Cтраница 1
Квантовые переходы электрона соответствуют скачкообразному изменению среднего размера электронного облака: уменьшение энергии связи электрона с ядром соответствует увеличению объема облака; увеличение энергии связи - сжатию облака. [1]
Квантовый переход электрона между положительным и отрицательным энергетическими уровнями, который был так нежелателен в теории Дирака, сформулированной в предыдущем параграфе, ныне проявляется как процесс, в котором электрон и протон одновременно уничтожаются или рождаются. Предположение о существовании такого процесса давно принимается в астрофизике, поскольку, по-видимому, другим способом крайне трудно было бы объяснить источник энергии, испускаемой звездами. [2]
Зависимость длин волн рентгеновского излучения от атомного номера элементов - -., .. [3] |
Поскольку квантовые переходы электронов в атомах разных элементов отличаются от энергии, рентгеновское излучение зависит от строения атома. [4]
Атомные или молекулярные процессы и электромагнитный спектр. [5] |
Поскольку квантовые переходы электронов в атомах разных элементов отличаются по энергии, рентгеновское излучение зависит от строения атома. [6]
Линии оптического спектра определяются квантовыми переходами электронов, связанных с атомом наиболее слабо. Ъричина этого состоит в следующем. К электронов в состоянии / г, /, обладает сферической симметрией. Ее присутствие не увеличивает многообразия термов. [7]
Графически энергию квантовых состояний и квантовые переходы электронов можно изобразить с помощью схемы уровней энергии, как это показано на рис. 1 для электрона атома водорода. На схеме горизонтальные линии проведены на высотах, пропорциональных значениям энергии электрона в атоме, вертикальные указывают на возможные квантовые переходы. [8]
Помня, что любая линия в спектре возникает при определенных квантовых переходах электрона, можно допустить, что энергетические уровни представляют собой совокупность некоторых энергетических подуровней. [9]
Циклотронный резонанс - явление избирательного погло - щения энергии электромагнитного поля в металлах и полупроводниках, находящихся в постоянном магнитном поле, обусловленном квантовыми переходами электронов ( дырок) между энергетическими уровнями Ландау ( см. гл. Включим теперь радиочастотное электрическое поле с электрическим вектором Е, перпендикулярным к магнитному полю Я, и со ия; если электрон имеет подходящую фазу своего движения по спирали, то, поскольку частота его вращения совпадает с частотой внешнего поля, он будет ускоряться и спираль будет расширяться. Действительно, радиочастотное электрическое поле ускоряет электрон на первом полуцикле движения. На втором полуцикле электрическое поле изменяет знак на обратный, но и электрон, двигаясь по спирали, изменяет соответственно направление своего движения и поэтому снова ускоряется. [10]
Поляризация полного излучения при различных значениях начальной энергии. Пунктирная кривая изображает поляризацию без учета торможения излучением. [11] |
В случае х 1 спектральное распределение СИ изменяется существенно. Эффект самополяризации обусловлен асимметрией квантовых переходов электронов в магнитном поле, происходящих с переворотом спина относительно начальной ориентации спина. Формула для вероятности переходов в случае ультрарелятивистских энергий была впервые получена А. [12]
В металлах только часть уровней основной зоны заполнена электронами, а остальные уровни свободны. В электрическом поле на свободные уровни возможны квантовые переходы электронов. Такие переходы означают наличие электрического тока в кристалле. [13]
Переход с одного энергетического уровня на другой. В § 3.1 отмечалось противоречие, связанное с квантовым переходом электрона с одного уровня энергии на другой. [14]
Бурно развивающаяся область науки и техники, занимающаяся исследованием и применением квантовых явлений для усиления, генерации и преобразования когерентного излучения, называется квантовой электроникой. Действие приборов квантовой электроники основано на явлении вынужденного излучения при квантовых переходах электронов, входящих в состав атомов, ионов, молекул и кристаллов. [15]