Cтраница 2
Вероятность процесса обмена местами между частицами в твердых веществах с правильно построенной кристаллической решеткой чрезвычайно мала. Реакции между твердыми веществами протекают очень медленно и обычно не доходят до конца. Повышению химической активности веществ способствует разрыхление их кристаллических решеток. [16]
Вероятность процесса обмена местами между частицами ( атомами, ионами) в твердых веществах с правильно построенной кристаллической решеткой чрезвычайно мала. Реакции между твердыми веществами протекают очень медленно и обычно не доходят до конца. Повышению химической активности веществ способствует разрыхление их кристаллических решеток. Реакционная способность вещества повышается, если оно испытывает полиморфное превращение или находится в состоянии возникновения. [17]
Вероятность процесса возбуждения при малых энергиях электронов превосходит вероятность образования атомарных ионов кислорода. [18]
Вероятность процесса обмена повышается в результате того, что горячий атом I128, обладая большой энергией, может выбивать I12 из мол скулы С НЬ1, становясь на его место. [19]
![]() |
Схематический разрез гетерогенного реактора. [20] |
Вероятность процесса деления, определяемая зфф. Нерегулярности слева определяются резонансным характером процесса поглощения нейтронов малой энергии. Зависимости о / ( Е) для изотопов 239Ри и 233U имеют аналогичный вид. Ядра 238U и 232Th не делятся тепловыми нейтронами. [21]
Вероятность процессов обмена местами между частицами в твердых веществах с правильно построенной кристаллической, решеткой чрезвычайно мала. Реакции между твердыми веществами протекают очень медленно и обычно не доходят до конца. Повышению химической активности веществ способствует разрыхление их кристаллических решеток. Интенсивное протекание реакции вызывается изменениями кристаллической структуры компонентов, при которых кристаллические решетки разрыхляются, становятся более активными. [22]
![]() |
Диаграмма спситр-светимость шарового звездного скопления МЗ по Джонсону. [23] |
Вероятность процесса перераспределения на неск. В результате этого колебат. [24]
![]() |
Относительные вероятности образования ионов. [25] |
Вероятность процесса ионизации количественно обычно выражается величиной сечения ионизации, принятой при описании столкновения любых частиц. Этот термин обозначает эффективную площадь поперечного сечения молекулы, в к-рую должен попасть электрон, чтобы процесс ионизации произошел. Для процессов ионизации электронами с энергией 100 - 300 эв сечение ионизации имеет величины в пределах 10 - 1в - 10 - 14 см3 и обычно пропорционально геометрич. [26]
Вероятность процесса образования пар возрастает с увеличением энергии квантов пропорционально Z2 поглотителя. [27]
Вероятность процесса подобного рода настолько мала, что продолжительность жизни такого двойного - излучателя должна быть больше на несколько порядков величины, чем у самых долговечных из известных радиоактивных ядер. Поэтому нельзя заметить никакого превращения, и ядро ведет себя практически, как стабильное. [28]
На вероятность проходящих процессов некоторое влияние оказывает положение заместителей. При рядом расположенных ме-тильных группах отщепление водорода менее вероятно: интенсивность пиков ( М - Н) для 2 3-диметилиндола - 21 7 %, 1 3-диме -: тилиндола - 35 6 % от полного тока. Наличие интенсивных пиков ионов ( М - 2Н) в 2 3 - и 1 3-диметилиндолах ( 3 6 и 3 5 % от полного тока) объясняется, по-видимому, образованием ионов азатро-пилиевой структуры. [29]
Плотность вероятности процесса на выходе параметрического звена определяется интегралом свертки плотностей вероятностей процессов, прошедших через усилительное звено и умножитель. [30]