Cтраница 1
Значение энергии электрона в атомах, более сложных, чем водород, в отсутствие внешних электрических и магнитных полей определяется квантовыми числами пи /, причем основная часть энергии характеризуется главным квантовым числом п, а I характеризует ее малую добавку. Кроме того, квантовое число / определяет величину орбитального механического момента количества движения и связанного с ним магнитного момента электрона и называется орбитальным квантовым числом; т и ms - магнитное и спиновое квантовые числа, определяющие соответственно величину проекции орбитального и собственного ( спинового) магнитных моментов на направление внешнего магнитного поля. [1]
Значение энергии электрона в атоме согласно (1.10) получается со знаком минус, так как за состояние с нулевой энергией принимают такое, когда электрон-с Кинетической энергией равной. [2]
Значение энергии электрона в атоме согласно (1.10) получается со знаком минус. [3]
Значение энергии электрона определяется главным квантовым числом. [4]
Значение энергии электрона в атоме согласно (1.10) получается со знаком минус. [5]
Если значения энергии электронов на нормальном уровне ( Е0) и на возбужденном ( Е), то разность их АЕ Ei - E0 hv равна энергии испускаемого кванта. [6]
Эти зоны определяют значения энергии электрона, при которых ои может войти в сверхпроводник. Электрон попааает в нижнюю зону только в том случае, если в сверхпроводнике имеется квазн-частица, с которой он может образовать куперовскую пару. [7]
В изолированном атоме значения энергии электрона дискретны и определяются силами притяжения к ядру и силами отталкивания от других электронов. [8]
Значения квантовых чисел п и I. [9] |
Слоистость строения атома и значения энергий электрона на каждом слое. [10]
Схематическое изображение возможных орбит и энергетических уровней электронов для случая одиночного атома. [11] |
В случае одного атома дискретность значений энергии электрона выражается в том, что последний может занимать строго определенные орбиты, соответствующие возможным для него значениям энергии. [12]
Но и в этом случае определить значение энергии электрона не легко. Какие составляющие делают вклад в ее значение. [13]
Главное квантовое число - п характеризует значение энергии электрона и определяет размеры электронного облака. Оно принимает положительные целочисленные значения от 1 до бесконечности. С увеличением п размеры электронного облака и энергия электронов возрастают. Электроны, характеризующие одним и тем же значением главного квантового числа, имеют электронные облака примерно одинаковых размеров. Поэтому говорят о существовании в атоме электронных уровней, слоев. [14]
Энергетическая зона не является непрерывным рядом значений энергии электрона, а представляет собой систему дискретных энергетических уровней. Число уровней в энергетической зоне кристалла определяется произведением числа атомов в кристалле на кратность атомного энергетического уровня, из которого образовалась зона. Под кратностью атомного энергетического уровня подразумевается число электронов, которые могут находиться на этом уровне с соблюдением принципа Паули. [15]