Cтраница 2
На аноде атом серебра распадается на ион серебра и электрон; ион Ag переходит в раствор и замещает ушедший в катод ион серебра; электрон переходит во внешнюю цепь. Таким образом, на каждый атом, ушедший с анода, приходится атом, отложенный на катоде. Ионы серебра перемещаются в растворе, а электроны проходят во внешней части цепи. Явление электролиза может быть охарактеризовано двумя законами, впервые сформулированными Фарадеем. [16]
Расчет полного момента количества движения электронов атома путем сложения суммарных орбитального и спинового моментов ( случай 12, 53 / 2. [17] |
Например, атом серебра на внешней орбите в состоянии 5s имеет один электрон. Магнитные моменты всех электронов, кроме электрона внешней орбиты, взаимно компенсируются. Поэтому поток атомов серебра разделяется магнитным полем на два различных пучка. [18]
Когда скопления атомов серебра становятся значительными, они образуют скрытое изображение, которое ведет себя как центр проявления. [19]
Устойчивую группу атомов серебра, образующуюся под действием света, в микрокристалле галогенида серебра называют центром скрытого изображения. Скрытое изображение невидимо не только невооруженным глазом, но и на оптическом микроскопе. [20]
Поэтому число атомов серебра, освобожденных в кристалле бромистого серебра под действием света, пропорционально числу фотонов, поглощенных этим кристаллом. [21]
Эти скопления атомов серебра образуют центры, способные инициировать проявление. Для этого необходимо, чтобы они были достаточно велики, но в то же время не слишком. [22]
ДМСО с атомом серебра обнаруживается лишь при высоких концентрациях ДМСО. Поэтому для исследования состава этого сольвата данный метод нельзя использовать. [23]
Если бы все атомы серебра в данном опыте имели одинаковые скорости, то они проходили бы путь R - r за одинаковые промежутки времени и попадали бы на одну образующую В. [24]
Если бы все атомы серебра в данном опыте имели одинаковые скорости, то они проходили бы путь К - г за одинаковые промежутки времени и попадали бы на одну образующую В. [25]
О 5.2.9. Источник атомов серебра создает узкий ленточный пучок, который попадает на внутреннюю поверхность неподвижного цилиндра радиуса R 30 см и образует на ней пятно. Устройство начинает вращаться с угловой скоростью со 100 п рад / с. Определите скорость атомов серебра, если пятно отклонилось на угол 0 314 рад от первоначального положения. О 5.2.10. Отверстие в стенке перекрыто цилиндрической пробкой. По одну сторону стенки находится разреженный газ, по другую - вакуум. Молекулы газа легко поглощаются стенками канала. Пробка вращается с угловой скоростью со. Какой скоростью будут обладать молекулы, прошедшие по каналу. [26]
О 5.2.9. Источник атомов серебра создает узкий ленточный пучок, который попадает на внутреннюю поверхность неподвижного цилиндра радиуса R 30 см и образует на ней пятно. Устройство начинает вращаться с угловой скоростью со 100 тг рад / с. Определите скорость атомов серебра, если пятно отклонилось на угол у 0 314 рад от первоначального положения. О 5.2.10. Отверстие в стенке перекрыто цилиндрической пробкой. По одну сторону стенки находится разреженный газ, по другую - вакуум. Молекулы газа легко поглощаются стенками канала. Пробка вращается с угловой скоростью со. Какой скоростью будут обладать молекулы, прошедшие по каналу. [27]
Газ состоит из атомов серебра, находящихся в основном состоянии. [28]
При достаточной концентрации атомов серебра центры светочувствительности становятся центрами скрытого изображения. [29]
Горизонтально направленный пучок атомов серебра при вылете из источника обладает кинетической энергией W 9 8 - К) - 10 эрг. [30]