Квантовая закономерность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Квантовая закономерность

Cтраница 2


На малых расстояниях ньютоновская механика перестает быть справедливой за счет проявления квантовых закономерностей. Квантовые свойства проявляются тем резче, чем меньше массы частиц и расстояния между ними.  [16]

17 Диаграмма неупругого ер-рассеяния. [17]

Подчеркнем, что речь здесь идет о частицах микромира, подчиняющихся квантовым закономерностям. Их можно скорее уподобить некоему облаку ( виртуальных частиц), плотность которого плавно спадает к краям. Приведенные выше величины радиусов протона, пиона и каона следует рассматривать как их эффективные значения.  [18]

В действительности каждая молекула представляет собою сложную динамическую систему зарядов, подчиняющихся квантовым закономерностям. Для того чтобы зависимость момента эквивалентного диполя от внешнего поля была такой же, как и зависимость от него момента реальной квазиупругой молекулы, нужно допустить, что между зарядами этого диполя действуют некоторые силы неэлектростатического происхождения, которые в совокупности с кулоновым притяжением этих зарядов оказываются эквивалентными квазиупругой силе. Согласно теореме Ирншоу ( см. § 19) лишь введение подобных неэлектростатических сил, соответствующих понятию связей аналитической механики, может обеспечить устойчивость электростатической модели молекулы.  [19]

В действительности каждая молекула представляет собою сложную динамическую систему зарядов, подчиняющихся квантовым закономерностям. Для того чтобы зависимость момента эквивалентного диполя от внешнего поля была такой же, как и зависимость от него момента реальной квазиупругой молекулы, нужно допустить, что между зарядами этого диполя действуют некоторые силы неэлектростатического происхождения, которые в совокупности с кулоновым притяжением этих зарядов оказываются эквивалентными квазиупругой силе. Согласно теореме Ирншоу ( § 19), лишь введение подобных неэлектростатических сил, соответствующих понятию связей аналитической механики, может обеспечить устойчивость электростатической модели молекулы.  [20]

В действительности каждая молекула представляет собою сложную динамическую систему зарядов, подчиняющихся квантовым закономерностям. Для того чтобы зависимость момента эквивалентного диполя от внешнего поля была такой же, как и зависимость от него момента реальной квазиупругой молекулы, нужно допустить, что между зарядами этого диполя действуют некоторые силы неэлектростатического происхождения, которые в совокупности с кулоновым притяжением этих зарядов оказываются эквивалентными квазиупругой силе. Ирншоу ( § 19), лишь введение подобных неэлектростатических сил, соответствующих понятию связей аналитической механики, может обеспечить устойчивость электростатической модели молекулы.  [21]

В действительности каждая молекула представляет собою сложную динамическую систему зарядов, подчиняющихся квантовым закономерностям. Для того чтобы зависимость момента эквивалентного диполя от, внешнего поля была такой же, как и зависимость от него момента реальной квазиупругой молекулы, нужно допустить, что между зарядами этого диполя действуют некоторые силы неэлектростатического происхождения, которые в совокупности с кулоновым притяжением этих зарядов оказываются эквивалентными квазиупругой силе. Согласно теореме Ирншоу ( § 19), лишь введение подобных неэлектростатических сил, соответствующих понятию связей аналитической механики, может обеспечить устойчивость электростатической модели молекулы.  [22]

В результате после прохождения диафрагмы появляется неопределенность в направлении движения электрона, обусловленная действием квантовых закономерностей.  [23]

Квантовой статистикой называется теория систем, состоящих из весьма большого числа частиц, подчиняющихся квантовым закономерностям.  [24]

Описывается развитие проблемы излучения черного тела, при решении которой физика впервые встретилась с квантовыми закономерностями. Излагаются перионачальное решение этой проблемы Планком и элементарная квантовая теория излучения черного тела.  [25]

26 Энергетические уровни. [26]

Современная теория строения атома позволила объяснить электронные структуры атомов всех элементов и показала, что в соответствии с квантовыми закономерностями конфигурация электронной структуры невозбужденного атома однозначно определяется зарядом ядра. Наиболее устойчивым состоянием атома является такое, в котором электроны находятся на наиболее близких к ядру энергетических уровнях.  [27]

Перечисленное выше и эффекты, о которых будет сказано дальше, - это не независимые факты, а островки понимания новых квантовых закономерностей, постепенно сливающиеся в континенты знаний, позволяющие превращать чудеса новой науки в естественные для нас проявления мира микроволн.  [28]

Поляризация атомов и молекул лишь в очень ограниченном числе случаев может быть описана удовлетворительно законами классической физики, а вообще подчиняется квантовым закономерностям.  [29]

Считалось, что в макроскопических объектах, состоящих из колоссального числа частиц, квантовые свойства отдельных частиц не проявляются из-за их хаотического теплового движения, которое смазывает квантовые закономерности.  [30]



Страницы:      1    2    3    4