타 원리로 알려지게 되었다.[235] 네 번째 매개변수(두 개의 구별 가능한 값을 가짐)를 설명하는 물리적 메커니즘은 네덜란드의 물리학자 사무엘 고드스미트와 게오르크 우렌베크에 의해 제공되었다. 1925년, 그들은 전자가 궤도의 각운동량 외에도 고유한 각운동량과 자기 쌍극자 모멘트를 가지고 있다고 제안했다.[230][236] 이는 지구가 태양 주위를 공전하면서 자전하는 것과 유사하다. 고유 각운동량은 스핀으로 알려지게 되었고, 고해상도 분광기로 관찰된 스펙트럼 선의 분열을 설명했다. 이 현상은 미세 구조 분열로 알려져 있다.[237]

2. 5. 양자역학

드브로이는 1924년에 발표한 박사학위 논문 《Recherches sur la théorie des quanta|양자이론에 대한 연구프랑스어》에서 물질파 가설을 제안한다.[426] 물질파 가설이란 모든 물질이 처럼 파동-입자 이중성을 가진다는 것인데, 실제로 빛은 그 진행 경로와 위치를 특정할 수 있으며 운동량을 가지는 등 입자설을 가지는 동시에, 이중 슬릿 실험에서 보여주듯 회절하는 파동의 특성도 동시에 가지고 있음이 당시에 알려져 있었다.[427] 이후 조지 패짓 톰슨은 1927년에 전자를 얇은 금속 박막에 통과시켜서 회절무늬를 관찰하고, 클린턴 조지프 데이비슨레스터 저머니켈 결정에 전자빔을 쏘았을 때에도 회절무늬가 나타난다는 사실을 발견함으로써 물질파 가설이 참임을 증명한다.[428]

중심에서 바깥쪽으로 강도가 감소하는 구형 대칭의 파란 구름
양자역학에서 원자 내 전자의 거동은 궤도가 아닌 확률 분포인 오비탈로 설명된다. 그림에서 음영은 주어진 양자수에 해당하는 에너지를 가진 전자를 그 지점에서 "찾을" 상대적 확률을 나타낸다.


전자가 파동성을 가진다는 드브로이의 가설은 에르빈 슈뢰딩거에 의해 빛을 발한다. 슈뢰딩거는 전자를 파동으로 해석하여 원자핵에 전자기력으로 포섭된 전자의 움직임을 파동함수라는 개념으로 모델링하고, 1926년에 이를 슈뢰딩거 방정식으로 발표한다.[429] 이 방정식은 전자의 회절과, 보어는 설명하지 못했던 다양한 원자들의 선스펙트럼 양상을 정량적으로 설명해내는데 성공한다.[430][431] 또한 이 파동함수라는 개념은 이후 전자의 정확한 위치가 아닌, 발견 확률을 나타내는 함수로 해석됨으로써 양자역학의 두 번째 장을 연다.

1928년에는 폴 디랙볼프강 파울리의 업적에 특수 상대성이론해밀토니언의 대칭성을 첨가하여 디랙 방정식이라는 새로운 전자 모형을 제시한다.[432] 디랙은 1930년에 이 방정식의 상대론적 해를 구하는 과정에서 진공을 음의 에너지로 가득찬 공간인 디랙의 바다로 해석하였다. 이는 곧 양전자가 존재한다는 뜻으로, 반물질의 존재를 암시하는 것이다.[433] 2년 후인 1932년에 칼 데이비드 앤더슨이 양전자를 발견하여 디랙의 이론이 맞았다는게 증명된다. 앤더슨은 기존의 전자를 음전자(negaton)로 부르자고 제안하지만, 이는 받아들여지지 않는다.

