Cтраница 1
Учет магнитного взаимодействия между атомами приводит к закону Кюри - Вейса: х - с / ( Т - 9), где 6 - постоянная для данного вещества величина. [1]
При учете электрических и магнитных взаимодействий между электронами приходится указывать полный орбитальный, полный спиновый и полный ( орбитальный плюс спиновый) механический моменты атома и применять более детальную классификацию состояний, нежели конфигурация электронов. [2]
![]() |
Экспериментальная кривая ГРС для железа в антиферромагнитном Fe2O3. [3] |
Резонансные спектры с учетом магнитных взаимодействий, таким образом, представляют дополнительный источник информации об электронном строении окружения мессбауэровского ядра. [4]
Третье правило основано на учете магнитных взаимодействий, так как последовательность уровней определяется спин-орбитальным взаимодействием. Обращение уровней в том случае, когда оболочка заполнена более чем наполовину, отражает изменение знака постоянной спин-орбитальной связи. [5]
![]() |
Кристаллическая структура соединений системы Со-Pt [ X, 1 ]. [6] |
В работе [2] также выполнен теоретический анализ упорядочения в этой системе с учетом химических и магнитных взаимодействий атомов. [7]
Первые два правила основываются на учете электростатических взаимодействий, а третье - на учете магнитных взаимодействий. [8]
Поэтому классическая система не может быть равновесно намагничена. Без учета магнитного взаимодействия Л &3, эта теорема впервые была доказана Ван-Левен. [9]
Это означает, что разрешены переходы, при которых направление спина ие изменяется. Понятно, что при учете магнитных взаимодействий обнаружится возможность переходов с опрокидыванием спина. [10]
Некоторые из результатов Хадсона и де - Клерка приведены в табл. 1 и на фиг. Отклонения при температурах ниже 0 1 К могут быть связаны с тем, что в этой области температур разложение в ряд Ван-Флека уже не является удовлетворительным методом учета магнитного взаимодействия. [11]
Некоторые из результатов Хадсона и де - Клерка приведены в табл. 1 и па фиг. Отклонения при температурах ниже 0 1 К могут быть связаны с тем, что в этой области температур разложение в ряд Ван-Флека уже не является удовлетворительным методом учета магнитного взаимодействия. [12]
Наиболее важной проблемой, с точки зрения аналитического применения метода, является природа процессов релаксации в жидкостях. При рассмотрении возможности передачи энергии путем спонтанной эмиссии, теплового излучения, электрических взаимодействий показано, что найденные экспериментально времена релаксации Tj и Т2, например, протонов воды могут быть объяснены лишь при учете магнитных взаимодействий между частицами через локальные магнитные поля. Локальные поля будут флуктуировать, поскольку молекулы в растворах совершают трансляционные, вращательные и колебательные движения. Компонента создаваемого таким образом переменного поля с частотой, равной частоте резонанса, вызывает переходы между энергетическими уровнями изучаемого ядра совершенно так же, как н внешнее радиочастотное поле. [13]