Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мир атома

За семью печатями хранит природа свои тайны. Долгий и сложный путь прошел человеческий разум, прежде чем ему приоткрылась дверь в загадочный мир атома. Стало ясно, что наилучшим топливом является масса ядра. При сжигании одного ее грамма выделяется такое количество тепловой энергии, какое получилось бы при сжигании 300 вагонов каменного угля. Вот оно — желанное топливо для космических ракет и летательных  [c.38]

Примечание. На предыдущем следствии основывается каждое практическое применение нашей механики. Ибо достаточно точное исследование показывает, что для всех связей между обычными ощущаемыми массами, которые открывает физика и применяет механика, они имеют только приближенное значение и поэтому могут быть только производными связями. Мы вынуждены искать в мире атомов последние первоначальные связи, а они нам не известны. Но если бы они даже были известны, мы должны были бы отказаться от их использования для практических целей и поступить так, как мы поступаем, ибо действительное овладение каждой проблемой требует всегда ограничения рассмотрения чрезвычайно малым числом переменных, в то время как обращение к связям атомов сделало бы необхо-  [c.529]


В 1911 году было излишне спрашивать Есть ли жизнь на других (планетах По-видимому, почти столь же безнадежно звучал тогда вопрос Что представляет собой атом О нем еще слишком мало знали. Но вот Э. Резерфорд открыл атомное ядро. Он показал, что мир атома в миниатюре повторяет мир Солнца. Атом состоит из ядра с положительно заряженными протонам и, число которых определяет порядковый номер и равно числу электронов, окружающих ядро в нейтральном атоме.  [c.10]

С началом атомной эры ученые пришли к неожиданному заключению законы обычного мира не распространяются на мир атома. Это потрясло даже самые (блестящие умы В. Гейзенберг говорил о своем отчаянии, а Н. Бор —о своей тревоге.  [c.13]

В классической механике предполагается, что система может быть определена с любой желаемой степенью точности. Однако В. Гейзенберг показал, что в мире атома сам процесс измерения вносит неопределенность в измеряемое величины. Здесь нельзя знать одновременно и положение и количество движения электрона. Предсказать можно только вероятность того, что электрон находится в заданной точке в данный момент времени.  [c.19]

И энергия, и энтропия — плавные функции параметра порядка. Если он в точке Курнакова испытывает скачок, то приходится скакать и обеим повелительницам мира атомов.  [c.189]

Представлению о порядке в мире атомов отвечает кристаллическая решетка со строго периодичным электростатическим полем.  [c.32]

Представлению о порядке в мире атомов отвечает кристаллическая решетка со строго периодичным электростатическим полем. Известно, что наиболее высоким порядком как ближнего (в пределах элементарной ячейки), так и дальнего (на больших расстояниях) расположения частиц отличаются индивидуальные химические соединения, когда они находятся в твердом кристаллическом состоянии. В случае твердых растворов кристаллических веществ, а также при стеклообразном и жидком состояниях можно говорить лишь о той или иной степени ближнего и дальнего порядка расположения частиц (рис. 7).  [c.13]

Вскоре после М. В. Ломоносова Ж- Пруст (1754— 1826 гг.) установил закон постоянства состава, а знаменитый русский химик Н. Я. Бекетов (1827—1911 гг.) определил порядок вытеснения одних металлов другими из различных соединений, т. е. открыл металлотермический способ производства металлов, который сыграл большую роль в становлении металлургии как науки. Однако наибольшее значение для развития металлургии имеет открытый в 1869 г. Д. И. Менделеевым (1834—1907 гг.) фундаментальный закон химии — периодический закон. На основании периодического закона была создана периодическая система элементов, объединяющая в одно целое все известные химические элементы. Периодическая система Д. И. Менделеева — настоящий путеводитель по миру атомов. Все известные элементы расположены в таблице в порядке возрастания атомных масс. В каждой клетке таблицы имеется химический элемент (рис. 1). Порядковые номера клеток соответствуют заряду ядра и числу электронов на орбитах атома. В вертикальных столбиках таблицы, называемых группами и подгруппами, располагаются родственные элементы с близкими физическими и химическими свойствами.  [c.7]


Величина 3 незыблемо принадлежит классической термодинамике, а величина 12 непосредственно относится к миру атомов.  [c.88]

До сих пор ничего не говорилось о применимости евклидовой геометрии для описания очень маленьких конфигураций, сравнимых по величине с размерами атома (10 см) или атомного ядра (10 см). Вопрос о том, справедлива ли здесь евклидова геометрия, надо сформулировать следующим образом можем ли мы получить правильное представление о внутриатомном мире и создать эффективную теорию, описывающую этот мир, сохраняя предположение о выполнимости аксиом евклидовой геометрии Если можем, то нет оснований подвергать сомнению применимость евклидовой геометрии в качестве достаточно хорошего приближения. Мы увидим в т. IV, что теория атомных и внутриатомных явлений, по-видимому, не приводит к парадоксам, препятствующим нашему пониманию этих явлений. Многие факты еще остаются непонятными, но среди них нет таких, которые приводили бы к противоречиям из-за геометрических  [c.31]

Кристалл представляет собой регулярное расположение атомов в пространстве. Если мысленно представить себя движущимися внутри неподвижного кристалла, то мы увидим, что окружающая среда значительно меняется от точки к точке. Окружающий мир, каким он представлялся бы электрону,  [c.66]

Классические опыты Резерфорда с сотрудниками ) и Позе ) по искусственной радиоактивности, а также опыты Боте и Беккера по возбуждению ядерного излучения подтверждают точку зрения о том, что атомное ядро поддается тем же общим методам исследования, которые так успешно применялись для определения внеядерных свойств атома. Результаты этих работ показывают, что особенно полезны исследования ядерных переходов, искусственно возбужденных в лаборатории. Таким образом, широкая разработка методов возбуждения атомных ядер представляет собой очень интересную задачу, ее решение, вероятно, явится ключом к новому миру явлений, миру атомного ядра.  [c.147]

По первоначальному замыслу элементарные частицы являются наипростейшими частицами, из которых построено вещество (атомы) существующего мира, и при современном состоянии науки мы не можем назвать никаких других более мелких частиц, которые входили бы в состав элементарных частиц. Элементарные частицы первоначально представлялись как нечто вечное, неизменное, нерушимое, и образ элементарной частицы связывался с образом песчинки или бесструктурного маленького шарика.  [c.337]

Крупным шагом вперед по пути развития наших представлений о внешнем мире было открытие атомно-молекулярного строения веществ. Это открытие стало возможным только после длительного процесса накопления конкретных сведений о веществах, их составе и превращениях. Оказалось, что все основные свойства данного вещества несет в себе мельчайшая частичка этого вещества — молекула. Все молекулы данного вещества одинаковы, причем состав их не зависит от способа образования. Различных молекул имеется столько, сколько имеется различных веществ. Однако, и в этом была особенная ценность сделанного открытия, все огромное многообразие различных веществ можно представить в виде различных комбинаций из сравнительно небольшого (около 100) количества простейших элементов, носителями всех основных свойств которых являются частицы размерами 10 см, называемые атомами. Атом в переводе с греческого означает неделимый , т. е. в известном смысле —  [c.540]