1947년에는 윌리스 유진 램과 석사과정 학생 로버트 러더퍼드는 분명히 같은 에너지값을 가져야 하는 두 양자 상태가 서로 미세한 차이로 벌어져 있음을 발견하고 램 이동이라 명명한다. 동시에 폴리카프 쿠시는 실험 결과 전자의 자기모멘트가 디랙이 계산한 이론값보다 조금 더 큰 값을 가진다는 사실을 발견한다. 이 차이는 이후 이상자기모멘트라 불리게 되며, 1940년대 후반에 도모나가 신이치로, 줄리언 슈윙거, 리처드 파인만 등에 의해 양자 전기역학이라는 학문이 구축되며 설명된다.[434]

2. 6. 입자가속기

입자가속기가 개발된 이후로 물리학자들은 아원자 입자를 더 깊이 들여다볼 수 있게 되었다.[435] 1942년에 전자기 유도를 응용하여 개발한 베타트론을 통해 처음으로 전자를 2.3 MeV까지 가속하는데 성공한다. 1947년에는 제너럴 일렉트릭에서 싱크로트론 방사 기술을 개발하여 전자를 70 MeV까지 가속시킨다. 이로써 전자는 빛의 속도에 근접하게 가속되기 시작한다.[436]

1968년에는 세계 최초의 입자 충돌기인 ADONE가 운영을 시작한다.[437] 전자와 양전자를 서로 반대방향으로 가속시켜 충돌시킴으로써 입자를 정지한 판에 충돌시키는 기존의 방식에 비해 두 배로 높은 에너지를 다룰 수 있게 된 것이다.[438] ADONE은 1.5 GeV까지의 에너지를 다룰 수 있었는데, 1989년부터 2000년까지 운영된 CERN의 대형 전자-양전자 충돌기(LEP)는 무려 209 GeV까지 그 에너지를 높임으로써 입자물리학표준 모형 연구에 지대한 공헌을 했다.[439][440]

3. 성질

전자는 양성자 질량의 약 1/1836 정도의 불변 질량을 가지며, −1 ''e''영어 (기본 전하)의 전하를 띤다. 이 전하량은 소립자의 전하량을 나타내는 표준 단위로 사용되며, 실험적으로 양성자의 전하와 크기는 같고 부호는 반대이다.[445][71][449][72][450] 전자는 1/2의 고유 각운동량 (스핀)을 가지며,[445][449][71] 스핀-1/2 입자로 분류된다.[67]

전자는 알려진 하부 구조가 없지만,[74][75][264][265] 응축 물질 물리학에서 스핀-전하 분리가 발생하면 스피논, 오비톤, 홀론으로 '분리'될 수 있다.[76][77][78][266] 전자의 반지름은 논쟁적인 문제이지만, 페닝 트랩 실험에서는 10−22미터 이하, 불확정성 원리로는 10−18미터 이하라는 상한값이 제시된다.[79][267][454][80][457][268][81][269]

뮤온과 같은 다른 기본 입자와 달리 전자는 이론적으로 안정하며, 전하 보존 법칙에 따라 붕괴하지 않는다.[84][271][458] 실험적으로 확인된 전자의 평균 수명 하한은 6.6 × 1028 년이다.[2][85][86][195][272][273][459][460]

전자는 파동-입자 이중성을 가지며, 이중 슬릿 실험을 통해 파동성을 확인할 수 있다. 전자는 동일 입자이므로 서로 구분할 수 없으며, 페르미온으로서 반대칭적 파동 함수를 가진다. 이는 파울리 배타 원리의 근거가 된다.[461][462]

진공에서는 가상 전자-양전자 쌍이 생성되었다가 소멸하는 현상이 반복되며,[463] 이는 진공 편극을 일으켜 전자의 질량에 대한 가리움 효과를 만들어낸다.[465][466][467] 전자의 이상 자기 모멘트 또한 가상 입자와의 상호작용으로 설명된다.[469][470]

전자는 전기장을 형성하고 쿨롱 법칙에 따라 다른 전하와 상호작용하며, 움직일 때는 앙페르 회로 법칙에 따라 자기장을 생성한다.[475][476][477] 자기장 속에서 전자는 로런츠 힘을 받아 나선 궤도를 그리며, 싱크로트론 방사를 통해 빛을 방출한다.[478][476] 양자 전기역학에서 전자기적 상호작용은 광자 교환으로 설명되며, 제동 복사, 콤프턴 산란, 쌍소멸, 쌍생성 등의 현상이 나타난다.[480][481][482][483][485][486][487][488]

