Нулевой энергетический уровень - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Нулевой энергетический уровень

Cтраница 1


Нулевой энергетический уровень соответствует условию г - - - оо, или п - - оо.  [1]

Нет ничего необычного в наличии нулевого энергетического уровня, поскольку измерения энергии носят скорее относительный характер, чем абсолютный, и можно путем вычета величины / но / 2 из гамильтониана (6.11) сместить энергетическую шкалу так, что нулевая энергия будет равна нулю. Это допустимо, поскольку добавление постоянной величины к гамильтониану не изменяет вида ни классических, ни квантовомеханических уравнений движения.  [2]

Значение поступательной суммы состояний получается относительно поступательного основного нулевого энергетического уровня.  [3]

Суммирование ведется от z U ( низший нулевой энергетический уровень до / оо.  [4]

В нечетных альтернантных системах ( которые обязательно несут на себе заряд или являются радикалами) имеется несвязывающая молекулярная ор-биталь ( нулевой энергетический уровень); кроме того, катион, анион и радикал такого соединения обладают одинаковым распределением зарядов ( одинаковым распределением нсспарепных электронов) по атомам молекулы.  [5]

Показать, что при температуре абсолютного нуля, когда все частицы находятся на нулевом энергетическом уровне, молярная энтропия определяется уравнением S0R ng0, где go - статистический вес нулевого энергетического уровня.  [6]

Показать, что при температуре абсолютного нуля, когда все частицы находятся на нулевом энергетическом уровне, молярная энтропия определяется уравнением S0 R Ing0, где go - статистический вес нулевого энергетического уровня.  [7]

Уг, Е0, Следствием является нулевая теплоемкость системы вблизи абсолютного нуля. Абсолютное значение энтропии при Т - О определяется кратностью вырождения нулевого энергетического уровня системы. При вырождении нулевого энергетического уровня ( g0 1) равенство ( VI 1.52) не является строгим, но если величина § 0 небольшая, практически оно выполняется. Следует отметить, что требование идеальной кристалличности вещества, которое Планк выдвинул как необходимое условие выполнения равенства ( VI 1.52), является слишком жестким.  [8]

9 Переходные состояния Уэланда для трех типов реакций замещения в ароматических соединениях. [9]

Это означает, что величины Wff, Wn и W ( E для соответствующих нечетных АУ равны друг другу. Причиной этого служит то обстоятельство, что, согласно теореме 2 главы 6, в таких структурах имеется нулевой энергетический уровень.  [10]

Во всяком случае эти величины в равной мере участвуют во всех структурах бензольной молекулы, которые будут рассмотрены ниже, и поэтому их учет обусловит только сдвиг произвольно выбранного нулевого энергетического уровня.  [11]

Уг, Е0, Следствием является нулевая теплоемкость системы вблизи абсолютного нуля. Абсолютное значение энтропии при Т - О определяется кратностью вырождения нулевого энергетического уровня системы. При вырождении нулевого энергетического уровня ( g0 1) равенство ( VI 1.52) не является строгим, но если величина § 0 небольшая, практически оно выполняется. Следует отметить, что требование идеальной кристалличности вещества, которое Планк выдвинул как необходимое условие выполнения равенства ( VI 1.52), является слишком жестким.  [12]

Второе слагаемое в выражении (17.6) определяет энергию, требуемую для перехода вещества из некоторого исходного химического, фазового или ионного состояния в данное рассматриваемое состояние. Она равняется тому количеству теплоты, которое требуется для образования индивидуального вещества из химических элементов, взятых в определенных, заранее обусловленных ( стандартных) условиях. Выбор условий определяет систему отсчета химической энергии, которая включает в себя договорные значения температуры и давления и те структурные состояния химических элементов, которым приписывается нулевой энергетический уровень.  [13]

Поскольку кратность вырождения уровня от объема системы не зависит, то и энтропия системы при Г 7 оказывается не зависящей от объема. Таким образом доказывается третий закон термодинамики в формулировке Нернста. Следствием является нулевая теплоемкость системы вблизи абсолютного нуля. Абсолютное значение энтропии при Т 0 определяется кратностью, вы-нулевого энергетического уровня системы. При вырождении нулевого энергетического уровня ( go 1) равенство (VII.52) не является строгим, но если величина go небольшая, практически оно выполняется. Следует отметить, что требование идеальной кристалличности веществ, которое Планк выдвинул как необходимое, условие выполнения равенства (VII.52), является слишком жестким. VIII будет показано, что равенство (VII.52) выполняется строго или почти строго для электронного газа. Аналогичный результат оказывается справедливым для при Т - ОК.  [14]



Страницы:      1