Можно себе представить мир, устроенный из античастиц, — антимир. Атомы в этом мире состояли бы из позитронов, антипротонов и антинейтронов и, так же как обычные атомы, обладали бы свойством стабильности. Зато электрон, протон и нейтрон вели бы себя в антимире подобно античастицам, они быстро аннигилировали бы при попадании в антивещество антимира.  [c.622]

Можно себе представить мир, устроенный из античастиц,— антимир. Атомы в этом мире состояли бы из позитронов, антипротонов и антинейтронов и, так же как обычные атомы, обладали бы свойством стабильности. Зато электрон, протон и ней-  [c.216]

В окружающем нас мире имеется огромное количество веществ в кристаллическом состоянии, которым присущи многие весьма разнообразные свойства, определяемые как различным внутренним строением, так и природой атомов, входящих в их состав. Все кристаллы в отношении хотя бы некоторых свойств являются анизотропными, т. е. их свойства зависят от направления в кристалле.  [c.9]

Другим основным свойством квантового мира является дискретная уровневая структура энергетического спектра атомных ядер и элементарных частиц (равно как и других микрообъектов — атомов, молекул). Макроскопические тела такой уровневой структуры не имеют. Пружину можно сжимать плавно, и ее внутренняя энергия будет плавно расти. Даже малая сила вызовет небольшое сжатие пружины и увеличение ее внутренней энергии. Но если бы мы уменьшили эту пружину в сотни миллионов раз, то все стало бы иначе из-за квантовых закономерностей. При слабых толчках пру-  [c.19]


Поясним это обстоятельство подробнее, так как с ним тесно связан вызывающий много споров вопрос об определении понятия элементарности частицы. В макроскопическом мире мы просто видим, что дом состоит из кирпичей. Структуру и составные части микрообъектов непосредственно наблюдать нельзя. Тем не менее мы считаем, что в состав атомов входят электроны, а в состав ядер — протоны и нейтроны, потому что рсе эти частицы выбиваются из атомов и ядер при бомбардировке последних пучками -квантов и других частиц. Но если при столкновении может происходить не только развал сложной частицы на составные части, но и рождение, а также поглощение частиц, то уже непонятно, как отличить частицу, входившую в состав сложной, от вновь родившейся, поскольку прибору все равно, какую частицу он регистрирует.  [c.275]

Но есть высший суд в мире атомов. Это — свободная энергия. Она регулирует взаимоотношения энергии и энтропии с помощью температуры. Вглядитесь еще раз в формулу для нее. Если температура низка, влияние энтропии ничтожно, и реализуются эне )гетйческн выгодные состояния. Наоборот, при высоких температурах влияние энтропии становится определяющим и реализуются беспорядочные, хаоти-чейкйе конфигурации,  [c.119]

Так как энергия — мера движения, то закон этот имеет глубокий философский смысл движение материи (в общем смысле этого слова) неуничтожимо и не может возникнуть пз ничего. Материя и движение неразделимы. Основным положением материалистической философии является признание того, что движение материи вечно, что формы движения материи разнообразны и что процессы, протекающие в природе, сопровождаются переходом одной формы движения материи в другую форму. Это положение постоянно подтверждается новейшими открытиями как в области макромира, так и в области микромира (мира атомов и элементарных частиц).  [c.132]

В книге затронут весьма широкий круг вопросов. Сначала дается сжатое изложение истории развития наших представлений о строении вещества и особенно интересно рассказывается о постепенном проникновении науки в мир атома открытие радиоактивности, познание строения атома и, наконец, формирование обширной области науки — ядерной физики. Затем в обш,едоступной форме излагаются современные методы изучения ядерных реакций, получение частиц большой энергии для бомбардировки атомного ядра и вопросы, связанные с делением тяжелых ядер, в конце концов приведших к осуществлению цепной реакции. Открытие цепной реакции явилось основой для построения ядерных реакторов и создания атомной бомбы. В наглядной форме описываются конструкции ядерных реакторов, а также основные принципы действия атомных и водородных бомб. Много места автор уделяет описанию разнообразных применений атомной энергии в мирных целях и их перспективам в будущем (электростанции на ядерном горючем, ракетные двигатели, метод меченых атомов, биологическое и медицинское использование ядерных излучений и т. д.).  [c.3]

Поскольку каждая химическая связь и каждое химическое превращение зависит от движения внешних электронов атомов, то в мире атомов и молекул каждое химическое явление сопровождается изменением состояния электрически заряженных частиц. В обычных химических процессах это изменение заключается в том, что электроны переходят от одного атома к другому, соседнему. Такие изменения, происходящие в атомных масштабах, означают либо возникновение, либо перемещение химических связей - они проявляются не как электрические феномены, а как химические превращения. Если мы, например, погрузим цинковый стержень в раствор, сернокислой меди, то медь из раствора будет осаждаться на цинке, окрашивая его Поверхность в красноватый цвет, а цинк в виде ионов -переходить в раствор. Сернокислая медь в водном растворе практически похшостью диссоциирована, поэтому такой химический процесс описьшается следующим уравнением  [c.188]

В последнее время наметился принципиально новый подход к пониманию значения фундаментальных физических постоянных. Эти исследования вызывают повышешый интерес даже у весьма далеких от физики людей. Установлено, что устойчивость основных структурных элементов Вселенной — ядер, атомов, звезд и галактик — крайне критична по отношению к числовым значениям констант. Сравнительно небольшие их изменения могли бы привести к формированию качественно иного мира, в котором, в частности, стало бы невозможным образование крупных структур, высокоорганизованных форм живой материи, а в конечном счете и жизни. Проблема фундаментальных постоянных приобретает, таким образом, глобальное значение. Возникают вопросы принципиального плана как могла сформироваться наша Вселенная с ее уникальным набором физических констант, при котором были обеспечены условия для возникновения и существования жизни Единственна ли она и каковы свойства других возможных Вселенных В повестку дня выдвигаются поражающие воображение вопросы взаимодействия различных Вселенных.  [c.4]

Один из творцов атомистической гипотезы Демокрит полностью отрицал существование любых нематериальных объектов. Даже боги состоят из атомов, утверждал он, и объяснял веру в них только беспомошностью людей перед объяснением грозных и непонятных в то время явлений природы. Бескомпромиссному материализму Демокрита противостояло пользовавшееся громадным авторитетом и поддеряжой церкви учение Аристотеля, в котором признание объективной реальности мира и его познаваемости сочеталось с идеалистической верой в существование богов. Уже в Древней Греции борьба материалистического и идеалистического мировоззрений была настолько острой, что учитель Аристотеля Платон приказывал своим ученикам сжигать книги Демокрита.  [c.63]

