Cтраница 2
При достаточно низких температурах практически все частицы твердого тела будут занимать низший энергетический уровень. Таким образом, состояние тела осуществляется одним способом, при котором все частицы имеют одинаковую энергию. Стремление энтропии твердых тел к нулю с понижением температуры составляет содержание так называемого третьего закона термодинамики. [16]
В качестве примера такого расчета в настоящей заметке определяется величина EQ низшего энергетического уровня полярона - медленного электрона в ионном кристалле. [17]
Однако если искажение мало, что имеет место в кристаллах с почти октаэдрической симметрией, то вблизи от низшего энергетического уровня расположен другой уровень, что существенно влияет па спектр. [18]
Движущей силой этой реакции является энергия превращения первичного радикала во вторичный, а пяти-или шестичленное квазикольцевое переходное состояние имеет низший энергетический уровень. [19]
Под основным состоянием понимают те энергетические уровни, которые заметно заселены при нормальной температуре и отстоят в пределах kT от низшего энергетического уровня. [20]
Поглощение света, в результате которого вещество приобретает тот или иной цвет, связано с переходом молекул этого вещества с низшего энергетического уровня на высший. Большая или меньшая разница между этими энергетическими уровнями зависит от химической структуры соединения. [21]
Считая, что нуклоны в ядре находятся в трехмерном потенциальном ящике кубической формы ( / 10 - 4 А), оценить низший энергетический уровень нуклонов в ядре. [22]
Как видно из ( 1 - 21), вероятность вынужденных переходов с более высокого энергетического уровня на низший равна вероятности обратных вынужденных переходов с низшего энергетического уровня на более высокий. Это означает, что вероятность поглощения атомом или молекулой падающего на них излучения равна вероятности вынужденного испускания. Коэффициенты Ьпт и Ьтп называются соответственно коэффициентами вынужденного испускания и поглощения по Эйнштейну. [23]
Если 7C ( Ae / k), практически все молекулы находятся на первом уровне энергии и соответствующая сумма по состояниям равна go - вырожденности низшего энергетического уровня. Такие степени свободы называют замороженными, и к ним нельзя применять классическую статистику. До тех пор пока выполняется последнее условие, увеличение температуры не приводит к переходу заметного числа молекул на высшие уровни. При этом наличие данной степени свободы никак не сказывается на средней энергии или теплоемкости. [24]
![]() |
Взаимосвязь между стандартными энтальпиями и энергиями Гиббса образования оксидов ЭО ( / - элементов четвертого периода. [25] |
Возникновение окраски объясняется расщеплением энергетических уровней ионов / - элементов в поле лигаидов; это делает возможным переход ( при поглощении квантов света) / - электронов с низшего энергетического уровня на высший ( см. разд. [26]
Если в процессе теплового движения в системе горячая молекула сталкивается с молекулой, находящейся в основном состоянии, то возбужденная молекула должна потерять часть своей энергии и перейти на низший энергетический уровень или вступить в обычную термическую реакцию. Вероятность этого зависит от частоты столкновений. В растворе частота столкновений много больше, но в некоторых случаях дезактивация не является эффективной, и преобладает химическая реакция. [27]
Из уравнения ( XV, 1) следует, что: 1) данное состояние тем более вероятно, чем ниже его уровень энергии; 2) при Т - - 0 все молекулы переходят на низший энергетический уровень; 3) с ростом темпера -, туры увеличивается вероятность высоких уровней энергии; 4) при очень высоких температурах, когда Т ( s - a) / k, распределение приближается к равномерному. [28]
Ориентация по полю энергетически более выгодна. Ей соответствует низший энергетический уровень, на котором будет находиться несколько больше ядер. [29]
Бором еще до появления современной квантовой механики, определяет дискретные энергетические уровни в атоме водорода и водородоподобных ионах. Значению п 1 соответствует низший энергетический уровень ( основное состояние) частицы в куло-новом поле. [30]