전자는 약한 상호작용에서 전자 중성미자와 이중항을 이루며, W 보손을 통해 전하 흐름에 참여하고 베타 붕괴에 관여한다. 또한 Z 보손을 통해 중성 흐름에 참여하고 중성미자와 탄성 산란된다.[489]

전자는 쿨롱 힘에 의해 원자핵에 구속되어 원자를 형성하며, 이온화 에너지를 얻으면 원자를 탈출할 수 있다. 광전 효과는 전자가 원자에서 탈출하는 대표적인 현상이다.[299] 원자 내에서 전자는 원자 오비탈이라는 특수한 분포를 가지며, 광자를 흡수 또는 방출하여 오비탈 사이를 이동한다.[299] 원자 간 화학 결합은 전자의 공유를 통해 이루어지며, 분자를 형성한다.[301][302] 분자 내에서 전자는 분자 오비탈을 형성한다.[303]

3. 1. 분류

표준 모형의 기본 입자들. 전자(e)가 좌측 하단에 있다.


표준 모형에 의하면 전자는 렙톤이라는 기본 입자 그룹에 속하며 어떠한 하부 구조도 존재하지 않는다.[441][442][66][256] 전자는 전하를 가지는 렙톤 중에서는 가장 작은 질량을 가지며, 세대를 따지자면 1세대에 속한다.[443][256] 2세대 렙톤 중에서는 뮤온이, 3세대 렙톤 중에서는 타우 입자도 전하를 띄지만 전자보다 훨씬 무겁다. 렙톤은 강한 상호작용을 하지 않는다는 점에서 같은 기본 입자인 쿼크와 구분된다. 렙톤들은 모두 반정수 스핀을 가지는 페르미온이다.[444][67][257] 전자의 스핀은 1/2이다.

3. 2. 기초적 성질

전자의 불변 질량은 약 또는 이다.[445][71] 질량-에너지 등가 원리에 따르면, 이는 의 정지에너지에 해당한다.[446][447] 양성자 질량은 전자 질량의 약 1836배이다.[68][69] 천문학적 측정에 따르면 양성자-전자 질량 비는 표준 모형에서 예측하는 것처럼 적어도 우주의 나이의 절반 동안 같은 값을 유지해왔다.[70][448]

전자는 쿨롱의 전하를 갖는다.[445][71] 이는 소립자의 전하에 대한 표준 단위로 사용되며 기본 전하라고도 한다.[445][449][72] 실험적 정확도의 한계 내에서 전자의 전하는 양성자의 전하와 크기는 같지만 부호는 반대이다.[450] 전자는 일반적으로 e-로 표시되고, 양전자는 e+로 표시된다.[67][71]

전자는 의 고유 각운동량 또는 스핀을 갖는다.[445][449][71] 이 성질은 전자를 스핀-1/2 입자라고 언급함으로써 일반적으로 나타낸다.[67] 이러한 입자의 경우 스핀 크기는 이며,[190] 임의의 축에 대한 스핀의 사영 측정 결과는 ±일 수밖에 없다.[451] 스핀 외에도 전자는 스핀 축을 따라 고유 자기 모멘트를 갖는다.[445][71] 이는 약 한 보어 마그네톤과 거의 같으며, 과 같은 물리 상수이다.[94][452] 전자의 운동량에 대한 스핀의 방향은 나선성으로 알려진 기본 입자의 성질을 정의한다.[453][73]

전자는 알려진 하부 구조가 없다.[74][75][264][265] 그럼에도 불구하고, 응축 물질 물리학에서 스핀-전하 분리는 일부 물질에서 발생할 수 있다. 이러한 경우, 전자는 세 개의 독립적인 입자인 스피논, 오비톤 및 홀론(또는 차르곤)으로 '분리'된다. 전자는 항상 이론적으로 세 입자의 결합 상태로 간주될 수 있으며, 스피논은 전자의 스핀을, 오비톤은 궤도 자유도를, 차르곤은 전하를 운반하지만, 특정 조건에서는 독립적인 준입자로 작용할 수 있다.[76][77][78][266]