Развивая идеи Бойля, А. Лавуазье устанавливает, что воздух — один из основных первичных элементов — не является простым телом, а представляет собой смесь газов. Стремление считать все тела природы состоящими из трех или четырех элементов происходит от предрассудка, перешедгпего к нам от греческих философов ,— пишет он [45]. В трудах английского химика Д. Дальтона атомистическая теория получила значительное развитие. Дальтон дал четкое определение атомного веса элемента как отношения массы атома данного элемента к массе атома водорода, как наиболее легкого элемента. (В настоящее время относительной молекулярной или атомной массой вещества называют отношение массы молекулы или атома данного вещества к /12 массы атома уг лерода С.) Высоко оценивал это предложение Дальтона Д. И. Менделеев Благодаря геиию Лавуазье и Дальтона человечество узнало в невидимом планетном мире химических сочетаний простые законы того же порядка, каков указан Коперником и Кеплером в видимом планетном мире [46]. В 1803 г. Дальтон открыл закон простых кратных отношений, согласно которому различные элементы могут соединяться друг с другом в соотношениях 1 1, 1 2 и т. п. На основании этого он составил первую в истории науки таблицу относительных атомных масс элементов. Ошибочно считая все газы одноатомными, Дальтон приписывал, цапример, воде химическую формулу ОН, аммиаку — NH.  [c.64]


Соотношение (4б) вводит в физику представление о том, что макроскопический параметр — температура Т газа — является мерой кинетического движения отдельных микрочастиц (атомов, молекул). С помощью постоянной Больцмана устанавливается связь между характер1[стиками двух различных миров — макро-и микромира  [c.75]

В последние годы внимание ученых всего мира приковано к еще одной интереснейшей грани проблемы физических констант. Свойства Вселенной, в том числе устойчивость ее основных структурных образований — ядер, атомов, звезд и галактик,— оказались тесно связаными с числовыми значениями постоянных и формой физических законов. Эти два факта обеспечили в процессе эволюции Вселенной возникновение таких условий, при которых становится возможным формирование сложных систем и в конечном счете возникновение жизни. Анализ показывает, что все структурные образования Вселенной чрезвычайно чувствительны к изменениям — конечно, воображаемым, гипотетическим — числовых значений констант. В этом смысле 1 >еализуемый в нашей Вселенной набор фундаментальных констант следует считать уникальным.  [c.205]

Мы уже обсужда.г1и вопрос о существующей в природе довольно точной подгонке числовых значений фундаментальных постоянных, благодаря которой во Вселенной существуют ядра, атомы, звезды, планеты и жизнь. Что определило эти значения, мы не знаем, но при их незначительном изменении исчезает сама возможность возникновения познающего природу Человека. Нами ставился вопрос и о причине возникновения этой подгонки , ведь мы не можем находить утешение в наивной философии вольтеровского Панглоса, уверявшего, что мы живем в лучшем из возможных миров.  [c.224]

Как отмечалось в 16, в литературе известна точка зрения на парадокс Гиббса, согласно которой решение этого парадокса связывается с дискретным различием смешиваемых газов. Парадокс Гиббса сводится к скачку в поведении AS при непрерывном сближении параметров различия газов. Но в реальном физическом мире различие между газами определяется отличием друг от друга их агомов, каким-либо дискретным квантовым числом (зарядом, числом нуклонов и т. д.), которое по самому смыслу понятия дискретности не может изменяться ненрерывно. Предполагая непрерывное изменение различий между газами, мы вступаем в противоречие с законами физики и в результате приходим к парадоксу Гиббса Если перейти к предельному случаю смеси тождественных молекул, то формула (8) не изменяется. Это нелепо, так как при удалении перегородки между газами, состоящими из совершенно одинаковых молекул, не может быть и речи ни о каком процессе диффузии. Следовательно, предельный переход здесь недопустим. Он противоречит атомизму вещества и тому факту, что между различными видами атомов (например, атомами И и Не) нет никакого непрерывного перехода . Таким образом, согласно этой точке зрения, значение Sf, для энтропии после смешения тождественных газов нельзя получить из формулы (4) потому, что незаконен предельный переход поскольку  [c.323]

В квантовом случае AS зависит от величины различия газов (разность масс их атомов) и поэтому можно указать на незаконный шаг при переходе к смешению тождественных газов. В классическом случае в выражение для AS не входит какая-либо величина, характеризующая различие газов. Это. очевидно, означает, что величина скачка AS не зависит от того, как изменяется параметр различия газов — прерывно или непрерывно. Однако сторонники излагаемой точки зрения в этом случае утверждают, что будто бы сами макроскопические законы термодинамики отражают дискретную структуру микроскопического мира, так что непрерывный переход к тождественным газам противоречит термодинамике . Выше мы показали, как из формулы (4) получить энтропию si после смешения тождественных газов для этого нужно в выражении (4) при подстановке m2 = mi=m заменить N/ V на 2N/ У, т. е. учесть происходяхций при переходе к тождественным газам скачок плотности газа А. Без учета этого скачка плотности газа формулу (4) применять к смешению тождественных газов нельзя. Однако сторонники точки зрения дискретности различия газов эту невозможность применения формулы (4) перекладывают на незаконность непрерывного перехода к пределу j2 = Wi, поскольку в природе нельзя добиться сколь угодно близких газов.  [c.323]


Смотреть страницы где упоминается термин Мир атома : [c.6]    [c.80]    [c.15]    [c.17]    [c.21]    [c.23]    [c.325]    [c.319]    [c.338]    [c.376]    [c.259]    [c.112]    [c.147]    [c.99]    [c.76]    [c.458]    [c.20]   
Смотреть главы в:

Изотопы на службе человека  -> Мир атома



ПОИСК



1ровка поглощения атома

Hypothese о диффузии и вакансиях атомов раство

АТОМ В ПОЛЕ СВЕРХАТОМНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ Коллапс атомного спектра в сверхсильном высокочастотном поле

Абсолютная величина теплопроводности числа атомов

Адсорбированные атомы (адатомы)

Адсорбция атомов узлами. Изотерма Ленгмюра

Активные атомы

Амплитуда колебаний атомов

Анализ электролитических осадков методом меченых атомов

Ангармонизм колебаний поверхностных атомов

Атом Бора

Атом Бора-Резерфорда

Атом в кристаллическом поле

Атом в однородном магнитном поле

Атом в поле атомной и сверхатомной напряженности

Атом внедрения

Атом водорода

Атом водорода классификация состояний

Атом водорода с точки зрения квантовой механики

Атом водорода уравнение Шредингера

Атом водорода энергия состояний

Атом водорода, энергия ионизации

Атом двухуровневый

Атом дислоцированный

Атом замещения

Атом превращается в ток

Атом углерода

Атом электронные оболочки

Атом — топливо электростанций

Атом, строение по Бору

Атом, теория Бора

Атом-вакансионные состояния в кристаллах

Атом-вакансионные состояния на поверхности

Атома модель Атомные часы

Атомные множители рассеяния для атомов и ионов

Атомов ближний порядок

Атомов дальний порядок

Атомов расположение в виде цепи

Атомов расположение в виде цепи неупорядоченное

Атомов расположение в виде цепи упорядоченное

Атомом обмен

Атомы Сродство к электрону

Атомы Строение

Атомы Электроотрицательность

Атомы адронные

Атомы акцепторные

Атомы более тяжелых элементов

Атомы в кристаллической решетке

Атомы в матрицах

Атомы в матрицах спектры электронные

Атомы водородоподобные

Атомы дисслоцированны

Атомы донорные

Атомы и молекулы

Атомы и молекулы в сильном лазерном поле

Атомы и р-молекулы водорода. р-Катализ

Атомы межузельные

Атомы металлов

Атомы металлов щелочных

Атомы меченые радиоактивных изотопов — Переход в устойчивое состояние

Атомы мюонные

Атомы невозбужденные — Электронные

Атомы невозбужденные — Электронные оболочки—Строение

Атомы примесные

Атомы ридберговские

Атомы со многими электронами в валентной оболочке

Атомы — Радиусы

Атомы — Радиусы 2 — 273, 276 Электроотрицательность

Атомы — Радиусы 2 — 273, 276 Электроотрицательность невгабужденные — Электронные

Атомы — Радиусы 2 — 273, 276 Электроотрицательность оболочки — Строение

Атомы — Радиусы Число в элементарной ячейке чистых металлов

Атомы, внедрившиеся в междоузлия

Атомы, электронные конфигурации

Атомы, электронные конфигурации оболочки

Атомы-доноры, акцепторы

Баграмян и Д, Н. Усачев. Исследование механизма электроосаждения хрома методом меченых атомов

