Коэффициент - ангармоничность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - ангармоничность

Cтраница 2


Частоты колебания атомов в молекуле и коэффициенты ангармоничности на более высоком и на более низком колебательно-электронном уровнях численно отличаются. На рис. 9 показаны возможные переходы и линии в спектре излучения двухатомной молекулы. Вращательные уровни на рис. 9 не показаны.  [16]

В - этом уравнении х - коэффициент ангармоничности, который находят по колебательно-вращательному спектру.  [17]

Мы видим, что коэффициент теплового расширения пропорционален коэффициенту ангармоничности и при 7 0 равен нулю.  [18]

Поэтому можно ожидать, что существует некоторая корреляция между коэффициентами ангармоничности и интенсивностью линий второго порядка.  [19]

Итак, среднее смещение атомов при нагреве пропорционально температуре, коэффициенту ангармоничности и обратно пропорционально квадрату квазиупругой силы.  [20]

Коэффициент g в формулах ( 38, 38а) называется коэффициентом ангармоничности колебаний. Чем больше коэффициент g и амплитуды колебаний х, тем больше значение второго члена в ( 38), тем больше колебания отклоняются от простого гармонического закона и взаимодействуют друг с другом и тем меньше теплопроводность кристалла. В кристаллах с ионным характером связи ангармоничность колебаний значительно больше, чем в ковалентных кристаллах, поэтому теплопроводность в первом случае обычно бывает меньше, чем во втором. Амплитуда тепловых колебаний атомов растет с ростом теплосодержания кристалла или, иными словами, с ростом числа фононов.  [21]

Используя термодинамический подход и данные по ударному сжатию металлов, находится связь коэффициентов ангармоничности с упругим давлением.  [22]

При вычислении величины скорости распада необходимо иметь совокупность данных по энергиям активации, коэффициентам ангармоничности и частотам молекулы. При этом константа скорости может быть выражена через экспериментально наблюдаемые величины.  [23]

В [40, 41] с помощью CAB осуществлена аналитическая реализация второго этапа обратной задачи - получение коэффициентов ангармоничности до 10-го приближения изотонически инвариантной потенциальной функции в зависимости от изотонически инвариантных СП. С помощью CAB найдена система замкнутых соотношений [40, 42] между изотонически инвариантными СП двухатомных молекул, на основе которых предложена самосогласованная модель [40] обработки экспериментальных спектров совокупности изотопических модификаций молекул, это дает, в частности, возможность предсказания колебательных СП и частот ПК переходов, исходя из данных только по микроволновым спектрам.  [24]

Таким образом, параметр у Для однородно напряженного полимера с равномерно нагруженными цепями связан с коэффициентом ангармоничности. Чем сильнее выражен энгармонизм, тем меньше флуктуационный объем. Чем меньше силовой коэффициент ( жесткость связи), тем меньше флуктуационный объем, а следовательно, меньше и коэффициент у в формуле Журкова.  [25]

Эти выражения позволяют определить из экспериментальных значений волновых чисел начал полос не только постоянные ык, но и коэффициенты ангармоничности mKt, если в спектре удается измерить положение большого числа полос с достаточной точностью.  [26]

27 Схема электромагнитного спектра. [27]

В справочнике указывается электронное состояние двухатомной молекулы ( молекулярный электронный терм), ее колебательные константы ( частоты колебаний и коэффициенты ангармоничности), межъядерное расстояние и энергия диссоциации.  [28]

Решеточная теплопроводность сильно зависит также от массы частиц М, образующих решетку, так как увеличение М приводит, как покаывает расчет, к росту коэффициента ангармоничности и, следовательно, к усилению фонон-фононного рассеяния. Этим в значительной мере объясняется тот факт, что коэффициенты теплопроводности легких элементов, располагающихся в верхней части таблицы Д. И. Менделеева ( В, С, Si и др.), имеют величины порядка десятков и даже сотен ватт на метр-кельвин; у элементов середины таблицы Д. И. Менделеева / Срсш падает до единиц ватт на метр-кельвин, а у тяжелых элементов - уже до Десятых долей.  [29]

Здесь Vi - колебательные квантовые числа; со - частоты гармонических колебаний, dt - степень вырождения г - го нормального колебания, x - h - коэффициенты ангармоничности, С - постоянная.  [30]



Страницы:      1    2    3    4