Cтраница 1
Процессы взаимодействия атомов и молекул с ионизирующими частицами и полями в течение многих лет являются предметом широких исследований. [1]
В процессе взаимодействия атомов в этом соединении происходит частичное смещение л-электронов по направлению к более электроотрицательному атому кислорода. [2]
Подобное рассмотрение процессов взаимодействия атомов отдачи со средой в значительной мере применимо и к горячим атомам иода, так как у тяжелых атомов энергия возбуждения ядра снимается в основном благодаря конверсионным переходам. [3]
Оказывается, что самый процесс взаимодействия атома О с молекулой СО и акт необходимой для этого перестройки электронных структур, окружающих атомы, в особую конфигурацию, характерную для молекулы СО2, мало вероятен и сложен и происходит примерно в одном из 10 000 случаев образования мимолетно существующего активированного комплекса О СО. [4]
Здесь AJ - число поглощенных в 1 сек квантов; 2ацп - - сумма скоростей всех процессов взаимодействия атомов с молекулами того или иного сорта; Ьп - скорость гетерогенного обрыва реакции и спг - скорость рекомбинации. [5]
Это связано с тем, что, несмотря на выполнение условия ДЛ / / ша 1, процесс взаимодействия налетающего атома носит не адиабатический, а внезапный, импульсный характер. [6]
В эксперименте минимальное расстояние DQ точки наблюдения от правой вертикальной границы образца было выбрано достаточно большим, DQ 0 3 см, чтобы быть уверенным в полном завершении процесса взаимодействия атома с пластиной металла. В этих условиях амплитуда ар зависит только от / о и D, но не от DQ. На рисунке 26 приведены результаты численного расчета величины ар, нормализованной на значение ар ( / о 0) при экспериментальном значении D 0 07 см. Как видно из рисунка, теоретическая кривая достаточно хорошо согласуется с экспериментальными точками, которые были получены в одних и тех же экспериментальных условиях при ступенчатом отодвигании пластины от пучка. [7]
Точно так же волновые свойства частиц имеют значение только тогда, когда длина волны де - Бройля сравнима с размерами объектов, с которыми происходит взаимодействие. В процессах взаимодействия атомов с электронами и другими мельчайшими частицами, для которых длина волны де - Бройля порядка атомных размеров, волновые свойства частиц играют существенную и даже определяющую роль. Тем более это относится к процессам, связанным с поведением электронов внутри атомов или молекул. [8]
Выясним физический смысл введенных релаксационных членов. YO - Помимо процессов взаимодействия с электромагнитным полем необходимо учитывать также процессы взаимодействия атомов с окружающей средой, например с кристаллической решеткой в твердых активных кристаллических элементах. Процессы релаксации не будут существенным образом изменять полученные выше результаты, если они протекают достаточно медленно относительно величины 1 / YO - Кроме того, если время наблюдения меньше времени релаксации, то релаксацией можно пренебречь. Если же выполнено обратное неравенство, то результаты расчетов должны существенным образом измениться. [9]
Образующиеся при этом промежуточные высшие окислы представляют собой недостаточно стойкие химические соединения, обладающие свойствами фазы, либо адсорбированные слои кислорода различной степени насыщения. При низких плотностях тока и невысоких значениях анодного потенциала процесс выделения кислорода лимитируется стадией разложения высшего окисла, а при высоких плотностях тока медленной стадией является разряд гидроксильных ионов или молекул воды, т.е. процесс взаимодействия разряжающегося атома кислорода с металлом анода. [10]
Эффективные заряды атомов в некоторых соединениях. [11] |
Из всех типов химической связи для полупроводниковых веществ первостепенное аначение имеет ковалентная связь с электронной парой по Льюису. Рассмотрим химическую связь в таком модельном полупроводнике, каким является кремний. В процессе взаимодействия атомов с образованием кристалла предварительно происходит распаривание 3s 2-электронов. Затем происходит sp гибридизация, в результате чего все четыре электрона становятся идентичными с одинаковым видом электронного облака. [12]
Отмеченный в докладе Гейзенберга принципиальный отход от лапласовского детерминизма достаточно явно обозначился в работах Эйнштейна в 1916 году. С позиций вероятности Эйнштейн рассмотрел задачу о взаимодействии равновесного излучения с термодинамически равновесным коллективом атомов, способных испускать и поглощать излучение. Эйнштейн выделил три фундаментальных процесса взаимодействия атомов с излучением и рассмотрел вероятности этих процессов, отнесенные к единице времени. [13]
Известно, что образование трещины - процесс локальный и зависит от локальных изменений в структуре металла. Поэтому для выявления влияния длительной эксплуатации на сопротивление разрушению металла труб необходимо проведение исследований локальных изменений в структуре металла. В частности необходимо проведение испытаний для оценки склонности металла к деформационному старению, сопротивления зарождению и распространению трещины, параметров трещиностойкости, замедленного хрупкого разрушения в условиях воздействия напряжений, коррозионной среды и водорода. Большое значение имеет также склонность стали к хрупкому разрушению при понижении температуры испытаний - хладноломкости, поскольку она зависит от процессов взаимодействия атомов примесей с дефектами кристаллического строения, кроме того, хладноломкость является одним из критерием оценки склонности стали к хрупкому разрушению. [14]