Cтраница 2
Таким образом, с увеличением параметра ц от нуля каждый резонансный уровень уравнения (4.8) порождает соответствующий синхронизм Г ( р, q, r) как совокупность 2г циклов неподвижных точек, отвечающих отдельным синхронизмам Г д, половина из которых - типа центр, а половина - типа седла. Области, возникшие внутри каждого из синхронизмов возле его неподвижных точек типа центр, в свою очередь, порождают счетное множество синхронизмов, каждый из которых, в свою очередь, таким образом порождает новые синхронизмы и так далее. Таким образом, возникает сложнейшая бесконечная иерархия вложенных структур. Численно в этой иерархии вложенных структур обнаруживаются четкие закономерности, однако сколько-нибудь полное теоретическое изучение закономерностей их следования в настоящее время отсутствует. То, что известно, выяснено численно в конкретных системах на основе изложенных выше в § 2 этой главы соображений о рождении синхронизмов при изменении параметра из неподвижной точки типа центр. Именно эти соображения приводят к пониманию общей картины вложенных структур и являются путеводными при численном исследовании. [16]
Из рисунка видно, что кадмий ( изотоп 4sCd113) имеет резонансный уровень при энергии Грез 0 176 эв. Заметим, что специфическая форма кривой для кадмия ( нечеткое выделение резонансного максимума) объясняется наложением эффекта от закона l / v, который играет существенную роль в области малых энергий. Совместное действие закона 1 / и и селективного захвата приводит к тому, что кадмий весьма эффективно поглощает все нейтроны, энергия которых не превышает 0 3 эв, в том числе и тепловые. [17]
Для возбуждения характеристической линии испускания координированного редкоземельного иона необходимо, чтобы резонансный уровень иона был на одной высоте или лежал ниже нижнего триплетного уровня комплекса. Как отмечают авторы, люминесценция, наблюдаемая от специфически хелатированных редкоземельных ионов, сильно зависит от положения нижнего триплетного энергетического уровня комплекса относительно резонансного уровня иона. [18]
Для сложных ионов сечение диссоциативной рекомбинации совпадает с сечением захвата электрона на резонансный уровень, поскольку наиболее эффективный распад автоионизационного состояния связан с разлетом возбужденной молекулы на фрагменты. [19]
![]() |
Кривые насыщения заселенности резонансного уровня атома бария 122 ], при разном соотношении вероятностей тушащих и спонтанных переходов. [20] |
На рис. 1.8 приведены кривые зависимости относительной концентрации возбужденных атомов бария ( первый резонансный уровень) при разных вероятностях тушения от значения спектральной плотности возбуждающего потока. В условиях насыщения тушение не сказывается и яркость свечения максимальна. Это делает насыщенную флуоресценцию наиболее удобной для аналитических применении. Однако все источники, кроме лазерных, не могут обеспечить достаточные для приближения к условиям насыщения потоки возбуждающего излучения. [21]
Для всех атомов щелочных металлов, за исключением Li, тонкое расщепление резонансного уровня настолько велико, что в (40.9) можно оставить лишь один член, соответствующий точному резонансу. [22]
![]() |
Схемы электронных уровней и переходов для комплексов лантанидов. [23] |
Перенос энергии внутри комплекса приводит к свечению иона лантанида при условии, что его резонансный уровень является самым нижним из возбужденных уровней электронной системы комплекса. [24]
Важные для ядерной энергетики относительные вероятности этих процессов могут меняться при переходе от одного резонансного уровня к другому уровню. Для тепловых нейтронов деление, если оно идет, является преобладающим процессом. [25]
В исходной системе (6.29) при sBi ( hpq) 0 в окрестности Цц рассматриваемого резонансного уровня Н ( х у) - - h jq существует кольцо, в которое все траектории входят при t - ос. [26]
Оценить расстояние от замедлителя до детектора в установке с мигающим циклотроном, необходимое для разрешения резонансного уровня золота при энергии 4 94 эв с точностью 0 07 эв. Ширины нейтронного импульса и канала детектора равны 3 мксек. [27]
Люминесцируют внутрикомплексные соединения как в кристаллическом состоянии, так и в растворе при условии, если резонансный уровень иона РЗЭ является самым нижним из возбужденных уровней всей системы ( рис. 23), так как только в этом случае может происходить передача энергии от органического лиганда к иону РЗЭ. [28]
Задача 2.10. Определить соотношение между плотностью электронов, ионов и атомов, если ионизация атомов происходит через возбуждение резонансного уровня, который высвечивается за время т, причем резонансное излучение свободно выходит за пределы системы. Константа тушения резонансно-возбужденного состояния & гуш; излучение из других возбужденных состояний не влияет на установление равновесия. [29]
Здесь Е - энергия падающего нейтрона, Ег - энергия ядерного уровня, Го и Гп - соответственно полуширины резонансного уровня для поглощения нейтрона и для реэмиссии без изменения энергии нейтрона, С - постоянная. Первый член в этой формуле описывает потенциальное, а второй - резонансное рассеяние. Если уровень Ег сильно отличается от энергии нейтрона Е, то резонансный член мал. При уменьшении разности ( Е - Ет) вклад резонансного члена в общее рассеяние возрастает. [30]