Беспорядок в упорядоченной структуре с атомами внедрения и вакансиями атомов только одного компонента

Ваи-дер-Ваальса объем атома

Ваи-дер-Ваальса поверхность атома

Ваи-дер-Ваальса радиус атома

Вакансии и чужие атомы

Валентность атома углерода

Вероятность химической связи атома с атомом того же сорта

Взаимодействие атома и поля

Взаимодействие атома с классическим электромагнитным полем Эволюция атомав этом поле

Взаимодействие атома с резервуаром

Взаимодействие атома со светом. Частота Раби

Взаимодействие атомов и молекул

Взаимодействие атомов с излучением

Взаимодействие вакансий с атомами примеси в разбавленных растворах замещения

Взаимодействие между атомами

Взаимодействие междуатомное, меченых- атомов

Взаимодействие междуатомное, меченых- атомов метод исследования

Взаимодействие ядра и электрона в атоме

Виды связи между атомами

Влияние примеси на подвижность меченых атомов растворителя

Влияние размера атомов

Влннине размера атомов

Внедренные атомы

Внедренные атомы в кристаллической решетке распадающихся сплавов Сплавы, распадающиеся па два твердых раствора измененных концентраций

Внедренные атомы в кристаллической решетке упорядочивающихся сплавов Условия равновесия тройного сплава, упорядочивающегося на узлах и на междоузлиях

Внедренные атомы деформационное взаимодействие

Внедренные атомы диффузии коэффициен

Внедренные атомы диффузия

Внедренные атомы зависимость

Внедренные атомы концентрации

Внедренные атомы но дислокациям

Внедренные атомы по междоузлиям

Внедренные атомы равновесная

Внедренные атомы распределение

Внедренные атомы самодиффузия

Внедренные атомы температура упорядочения

Внедренные атомы химическая

Внедренные атомы эффективная

Внешние электронные конфигурации атомов элементов Периодической системы Д. И. Менделеева

Водорода атом, упругое рассеяние

Возбуждение атома при столкновениях

Возбуждение атома при столкновениях атомами

Возбуждение атома при столкновениях ионами

Возбуждение атома при столкновениях ударами второго рода

Возбуждение атома при столкновениях электронами

Возбуждение атомов из основного состояния электронным ударом. Дезактивация

Возбуждение спектральных линий при столкновениях с атомами и ионами

Возбужденные состояния атомов

Возбужденные состояния сложных атомов

Возмущение атома сильным ионизующим полем

Возмущение первого порядка. Основное состояние атома гелия

Возникновение кристаллической структуЭнергия взаимодействия атомов Ионная связь. Ковалентная связь. Водородная связь. Металлическая связь. Молекулярная связь Основные понятия зонной теории твердых тел

Волновые свойства электронов, нейтронов, атомов и молекул

Волновые функции атома водорода

Волновые функции атомов газа

Волновые1 функции электронов в атоме

Волновые1 функции электронов в атоме и межатомное расстояние

Восприимчивость магнитная атомов инертных газов

Время атома, оседлой

Время жизни атома

Вынужденное комбинационное рассеяние света атомами

Гавповесноо распределение впедрепных атомов при малых степенях заполнения междоузлий

Газы молекулярные - Образование из атомов - Тепловой эффект - Таблицы

Гамильтониан взаимодействия, атом

Гамильтониан взаимодействия, атом в дипольном приближении

Гамильтониан взаимодействия, атом в электромагнитном поле

Гамильтониан взаимодействия, атом высшие поправки

Гамильтониан с учетом конечности массы ядра. Сдвиг энергетических уровней Водородоподобные атомы и системы

Генеральная конференция по мерам и весам грамм-атом

Генерация избыточных атомов кремния на границе раздела

Грамм-атом

Группа симметрии атома водорода

ДИФФУЗИЯ ПРИМЕСЕЙ ВНЕДРЕНИЯ Колебания атомов в кристаллах

Дальнейшие выводы из квантовой теории атома водорода

Два атома на примитивную ячейку

Движение а-частицы в поле ядра неподвижного атома

Движение атомов и коэффициент диффузии

Движение атомов и молекул

Движение электрона в поле ионизированного атома

Двухступенчатая селективная фотоионизация атомов

Двухуровневый атом. Уравнение Шредингера. Решение уравнения ШредингеОбсуждение физического содержания решения Динамика спина в переменном магнитном поле

Двухэлектронные атомы основное спектральные термы

Двухэлектронные атомы основное эффект Зеемана

Двухэлектронные атомы, основное состояние

Де-Бройля длина волны для атома

Детектор фотонов, состоящий из п атомов

Дефекты дислоцированный атом

Дефекты межузельный атом

Дефекты примесный атом

Диагностика и теплофизические свойства низкотемпературной плазмы Беапалъко, И. И. Гутман Поляризуемость и постоянная вандерваальсовского взаимодействия щелочных и щелочноземельных атомов и подобных им ионов

Динамический штарковский сдвиг в атомах

Дипольный момент атома

Дипольный момент, электрический как функция расстояния между атомами

Диссоциация молекулы на два гетерогенных атома

Дифракционные интенсивности рассеяния на смещенных атомах

Дифракция атомов

Дифракция атомов и молекул

Дифракция атомов, молекул и фотонов

Дифракция и влияние упорядочения и размера атомов

Диффузии коэффициент примесных атомов в газе

Диффузионный поток внедренных атомов. Метод случайных блуждаяий

Диффузия атом-ионная

Диффузия атомов

Диффузия атомов в пространстве скоростей

Диффузия атомов и молекул в газах

Диффузия атомов, внедренных в междоузлия кристаллической решетки сплавов Условия протекания процессов диффузнн внедренных атомов в сплавах замещения

Диффузия в металлах, меченых атомов метод исследования

Диффузия внедренных атомов в металлах Общие сведения о диффузии внедренных атомов

Диффузия внедренных атомов в упорядочивающихся сплавах с ОЦК решеткой типа р-латунн (метод средних энергий)

Диффузия внедренных атомов в упорядочивающихся сплавах с ОЦК решеткой типа р-латупи (метод конфигураций)

Диффузия внедренных атомов по октаэдрическим п тетраэдрическим междоузлиям решетки металла

