Cтраница 3
Эффект Зоммерфельда в системе со случайно изменяю щейся собственной частотой. [31]
Теория Зоммерфельда, наряду с объяснением кинетики термоэлектрических явлений, позволила подтвердить статистическим выводом соотношения Томсона и, что еще более важно, правильно предсказала порядок величины термоэлектрических коэффициентов и общий характер зависимости этих коэффициентов от температуры. [32]
Возможные электронные орбиты атома водорода по Зоммерфельду.| Схемы энергетических уровней для круговых и эллиптических орбит. [33] |
Произведенное Зоммерфельдом уточнение модели водородного атома позволило объяснить тонкую структуру спектральных линий. [34]
Произведенное Зоммерфельдом уточнение модели водородного атома позволило объяснить тонкую структуру спектральных линий. [35]
Как показал Зоммерфельд, переменные действие - угол открывают широкие возможности для квантования, так как при этом требуется лишь решить соответствующую задачу классической механики и, заменяя затем / на nh, произвести квантование. [36]
Со времен Зоммерфельда обычно считают, что статистика этих колебаний не отличается от равновесной и исходя из этого, оценивают величину неравновесной поправки к электронной функции распределения. Им же было показано [12], что в более точном варианте теории приходится все же принимать во внимание и неравновесность фононной функции распределения, созданную температурной неоднородностью, так как влияние этого фактора ( эффект увлечения) в ряде случаев оказывается сравнимым с основным эффектом. [37]
В модели Зоммерфельда также используются приближения невзаимодействующих электронов и свободных электронов, однако учитывается квантовомеханический принцип Паули, согласно которому только два электрона могуг находиться на каждом энергетическом уровне. [38]
В представлении Зоммерфельда - матрицы рассматриваются как компоненты истинного вектора ( хотя каждая компонента этого вектора, в свою очередь, является матрицей. Зоммерфельд ( 1956) предложил такой подход к матрицам Дирака в частной теории относительности, но он без труда обобщается на общую теорию и риманово пространство. Как тетрадный, так и матричный подходы к гравитационному ( метрическому) тюлю мы подробнее рассмотрим в разделе 8, добавив к ним также обсуждение кватернионов. [39]
По теории Зоммерфельда, применившего к электронам в металле квантовую статистику Ферми-Дирака, термоэдс между двумя металлами в первом приближении ( при учете одних линейных членов) равна нулю. И только следующее приближение приводит к некоторому конечному, но весьма малому значению а. [40]
В работе Зоммерфельда и Парравано [159] для выяснения характера адсорбции кислорода на двуокиси рутения проводились расчеты скорости ее при разных предположениях о свойствах образующегося поверхностного слоя. [41]
В модели Зоммерфельда периодическая потенциальная энергия электрона в поле ионов и других электронов заменяется некоторой средней постоянной потенциальной энергией U - Wa. [42]
Эти соображения Зоммерфельда, Бозе и Стонера иллюстрируются приводимой таблицей. [43]
Увеличение числа Зоммерфельда во избежание режима сухого трения может быть достигнуто повышением вязкости откачиваемой жидкости и добавлением высокомолекулярных соединений или применением технико-технологических средств для уменьшения прижимающей силы. [44]
В теории Зоммерфельда разрешенные уровни энергии валентных электронов в кристалле макроскопических размеров расположены очень близко друг к другу и образуют систему уровней, простирающуюся почти от дна потенциальной ямы, в которой движутся электроны, до самых больших, бесконечных значений энергии. Уровни же энергии всех остальных электронов считаются невозмущенными и совпадают с атомными энергетическими уровнями. V-кратно по числу N атомов в кристалле ( фиг. [45]