Cтраница 1
Вероятность поглощения f - кванта связана простым соотношением с вероятностью испускания - кванта. Рассмотрим вероятность захвата нейтрона протоном, сопровождающегося испусканием - кванта. [1]
Вероятность поглощения данной молекулой электромагнитного излучения зависит от взаимной ориентации ее дипольного момента перехода и электрического вектора излучения. Следовательно, поглощение плоскополяризованного света частично ориентированным образцом зависит от взаимного расположения направлений ориентации образца и электрического вектора света. Явление, в основе которого лежит эта зависимость, называется ультрафиолетовым дихроизмом, его можно использовать в исследованиях аналогично инфракрасному дихроизму. Если имеют дело с неполяризованным излучением, и поглощающие молекулы, помещенные в прозрачный растворитель, ориентированы случайным образом, то дихроизм не наблюдается. [2]
Вероятность поглощения или испускания молекулой излучения также пропорциональна силе дипольного перехода. Однако в случае молекул важную роль играет пространственная ориентация электрического вектора светового кванта относительно межъядерной оси. Например, поглощение водородом излучения 1109 А с электрическим вектором, параллельным оси молекулы, вызывает, как показано на рис. 3 - 23, осцилляцию одного из о - электронов относительно узловой плоскости, перпендикулярной оси. [4]
Вероятность поглощения такой системой очень велика, поэтому велика и интенсивность поглощения. [5]
Вероятность поглощения f - кванта связана простым соотношением с вероятностью испускания - - кванта. Рассмотрим вероятность захвата нейтрона протоном, сопровождающегося испусканием f - кванта. [6]
Вероятность поглощения d Wa и вероятность вынужденного излучения dWr по предположению Эйнштейна, пропорциональны числу квантов света как раз того сорта, о поглощении и излучении которых идет речь. [7]
Вероятность поглощения бором нейтр нов с энергией от 0 01 до 1000 эв. [8]
Вероятность поглощения пропорциональна квадрату матричного элемента возмущающей энергии. [9]
Вероятность поглощения лучистой энергии, частота кванта которой равна VH, пропорциональна концентрации электронов на. [10]
Вероятность поглощения фотона типа ki, si, как и ожидалось, пропорциональна числу фотонов пь181 данного типа, имеющихся в поле в начальный момент времени. Однако вероятность испускания фотона типа ki, si пропорциональна n lSl 1 и, следовательно, содержит два вклада. Член, пропорциональный nklSl, называется вероятностью вынужденного испускания или индуцированного испускания. Он пропорционален интенсивности поля, отвечающего моде ki, si, точно так же, как вероятность поглощения. С другой стороны, второй член не зависит от числа заполнения фотонов и отличен от нуля даже в вакуумном состоянии. Он называется вероятностью спонтанного испускания. Если процессы вынужденного испускания и поглощения имели место и в классическом поле, как было показано в разд. Спонтанный процесс иногда описывается как процесс, индуцированный вакуумными флуктуациями квантового поля. [11]
Вероятность поглощения квантов света я-электронами и интенсивность полос в ЭСП сильно возрастает по мере увеличения числа я-электронов в линейной или еще лучше - циклической сопряженной я-системе. [12]
Вероятность поглощения фотона P ( v) в единицу времени рассчитывается следующим образом. [13]
Увеличение вероятности поглощения приводит к увеличению анизотропии. Качественное объяснение этого факта состоит в том, что частицы, движущиеся в точке t назад ( ц, 0), прошли в основном больший путь, чем частицы, движущиеся вперед, и имели большую вероятность поглотиться. В отсутствие поглощения х 0 и поток является изотропным. От направления испускания частиц источником зависит лишь плотность потока, угловое распределение от i0 не зависит: вследствие большого пройденного пути частицы забыли, в каком направлении они были испущены. [14]