Диффузия меченых атомов в неоднородной по составу системе

Естественная ширина линии, испускаемой атомом

Железо распределение атомов внедрения

Жидкости модель диффундирующего атома

Заряд протона ядра атома

Значения энергии ковалентной связи для некоторых пар атомов

Зубч атые (шл ицевые) прямобочные соединения (табл

ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ и МОЛЕРадциг, В. М. Шустряков

Из истории физики. 1. Резерфордовскоа рассеяние и ядерная модель атома . II. Пузырьковые камеры

Излучение атомов и ионов при атомных столкновениях

Излучение атомов и ионов при электронных столкновениях

Излучение атомов и молекул

Излучение атомов и молекул время жизни

Излучение атомов и молекул интенсивность

Излучение атомов и молекул монохроматичность

Излучение атомов и молекул направленное

Излучение атомов и спектральные закономерности

Излучение от тонкого заряженного атома

Изменение химических связей атомов на границах зерен при развитии отпускной хрупкости

Измерение в режиме старт-стоп фотонов, испущенных одним атомом

Измерение времени жизни метастабильных атомов по поглощению в плазме послесвечения

Износ металла, меченых атомов метод исследования

Изотермы одномерной цепочки атомов

Интенсивность линий, значения для атомов и ионов

Интенсивность линий, множитель структурный координаты атомов

Ионизация атома

Ионизация атома Крамерса—Хеннебергера

Ионизация атома при эффекте Штарка

Ионизация атомов плазме

Ионизация атомов эффективное сечение

Ионизация возбужденных атомов электронным ударом

Ионизация газа электронами, ускоренными при столкновениях с атомами в поле излучения

Ионизация невозбужденных атомов электронным ударом

Ионные остовы II 5 (с). См. также Отталкивание между сердцевинами атомов

Ионные остовы II 5 (с). См. также Отталкивание между сердцевинами атомов или ионов Электроны атомного остова

Ионные радиусы ближайшими атомами в металлах

Использование явления светового давления на атомы и молекулы

Исследование излучения возбужденных атомов и ионов

Исследование рентгеновского излучения ц-мезонных атомов

Как устроены атомы и молекулы

Квантовая механика и векторная модель атома

Квантовая механика многих тел. Атом гелия

Квантовая теория И. Пригожина и ее приложение к анализу устойчивости атома

Квантовая теория атома водорода, предложенная Планком и Бором

Квантовая теория надбарьернош развала атома

Кинетика переходов атомов внедрения между октаэдрическими междоузлиями ОЦК решетки упорядоченного сплава

Кинетика процессов перераспределения внедренных атомов по междоузлиям разных типов Общая теория перераспределения внедренных атомов при малой концентрации по междоузлиям двух типов

Кинетика процессов перераспределения внедренных атомов при произвольной степеии заполнения междоузлий

Кислород молекулярные комплексы с атомами металлов

Классификация состояний миогоэлектронного атома

Классификация столкновений электронов с атомами. Поперечное сечение Средняя длина свободного пробега Экспериментальное определение поперечного сечения упругого столкновения электрона с молекулами. Эффект Рамзауэра и Таунсенда. Интерпретация эффекта Рамзауэра- Таунсенда Волны де Бройля

Классическая теория взаимодействии атомов с элек1ромагнитным излченпем Ч) 4 в Дифференты тьиые I оэффицленты Эйнштейна

Классический атом, модель рассеяния

Когерентный ансамбль атомов

Колебания атомов в двухатомной одномерной цепочке и трехмерной решетке

Колебания атомов в одномерной моноатомной цепочке

Колебания атомов в цепочке, содержащей дефект

Колебания атомов кристалла

Колебания атомов кристаллической решетки

Колебания атомов трехмерной решетки

Колебательная релаксация молекул в га18 2 Рассеяние электронов на атомах и молечоя кулах

Конденсация атомов металлов в матрицы реакционноспособных веществ

Конфигурация атомов в «жидкости

Конфигурация атомов в «жидкости состоящей из твердых шаров

Конфигурация основного состояния атома

Концентрация атомов, определени

Координаты атомов в некоторых структурах

Корреляция низших состояний атома F с состояниями СН3 и ГШ

Корреляция низших состояний атома Ne с состояниями молекул СН

Корреляция низших состояний атома О с соответствующими состояниями Молекулярные электронные состояния молекул Н2СО и С2Н4, соответствующие низшим состояниям молекулы

Коэффициент непрерывного поглощения в газе из водородоподобных атомов

Критические показатели границ островов стабильности атомов периодической системы

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ Г л а в а XXXVIII, Излучение атомов и молекул. Спектральные закономерности

Лазеры Газовые лазеры иа нейтральных атомах

Лазеры иа нейтральных атомах

Линейная цепочка атомов

Линейные молекулы атомами

Линейчатый спектр атомов

МАГНИТНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ МОМЕНТЫ АТОМА Орбитальный момент электрона

МНОГОЭЛЕКТРОННЫЕ АТОМЫ Атом гелия

Магнитные моменты электронов и атомов. Спин электрона

Магнитные свойства атомов. Классификация магнитных материалов

Магнитный и механический моменты атома

Магнитный момент атома водорода

Магнитный момент и момент количества движения оболочки многоэлектронного атома

Масса атома водорода

Масса покоя частицы, атома, атомного

Математическая формулировка молекулярные орбитали (орбитали симметрии).— Типы орбиталей, образованных из орбиталей эквивалентных атомов (групповые орбитали).— Локализованные и эквивалентные орбитали.— Спин-орбитали Порядок расположения и корреляция орбиталей

Матрица плотности атом+поле, модель ДжейнсаКаммингса-Пауля

Матрица плотности и макроскопическая поляризация с учетом движения атомов

Междоузельные атомы

Междоузельные атомы II 233, 236. См также Дефекты в кристаллах

Металлические связи атомов

Металлургические процессы, меченых атомов метод исследования

Металлы меченых атомов метод исследования

Метод молекулярных орбиталей. Представление структуры методом валентных связей. Направленные валентности атоГибридизация. Кратные связи между атомами Колебательные и вращательные спектры молекул

Метод отклонения атомов в неоднородном магнитнсм поле. Метод магнитного резонанса Задачи

Методы меченых атомов

Механизмы рулевого управления автомобильные Меченые» атомы

Механическая картина сродства двух неодинаковых одновалентных атомов

Меченые атомы

Меченых атомов метод в исследовании металло

Многофотонная надпороговая ионизация атома водорода

Множитель абсорбционный расположение атомов в некоторых

Модели атома Дж. Дж. Томсона и Резерфорда

Моделирование диффузии примесных атомов. Квазиравновесие

Модель атома

Модель атома Резерфорда

Модель атома Резерфорда —Бора

Модель атома по Бору

Модель атома по Томасу — Ферми и сильное сжатие холодного вещества

Модель расположения атомов в твердом теле Брегга

Модель расположения атомов в твердом теле Брегга Прандтля

Модель расположения атомов в твердом теле Брегга Тейлора

Молекулы, не содержащие атомов водорода

Молекулы, содержащие более трех атомов

Молекулы, состоящие из одинаковых атомов Орто- и парамодификации

Молекулярные постоянные многоатомных молекул (с числом атомов от трех до двенадцати) в различных электронных состояниях

Молекулярные постоянные трехатомных молекул, не содержащих атомов водорода, в различных электронных состояниях

