Cтраница 1
![]() |
Образование запирающего слоя на поверхности металла М и графики энергии некоторых веществ. [1] |
Множество электронов, ставших общими, представлено маленькими окружностями. В 1 см3 металла имеется примерно 1 - Ю23 электронов. [2]
Множество электронов создают слабые и кратковременные импульсные токи, вызывающие шум на выходе приемника. Такие помехи называются белым шумом. В реактивных элементах схемы ( индуктивность, емкость) белый шум не возникает. [3]
Множество электронов создают слабые и кратковременные импульсные токи, вызывающие шум на выходе приемника. Такие помехи называются белым шумом. В реактивных элементах схемы ( индуктивность, емкость) белый шум не возникает. В электровакуумных приборах с накаленным катодом возникают так называемые дробовые шумы. Причина их - неравномерное излучение электронов с катода. В многоэлектродных приборах дробовые шумы еще более заметны, так как электронный поток распределяется неравномерно по времени между электродами. [4]
В атомах и молекулах различных тел имеется множество электронов, вращающихся по орбитам. [5]
В атомах и молекулах различных тел имеется множество электронов, вращающихся по орбитам. Так как магнитный момент есть вектор, ориентированный перпендикулярно к плоскости орбиты, то можно найти векторную сумму магнитных моментов всех электронов, входящих в состав атомов, молекул или имеющихся в единице объема данного вещества. [6]
![]() |
Сложение орбитального личества движения. [7] |
В случае, когда рассматривают результирующее воздействие множества электронов, строят соответствующие векторные диаграммы. [8]
![]() |
Модель процесса мости 21. [9] |
В большинстве случаев полупроводниковые органические материалы состоят из молекул со множеством электронов. [10]
Такой разброс значений будет получен на опыте, если точно измерить координаты множества электронов, находящихся в таком же состоянии, как и данный электрон. При этом вероятность получить то или иное точное значение координаты, вообще говоря, будет различна. [11]
Двигаясь через атмосферу, первичные протоны вызывают образование вторичных частиц, среди них множество электронов; ниже мы объясним механизм этого процесса. [12]
![]() |
Первая и вторая зоны Бриллюэна для структуры меди. [13] |
Если эту зависимость изобразить в трехмерном пространстве моментов, то окажется, что все множество электронов не будет занимать непрерывно весь ряд энергетических состояний / ( - пространства. Это пространство окажется разбитым на ряд зон - зон Бриллюэна. Внутри зоны будет находиться область дозволенных энергий, между зонами - область запрещенных энергий. [14]
Итак, - продолжал товарищ Стоянов - не нужно думать, что электронное облако образовано множеством электронов, как обычное облако, состоящее из капелек воды. Не нужно считать, что происходит какое-то деление этой маленькой частицы. Облако принадлежит одному единственному, целому и неделимому электрону. Оно является результатом капризов электрона, его непостоянства, его неспособности двигаться по точно определенным рельсам. Поэтому-то электрон в известной степени неуловим для нас. [15]