Cтраница 2
Точное значение т ], которое должно использоваться в выражениях для плотности б-электронов, зависит от критерия того, что считается следом б-электрона. Обычно выбирается минимальная длина или минимальное полное число зерен. Чаще всего за след б-электрона принимают последовательность из четырех и более зерен. Счет зерен и измерения длины на коротких рассеянных плотных следах электронов, несомненно, сопряжены с серьезными субъективными ошибками. Эти трудности осложняются еще и тем фактом, что вероятность обнаружения б-электрона в значительной степени зависит от его ориентации относительно основного следа. Чтобы достигнуть более постоянной эффективности их обнаружения, Крюссар [182] использовал критерий проекции бокового смещения: считаются только те следы, у которых расстояние проекций концов от основного следа не меньше заданной величины. Эффективность регистрации б-электронов, кроме того, зависит от их плотности. Например, когда б-электронов много, то б-электро-ны низкой энергии не различаются; они приводят лишь к уширению основного следа. [16]
Схема перекрывания орбиталей по а - и я-типу в плоскоквадратном. [17] |
Компенсирующим процессом, по мнению автора [384], могла бы служить отдача б-электронов от лиганда к центральному атому, которая увеличивается при повышении отрицательного заряда на лиганде. [18]
Зависимость сечения образования б-электронов от заряда ионизующей частицы позволяет определять заряд методом подсчета числа б-электронов Л / s на единице пути частицы в веществе. [19]
Электроны, выбитые из атомов среды в процессе ионизационного торможения заряженной частицы, называются б-электронами. [20]
Эти значения были получены из кривых Тидмэна и др. [174] при требовании, что каждый б-электрон должен отстоять от первичного следа не менее чем на 1 58 мк. [21]
До момента распада быстрые мезоны в процессе ионизации воздуха сообщают некоторым из выбитых ими электронов ( б-электронам) очень большую энергию, нередко большую, чем получают в среднем электроны распада. Мезон с энергией 2000 Мэв может сообщить б-электрону максимально энергию 400 Мае, но при энергии мезона 5000 Мэв энергия б-элект-рона может достигать 2000 Мэв. [22]
Итак, а-электрон это такой электрон, для которого А 0, для я-элек-трона Я1, для б-электрона А. То есть молекула С2 содержит ( кроме двух оболочек гелия, окружающих ядра углерода) 2 электрона, для которых 20и Я0, 2 электрона, для которых 21, А. [23]
Это присоединенный объем б-электрона, дополнительный по отношению к присоединенному объему первичной ионизации, в результате которой возник б-электрон. [24]
При расчете энергии молекулярной орбиты для а-электронов в методе МО ЛКАО трудности возникают еще потому, что для б-электронов надо принимать во внимание неизвестные смеси 2s - и 2 / 72-атомных орбит, а в случае я-электронов - только чистые 2рх - или 2р г атомные орбиты. [25]
Точное значение т ], которое должно использоваться в выражениях для плотности б-электронов, зависит от критерия того, что считается следом б-электрона. Обычно выбирается минимальная длина или минимальное полное число зерен. Чаще всего за след б-электрона принимают последовательность из четырех и более зерен. Счет зерен и измерения длины на коротких рассеянных плотных следах электронов, несомненно, сопряжены с серьезными субъективными ошибками. Эти трудности осложняются еще и тем фактом, что вероятность обнаружения б-электрона в значительной степени зависит от его ориентации относительно основного следа. Чтобы достигнуть более постоянной эффективности их обнаружения, Крюссар [182] использовал критерий проекции бокового смещения: считаются только те следы, у которых расстояние проекций концов от основного следа не меньше заданной величины. Эффективность регистрации б-электронов, кроме того, зависит от их плотности. Например, когда б-электронов много, то б-электро-ны низкой энергии не различаются; они приводят лишь к уширению основного следа. [26]
Строго говоря, из этого положения следует, что распределение электронов в насыщенных соединениях не может быть таким равномерным ( по два б-электрона на каждую связь), как это было получено Брауном. [27]
Проходя через вещество, эти излучения производят сильную ионизацию молекул, в результате чего в облучаемой среде образуется большое количество электронов ( так называемые б-электроны), имеющих энергию от тепловой до энергии первичной ионизирующей частицы, или у-кванта. Электроны, имеющие достаточную энергию, в свою очередь способны ионизировать молекулы. [28]
Проходя через вещество, эти излучения производят сильную ионизацию молекул, в результате чего в облучаемой среде образуется большое количество электронов ( так называемые б-электроны), имеющих энергию от тепловой До энергии первичной ионизующей частицы или у-кванта. Электроны, имеющие достаточную энергию, в свою очередь способны производить ионизацию молекул. Таким образом, к перечисленным основным видам излучений, возбуждающих химические реакции в облучаемой среде, должны быть добавлены б-электроны. [29]
Недавно Гофман [529] применил к исследованию полиацетиленов как в основном, так и в возбужденном состояниях, расширенный метод молекулярных орбит с учетом б-электронов. Автор пришел к выводу, что чередование порядков связей в полиацетиленах мало меняется с длиной цепи. Расчеты показали, что в возбужденном состоянии, по-видимому, сохраняется преимуществ енность линейной структуры диацетилена, а не тран-соидной. [30]