Молекулярные постоянные четырехатомных молекул, не содержащих атомов водорода, в различных электронных состояниях

Молекулярные постоянные шестиатомных молекул, не содержащих атомов водорода, в различных электронных состояниях

Момент атома магнитный индуцированный

Момент атома магнитный орбитальны

Момент атома полный

Момент атома полный нейтрона

Момент атома полный протона

Момент атома полный спиновый электрона

Момент атома полный электрона

Момент атома точки

Момент импульса атома полный

Момент количества движения атома водорода

Момент магнитный атома

Моменты импульсов электронов в атоме

Мюоны р-атом

НАДПОРОГОВАЯ ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ Составные матричные элементы для процессов К-то и (К 1)-го порядков

НЕЛИНЕЙНАЯ ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ Законы Эйнштейна и многофотонные процессы

Надбарьерный развал атома (оценки)

Надпороговая ионизация атомов

Надпороговая ионизация сложных атомов

Нарушение селективности прн фотовозбужденин атомов и молекул лазерным излучением

Наука об атоме в древние времена

Некогерснтлый ансамбль атомов

Нелинейная теория (неподвижные атомы)

Нестационарная поляризационная КАРС-спектроскопия атомов

Неупругое рассеяние атомов и молекул

Неупругое рассеяние атомов и молекул молекулах

Неупругое рассеяние фотонов на атомах

Неупругое рассеяние электронов на атомах

Неупругое соударение электрона с атомом

Номер Название таблицы таблицы Типы симметрии электронных состояний нелинейных многоатомных молекул, соответствующих определенным состояниям различных разъединенных групп атомов

Нормальные колебания для молекул с числом атомов больше

Нормальные колебания относительные скорости атомов

Нормальные моды линейной цепочки атомов

О книге Дж. Гарднера Атомы сегодня и завтра

ОБРАЗОВАНИЕ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ПРИ МНОГОФОТОННОЙ ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ Каскадный процесс образования многозарядных ионов

ОДИНОЧНЫЙ АТОМ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ Квантовые основы спектроскопии двухуровневого атома

ОТДЕЛ ШЕСТОЙ. СИНТЕЗ И УПРАВЛЕНИЕ МАШ И Н AM И-АВТОЛ АТАМИ

Области применения радиоактивных изотопов в качестве меченых атомов

Область чувствительности равномерно распределена вокруг всего атома

Общая векторная схема атомов

Общая симметрия и смещения атомов

Объединенный атом

Объем атома

Одноуровневый атом

Одноэлектронные и многоэлектронные атомы и ионы. Система энергетических состояний атома и атомные спектры

Определение и примеры Порожд ающая функция Продолжения Биркгофовы периодические орбиты Глобальная минимальность биркгофовых периодических орбит Вариационное описание лагранжевых систем

Определение молекулярных электронных состояний на основе электронных состояний разъединенных атомов или групп атомов

Определение размера атомов посредством атомных объемов

Оптические спектры атомов

Орбитали поверхностных атомов

Основное кинетическое уравнение для подсистемы поля и атомов

Основное состояние молекулы Н20.— Основное состояние молекулы — Основное состояние молекулы СН4.— Основное состояние молекулы С02.— Основное состояние молекулы С2Н4.— Насыщение валентностей.— Основное состояние молекулы С6Н6.— Сопряжение и сверхсопряжение.— Взаимодействие конфигураций.— Модель свободного электрона.— Молекулы, содержащие атомы переходных элементов (так называемая теория поля лигандов) Возбужденные состояния

Основные свойства атомов и элементарных частиц

Острова стабильности природных и искусственных атомов периодической системы

Отдел второй. Общая формула статики для равновесия любой системы сил и метод применения атой формулы

Отклонение атомов

Отталкивание атомов водорода, как причина возникновения потенциальных барьеров, препятствующих свободному внутреннему вращению

Отталкивание атомов водорода, как причина возникновения потенциальных барьеров, препятствующих свободному внутреннему вращению Отталкивание" уровней энергии нулевого

Отталкивание атомов водорода, как причина возникновения потенциальных барьеров, препятствующих свободному внутреннему вращению приближения

Отталкивание между сердцевинами атомов

Отталкивание между сердцевинами атомов в ионных кристаллах

Отталкивание между сердцевинами атомов в случае потенциала Леннарда-Джонса

Отталкивание между сердцевинами атомов и поляризуемость ионных кристаллов

Отталкивание между сердцевинами атомов или ионов

Отталкивание между сердцевинами атомов п фононы в металлах

Отталкивание между сердцевинами атомов потенциал Борна — Майера

П е т р у ш е в с к и й М. С., Е с и н Ю. О., Г е л ь д П. В. Учет ближнего порядка в теории окруженного атома при расчетах энтальпий образования жидких сплавов

ПРЯМОЙ ПРОЦЕСС МНОГОФОТОННОЙ ИОНИЗАЦИИ Многофотонная ионизация атома водорода

Парахор атома

Перенос атомов через газовую фазу

Переходы внедренных атомов па междоузлиях в упорядочивающихся сплавах с ГЦК решеткой

Периодическое возмущение. Атом в поле электромагнитной волны

Периодическое изменение устойчивости симметрии структуры изолированного атома с ростом его массы

Периодичность свойств элементов и расположение электронов в атомах

Площадь Ван-дер-Ваальсовая, атома

Поверхность металла атомов

Поверхность металла положение атома у полукристалл

Поверхность металла работа отрыва атомов от грани

Поглощение и излучение фотонов двухуровневым атомом

Поглощение света атомом Уравнения для амплитуд вероятности

Подвижность меченых атомов при дивакансиониом механизме диффузии

Полимеры с атомами азота в основной цепи

Полимеры с атомами серы в основной цепи (полису льфоны)

Получение молекулярных электронных состояний на основе электронных состояний объединенного атома или молекулы

Поляризуемость атома

Поляризуемость атома водорода

Поляризуемость атомов ипортиых газов

Порядок сбороки, испытания и приемки из ремонта агре атов и машин

Построение из индивидуальных атомов.— Построение из неодинаковых групп атомов.— Построение из одинаковых групп атомов Электронные конфигурации

Потенциал для свободного атома серебра

Правила движения для атомов

Предельные аналитические выражения для атома водорода

Прецессия атомов

Приближенные методы расчета энергий атомов со многими электронами

Применение векторной схемы к атомам с двумя валентными электронами

Применение. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана

Принципы объединенного атома (молекулы

Принципы одинаковых атомов, групп

Принципы построения из неодинаковых атомов, групп

Принципы разъединенных атомов (молекул

Проблема атома гелия

Прогнозирование островов стабильности искусственных атомов периодической системы

Простая модель взаимодействия атома с полем

Пространственное квантование магнитный момент атома

Процедура измерений основных характеристик процесса нелинейной ионизации атомов

Процессы ионизации с участием возбужденных атомов

Процессы тушения возбужденных атомов и молекул при столкновениях с тяжелыми частицами

Процессы упорядочения в мартенситных фазах, обусловленные деформационным взаимодействием внедренных атомов

Прямое измерение времени жизни атомов методом возбуждения в инвертированном триоде коротким импульсом сильного тока

