Cтраница 1
Отрыв электрона от частицы требует затраты энергии, наз. В виде самостоят, частиц И. [1]
Отрыв электрона от атома ( ионизация атома) требует затраты определенной энергии - энергии ионизации. Она зависит от строения атома и поэтому различна для разных веществ. [2]
Отрыв электрона от нейтрального атома всегда требует затраты энергии, равной, как мы знаем ( см. стр. Следовательно, образование положительного иона всегда связано с затратой работы. Правда, это касается лишь первого электрона. [3]
Отрыв электрона и поглощение излучения в видимой и ультрафиолетовой областях спектра имеют место только для энергетических уровней, соответствующих главному квантовому числу, равному или большему трех. [4]
Отрыв электрона от частицы требует затраты энергии, наз. В виде самостоят, частиц И. [5]
Отрыв электрона от нейтрального атома всегда требует затраты энергии, равной, как мы знаем ( см. стр. Следовательно, образование положительного иона всегда связано с затратой работы. Правда, это касается лишь первого электрона. [6]
Отрыв электрона от атома ( ионизация атома) требует затраты определенной энергии - энергии ионизации. Она зависит от строения атома и поэтому различна для разных веществ. [7]
Отрыв электронов всегда сопровождается обратным переходом электронов из свободного состояния в связанное. При установившейся температуре эти два процесса компенсируют друг друга и концентрация освобожденных электронов остается постоянной. [8]
![]() |
Ионизация воздуха пламенем. [9] |
Отрыв электрона от атома ( ионизация атома) требует затраты определенной энергии - энергии ионизации. Она зависит от строения атома и поэтому различна для разных веществ. [10]
Отрыв электронов от металла при адсорбции на нем кислорода, серы и других окислителей облегчается тем, что кинетическая энергия электронов снижается при выходе на поверхность металла. [11]
Отрыв электронов от электронейтрального атома может быть осуществлен наложением на него электрического поля достаточного напряжения. [12]
Отрыв электрона акцептором происходит, очевидно, от молекулы П в возбужденном синглетном состоянии. [13]
Отрыв электрона от свободной молекулы дифениламина в газообразном состоянии, по нашим данным, требует кванта световой энергии не менее 7 эв. Таким образом, взаимодействие образующегося иона с нейтральной средой должно сопровождаться выделением энергии не менее 7 - 4.6 2.4 эв, которая входит в энергетический баланс процесса отрыва, снижая величину требующегося кванта. [14]
Отрыв электрона от органической молекулы ведет к образованию катион-радикала. [15]