Резонансная линия - атом - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Резонансная линия - атом

Cтраница 2


Фазовые объекты ( ударные волны в газах и и жидкостях, пламена, взрывы, плазма) исследуют, просвечивая их объектным пучком. Чувствительность увеличивается также при использовании излучения с длиной волны, близкой к резонансным линиям атомов и ионов, и за счет многократного прохождения света через объект.  [16]

Для определения константы равновесия диссоциации окисла металла в пламя, питаемое горючей смесью определенного состава, вводится раствор соли металла известной концентрации. Парциальное давление паров металла РШ в пламени определяется на основании спектроскопического измерения интенсивности резонансных линий атомов металла. Парциальное давление паров окислов РШО может быть вычислено в предположении, что реакция Ме -) - 0 МеО есть единственная, в которой принимает участие металл в пламени.  [17]

Совершенно естественно ожидать, что последними линиями явятся те линии, которые при обычных условиях наблюдения оказываются наиболее интенсивными. Изучение этих линий показало, в соответствии с нашими теперешними знаниями, касающимися строения атомов, что последние линии представляют собой, за немногими исключениями, резонансные линии соответствующих атомов. Это понятно с точки зрения представлений, развитых на стр.  [18]

19 Примеры рентгеновских спектров Солнца ( а и звезды UXARI Iff - г в области 12 - 20 нм с различным спектральным разрешением. 0 1 нм ( а, б. 0 025 нм ( в. 2 10 - нм ( г [ интенсивность / указана в относительных единицах ]. [19]

Диапазон 0 1 - 2 0 кэВ содержит / С-линии ионов обильных легких элементов - О, С, N, Mg, и L-линии ионов Fe, Ni, которые излучаются в широком интервале температур от 105 до Ш7 К, характерном для большинства рентгеновских источников. Наконец, в области энергий квантов Е 0 1 кэВ содержится больнице число линий ионов практически всех элементов, излучающихся при переходах между высоковозбужденными уровнями и уровнями с одинаковым главным квантовым числом. Очень важно, что в этой области находятся резонансные линии атома и иона Не - - наиболее обильного после водорода элемента, играющего большую роль в энергетике Вселенной.  [20]

В работе [82] предложено объяснение этих зависимостей, основанное на представлении о флукту-ационных кластерах, существующих в паре ртути. Кластеры рассматривались как случайные скопления атомов в некотором фиксированном объеме, которые не обязательно должны быть связанными состояниями атомов. Предполагалось, что наблюдаемый спектр поглощения возникает в результате сильного уширения и сдвига резонансной линии атома ртути в таких кластерах. Превращение линии в полосу с гауссовой плотностью состояний происходит за счет резонансного диполь-диполь-ного взаимодействия атомов.  [21]

В положительном столбе тлеющего разряда при малых плотностях тока возбуждаются только линии атомов. В трубках, наполненных инертными газами, даже в узких капиллярах при давлениях в несколько тор в вакуумной области спектра наблюдаются только резонансные линии атомов. Общее число этих линий очень мало. Для появления линий ионов необходимо снизить давление. При уменьшении давления в чистом аргоне до 0 5 тор возбуждаются линии ионов аргона. Даже в смесях газов число линий, возбуждаемых в положительном столбе тлеющего разряда, остается недостаточным для проведения абсорбционных измерений или для определения коэффициентов пропускания и отражения.  [22]

Ин-тперкомбипационные квантовые переходы) в спектрах гелиеподобных ионов с г 10 имеет сравнимую с резонансной линией 21Р № а интенсивность. Так, длины волн резонансных линий атомов Н и Не составляют 1216 и 593 А, а соответствующие линии в спектрах водородоподобных ( [ Н ]) и гелиеподобных ( [ Не ]) ионов железа - 1 78 и 1 85 А. Так, сателлитами резонансной ли-нии Is2p 1Pi - lsa S (, гелиеподобных ионов являются линии, соответствующие переходам между конфигурациями Is2pa - isz2p в [ Li ] ионах. Ионы в дважды ( или многократно) возбужденных состояниях могут образоваться также при др. элементарных процессах.  [23]

24 Формы спектральной линии. / - естественная или лоренцовская ( дисперсионное распределение интенсивности. 2 - доплеровская ( гауссовское распределение. Для обоих случаев ширины линий и интегральные интенсив. [24]

При столкновениях однородных частиц между ними возникает сильная резонансная связь. Происходит перекачка энергии от излучающего атома к невозбужденному. В результате быстрого затухания колебаний в излучающем атоме спектральная линия расширяется. Резонансное уширение линий в десятки и более раз превышает лоренцовское уширение. Оно особенно велико на резонансных линиях атомов.  [25]



Страницы:      1    2