Cтраница 1
Перескок Н к молекуле воды приводит к образованию нового иона гидроксония, который не ориентирован относительно отрицательного электрода. На следующей стадии происходит ориентация образовавшегося иона НзО, а далее все повторяется. Таким образом, протон перескакивает от одной молекулы к другой. [1]
Перескок из одного локализованного состояния в другое. Для этого всегда требуется конечная энергия активации, ибо каждому локализованному состоянию отвечают свои собственные дискретные значения энергии ( [6], стр. [2]
Перескоки между реальными ловушками описываются идентичным уравнением. Различие между этими ловушками и связанными с самозахватом в принципе может быть обнаружено при помощи спектроскопии оптического освобождения носителей из ловушек. Реальная ловушка образуется либо искаженной решеткой кристалла-хозяина, либо примесной молекулой. Что же касается спектра освобождения из ловушек самозахваченных носителей, то он должен быть по своей природе более размытым, поскольку не нужно возбуждать никаких более высоких электронных состояний. [3]
![]() |
Зависимость сил, действующих на поверхностную молекулу эластомера при скольжении, от ее расположения.| Зависимость эффективной силы трения от пути скольжения ( по Прандтлю. [4] |
Перескок из позиции Е в позицию F является обязательным для каждой молекулы поверхности эластомера, так как новая позиция соответствует более низкому уровню энергии растяжения. [5]
Перескок ароксила по схеме ( IV6) еще менее вероятен, чем перескок хлора по схеме ( 16), но без специальных опытов нельзя утверждать, что он невозможен. [6]
Перескоки с одной гиперболы на другую или в стационарное состояние приводят к излучению рентгеновских лучей с непрерывным спектром, испускаемых, когда ядро рассеивает электрон или захватывает его иа стационарную орбиту. Крамере ( 1923 - г) вычислил интенсивность в таком спектре с позиций теории Бора, очень остроумно применив принцип соответствия. [7]
Перескок происходит в момент, когда запас тепловой энергии у молекулы больше, чем энергия взаимодействия с соседними мотекулами. Это первое условие течения Вторым условием является наличие флуктуационного ( физического) свободного объема, который определяет наличие так называемой дырки, куда может перескочить молекула ( рис. 4 9, о) Объем дырки обычно близок к собственному объему молекулы. [8]
Перескок вакансии в новую позицию меняет положение п - 1 атома относительно вакансии, так как для атома, перескочившего в вакансию, ситуация, по сути дела, не изменилась. Если частота vg становится больше Ашо - ширины резонансной линии для кристаллической решетки с неподвижными дефектами, то наблюдается сужение линии, подобное наблюдаемому при фазовом переходе из твердого в жидкое состояние. [9]
Перескок иона требует преодоления некоторого энергетического барьера с энергией активации Аа. Скорость этого процесса ( значение электропроводности) подчиняется температурной зависимости, выражаемой известным уравнением Аррениуса ( см. разд. [10]
![]() |
Влияние температуры на состояние липидного бислоя. а - гелевое или кристаллическое. б - жидкокристаллическое. [11] |
Перескок липидных молекул из одного монослоя в другой ( флип-флоп) осуществляется редко, а белки, по-видимому, к такому перескоку вообще не способны. Причина исключительно медленного флип-флопа заключается в его энергетической невыгодности, поскольку необходимо перенести полярную головку молекулы липида через гидрофобную область бислоя. Основным фактором, вызывающим фазовые переходы мембранных липидов, является изменение температуры среды. [12]
Общий перескок ионных гидратных комплексов в соседнее равновесное положение означает преодоление высокого энергетического барьера, поэтому более вероятно, что тепловое движение и диффузия гидратированных ионов происходят в несколько элементарных стадий, включающих поступательное и вращательное движения. В работе [ 67а ] предполагалось, что в каждой из этих элементарных стадий максимум одна молекула воды движется вместе с ионом. При диффузии гид-ратированкого иона ( ион слой А) в действительности следует различать две стадии: перемещение ( удаление) некоторых молекул воды из их равновесных положений, локализованных в слое В ближе к внутреннему гидратному комплексу, и движение гидратированного комплекса, занимающего образованную таким образом вакансию. Энергия активации второй стадии мала, и можно предположить, что энергия активации диффузии гидратмрованного комплекса совпадает со значением Ев, которое соответствует обмену молекул внутри слоя В. [13]
Такой перескок характеризуется энергией активации. [14]
Такие перескоки совершаются многократно, как это показано на рис. 16 для двумерной проекции. [15]