Cтраница 2
Угловой момент G определяется произведением целого или полуцелого числа и величины Ъ / 1 / 2я, где / I - постоянная Планка. [16]
Угловой момент воздуха, протекающего циклонно в туннеле длиной 490 мм. [17]
Максимальный угловой момент при данной энергии возникает, когда струна абсолютно жесткая, как показано на рис. 9.13, а, и просто вращается, в то время как меньшие угловые моменты при той же самой энергии имеют состояния, обладающие также вибрационными модами ( подобно скрипичной струне), которые кратны некоторой фундаментальной частоте вращения. [18]
![]() |
Действие магнитной линзы. [19] |
Этот угловой момент появляется в результате действия на частицу силы Лоренца в этой области поля. В дальнейшем вследствие взаимодействия поперечной скорости частицы с продольной компонентой В появляется сила, направленная к оси. Таким образом поле действует дважды, и суммарный эффект квадратичен. [20]
Причем угловой момент / входит в это уравнение просто как параметр. [21]
Этот угловой момент может иметь какую угодно величину, а ось его может иметь какое угодно направление. В-третьих, остальное движение слагается из нескольких составляющих движений, каждое из которых есть гармоническое колебание данного типа. В колебаниях каждого типа период колебания определяется природой системы и для одной и той же системы остается неизменным. Итак, относительное количество движения в различных частях системы определенно для каждого типа, но абсолютное количество движения и фаза колебания каждого типа определяются особыми обстоятельствами последнего столкновения и могут как угодно изменяться от одной встречи до другой. [22]
![]() |
Энергия корреляции для элементов 3-го периода. [23] |
Чем больше угловой момент ( напомним, D 3, Р 2, S 1), тем больше электрон имеет преимуществ в движении вокруг ядра, а потому это правило как бы противоборствует спиновому правилу Хунда. [24]
Этот отрицательный угловой момент определяет важную симметрию ( отражение) коэффициентов связывания теории углового момента ( коэффициенты Вигнера и Рака; см. разд. [25]
![]() |
Координаты ротатора. [26] |
Если угловой момент классического ротатора может принимать любые значения, то для квантового ротатора состояния дискретны. [27]
Аналога углового момента в ( 1 1) измерениях нет, поскольку вращений в одномерном пространстве не бывает. [28]
Теория углового момента детально рассматривается в гл. Интересные сведения приведены в книге Козмана [217], где особое внимание уделяется связи классических и квантовых представлений об угловом моменте. В последней обсуждается несколько важных оригинальных статей. Тинкхэма [396] дана зависимость углового момента от способа изменения системы в процессе ее вращения. Эта книга знакомит также со свойствами симметрии системы и зависимостью углового момента от симметрии системы. [29]
Оператор углового момента 1 имеет три компоненты, которые преобразуются как Rx -, Ry - и Дг-вращения вокруг трех декартовых осей молекулы. [30]