Равновесное распределение внедренных атомов в металлах по междоузлиям при любых степенях их заполнения

Радиоактивные меченых атомов метод

Радиус орбиты в атоме водорода

Разложение неприводимых представлений точечной группы атомов по неприводимым представлениям различных точечных групп молекул

Размеры атомов

Размеры атомов влияние на образование твердых растворов

Размеры атомов и молекул

Размеры атомов кажущийся атомный диамет

Размеры атомов методы расчета

Разъединенные атомы (молекулы), принципы построения

Распад атомов

Расположение атомов в некоторых типах кристаллических структур

Распределение внутренних атомов по междоузлиям бинарного упорядоченного сплава

Распределение впедрепных атомов двух сортов по двум типам междоузлий. Изотопическое упорядочение

Распределение диффундирующих атомов по глубине

Распределение невзаимодействующих внедренных атомов по междоузлиям разного типа Типы междоузлий

Распределение по скоростям для атомов, вылетающих из печи

Распределение углеводородов по числу углеродных атомов во фракции

Распределение углеводородов по числу углеродных атомов во фракции 28—200 С тажигалинской нефти юрского горизонта

Распределение угловое соседних атомов, гистограмма

Распыление атом-иовное, методы

Распыление атом-иовное, методы реактивные

Распыление атом-иовное, методы физические

Рассеяние атомами

Рассеяние иа системе связанных атомов

Рассеяние иа совокупности атомов

Рассеяние на легких атомах

Рассеяние на средних и тяжелых атомах

Рассеяние нейтронов на легких атомах

Рассеяние нейтронов на средних и тяжелых атомах

Рассеяние рентгеновских лучей различных энергий электронными оболочками и ядрами атомов

Рассеяние, амплитуда свободного атома

Рассеяние, амплитуда связанного и свободного атома

Растворение атомов внедрения в жидких сплавах

Расчет многофотонных сечений ионизации сложных атомов

Расщепление ядра атома лития

Реакции атомов

Регистрация света, испущенного единственным атомом, с помощью двухфотонного старт-стоп коррелятора

Резервуар двухуровневых атомов

Резонансная флуоресценция и исследования взаимодействий возбужденных атомов

Резонансное давление света на атомы. Радиационное охлаждение атомных частиц в ловушках

Рекомбинация атомов и радикалов

Рефракция атомов, по Эйзенлору

Рефракция атомов, удельная

Решения уравнений Хартри и Фока для отдельных атомов

Ридберговское состояние атома

Родионова Е. К. Определение интегралов столкновений атомов щелочных металлов

Роль атом-вакансионных состояний в пластической деформации

Роль размеров атомов при образовании твердых растворов

Рябов Р А. Энергия связи атома водорода в металлах

С2Н (цианацетилен) Молекулы, не содержащие атомов водорода

С2НС13 (трихлорэтилен) Молекулы, не содержащие атомов водорода

СПЕКТРЫ АТОМОВ И МОЛЕРадциг

Самодиффузия внедренных атомов при любых степенях заполнения междоузлий

Сварка с использованием энергии распада атомов

Сверхтонкая структура уровней энергии атомов

Свойства наномира и квантово-механическая модель строения атома

Связь s-атома на металле

Связь атомов в твердых телах

Связь между двумя атомами кремния

Связь металлического типа между атомами

Селективное воздействие лазерного излучения на атомы и молекулы

Серии атома спектральны

Сечение атома эффективное

Сечение атома эффективное при ударах второго рода

Сила (энергия) связи между атомами

Сила светового давления на атом в резонансном внешнем поле . Ускорение н замедление атомов под действием силы светового давления

Силы взаимодействия между атомами в растворах

Симметрии свойства атома

Система атома

Система гексагональная расположение атомов в некоторых

Скорости рекомбинации атомов и диссоциации двухатомных молекул

Скорость атома наивероятнейшая

Скорость дрейфа меченых атомов

Слой электронный в атоме

Смещения атомов в кристаллической решетке с точечными дефектами. Изменения объема

Смещения атомов сильно неравновесного кристалла

Совокупность эквивалентных атомов. Невырожденные колебания. Вырожденные колебания Общие методы решения векового уравнения

Соотношение между частотой внешнего поля и частотой перехода в спектре атома

Состояние атома водорода энергетическое возбужденное

Состояние атома водорода энергетическое основное

Состояние атома основное

Состояния атомов с эквивалентными электронами

Спектр атома водорода

Спектр дисперсионный атома водорода

Спектр поглощения водородоподобных атомов. Замечания о влиянии линий на росселандов пробег

Спектральные термы двухэлектронных атомов

Спектроскопические данные о расположении электронов в атомах

Спектры атомов и ионов с двумя валентными электронами. Атом гелия и сходные с ним ионы

Спектры атомов и ионов с двумя и более валентными электронами

Спектры атомов и ионов с одним валентным электроном

Спектры атомов с двумя валентными электронами

Спектры атомов с достраивающейся d-оболочкой. Спектры скандия и титана

Спектры атомов с замкнутой электронной оболочкой

Спектры атомов щелочноземельных элементов и других атомов и ионов с двумя валентными электронами

Спектры сложных атомов

Спин-орбитальное взаимодействие. Мультиплетность энергетических уровней Мультиплетность линий излучения. Правило отбора для L. Правило отбора для Правило отбора для J. Мультиплетная структура спектров щелочных элеменМультиплетность спектров щелочно-земельных элементов. Мультиплетность спектров атомов с тремя оптическими электронами. Правило мультиплетностей Эффект Зеемана

Сплав бинарный расположение атомов

Спонтанное рассеяние света атомами и молекулами

Средние пробеги излучения при многократной ионизации атомов газа

Стабильность ядра атома

Сталкиваются атомы только одного сорта

Статистический вес атомов со стабильными

Статистический вес атомов со стабильными электронными конфигурациями (СВАСК

Статические смещения атомов

Стохастическое разрушение связанного состояния атомов с полем излучения

Строение атома водорода и сходных с ним ионов

Строение атома и элементарные частицы

Строение атомов и атомные константы

Строение атомов и периодическая система Д. И. Менделеева

Строение атомов и периодическая система элементов

Строение атомов электронных оболочек невозбужденных атомов

Строение атомов элементов-металлов, Валентные состояния

Строение атомов, межатомная связь и периодическая система элементов Д. И. Менделеева

Строение металлических атомов

Структура многоэлектронных атомов

Схема уровней, двухуровневый ато трехуровневый атом

Схема уровней, двухуровневый ато четырехуровневый атом

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА НЕЛИНЕЙНОЙ ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ Нестационарная теория возмущений

ТЕОРИЯ ДИССОЦИАЦИИ Механическая картина химического сродства одинаковых одновалентных атомов

Таблицы характеристических частот поглощения различных групп атомов

Теоретическая оценка энтропии адсорбированных атомов водорода

Теоретическое описание надпороговой ионизации в слабом поле Двухфотонная надпороговая ионизация атома водорода

Теория Бора и атом водорода

Теория атомов вихревая

Теория для движущихся атомов

Теория для неподвижных атомов

Теория строения атома Ооровскаи

Теория упорядочения взаимодействующих атомов

Тепловая ионизация атомов

Тепловая скорость атомов

Тепловая скорость атомов электронов

Тепловое движение атомов

Тепловое расширение, среднеквадратичная амплитуда колебаний атомов, температура Дебая и теплоемкость малых частиц

