Cтраница 1
Нуль энергии соответствует положению равновесия системы. [1]
Нуль энергии совмещен с дном зоны проводимости. Числа, представленные на диаграмме, подсчитаны для образца, находящегося при комнатной температуре. [2]
Здесь за нуль энергии принята энергия системы при отсутствии адсорбированных молекул и при отсутствии теплового беспорядка на поверхности. [3]
Такое определение нуля энергии является по необходимости условным, так как величина химической энергии, которую мы должны приписать данному веществу, зависит от того, в каких химических реакциях оно будет участвовать. [4]
Заключение о равенстве нулю энергии колебания атомов или молекул кристаллической решетки противоречит одному из важнейших положений квантовой механики - принципу неопределенности. Если равна нулю кинетическая энергия, то равен нулю и импульс. При этом точно фиксируется и положение частицы. Иначе говоря, каждая координата и проекция импульса на соответствующую координату заданы с абсолютной определенностью. [5]
Ионизированное состояние принято за нуль энергии, поэтому приведенные в таблице значения ионизационных потенцгалов имеют отрицательный знак. Уровень энергии данного электрона на рис. 1 расположен тем ниже, чем выше абсолютное значение ионизационного потенциала. [6]
Знак минус отвечает тому, что за нуль энергии принимается энергия электрона, удаленного на бесконечное расстояние от ядра. [7]
Для придания этим величинам определенного численного значения выделим индивидуальный нуль энергии, под которым для каждого вещества подразумевают его энергию при абсолютном нуле. [8]
В случае сил всемирного тяготения и при выборе нуля энергии на бесконечности все происходит наоборот. [9]
Отметим, что в рамках излагаемого здесь подхода равенство нулю энергии взаимодействия, отвечающей свободной энергии (3.152), вытекает из следующего. Эта энергия, очевидно, не зависит от расстояния между телами и поэтому не вносит вклада во взаимодействие. Напомним, что при учете температурной зависимости поляризуемостей формула (3.127), в отличие от (3.128), неприменима. [10]
Как видно из рис. 29, при близкой к нулю энергии электронов наблюдается некоторое возрастание т ( CioHeOj), вызываемое приборными факторами. [11]
В теории суперструн соотношение (3.52) можно интерпретировать как равенство нулю однопетлевой вакуумной энергии для суперструн. [12]
Любопытно, что из теории относительности следует возможность существования отличных от нуля энергии и импульса у частицы с равной нулю массой покоя. [13]
Любой выбор энергетической шкалы связан с произвольным определением начала отсчета ( нуля энергии), поэтому для удобства можно принять такую шкалу, в которой нуль энергии электрона соответствует той энергии, которой обладал бы этот электрон, находясь на 2р - АО атома углерода. В шкале, которая будет использована в дальнейшем, связывающие МО имеют отрицательные энергии, разрыхляющие - положительные энергии, а энергия несвязывающих МО равна нулю. [14]