Cтраница 4
Графическое изображение энергетических уровней начального и активного состояний для орто-пара-превращсння водорода и дейтерия ( по Лэнгмюру, Фаркасу и Фаркасу. [46] |
В этом случае нулевая энергия DDD, состоящего из более тяжелых атомов, меньше, чем для ННН, если предположить, что силовые константы остаются почти неизменными. Если нулевая энергия комплекса DDD на 1280 кал меньше, чем для комплекса ННН, то энергии активации обеих рассматриваемых реакций отличаются только на наблюдаемую величину 1790 - 1280 510 кал. Фаркас и Фаркас ( 1935 г.) показали из общих соображений, что требуемая для объяснения фактов величина разности нулевых энергий для комплексов водорода и дейтерия вполне правдоподобна. Поэтому процесс орто-пара-превращения дейтерия имеет большое значение, так как он подчеркивает необходимость учета в химической реакции нулевой энергии промежуточного комплекса. [47]
Орбитали, участвующие в образовании связи цианид-ионом. [48] |
О значениях ЭСПЛ систем, содержащих Р, S и более тяжелые атомы, известно немного. Высказано предположение [11], что для низших валентных состояний переходных металлов усиление обратной двойной связи будет увеличивать силу поля лиганда для соединений Р и S по сравнению с N и О. Для более высоких валентностей будет наблюдаться относительное ее снижение. [49]
В отличие от донорных атомов первой строки табл. 11 все более тяжелые атомы имеют свободные й-орбиты, которые могут принимать несвязывающие d - электроны с образованием dn - о. Pt ( II), Ag ( I), Hg ( II) и их соседи, образуют наиболее прочные комплексы при координировании с тяжелыми атомами или с легкими атомами в ненасыщенных системах. Лиганды, не имеющие неподеленных пар, координирующиеся только за счет пар электронов я-связей, например аллиловый спирт [283], пока не изучались химиками, исследующими равновесия, но они, по-видимому, охотнее координируются с ионами металлов, заполненными йе-орбитами. [50]
Процессы диффузии вызывают разделение изотопов под влиянием силы тяжести: более тяжелые атомы стремятся переместиться в нижнюю часть системы, поскольку атомы изотопов различаются значительно по массе, но не по размеру. Турбулентность в атмосфере в значительной степени препятствует образованию таких градиентов до больших высот, однако можно обнаружить фракционирование природных изотопов азота под влиянием силы тяжести. [51]
Здесь можно отметить две особенности: большая энергия испускания соответствует более тяжелым атомам мишени, а для атомов, относящихся к одному периоду системы элементов, меньшая энергия испускания наблюдается у материалов с более высоким коэффициентом распыления. [52]
В результате превращения оксида в сульфид каждый атом кислорода заменяется на вдвое более тяжелые атомы серы. При нагревании в закрытом тигле газообразные и летучие вещества ( оксид серы SO2 и пары серы) удаляются, но окисление сульфида или серы кислородом не происходит - Ред. [53]
Если / ( - серия водорода лежит в ультрафиолетовой области, то для более тяжелых атомов, например натрия ( Z 11), / ( - серия лежит уже в области длин волн рентгеновских лучей. [54]
Более легкий атом углерода, С 12, может удерживать больше водорода, чем более тяжелый атом азота или кислорода. То тогда получился бы водородистый натрий, которого частица весила бы 24, что представляет как бы исключительное явление в ряду других водородистых соединений того же столбца. Не оттого ли подобное водородистое вещество и не образуется. Высказанное в этом примечании, конечно, составляет одно только вольное предположение, которое притом и не стоит в связи с предметом всей статьи. [55]
Космические лучи, попадающие в верхние слои атмосферы, состоят з протонов и ядер более тяжелых атомов, движущихся с огромными скоростями. Космические лучи, достигающие поверхности Земли, в значительной части состоят из мезонов, позитронов, электронов и протонов, образовавшихся в результате реакций быстрых протонов и других атомных ядер с ядрами атомов, находящихся в земной атмосфере. [56]
Космические лучи, попадающие в верхние слои атмосферы, состоят из протонов и ядер более тяжелых атомов, движущихся с огромными скоростями. Космические лучи, достигающие поверхности Земли, в значительной части состоят из мезонов, позитронов, электронов и фотонов, образовавшихся в результате реакций быстрых протонов и других атомных ядер с ядрами атомов, находящихся в земной атмосфере. [57]