Cтраница 3
Задача 20.3. В металле допустимые энергетические состояния электронов образуют не континуум, а отдельные полосы, разделенные запрещенными участками. Если металл содержит N положительных ионов, то каждая полоса содержит IN состояний. Показать, что если все EJ в полосе заняты электронами, то эти электроны при низких температурах не вносят никакого вклада в тепловые свойства металла. Показать, что если 2N - N из этих состояний заняты. [31]
![]() |
Энергии электронных оболочек атома. [32] |
Таким образом, квантованность энергетических состояний электрона в атоме оказывается следствием присущих электрону волновых свойств. [33]
Таким образом, дискретность энергетических состояний электрона вытекает из решения уравнения Шредингера, а не из гипотетических предположений. [34]
Размышляя над прерывистой последовательностью энергетических состояний электронов в атоме, Луи де Бройль в 1923 г, пришел к заключению, что движению таких микрочастиц, как электрон, должна соответствовать волна. [35]
![]() |
Перестройка частоты генерации лазера на красителях без селективного элемента ( / и с селективным элементом ( 2 в пределах полосы люминесценции ( 3. [36] |
В валентной зоне и зоне проводимости энергетические состояния электронов образуют практически непрерывный спектр. [37]
Вследствие взаимодействия электронов с фононами меняются энергетические состояния электронов и фононов. [38]
В квантовой механике показывается, что энергетические состояния электронов проводимости образуют целую зону значений ( уровней) энергии, называемую зоной проводимости. [39]
Используя приведенные соотношения, с позиций энергетических состояний электронов можно установить, будет ли раствор вещества окрашен. [40]
Орбитальное или азимутальное квантовое число / характеризует энергетическое состояние электрона в подуровне и форму электронного облака, Электроны уровня группируются в подуровни. [41]
Перечислите четыре квантовых числа, которые определяют энергетическое состояние электрона в атоме, и укажите, с каким физическим параметром связано каждое квантовое число. [42]
Исследование спектров многоэлектронных атомов показало, что здесь энергетическое состояние электронов зависит не только от главного квантового числа п, но и от орбитального квантового числа I. Это связано с тем, что электрон в атоме не только притягивается ядром, но и испытывает отталкивание со стороны электронов, расположенных мех-еду данным электроном и ядром. Внутренние электронные слои как бы образуют своеобразный экран, ослабляющий притяжение электрона к ядру, или, как принято говорить, экранируют внешний электрон от ядерного заряда. При этом для электронов, различающихся значением орбитального квантового числа /, экранирование оказывается неодинаковым. [43]
Исследование спектров многоэлектронных атомов показало, что здесь энергетическое состояние электронов зависит не только от главного квантового числа п, но и от орбитального квантового числа I. Это связано с тем, что электрон в атоме не только притягивается ядром, но и испытывает отталкивание со стороны электронов, расположенных между данным электроном и ядром. Внутренние электронные слои как бы образуют своеобразный экран, ослабляющий притяжение электрона к ядру, или, как принято говорить, экранируют внешний электрон от ядерного заряда. При этом для электронов, различающихся значением орбитального квантового числа /, экранирование оказывается неодинаковым. [44]
Какие четыре квантовых числа используют для идентификации энергетического состояния электрона. [45]