Cтраница 1
Магнитные свойства атомов вызываются вращением электронов вокруг собственной осп и вокруг ядра атома. [2]
Магнитные свойства атомов также сходны в случае элементов с аналогичными внешними электронными оболочками. Атомы с целиком заполненными электронными оболочками, в частности атомы инертных газов и щелочноземельных металлов, не обладают магнитными моментами вследствие компенсации для любой заполненной оболочки всех моментов ( орбитальных и спиновых) отдельных электронов. Для частично заполненных оболочек такой компенсации, как правило, не происходит; атомы, обладающие подобными оболочками, имеют магнитные моменты и являются парамагнитными. [3]
![]() |
Распределение электронов по атомным орбиталям. [4] |
Магнитные свойства атомов характеризуют их поведение во внешнем магнитном поле. Если вещество выталкивается из внешнего неоднородного магнитного поля, то атомы этого вещества называют диамагнитными, если же вещество втягивается во внешнее неоднородное магнитное поле и ориентируются вдоль его силовых I линий, то атомы этого вещества получают название парамагнитных. [5]
Магнитные свойства атомов также сходны в случае элементов с аналогичными внешними электронными оболочками. Атомы с целиком заполненными электронными оболочками, в частности атомы инертных газов и щелочноземельных металлов, не обладают магнитными моментами вследствие компенсации для любой заполненной оболочки всех моментов ( орбитальных и спиновых) отдельных электронов. Для частично заполненных оболочек такой компенсации, как правило, не происходит; атомы, обладающие подобными оболочками, имеют магнитные моменты и являются парамагнитными. [6]
Чтобы учесть магнитные свойства атомов, мы поступим так же, как и в гл. Вывод макроскопических уравнений мы изложим здесь вкратце. Несколько более полное изложение будет дано в гл. Дело в том, что в переменных по времени полях часть атомного тока обусловлена временной производной от поляризации Р, так что для полного рассмотрения атомного тока необходимо перейти к общему случаю полей, зависящих от времени. [7]
Учитывая, что магнитные свойства атомов, молекул или ионов определяются наличием неспаренных электронов, укажите, какой из комплексных ионов [ FeFe ] 4 - или [ Fe ( CN) 6 ] 4 - является магнитным. [8]
Орбитальный момент определяет также магнитные свойства атома. [9]
Согласно классической теории магнетизма магнитные свойства атомов вещества определяются в основном движением электронов в атоме. Движение электронов по орбите вокруг ядра атома представляется как электрический ток, протекающий по замкнутому контуру. Векторная сумма орбитальных моментов всех электронов в атоме равна моменту атома. Следовательно, атом ( или молекула) вещества обладает магнитным моментом Рт подобно контуру с током. В действительности описываемые явления более сложные, так как в микромире проявляются особые квантовые закономерности. [10]
Первые главы книги посвящены магнитным свойствам атомов, термодинамике магнитных явлений и свойствам пара - и диамагнетиков в постоянных полях. Ряд глав посвящен резонансным явлениям в переменных полях: ядерному магнитному резонансу, электронному парамагнитному резонансу, ферро - и антиферромагнитному резонансу. [11]
Бора, откуда следует, что магнитные свойства атомов определяются магнитными свойствами его электронов. [12]
Изучение свойств элементарных частиц показывае чтб в осноЬнШл магнитные свойства атома определяются магнитными свойствами эл & кТ - ронов. Магнетизм других частиц относительно мал. Так, например1, магнитный момент атомного ядра приблизительно в тысячу раз меньше магнитного момента электронной оболочки атома. [13]
Изучение магнитных свойств микрочастиц показывает, что в основном магнитные свойства атома определяются магнитными свойствами электронов. Магнетизм других частиц относительно мал. Так, магнитный момент атомного ядра приблизительно в тысячу раз меньше магнитного момента электронной оболочки атома. [14]
Изучение свойств элементарных частиц Доказывает, что в основной магнитные свойства атома определяются магнитными свойствами электронов. Магнетизм других частиц относительно мал. Так, например, магнитный момент атомного ядра приблизительно в тысячу раз меньше магнитного момента электронной оболочки атома. [15]