Cтраница 1
Переход ядра в основное состояние сопровождается испусканием у-квантов, уносящих избыточную энергию. Система энергетических уровней возбужденных ядер отличается сложностью, поэтому энергетический спектр у-излучения радиационного захвата включает в себя от нескольких единиц до многих десятков линий. [1]
Переход ядра какого-нибудь радиоактивного элемента из возбужденного состояния в основное сопровождается излучением гамма-квантов или фотонов вполне определенной характерной для данного ядра частоты. Невозбужденные ядра способны поглощать проходящие около них фотоны, частота которых совпадает с частотой тех фотонов, которые сами ядра могли бы излучить. [2]
Интерфазныо ядра клеток у разных водорослей. [3] |
Переход ядер к делению сопровождается усилением спирализации, укорачиванием, а затем и формированием морфологически четко выраженных хромосом. [4]
Переход ядра с одного уровня на соседний сопровождается поглощением или отдачей энергии ядром, вследствие чего возникает обмен энергией между резонирующими атомными ядрами и внешним переменным полем. Частота резонанса определяется только гиромагнитным отношением ядра и величиной внешнего постоянного поля. [5]
Переход ядра с нижнего уровня на верхний сопровождается поглощением ядром кванта yIIQh энергии, поставляемой возбуждающим полем HI. При обратном переходе ядро испускает этот квант. [6]
Переходы ядра из возбужденного состояния, сопровождающиеся испусканием у-лучей, называются радиационными переходами. [7]
Схема образо - ГО Элемента. [8] |
Для перехода ядра в возбужденное состояние, даже на ближайший уровень, необходима энергия в десятки и сотни тысяч и даже миллионы электронвольт, что соответствует квантам - излучения. В источниках света, где кинетическая энергия частиц не бывает больше, чем несколько десятков электронвольт ( а обычно еще меньше), ядра атомов всегда остаются в обычном состоянии. [9]
При переходе ядра RaB из возбужденного состояния в основное испускается электрон внутренней конверсии с кинетической энергией 36 7 кэв. [10]
Линия поглощения ЯМР. [11] |
Второй механизм перехода ядер в низкоэнергетическое состояние обусловлен взаимодействием магнитных моментов ядер с локальными магнитными полями напряженностью Ял, создаваемыми соседними ядрами. Напряженность магнитного поля, задаваемого магнитным моментом 1и, убывает обратно пропорционально кубу расстояния. Для описания спектра ЯМР в этом случае - удобно ввести понятие времени спин-спинового взаимодействия. [12]
Дополнительная вероятность перехода ядра из возбужденного состояния в основное путем внутренней конверсии зависит от конфигурации электронной оболочки. Эта конфигурация, в свою очередь, зависит, правда в незначительной степени, от типа химической связи данного атома с другими. Таким образом, постоянная изомерного перехода X, как и постоянная распада при захвате орбитального электрона, должна зависеть от химического состояния атома. [13]
Может ли происходить переход ядра на высший энергетический уровень под влиянием релаксационного процесса. [14]
Особый случай - переход ядра между состояниями О - - 5 - 0 ( в общем случае 7Л, где / - полный угл. В этом случае переход с испусканием одного у кванта строго запрещен правилами отбора по угл. [15]