Собственное вращение - электрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Собственное вращение - электрон

Cтраница 2


Однако это наглядное представление о так называемом собственном вращении электрона действительности не соответствует. Даже в рамках классического представления об электроне как о маленьком шарике это явствует из того, что числовые значения величин е, т, К и М не могут быть согласованы с какими бы то ни было допустимыми значениями радиуса и угловой скорости вращения электрона. Магнитный момент электрона имеет чисто квантовое происхождение3), и только квантовой механике удалось вполне удовлетворительно объяснить магнитные свойства электрона.  [16]

Таким образом, углубляется аналогия между атомом и Солнечной системой: это собственное вращение электрона соответствует суточному вращению Земли вокруг ее оси.  [17]

Таким образом, углубляется аналогия между атомом и солнечной системой: это собственное вращение электрона соответствует суточному вращению Земли вокруг ее оси.  [18]

Таким образом, углубляется аналогия между атомом и солнечной системой: это собственное вращение электрона соответствует суточному вращению Земли вокруг ее оси.  [19]

Спиновое квантовое число, обозначаемое ms, не связано с характеристикой атомной орбитали, а условно характеризует собственное вращение электрона вокруг своей оси; оно может принимать только два значения: / г и - / 2, отличающиеся друг от друга, так же как и значения других квантовых чисел, на единицу.  [20]

Так называемое спиновое квантовое число ms также связано с магнитным моментом электрона, но уже не орбитальным, а обусловленным собственным вращением электрона - его спином.  [21]

Кроме главного квантового числа, состояние электрона в атоме характеризуется еще тремя квантовыми числами: орбитальным, орбитальным магнитным и спиновым магнитным, определяющими соответственно малую ось эллиптической орбиты электрона, ориентацию орбиты в пространстве и собственное вращение электрона вокруг оси, перпендикулярной к плоскости орбиты.  [22]

Для объяснения этого явления необходимо было ввести еще одно - - четвертое - квантовое число. Бора было принято представление о собственном вращении электрона. Если электрон вращается вокруг собственной оси, то он должен обладать и собственным моментом вращения. Таким образом, четвертое квантовое число ( а), так называемое спиновое квантовое число, представляет собой проекцию собственного момента электрона на его орбитальный момент.  [23]

Эта гипотеза в ее классической формулировке, когда появление магнитного момента объясняют собственным вращением электрона, приводит к противоречию с теорией относительности, так как экваториальная скорость электрона оказывается в 300 раз больше скорости света.  [24]

Как уже говорилось, ряд экспериментальных фактов не объясняется простой планетарной моделью. Гаудсмит и Юленбек предположили, что электрон обладает собственным механическим и магнитным моментом, отвечающим в первоначальной трактовке собственному вращению электрона.  [25]

Выше было показано, что ряд экспериментальных фактов не объясняется простой планетарной моделью. Гаудсмит и Юленбек предположили, что электрон обладает собственным механическим и магнитным моментом, отвечающим в первоначальной трактовке собственному вращению электрона, и показали, что влиянием собственного - спинового момента ( по английски спин - крутиться, вращаться) можно объяснить все рассмотренные выше факты.  [26]

Явление электронного парамагнитного резонанса, открытое в 1944 г. в СССР Е. К. Завойским, является основой эффективного метода исследования веществ, содержащих неспаренные электроны. Физические принципы этого метода заключаются в следующем. Как уже сказано, во внешнем магнитном поле магнитный момент электрона ( обусловленный главным образом спином, или собственным вращением электрона) может ориентироваться только параллельно силовым линиям поля. При этом большинство электронов приобретает энергетически наиболее выгодное направление магнитных моментов, совпадающее с направлением напряженности поля Я.  [27]

Изучение ряда ферромагнитных тел показало, что элементарными носителями магнитного момента являются электронные спины. Существование у электронов явления спина относится к новейшим квантовым понятиям. В результате многочисленных исследований в области ферромагнетизма следует считать, что источником магнитного поля вещества является движение электронов по орбитам в атомах и молекулах, а также собственное вращение электронов - спиновый магнитный момент.  [28]

29 Распределение электронной плотности при образовании связи в молекуле Н. [29]

Подобные собственные функции называют симметричными функциями. Собственная функция состояния, в котором связь не образуется, напротив, меняет знак при обмене электронов: она антисимметрична. Для того чтобы полностью охарактеризовать механизм двухэлектроннои связи, необходимо учесть еще два фактора: электронный спин и запрет Паули. Под электронным спином подразумевают механический импульс собственного вращения электрона, с которым связан и магнитный момент.  [30]



Страницы:      1    2    3