Cтраница 2
Спектры атома и атомного ядра объясняются динамикой и взаимодействием их составных частей - электронов и ядра в случае атома, протона и нейтрона в случае атомного ядра. [16]
Спектры атомов оказались более сложными, чем это вытекает из теории Бора. В спектрах наблюдаются такие линии, частоты которых показывают, что запасы энергии электронов, расположенных на одном энергетическом уровне, несколько различаются между собой. На основании этого электроны каждого слоя объединены в подгруппы, или подуровни. [17]
Спектры атомов быстро усложняются по мере увеличения размера атома, но они имеют - некоторые важные характеристики, которые относительно просты. Главная идея, как мы уже видели, весьма проста: линии в спектре - в спектре - поглощения или испускания - возникают в том случае, когда атом изменяет свою энергию на А. Изменения энергии обусловлены переходом электрона с одной ор-битали на другую. [18]
Спектры атомов цинка, кадмия и ртути сходны между собой. Зависимость энергии от квантового числа / при данных L и S определяет значение триплетного расщепления: для больших атомных номеров расщепление имеет большее значение. [19]
Спектр атомов азота в алмазе, показанный на рис. 8 - 10 для нескольких ориентации в магнитном поле, дает превосходный по своей простоте пример симметрично-эквивалентных осей тензора СТВ в кристалле. [20]
Спектры атомов цинка, кадмия и ртути сходны между собой. Зависимость энергии от квантового числа / при данных L и S определяет значение триплетного расщепления: для больших атомных номеров расщепление имеет большее значение. [21]
Спектры ЭПР атомов Н были получены Н. Н. Бубновым, Л. С. Поляком и др. [3] при облучении у-лучами кварца, силикагеля и обыкновенного натриевого стекла. [22]
Спектры атомов галлия легко возбуждаются, поэтому для него характерна высокая спектральная чувствительность. [23]
![]() |
Спектры ЭПР радикала - CFg, полученного.| Спектр ЭПР фрагментаСР в поликристаллах. [24] |
Спектры ЭПР атомов F, как п атомов других галогенов, в конденсированной фазе не фиксируются. [25]
Спектр атомов редкоземельных элементов, включенных в монокристалл, очень близок к спектру изолированных атомов. [26]
На спектры атомов влияют внешние поля. Если излучающее вещество находится в электрическом или магнитном поле, то ряд спектральных линий расщепляется на несколько компонент. Энергия системы, обладающей магнитным моментом М и находящейся во внешнем магнитном поле Н, дается выражением I) - - МН ( см. стр. Состояния с одними и теми же квантовыми числами пи / могут отличаться друг от друга проекцией магнитного момента на направление магнитного поля. Поэтому наложение магнитного поля снимает вырождение энергетических уровней, атомные электроны с разными магнитными квантовыми числами будут обладать уже различной энергией. [27]
Почему спектры атомов имеют линейчатый характер. От чего зависит число линий в спектре элемента и их длины волн. [28]
На спектры атомов влияют внешние поля. Если излучающее вещество находится в электрическом или магнитном поле, то ряд спектральных линий расщепляется на несколько компонент. Энергия системы, обладающей магнитным моментом М и находящейся во внешнем магнитном поле Я, дается выражением U-MH ( см. стр. Состояния с одними и теми же квантовыми числами п и / могут отличаться друг от друга проекцией магнитного момента на направление магнитного поля. Поэтому наложение магнитного поля снимает вырождение энергетических уровней, атомные электроны с разными магнитными квантовыми числами будут обладать уже различной энергией. [29]
Рентгеновы спектры атомов в молекулах химических соединений и в сплавах. [30]