Cтраница 1
![]() |
Расщепление энергетических уровней в магнитном поле. [1] |
Изменение главного квантового числа п не ограничено. Переходы, отвечающие условиям (1.14), показаны на рис. 1.2 вертикальными линиями. [2]
![]() |
Расщепление урозней в мапшг ном поле. [3] |
Изменение главного квантового числа п не ограничено. Переходы, отвечающие этим правилам отбора, показаны на рис. 2 вертикальными линиями. [4]
Изменение главного квантового числа соответствует скачкообразному изменению размера электронного облака ( орбитали): уменьшение энергии связи с ядром соответствует увеличению объема облака; увеличению энергии связи - сжатию облака. [5]
При этом изменение главного квантового числа An не ограничено. [6]
![]() |
Схема энергети. [7] |
Ридберга, связанные с изменением главного квантового числа. Полосы, соответствующие этим переходам, расположены в дальней ультрафиолетовой области. [8]
Переходы класса N - R сопровождаются изменением главного квантового числа. Спектральные полосы этих переходов, как правило, расположены в дальней УФ-области спектра. [9]
Электронные переходы, не связанные с изменением главного квантового числа электрона, представляющие собой перераспределение электрич. Переходы этого типа, особенно с участием более подвижных я-электронов двойных связей, делокализация к-рых осуществляется значительно легче ( я-я - переходы), требуют меньших энергетич. [10]
Существенно, что возбуждение электронов происходит без изменения главного квантового числа. [11]
Существенно, что возбуждение электронов происходит без изменения главного квантового числа. [12]
При ридберговских переходах R ч - N происходит изменение главного квантового числа. [13]
При больших азимутальных квантовых числах вероятность перехода с изменением главного квантового числа на единицу относительно велика. Например, переходу 4f - 3d соответствует Л4 зй 0 137, что объясняет относительно большую интенсивность головной линии инфракрасной серии Пашена у водорода. [14]
Ридберговы, аналогичны переходам в атомах и происходят с изменением главного квантового числа электрона. Серия Ридберговых переходов молекулы заканчивается континуумом, соответствующим фотоионизации молекулы. Эти полосы лежат в вакуумной области и имеют высокую интенсивность. N - V - и N - Q-переходы при постепенном разделении молекулы на атомы исчезают, так как их существование обусловлено наличием связывающей и разрыхляющей комбинаций атомных орбиталей при образовании молекулы. Полосы N - V-nepexo - дов более интенсивны и поляризованы, как правило, вдоль связи, N - Q-переходы поляризованы перпендикулярно связи и менее интенсивны. [15]