전자의 반지름 문제는 현대 이론 물리학의 어려운 문제이다. 전자의 유한 반지름 가설을 받아들이는 것은 상대성이론의 전제와 양립할 수 없다. 반면, 점전자(반지름 0)는 전자의 자체 에너지가 무한대로 향하기 때문에 심각한 수학적 어려움을 야기한다.[79][267][454] 페닝 트랩에서 단일 전자를 관찰한 결과 입자 반지름의 상한이 10−22미터임을 시사한다.[80][457][268] 불확정성 원리를 사용하여 10−18미터의 전자 반지름 상한을 유도할 수 있다.[81][457][269] 또한 "고전 전자 반지름"이라는 물리 상수가 있으며, 양성자 반지름보다 훨씬 큰 의 값을 갖는다. 그러나 이 용어는 양자 역학의 영향을 무시하는 단순화된 계산에서 유래한 것이다. 실제로 소위 고전 전자 반지름은 전자의 실제 기본 구조와 거의 관련이 없다.[82][191][83][270][455][456]

기본 입자 중에는 자발적으로 붕괴하여 질량이 더 작은 입자가 되는 것들이 있다. 예를 들어, 뮤온은 초의 평균 수명을 가지며, 전자, 뮤온 중성미자 및 전자 반중성미자로 붕괴된다. 반면 전자는 이론적 근거에 따라 안정적인 것으로 여겨진다. 전자는 0이 아닌 전하를 가진 가장 가벼운 입자이므로, 전자의 붕괴는 전하 보존 법칙에 위배될 것이다.[84][271][458] 전자의 평균 수명에 대한 실험적 하한은 90% 신뢰 수준에서 년이다.[2][85][86][195][272][273][459][460]

3. 3. 양자적 성질

다른 입자들과 마찬가지로, 전자 역시 파동성을 띈다. 이는 파동-입자 이중성이라고 하는 성질로, 이중 슬릿 실험에 의해 쉽게 검증할 수 있다.

전자는 파동성을 가지므로 두 개의 슬릿을 동시에 통과한다. 양자 역학에서 입자의 파동성은 복소함수파동 함수로 기술되는데, 파동 함수를 나타낼 때에는 대부분 그리스어 알파벳 프사이(''ψ'')로 표기한다. 이 파동함수의 절댓값제곱하면, 입자가 그 위치에서 발견될 확률 밀도를 얻을 수 있다.[461]

전자들은 서로 고유 성질이 모두 동일하여 이론적으로 구분할 수 없는 동일 입자 관계이다. 이는 곧 상호작용하는 전자들이 서로 위치를 바꾸더라도 우리가 이것을 알 수 없다는 것을 의미한다. 페르미온의 파동함수는 반대칭적이라고 하는데, 이는 서로 상호작용중인 두 입자의 위치를 바꿀 때 파동함수의 부호가 반대로 바뀐다는 것이다. 즉 파동함수의 부호만 달라지므로, 우리가 관측 가능한 계의 물리적 상태인 확률 밀도 함수는 서로 위치를 바꾸기 전과 동일한 값을 가진다. 반면, 보손의 파동함수는 두 입자의 위치를 바꾸었을 때 부호마저 동일하므로 대칭적이라 한다. 반대칭적 파동함수는 그 성질상 두 입자가 같은 지점에 동시에 놓일 수 있는 확률이 0인데,[462] 이는 파울리 배타 원리의 수학적 근거가 된다.[461]

A three dimensional projection of a two dimensional plot. There are symmetric hills along one axis and symmetric valleys along the other, roughly giving a saddle-shape
1차원 상자 속 두 개의 동일한 페르미온의 양자 상태에 대한 반대칭 파동 함수의 3차원 투영 예시. 각 수평축은 하나의 입자의 위치에 해당한다. 입자의 위치가 바뀌면 파동 함수는 부호가 반전된다.

