点,并且跃迁时只接收或辐射特定范围的能量子。可以作如下想象:绕核运转的电子的运动轨道都是椭圆,外  
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轨道的近核点与内轨道的远核点彼此重合,如 图;也可能轨道的近核端都相切重合,远核端离散,如 图。  
电子在重合点处可实现轨道变换(跃迁),当接受光子时,电子从内轨道进入外轨道,当辐射光子时,电子从外  
轨道进入内轨道。也许还有其它轨道交接过渡方式,但不管何种情形,有一点是明确的,即电子运动轨迹不是  
间断的,而是连续的,电子的各个运行轨道是相接的。在原子核与绕核运转的电子之间有电场,当然也有引力  
场,但电场力比引力大很多个数量级,电场力的作用是主要的。这些微域中的电场、引力场与宏观中的电场、  
引力场并没有什么本质上的不同,都遵守同样的物理学规律,在场不同位置具有不同势能,绕核运动的电子有  
不同的运动速度,完全可以想象和理解,跃迁表现出量子化与能量、时空的连续性是一点矛盾都没有的。  
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笔者认为玻尔理论基本是正确的,电子绕核运动是有轨道的,只是电子绕核运转得很快,周期很短,电子  
进动得很快,并且是全方位立体性质的,所以电子的运动看起来没有轨道,完全是随机性的,教科书用“电子  
云”作形象化描述,实际上电子的轨道淹没在了轨道快速变化之中。三个因素凑合促成了电子云现象:椭圆轨  
道、轨道跃迁和电子进动。单电子原子尚且如此,多电子原子更是如此。事物是普遍联系的,牵一发而动全身,  
系统外的电子也在运动,位置在发生变化,变化的作用环境时刻影响着电子的运动轨迹。玻尔理论起码有两点  
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认识不是很到位,第一,原子微域同样充斥着变化的电磁场和引力场,在轨道上运动的电子与原子核的距离  
变化必然伴随着能量的变化;第二,即使同一点,轨道大小不同,电子运动速度不同,所具能量也就不同。有  
了这两点认识,就可在经典电磁理论的基础上合理地推论出能量是连续的,卢瑟福模型和麦克斯韦电磁理论并  
没有不可调和的矛盾,二者是可以同时成立的。能量量子化,运动连续化,跃迁在两个相切轨道中进行,从大  
轨道进入小轨道,或从小轨道进入大轨道,跃迁前后两轨道的能量差等于辐射或吸收的光子能量。电子的行为  
是确定的,其随机性表现是我们认识的局限性和知识的不完备性所致。电子跃迁与卫星变轨应该有相同的机理,  
只是一些细节问题尚未搞清楚,特别是定量计算,譬如光速、频率和波长有哪些决定因素,以及三者之间的变  
化关系?笔者相信,用改进后的轨道理论也能合理解释和计算原子光谱及其精细结构。笔者坚持古老朴素哲学  
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