Cтраница 1
Проводимость реактивных топлив в аэропортах. [1] |
Электростатический потенциал измерялся относительно земли. [2]
Электростатический потенциал р ( г) н электрическое поле Б () наудится теперь п известный формулам элеитростатнни. [3]
Электростатический потенциал имеет простой физический смысл: работа, которую производит электростатическое поле при переносе единичного заряда из одной точки во вторую, равна разности потенциалов начальной и конечной точек пути и, следовательно, не зависит от формы пути. [4]
Электростатический потенциал является скалярной функцией точки и не зависит от пути, по которому заряд приносится в эту точку. [5]
Электростатический потенциал в любой точке атома слагается из потенциала положительно заряженного ядра и потенциала электронной оболочки. [6]
Дополнительный электростатический потенциал / / р, создаваемый зарядами на других атомах системы ( поправки кристаллического поля), и возможные эффекты перекрывания ( неполного экранирования и обмена, см. раздел X. [7]
Суммарный электростатический потенциал u ( x y z) вычисляется добавлением мультипольного и отклоняющего потенциалов. [8]
Электростатический потенциал результирующего заряда иона Ze пропорционален заряду, обратно пропорционален расстоянию г и не зависит от направления. Если молекула не имеет результирующего заряда, но обладает дипольным моментом, она образует поле сил среднего действия. Потенциал этого поля пропорционален дипольному моменту ц, меняется с расстоянием обратно пропорционально г2 и зависит от направления, поскольку ( J, - вектор. [9]
Если электростатический потенциал симметричен, а магнитная индукция антисимметрична по отношению к плоскости 2 0, то функции d и е становятся антисимметричными. [10]
Найдем электростатический потенциал, создаваемый в фиксированной точке пространства водородоподобным атомом, исполь-вуя водородоподобные волновые функции. [11]
Найти средний электростатический потенциал, создаваемый ls - электроном в центре водородоподобного атома. [12]
Найти средний электростатический потенциал, создаваемый Ь - электроном в центре атома водорода. [13]
Найти средний электростатический потенциал, создаваемый ls - электроном в центре водородоподобного атома. [14]
Возмущающий электростатический потенциал электрического квадрупольного момента ядра нарушает сферическую симметрию замкнутых оболочек и наводит в них конечный квадрупольный момент. Взаимодействие валентного электрона с этим индуцированным квадрупольным моментом приводит к изменению константы квадрупольного взаимодействия. Такой же эффект производит валентный электрон, создавая тем самым конечный градиент поля на ядре. Эти два дополнительных непрямых взаимодействия можно учесть путем умножения e Qqar на ( 1 - Y O) - При этом ед дается выражением ( 5 - 5); foo - так называемый фактор Штернхаймера для свободного атома. Если ут 0, то эта величина выражает экранирующий эффект внутренней оболочки электронов, если YOO 0, то антиэкранирующий. В приложении I перечислены известные значения YX для атомов и ионов. Учет фактора Штернхаймера особенно важен для ионных кристаллов, в которых градиент электрического поля вызывается, в основном, зарядами соседних ионов, так как для / 0-электронов и зарядов, внешних по отношению к атому, фактор Штернхаймера различен. Поскольку e QqaT можно определять из данных спектроскопии атомных пучков и оптических спектров, то особой поправки на ( 1 - у) при вычислениях и теоретических оценках е2ф7мол в этих случаях не требуется. [15]