3. 4. 가상 입자

모든 광자는 가상의 전자와 양전자가 쌍생성되었다가 아주 짧은 시간 후에 다시 결합하여 쌍소멸되어 발생한다.[463] 진공상태에서는 불확정성 원리 Δ''E'' · Δ''t'' ≥ ''ħ''로 인해 에너지가 요동치는데, 이 에너지가 질량을 가진 입자를 만들어낼 정도로 높아졌을 때 쌍생성이 발생하고 낮아지면 쌍소멸이 일어나는 것으로 해석할 수 있다. 가상 전자는 최대 까지 존재할 수 있다.[464]

전자와 양전자 가상입자들이 서로 붙어있는 그림


전자-양전자가 쌍생성되면 즉각적으로 두 입자 주위로 전기장이 형성되고, 같은 종류의 입자끼리는 밀어내고 다른 종류의 입자끼리는 끌어당기는 정전기력이 작용하게 된다. 이로 인해 발생하는 현상을 진공편극이라 하는데, 물질에서밖에 존재할 수 없는 유전율이 진공에서 관측되는 이유를 제공한다.[465][466] 또한 전자의 질량에 대해 가리움 효과를 만들어낸다.[467] 진공편극은 1997년에 일본의 가속기 TRISTAN에서 실험적으로 검증되었다.[468]

전자의 자기모멘트가 보어 마그네톤값에서 0.1% 정도의 편차를 가지는 현상인 이상자기모멘트 역시 가상입자와의 상호작용으로 설명된다.[469][470] 이론물리학자들이 계산을 통해 이 편차를 굉장히 높은 정확도로 설명해낸 것은 양자 전기역학의 가장 위대한 성취들 중 하나로 인정받고 있다.[471]

고전물리학에서는 전자가 고유각운동량과 자기모멘트를 가질 수 없다는 모순점이 있지만, 이는 전자로 인해 형성된 전기장 속에 가상 광자를 도입함으로써 설명된다. 이 광자는 전자가 굉장히 빠르게 진동하는 치터베베궁이라는 현상을 만들어내고,[472] 결국 전자로 하여금 세차 운동이 있는 원운동을 하게 하여 스핀과 자기모멘트를 만들어내는 것이다.[473][474] 원자 스케일에서는 가상 광자를 통해 램 이동을 설명할 수 있다.[465] 콤프턴 파장을 관찰해보면 불안정한 에너지로 인해 가상광자가 전자 주위에서 생성되었음을 확인할 수 있다.

3. 5. 상호작용

전자는 전기장을 형성하고, 이 전기장 내에서 전하를 띤 물질들은 쿨롱 법칙에 의해 상호작용한다.[475] 전자가 움직일 때는 자기장이 만들어지는데,[476] 전자의 움직임인 전류와 자기장의 관계는 앙페르 회로 법칙으로 설명된다. 이처럼 전기는 자기를, 자기는 전기를 유도할 수 있으며, 이러한 현상을 전자기 유도라 한다. 전동기는 이 법칙을 응용한 대표적인 발명품이다.[477] 전자가 아광속으로 움직일 때 발생하는 상대론적 전자기장은 리에나르-비헤르트 퍼텐셜에서 잘 묘사된다.[475]

전하 q를 가진 입자가 속도 v로, 모니터 안쪽으로 형성된 자기장 B에 왼쪽에서 들어갈 때 전하의 움직임을 그린 그림이다.


전자가 자기장에 들어오면 로런츠 힘이 전자의 이동 방향에 수직으로 작용한다. 로런츠 힘이 구심력으로 작용하기 때문에 전자는 회전 반지름을 가지는 나선 궤도를 그리며 운동한다. 등속 원운동은 가속운동이므로 전자는 빛을 방출하는 싱크로트론 방사 현상을 보인다.[478][476] 이때 에너지가 빠져나가 전자는 아브라함 로런츠 힘을 받아 이동 속도가 감소한다. 이를 방사 반작용이라고도 한다.[479]

전자 e가 원자핵에 의해 굴절되면서 감소한 에너지 E2 − E1 만큼 주파수 f의 제동복사가 발생한다.


