Сложность - спектр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Сложность - спектр

Cтраница 1


Сложность спектра зависит от числа валентных электронов в атоме элемента, строения электронных оболочек ( s -, p - и d - элементы) и температуры плазмы.  [1]

Сложность спектра определяется, вероятно, возможностью реализации в данных структурах различных в энергетическом отношении водородных связей. Наблюдаемые изменения в спектрах при обезвоживании, очевидно, связаны с изменением состояния молекул воды в кристаллической решетке и частичным удалением некоторых из них.  [2]

Сложность спектра зависит от числа валентных электронов в атоме элемента, строения электронных оболочек ( s -, p - и d - элементы) и температуры плазмы.  [3]

Сложность спектра этиленсульфита ( 43) показывает, что не все атомы водорода этого соединения эквивалентны. Напротив, спектр этиленсульфата состоит из простой отчетливой линии. Эти результаты показывают, что сульфатная группа не претерпевает быстро изменяющих ее конфигурацию колебаний. Ее спектр относится поэтому к Л2В2 - типу.  [4]

Сложность спектров молекул обусловлена тем, что в молекулах, помимо движения электронов, могут возбуждаться еще внутренние колебания и вращение самих молекул, так что энергия молекулы распределяется между этими тремя видами движений. Так, энергия двухатомной молекулы ( которую можно представлять себе в виде гантели) складывается из энергии движения электронов, энергии вращения гантели вокруг перпендикулярной к ней оси и энергии колебания ядер друг относительно друга.  [5]

Сложность спектра рутения затрудняет его анализ спектральными методами. Заслуживает дальнейшего исследования методика, включающая отгонку рутения из серной или хлорной кислоты; при этом нелетучие примеси остаются в растворе. Их можно затем определить одним из стандартных методов с использованием, например, методики пропитки пористой чашки или угольных электродов, лишь заменив в растворе элементы, служащие внутренним стандартом. Автору, проверявшему этот метод в лаборатории, он представляется перспективным.  [6]

Сложность спектров поглощения непосредственно связана - с числом термов, возникающих из данной электронной конфигурации. В принципе, если пренебречь расщеплением в поле кристалла и спин-орбитальным взаимодействием, число наблюдаемых полос должно быть равно числу возбужденных уровней, соответствующих данной электронной конфигурации. Действительно наблюдается общее усложнение спектра при переходе от крайних элементов группы к средним. Здесь следует подчеркнуть два момента.  [7]

Сложность спектра механических колебаний и специфические условия работы с ручным механизированным инструментом затрудняют возможность изучения механизма распространения и гашения вибрации тканями целостного организма.  [8]

9 Тонкая структура основной полосы поглощения НС. в близкой инфракрасной области.| Участок спектра поглощения НС. в далекой инфракрасной области. [9]

Сложность спектров двухатомных и многоатомных молекул объясняется тем, что в них может изменяться не только энергия электронов ( как в одноатомных молекулах), но и энергия колебаний атомов, а также энергия вращения молекулы. Согласно законам электродинамики внутримолекулярное движение приводит к излучению ( или поглощению) света, если оно связано с изменением электрического момента, молекулы ( см. с. Только такое движение, например, отзывается на воздействие внешнего электромагнитного поля, что сопровождается поглощением радиации. Равным образом, только такие движения, создавая вокруг переменное поле, могут излучать электромагнитную энергию. У молекул, имеющих постоянный дипольный момент, например, молекулы галогеноводородов, изменение электрического момента происходит при вращении молекулы и колебаниях. Поэтому в этих случаях возникают чисто вращательные и колебательно-вращательные спектры.  [10]

11 Основная полоса поглощения НС1 в близкой инфракрасной области ( дублет Бьеррума.| Тонкая структура основной полосы поглощения НС1 в близкой инфракрасной области. [11]

Сложность спектров двухатомных и многоатомных молекул объясняется тем, что в них может изменяться не только энергия электронов ( как в одноатомных молекулах), но и энергия колебаний атомов, а также энергия вращения молекулы.  [12]

Возрастание сложности спектров с увеличением п очевидно. Положение внутренних NH не меняется от спектра к спектру. Из этого следует, что в конформации клубка окружение пептидных протонов не зависит от длины цепи.  [13]

Причина сложности спектра в этой области недостаточно ясна.  [14]

Чем обусловлена сложность спектров ЭПР.  [15]



Страницы:      1    2    3    4