Тепловой образования молекулярных газов из атомов

Тепловые колебания поверхностных атомов

Теплоемкость грамм-атома

Течение в следе рекомбинация атомов

Типы распределения л-электронов в комплексе атом кислорода — базисная плоскость решетки графита

Типы симметрии молекулярных орбиталей (групповых орбита, получающихся из атомных орбиталей эквивалентных атомов

Типы симметрии молекулярных орбиталей (групповых орбиталей), получающихся из атомных орбиталей эквивалентных атомов

Типы симметрии молекулярных электронных состояний линейных молекул, соответствующих определенным состояниям разъединенных атомов

Типы симметрии электронных состояний линейных молекул, соответствующие состояниям разъединенных неэквивалентных групп атомов

Типы симметрии электронных состояний нелинейных многоатомных молекул, соответствующих определенным состояниям одинаковых разъединенных групп атомов

Типы симметрии электронных состояний нелинейных трехатомных молекул, соответствующих определенным состояниям разъединенных атомов

Типы симметрии электронных состояний нелинейных четырех-, пяти- и шестиатомных молекул, соответствующих определенным состояниям разъединенных атомов

Типы симметрии электронных состояний симметричных линейных молекул (Dooh), соответствующих одинаковым состояниям разъединенных эквивалентных групп атомов

Томсона модель атома

Тон электронный в атоме

Тонкая структура уровней энергии атомов

Тонкая структура энергетических уровней атома водорода и сходных с ним ионов

Тормозное излучение электрона при рассеянии нейтральным атомом

Точечные дефекты междоузельные атомы

Точный расчет энергии атома гелия

Трансляционная симметрия и смещения атомов

Трехатомные молекулы, не содержащие атомов водорода

Трехтомные молекулы в матрицах не содержащие атомы водорода

Трудности классического объяснения ядерной модели атома . 2.3. Линейчатый спектр атома водорода

Тяжелого атома метод

Ударные переходы между возбужденными состояниями атомов

Удельная теплоемкость. материалов иа основе углерода (Дж-г-атом

Упорядочение атомов в кристаллах

Упорядочение атомов в сплавах

Упорядоченное и неупорядоченное размещение атомов в сплавах

Упрочнение растворенными атомами

Упругое рассеяние атомов и молеку

Упругое рассеяние атомов и молеку молекулах

Упругое рассеяние атомов и молекулах

Упругое рассеяние фотонов на атомах

Упругое рассеяние электронов на атомах

Уравнение состояния тела, атомы которого совершают малые колебания

Уравнения состояния растворов с существенно неупорядоченным распределением атомов

Уравнения состояния растворов с существенно упорядоченным распределением атомов

Уровни атома водорода

Уровни энергии атома

Уровни энергии бесспиновой частицы в кулоновском поле. Тонкая структура уровней энергии атома водорода. Состояния с отрицательной энергией Физические свойства вакуума

Уровни энергии и спектр атома водорода

Усреднение по скоростям атомов

Фазовый состав, меченых атомов метод исследования

Факторы, способствующие образованию атом-вакансионных состояний

Физическая природа эффектов. Опыт Эйнштейна-де Гааза. Прецессия атомов в магнитном поле. Эффект Барнетта Экспериментальные методы измерения магнитных моментов

Флуктуации расстояния между соседними атомам

Фононы в одномерном кристалле с двумя атомами в элементарной ячейкр

Фононы в одномерном кристалле с одним атомом в элементарной ячейке

Формфакторы магнитного рассеяния для атомов и ионов

Фотоионизация атома в условиях, когда ашл тГ

Фотоионизация из высоковозбужденных классических состояний электрона в атоме

Фотоионизация из изолированного возбужденного состояния в атоме при акоп

Фотоионизация из квазиконтинуума высоковозбужденных (ридберговских) состояний атома

Фотонов рассеяние атомами

Функция электронов па атомах

Химическая диффузия внедренных атомов при любых концентрациях

Центральные силы, их применение при простые молекулы с числом атомов

Цепочка атомов спина

Цепочка атомов спина V2 (chaine

Цепочка атомов спина V2 (chaine d’atomes de spin

Цепочка атомов спина V2 (chaine магнитная (magnetique)

Цепочка атомов спина V2 (chaine термодинамика (thermodynamique)

Частицы, не содержащие атомов водорода

Часть П. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА. РАСЧЁТЫ АГРЕГ АТОВ

Число атомов в критическом зародыше

ШЯуЯяЯ- 6-6. Электр одр ойгр ыв ающее устройство и -его- испытание я-уяЯяЩ5ШЯ

Ширина полосы для г-атомов

Штарка эффект неводородных атомов

Штарковское расщепление ридберговских состояний атома водорода

Щекатолина С. А. О потенциальной энергии взаимодействия атомов и молекул фтора

Щелочные атомы

Ь Связь r-атома на поверхности металла

Экспериментальное исследование атом-вакансионных состояний в сдвигонеустойчивых кристаллах

Экспериментальное определение функций возбуждения и эффективных сечений атомов

Экспериментальные данные для щелочноземельных атомов

Экспериментальные данные о прямой многофотонной ионизации атома водорода

Экспериментальные и теоретические данные для атомов благородных газов

Электромагнитное излучение одномерного атома . Д.7. Время когерентности и оптические биения

Электронная конфигурация свободных атомов

Электронная статистическая сумма и роль энергии возбуждения атомов

Электронная структура атома

Электронные состояния атома или молекулы

Электронные состояния разт,единенных атомов или групп атомов

Электронные уровни атомов, размывшиеся

Электронные уровни атомов, размывшиеся в зоны

Электронов рассеяние на атомах

Электроны атома

Электроны в атомах. Излучение атомов

Электроны, атомы, кристаллы и твердые тела

Электроотрицательность элементов сродство атома к электрону

Энергетические уровни атома водорода

Энергетические уровни примесных атомов в кристалле

Энергия атома

Энергия атома водорода

Энергия атома гелия

Энергия взаимодействия системы одинаковых внедренных атомов и их упорядочение па междоузлпях

Энергия ионизации атома

Энергия ионизации атомов щелочных металлов и водорода

Энергия ионизации атомов щелочных металлов меди, сравнение с калием

Энергия связи электронов во внутренних оболочках атомов

Энергия сродства атомов и молекул к протону

Энергия сродства атомов и молекул к электрону

Энтропия атомов водорода на поверхностях металлов

Эффект Зеемана для двухэлектронного атома

Эффект Штарка на линиях неводородных атомов

Эффект стабилизации процесса фотоионизации атома

Эффективное сечение захвата электрона ионом с испусканием кванта . 5. Эффективное сечение связанно-свободного поглощения света атомами и ионами

Эффективные сечения ионизации атомов и молекул электронами

Эффекты Зеемааа и Штарка для водородного атома

Ю ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТОМА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ Мультиплетная структура термов атомов и линий излучения как результат спин-орбиталыюго взаимодействия

Ядерная модель атома

Ядерная модель атома Резерфорда

Ядро атома

Ялро атома



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте