Cтраница 1
Ближайший соседний атом обозначен на рисунке. [1]
Сколько ближайших соседних атомов имеет каждый атом. [2]
Взаимодействие Зй-электронов ближайших соседних атомов является слабым, и, следовательно, вблизи основного электронного состояния имеется много электронных состояний, соответствующих различным спиновым и пространственным размещениям совокупности Зй-электронов. [3]
Среднее расстояние до ближайшего соседнего атома в воде больше, чем во льду ( 2 76А), однако увеличение среднего координационного числа от 4 во льду до 4 4 - 4 6 в жидкой воде, очевидно, можно отнести за счет возрастания плотности, которое сопровождает процесс таяния льда. Указанное увеличение координационного числа зависит от температуры ( 4 4 при 1 5 и 4 9 при 83 [24]) и может быть отнесено либо за счет молекул воды, занимающих структурные пустоты, либо за счет плотной упаковки несвязанных групп ОН, локализованных на внешней поверхности агрегатов. По мнению Попла [26], плотная упаковка возникает вследствие деформации водородных связей по всей объемной структуре раствора. [4]
Расстояние г2 между ближайшими соседними атомами различных слоев в этом случае опять значительно меньше, чем следовало ожидать при действии вандерваальсовых сил. [5]
Однако взаимодействия между ближайшими соседними атомами лучше описываются взаимодействиями между точечными зарядами, локализованными на атомах ксенона и фтора. [6]
В аморфных твердых телах ближайшие соседние атомы располагаются в определенном порядке на определенных расстояниях, зависящих от строения атомов и характера возникающих между ними связей. Если рассматривать некоторый из атомов как центральный, то атомы ближайшего к нему слоя расположатся в определенном порядке по отношению к этому центральному. Атомы второго слоя будут располагаться в определенном порядке и на определенных расстояниях от атомов первого слоя, но их порядок относительно центрального атома уже несколько нарушается. [7]
Каждый атом имеет шесть ближайших соседних атомов. [8]
Расстояние г, между ближайшими соседними атомами различных слоев Б IUM случае опять значительно меньше, чем следовало ожидать при действии вандерваальсовых сил. По мере увеличения атомного веса в ряду As, Sb и Bi наблюдаются укорочение расстояний rl и г2 и уменьшение валентных углов ( габл. [9]
Корреляция между спектрами и конфигурациями ближайших соседних атомов в теории Кронига, пожалуй, аналогична корреляции между дифракцией рентгеновских лучей жидкостями и их дифракцией кристаллическими твердыми телами. Фотоэлектроны имеют такую низкую энергию, что когерентность длины волны может быть утрачена через несколько атомных расстояний. Это должно означать, что процесс поглощения, приводящий к возникновению медленных фотоэлектронов, включает конечные состояния, плотность которых не имеет флуктуации относительно энергий. Однако для процесса поглощения вероятность изменений зависит от энергии из-за флуктуации электрического поля, окружающего атом; для этих флуктуации параметр расстояния равен по порядку величины длине волны, связанной с фотоэлектроном. Считается, что в данном случае поле рассеивает с большей или меньшей эффективностью фотоэлектрон данной длины волны от центра исходного атома. [10]
![]() |
Энергии атомизации двухатомных молекул простых веществ, образованных элементами второго и третьего периодов. [11] |
Атомный радиус зависит от числа ближайших соседних атомов. [12]
Корреляция между спектрами и конфигурациями ближайших соседних атомов в теории Кронига, пожалуй, аналогична корреляции между дифракцией рентгеновских лучей жидкостями и их дифракцией кристаллическими твердыми телами. Фотоэлектроны имеют такую низкую энергию, что когерентность длины волны может быть утрачена через несколько атомных расстояний. Это должно означать, что процесс поглощения, приводящий к возникновению медленных фотоэлектронов, включает конечные состояния, плотность которых не имеет флуктуации относительно энергий. Однако для процесса поглощения вероятность изменений зависит от энергии из-за флуктуации электрического поля, окружающего атом; для этих флуктуации параметр расстояния равен по порядку величины длине волны, связанной с фотоэлектроном. Считается, что в данном случае поле рассеивает с большей или меньшей эффективностью фотоэлектрон данной длины волны от центра исходного атома. [13]
Однако это влияние не ограничивается ближайшими соседними атомами и, по-видимому, не всегда может быть учтено дополнительными константами для различных подтипов связей. [14]
При сложении сил отталкивания существенны лишь ближайшие соседние атомы, хотя Лен-нард - Джонс и Ингхем [200] указали, как можно выполнить суммирование по всем атомам. [15]