양자 전기역학에 따르면, 전자기적 상호작용은 두 입자가 광자를 교환하면서 발생한다. 주변에 아무것도 없이 혼자 등속운동만 하는 전자는 에너지 보존 법칙이나 운동량 보존 법칙을 위배하며 광자를 흡수하거나 방출할 수 없다. 그러나 주변에 전하를 띤 물체가 있으면, 가상 전자가 두 물체 사이에서 운동량을 교환하여 쿨롱힘이 발생한다.[480] 쿨롱힘에 의해 궤적이 굴절될 때 전자는 빛을 방출하는 제동 복사 현상을 보인다.[481]

광자와 자유전자가 비탄성 충돌을 할 때 콤프턴 산란이 발생한다. 이때 광자의 운동량과 에너지가 전자에 전달되어 산란된 빛의 파장은 산란각에 따라 늘어난다. 그 최대치는 콤프턴 파장이라고도 불린다.[482][483] 가시광선처럼 빛의 파장이 마이크로미터 단위를 가지면 이 차이는 무시할 수 있다. 장파장과 전자 사이의 상호작용은 톰슨 산란이라는 별개의 원리로 설명한다.[484]

두 입자 사이의 전자기력은 미세 구조 상수로 설명된다. 두 입자 사이의 정전기적 에너지와 전자 자체의 정지에너지의 비율도 이와 같은 값을 가지는데, 대략 1/137이다.[483]

전자와 양전자가 충돌하면 쌍소멸하며 여러 개의 광자를 감마선 형태로 방출한다. 전자와 양전자가 거의 정지한 상태였다면 포지트로늄을 일시적으로 형성한 후 2~3개의 광자를 감마선으로 방출하는데, 이때 방출되는 에너지는 총 정도이다.[485][486] 반면 고에너지 광자가 원자핵 등 전하를 띤 물질에 주사될 때 쌍생성이 관찰된다.[487][488]

약한 상호작용 이론에서 전자의 파동함수 중 왼손형은 약 아이소스핀에서 전자 중성미자와 이중항을 이룬다. 이는 전자 중성미자가 전자와 동일하게 약한 상호작용을 한다는 뜻이다. 이 둘은 W 보손을 방출하거나 흡수하면서 전하 흐름을 통해 다른 입자로 변환된다. W 보손이 전하를 전달하므로 전하량 변화는 없다. 전하 흐름은 방사성 동위 원소베타 붕괴와 관련이 있다. 전자와 전자 중성미자는 모두 를 교환하여 중성 흐름에 참여하고, 중성미자와 전자는 서로 탄성 산란된다.[489]

3. 6. 원자와 분자

전자는 쿨롱 힘에 의해 양전하를 띤 원자핵에 구속될 수 있다. 하나 이상의 전자가 원자핵에 구속된 구조를 원자라 한다. 전자의 개수가 원자핵의 양성자 개수보다 많거나 적으면 원자 자체가 전하를 띄게 되는데, 이를 이온이라 한다. 구속된 전자는 파동성을 가지기 때문에 원자 오비탈이라 불리는 특수한 분포를 가진다. 각각의 오비탈은 에너지, 각운동량 등이 양자화되어 있으며 그 값은 파울리 배타 원리로 인해 서로 다를 수 밖에 없다. 이에 따라 각각의 오비탈은 고유의 양자수를 통해 서로 구분된다. 또한 하나의 오비탈에는 두 개의 전자가 들어가는데 이 둘은 각자 스핀 양자수로 구분된다.

다섯 행 다섯 열의 표로, 각 셀은 색상으로 구분된 확률 밀도를 보여준다
처음 몇 가지 수소 원자 궤도의 확률 밀도를 단면도로 나타낸 것이다. 속박 전자의 에너지 준위에 따라 어떤 궤도를 차지하는지 결정된다. 그림의 색은 그 위치에서 전자가 발견될 확률을 나타낸다.


