Cтраница 2
Указать, как молекулярные пучки, используются для изучения реакционных столкновений ( стр. [16]
На рис. 7 - 3 иллюстрирован опыт по изучению столкновения твердых шаров. Он проделывает это, ударяя по шару концом кия. Количество энергии движения ( кинетической энергии), приобретенной шаром, определяется совершенной работой. Если удар был слабый ( совершена небольшая работа), то шар движется медленно. Если же удар был сильный ( совершена большая работа), то шар движется быстро. [17]
Если еще из самой квантовой теории вытекало и путем изучения столкновений фотонов с электронами было экспериментально подтверждено, что каждая электромагнитная волна одновременно обладает свойствами частицы, то, по де - Бройлю, имеет место и обратное: каждая движущаяся частица одновременно обладает свойствами волны. [18]
Если еще из самой квантовой теории вытекало и путем изучения столкновений фотонов с электронами было экспериментально подтверждено, что каждая электромагнитная волна одновременно обладает свойствами частицы, то, по де - Бройлю, имеет место и обратное: каждая движущаяся частица одновременно обладает свойствами волны. [19]
![]() |
Ионизационные потенциалы и энергии ионизации. [20] |
Если еще из самой квантовой теории вытекало и путем изучения столкновений фотонов с электронами было экспериментально подтверждено, что каждая электромагнитная волна одновременно обладает свойствами частицы, то, по де - Бройлю, имеет место и обратное: каждая движущаяся частица одновременно обладает свойствами волны. [21]
Если еще из самой квантовой теории вытекало и путем изучения столкновений фотонов с электронами было экспериментально подтверждено, что каждая электромагнитная волка одновременно обладает свойствами частицы, то, по де - Бройлю, имеет место и обратное: каждая движущаяся частица одновременно обладает свойствами волны. [22]
Эти примеры составляют лишь небольшую часть фундаментальных открытий в физике микромира, сделанных посредством изучения столкновений. [23]
![]() |
Зависимость поляризации излучения линии Не I от энергии возбуждения электронов. [24] |
Экспериментальное исследование возбуждения атомов за счет столкновений с ионами или другими нейтральными атомами значительно труднее, чем изучение столкновений с электронами. [25]
Изучение столкновений является главным методом исследования свойств, взаимодействий и структуры в физике атомных и субатомных частиц. [26]
По-другому обстоит дело при изучении явлений в физике атомных и субатомных частиц, когда нет возможности проследить экспериментально развитие процесса взаимодействия во времени и пространстве, а можно лишь исследовать результат. Изучение столкновений позволяет проверить теоретические представления о процессе столкновения и является главным методом исследования взаимодействий, взаимопревращений, структуры и других важнейших характеристик микрообъектов и процессов микромира. [27]
Начиная с середины 20 - х годов текущего с-ска в развитии учения о строе-ш: н атомов наметился перелом, обусловленный влиянием новой физнчссксп концепции ( т, с. Если из квантовой теории вытекало п путем изучения столкновений фотонов с электронами было экспериментально подтверждено, что к а ж д а я э л е к т р о м а г - н и т и а я в о л п а о д п о в р е м е н н о обладав т с в о и с т в а мп части-ц ы, то, по де - Еройлю, имело место и обратное: каждая движущаяся части - одновременно обладает свойствами полны. [28]
![]() |
Изменения энергии для различных углов атаки. H-I-Hj ( e. Cl - f - HI ( б. [29] |
Некоторые результаты исследований с помощью молекулярных пучков. Здесь мы ответим на вопросы, поставленные в предыдущем разделе, и покажем, как изучение столкновений и расчет поверхностей потенциальных энергий могут пролить свет на ход реакций. [30]