Cтраница 2
Использование в-предварительном выводе дополнительной информации ( эвристической теории образования спектров ядерного магнитного резонанса и самих спектров ЯМР) позволяет значительно сократить число возможных структурных фрагментов, по которым в дальнейшем строятся структурные формулы. [16]
Влияние сильного магнитного поля на положение уровней, расщепленных в нулевом поле. [17] |
Если такая ситуация действительно имеет место, то в образовании спектра ЭПР могут участвовать как верхние, так и нижние уровни. [18]
Наблюдаемый спектр энергий ионной компоненты космических лучей. [19] |
Для формирования наблюдаемого спектра наиболее важно, с одной стороны, образование спектра непосредственно в источниках, а с другой стороны, искажение его при распространении частиц космических лучей в межзвездном и межгалактическом пространстве. В обеих проблемах плазменные процессы могут играть существенную роль. Более простой является проблема распространения космических лучей в пространстве. В первую очередь следует отметить, что развитие плазменных неустойчивостей может обеспечить изотропию космических лучей. По-видимому, совместное действие этих неустойчивостей может обеспечить весьма высокую степень изотропии космических лучей. Важными здесь являются эффекты нелинейной стабилизации. Плазменная неустойчивость может существенно повлиять на выход космических лучей из Галактики, а тем самым, и на их спектры. Согласно современным представлениям излом в спектре при энергиях от 1015 до 1018 эв ( см. рис. 81) может быть объяснен как сложением галактической и внегалактической компонент космических лучей, так и диффузией галактических космических лучей из Галактики. [20]
Тот факт, что из нескольких электронных переходов, участвующих в образовании спектра поглощения, лишь один подвергается влиянию магнитного поля, наводит на мысль ( но не доказывает), что остальные наблюдаемые серии, кроме серии М, обязаны своим происхождением 2 - 2-переходам. То, что основное состояние есть состояние 2, вытекает из отсутствия при низких температурах большого остаточного парамагнетизма; линии, не обнаруживающие зеемановского расщепления, по-видимому, связаны с возбужденными состояниями подобного же типа. Тогда верхним электронным состоянием магнитной серии является П - состояние. Но возможно и другое толкование ( см. гл. [21]
Схема энергетических уровней ТЪС, на которой приведены переходы, ведущие к образованию спектра - - лучей, а также наблюденные энергии линий - - лучей. [22]
Карбоксильные и карбонильные группы, конъюгированные с порфинньш циклом, приводят к образованию спектра родо-типа ( III IV II I), причем адсорбционные полосы смещаются к красному концу спектра. [23]
Карбоксильные и карбонильные группы, конъюгированные с порфинным циклом, приводят к образованию спектра родо-типа ( III IV II I), причем адсорбционные полосы смещаются к красному концу спектра. [24]
Бургуан и др. [5.43] сравнили ионные дозы, необходимые для достижения насыщения в образовании спектра рассеяния, соответствующего аморфному материалу, с ионными дозами, необходимыми для аналогичного насыщения сигнала электронного спинового резонанса ( ЭПР) ( фиг. Сигнал ЗПР, который соответствует нарушенным связям [5.44, 5.45], требует больших доз для насыщения. Спектры комбинационного рассеяния света показывают, что посредством ионной бомбардировки образуется непрерывный аморфный слой, который затем при продолжающемся облучении повреждается еще сильнее. [25]
На рис. 17.14 а приведена блок-схема системы ЧВТ, а на рис. 17.146 показано образование спектра частот на выходе индивидуального оборудования. Из последнего рисунка видно, что данный спектр соответствует IV поддиапазону и позволяет обойтись без группового преобразования в этом поддиапазоне. [26]
Спектры поглощения при обработке эмульсий в растворе тиомочевины при разной концентрации.| Изменение свойств лип-мановской AgBr-эмульсии под действием тиомочевины ( рН 10 17. [27] |
Растворы тиомочевины при собственном рН ( около 7 0) вызывают с некоторой концентрации образование обращенного спектра ( см. рис. III.27, г, д, е), имеющего также тонкую структуру. Характерно, что обращение начинается с длинноволновой области и распространяется с постепенным углублением в сторону коротких длин волн. Фотографическое испытание показало при концентрации тиомочевины 0 3 - Ю-6 моль / л, когда еще наблюдался нормальный спектр малой интенсивности, некоторое увеличение светочувствительности ( - в 1 5 раза), при концентрации же 0 3 - 10 - 2 молъ / л светочувствительность упала практически до пуля. [28]
Радикалы легко соединяются с кислородом [10, 56, 149, 173, 203, 204], на что указывают исчезновение десятилинейного спектра и образование резко выраженного однолинейного спектра, характеризующего перекисный радикал. [29]
Схема возникновения спектра водорода. [30] |