전자는 광자를 방출하거나 흡수하면서 오비탈 사이를 이동할 수 있으며,[299] 이외에도 다른 입자와의 충돌로 인해 오제 효과가 나타날 수 있다.[298] 원자를 탈출하기 위해 전자는 이온화 에너지만큼의 에너지를 필요로 한다. 전자가 원자의 구속으로부터 탈출하는 대표적인 현상이 바로 광전 효과이다.[299]

오비탈에 있는 전자들의 각운동량은 양자화되어있으며, 전자에 전하가 있기 때문에 이런 각운동량의 양자화는 자기 모멘트의 양자화로 귀결된다. 원자는 모든 전자와 원자핵의 궤도 자기 모멘트와 스핀 자기 모멘트를 합친 만큼의 총 자기 모멘트를 가지는데, 원자핵의 자기 모멘트는 전자의 자기모멘트에 비해 무시할 수 있을 만큼 작은 값을 가진다. 한 오비탈에 두 개의 전자가 들어있는 경우에는 두 전자가 서로 반대 방향의 스핀을 가지기 때문에 그 자기모멘트들이 서로 상쇄된다.[300]

원자간 화학 결합 역시 전자기적 상호작용의 결과물로 양자역학으로 설명할 수 있다.[301] 원자들은 전자를 공유함으로써 강하게 맞물린 형태의 분자라는 구조를 만들어낸다.[302] 분자 내부에서 전자는 여러개의 원자핵과 상호작용하여 분자 오비탈을 만들어낸다.[303] 원자 오비탈과 마찬가지로 분자 오비탈에서도 전자쌍이 중요한 역할을 한다. 전자쌍은 서로 다른 스핀을 가진 전자가 하나의 오비탈을 차지하는 것을 의미하는데, 이때 스핀이 서로 다르기 때문에 파울리 배타 원리를 동시에 만족시킬 수 있다. 두 원자 사이의 결합에 직접적으로 관여하는 오비탈은 그 확률분포가 두 원자핵 사이의 좁은 구간에 밀집된 양상을 보이며, 결합에 참여하지 않는 오비탈의 경우는 분자 전체에서 고루 퍼져있는 확률분포를 보인다.[304]

