Cтраница 1
Электростатическое притяжение электронов к ядру является наиболее важным взаимодействием, определяющим оболочечную структуру атома. [1]
Этому препятствуют силы электростатического притяжения электрона к ядру, преодоление которых требует затраты энергии. Электроны же, характеризующиеся одним и тем же значением главного квантового числа, образуют в атоме электронные облака приблизительно одинаковых размеров; поэтому можно говорить о существовании в атоме электронных слоев или электронных оболочек, отвечающих определенным значениям главного квантового числа. [2]
При нагревании электрода кинетическая энергия электрона становится больше работы выхода, необходимой Для преодоления электростатического притяжения электрона, и последний, теряя связь с ядром, вылетает с поверхности электрода. С увеличением температуры нагрева торца электрода кинетическая энергия электрона увеличивается, а сила электростатического притяжения его уменьшается, благодаря чему число вырываемых электронов увеличивается. При термоэлектронной эмиссии происходит охлаждение электрода, так как при выходе электроны уносят с собой большое количество энергии. Выход электронов зависит от свойств - и чистоты поверхности металла. Если, например, в состав вольфрамового электрода ввести 0 5 % окиси тория ( ThCb), то эмиссия такого торированнОго электрода значительно повысится. [3]
При нагревании электрода кинетическая энергия электрона становится больше работы выхода, необходимой для преодоления электростатического притяжения электрона, и последний, теряя связь с ядром, вылетает с поверхности электрода. С увеличением температуры нагрева горца электрода кинетическая энергия электрона увеличивается, а сила электростатического притяжения его уменьшается, благодаря чему число вырываемых электронов увеличивается. При термоэлектронной эмиссии происходит охлаждение электрода, так как при выходе электроны уносят с собой большое количество энергии. Выход электронов зависит от свойств я чистоты поверхности металла. ТЬОг), то эмиссия такого торированного электрода значительно повысится. [4]
Появление постоянной Ь, называемой постоянной экранирования, объясняется тем, что в тяжелых атомах электростатическое притяжение электрона к ядру несколько уменьшается в связи с наличием электронов, находящихся на остальных орбитах. [5]
Согласно Бору, электрон, находящийся на самом низком уровне ( л1), движется по круговой орбите; радиус г этой орбиты определяется равенством между электростатическим притяжением электрона и протона и центробежной силой, действующей на электрон. [6]
При нагревании электрода кинетическая энергия электрона становится больше работы выхода, необходимой для преодоления электростатического притяжения электрона, и последний, теряя связь с ядром, вылетает с поверхности электрода. С увеличением температуры нагрева торца электрода кинетическая энергия электрона увеличивается, а сила электростатического притяжения его уменьшается, благодаря чему число вырываемых электронов увеличивается. [7]
При нагревании электрода кинетическая энергия электрона становится больше работы выхода, необходимой для преодоления электростатического притяжения электрона, и последний, теряя связь с ядром, вылетает с поверхности электрода. [8]
Бора для водородного атома или водородоподобного иона лишь тем, что число, характеризующее полный заряд ядра ( 2), в ней уменьшено на постоянную величину, одинаковую в пределах серии для всех атомов системы Менделеева. Появление постоянной Ь, называемой постоянной экранирования, объясняется тем, что в тяжелых атомах электростатическое притяжение электрона к ядру несколько уменьшается в связи с наличием электронов, находящихся на остальных орбитах. [9]
![]() |
Кривые термовысвечивания ZnS-CdS-Cl - фосфоров, полученных в. [10] |
Природа первых определяется активатором, тогда как природа вторых-соактиватором. Подобно тому как электростатическое отталкивание электрона отрицательно заряженным дефектом облегчает ионизацию решетки по соседству с активатором, так и электростатическое притяжение электрона положительно заряженным дефектом способствует захвату его в ближайшем окружении соактиватора. [11]
![]() |
Длины волн и энергии излучения. [12] |
Условием равновесия в круговом движении является равенство сил центробежной и центростремительной. Первая из них определяется для атома водорода энергией движения электрона и радиусом окружности, по которой он вращается, вторая - электростатическим притяжением электрона к ядру. [13]
![]() |
Длины волн и энергии излучения. [14] |
Условием равновесия в круговом движении является равенство сил центробежной и центростремительной. Для атома водорода первая из них определяется энергией движения электрона и радиусом окружности, по которой он вращается, вторая - электростатическим притяжением электрона к ядру. [15]