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[88] 잡지 Are virtual particles really constantly popping in and out of existence? Or are they merely a mathematical bookkeeping device for quantum mechanics? https://www.sciam.co[...] 2008-09-19
[89] 서적 The New Physics Cambridge University Press 2020-08-25
[90] 서적 Nothingness: The Science of Empty Space Da Capo Press
[91] 뉴스 More to electrons than meets the eye https://www.newscien[...] 2008-09-17
[92] 논문 Measurement of the Electromagnetic Coupling at Large Momentum Transfer
[93] 컨퍼런스 Supersymmetry Breaking Made Easy, Viable and Generic 2006-03-10
[94] 논문 New Measurement of the Electron Magnetic Moment Using a One-Electron Quantum Cyclotron
[95] 논문 On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron
[96] 서적 Fundamental Forces of Nature: The Story of Gauge Fields https://books.google[...] World Scientific 2020-08-25
[97] 논문 On the Dirac Theory of Spin 1/2 Particles and Its Non-Relativistic Limit
[98] 서적 Introduction to Electrodynamics https://archive.org/[...] Prentice Hall
[99] 서적 Electricity and Magnetism https://books.google[...] Light and Matter 2020-08-25
[100] 논문 Harmony in Electrons: Cyclotron and Synchrotron Emission by Thermal Electrons in a Magnetic Field
[101] 논문 The Self-Force and Radiation Reaction
[102] 서적 The New Physics Cambridge University Press 2020-08-25
[103] 논문 Bremsstrahlung, Synchrotron Radiation, and Compton Scattering of High-Energy Electrons Traversing Dilute Gases
[104] 웹사이트 The Nobel Prize in Physics 1927 https://nobelprize.o[...] The Nobel Foundation 2008-09-28
[105] 논문 Experimental observation of relativistic nonlinear Thomson scattering
[106] 논문 The Angular Distribution of Positron Annihilation Radiation
[107] 서적 College Physics https://archive.org/[...] Prentice Hall
[108] 논문 Electron–positron pair production in relativistic ion–atom collisions
[109] 논문 Electron positron pair production by photons: A historical overview https://zenodo.org/r[...] 2019-06-21
[110] 학회발표 The Electroweak Theory 2000-06-30
[111] 서적 The Auger Effect and Other Radiationless Transitions Cambridge University Press
[112] 서적 Modern Physics Macmillan
[113] 서적 Introduction to Magnetism and Magnetic Materials https://books.google[...] CRC Press 2020-08-25
[114] 서적 Fundamental World of Quantum Chemistry: A Tribute to the Memory of Per-Olov Löwdin https://books.google[...] Springer Science+Business Media 2020-08-25
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[116] 서적 Physical Chemistry: A Molecular Approach https://books.google[...] University Science Books 2020-08-25
[117] 학술지 The Electron Pair in Chemistry
[118] 서적 Lightning: Physics and Effects https://books.google[...] Cambridge University Press 2020-08-25
[119] 학술지 Triboelectricity and some associated phenomena
[120] 학술지 Methodology for studying particle–particle triboelectrification in granular materials
[121] 서적 The Discovery of Subatomic Particles https://archive.org/[...] Cambridge University Press
[122] 서적 Introduction to phonons and electrons https://books.google[...] World Scientific 2020-08-25
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[124] 서적 Fundamentals of Semiconductor Devices https://books.google[...] Tata McGraw-Hill 2020-08-25
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[127] 서적 The Electronic Packaging Handbook https://books.google[...] CRC Press 2020-08-25
[128] 서적 Quantum Physics of Matter: The Physical World https://books.google[...] CRC Press 2015-10-16
[129] 웹사이트 The Nobel Prize in Physics 1972 https://nobelprize.o[...] The Nobel Foundation 2008-10-13
[130] 저널 Spatial Structure of the Cooper Pair
[131] 웹사이트 Discovery about behavior of building block of nature could lead to computer revolution https://www.scienced[...] 2009-07-31
[132] 논문 Probing Spin-Charge Separation in a Tomonaga-Luttinger Liquid
[133] 웹사이트 The Nobel Prize in Physics 1958, for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect https://nobelprize.o[...] The Nobel Foundation
[134] 웹사이트 Special Relativity https://www2.slac.st[...] Stanford Linear Accelerator Center 2008-08-26
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[138] 서적 The Big Bang: The Creation and Evolution of the Universe Macmillan
[139] 논문 The Development of Baryon Asymmetry in the Early Universe https://authors.libr[...]
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[142] 논문 Big bang nucleosynthesis – Theories and observations
[143] 논문 The First Stars in the Universe and Cosmic Reionization
[144] 논문 Synthesis of Elements in Stars https://authors.libr[...] 2019-06-21
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[147] 논문 Hawking Radiation As Tunneling
[148] 논문 Black hole explosions?
[149] 논문 High-energy neutrino astronomy: the cosmic ray connection
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[151] 뉴스 Muons, pions and other strange particles https://www.newscien[...] 2008-08-28
[152] 보도자료 Scientists solve 30-year-old aurora borealis mystery https://www.universi[...] University of California 2008-10-11
[153] 학술지 Electron Plasma Oscillations Associated with Type III Radio Bursts
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[160] 학술지 Coherent Electron Scattering Captured by an Attosecond Quantum Stroboscope
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[169] 논문 Nano-scale quasi-melting of alkali-borosilicate glasses under electron irradiatio
[170] 논문 Mobile linear accelerators for intraoperative radiation therapy
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[173] 서적 Surface Science: An Introduction Springer Science+Business Media
[174] 서적 Reflection High-energy Electron Diffraction https://books.google[...] Cambridge University Press
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[179] 간행물 Atomic-Resolution Imaging with a Sub-50-pm Electron Probe https://digital.libr[...]
[180] 서적 Electron Microscopy: Principles and Techniques for Biologists https://books.google[...] Jones & Bartlett Publishers
[181] 서적 Scanning and Transmission Electron Microscopy: An Introduction Oxford University Press
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[183] 서적 Principles of Free-Electron Lasers https://books.google[...] Springer 2020-08-25
[184] 서적 Television Picture Tubes and Other Cathode-Ray Tubes: Industry and Trade Summary Diane Publishing
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