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光谱项造句

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  • 系数推求同科电子光谱项
  • 的多重光谱项,并可从理论上加以证明。
  • 光谱项符号是:2s+1LJ。
  • L=0,S=1/2,光谱项为32S。
  • ⑤运用“数轴法”推求等价电子组态的光谱项
  • 不同光谱项的组合,就给出可能有的谱线的频率。
  • 在光谱学中,常常以符号MLJ来表示原子的能级或者光谱项
  • 由于L与S相互作用,每一个光谱项有2S+1个不同J值,即2S=1个光谱支项。
  • 研究的主要课题为“推算L?S耦合和j?j耦合原子光谱项新方法的研究”。
  • 光谱线的波数可以表示成两个光谱项之差,即ν=T(n1)-T(n2),这个关系式就称为组合原则。
  • 光谱项造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 这三个光谱支项的能量稍有不同,由此可见,(2S+1)是代表光谱项中光谱支项的数目,称为光谱项的多重性。
  • 从能量概念出发,光谱项是各种原子态能量的表征,组合原则就表示原子从一种能态跃迁到另一种能态时所释放出的能量。
  • 后来,把莫塞莱定律推广到原子光谱中,用来描述光谱项值的二次方根与原子序数的线性关系,由此而画出的图称莫塞莱图。
  • 其科研成果“M?15调和汽油”于1986年获河北省科委科技进步三等奖,“推算等价电子组态原子光谱项的研究”于1994年获河北省教委科技进步二等奖。
  • 1906年赖曼和密立根合作,受里兹光谱组合原则的启示,对氢光谱进行观测,在紫外区观察到赖曼线系,从而更完善了对氢原子光谱各谱线的研究,也再一次证明里兹组合原则的正确性,使光谱线的研究进一步转向光谱项
  • “推引原子光谱项的一种新方法??数字排列法”发表于美国《化学教育》1991年第3期;“递推??矩阵法求算光谱项的探讨”发表于《光谱学与光谱分析》1992年第1期;“组合??矩阵法推算j?j耦合谱项”发表于《光谱学与光谱分析》1997年第4期。
  • 在多电子原子中,对于一种确定的电子组态,可以有几种不同的S、L、J状态,这些状态的自旋(S)、轨道(L)和总角动量(J)不同,即包含着电子间相互作用情况不同,因而能量有所不同,原子能级的高低和S的大小很有关系,原子的光谱项用2s+1L表示。
  • 4f电子位于原子内层轨道,5s25p6电子云对其有屏蔽作用,4f轨道伸展的空间很小,所以受结晶场、配位体场等的影响很小;与此相反,其自旋(MS)与轨道(ML)的相互作用都很大,使得f-f电子轨道L与自旋S相互耦合作用,E4f分裂成许多能级有微小差别的能级亚层,每一个亚层对映一个光谱项2s+1L。
  • 例如,超临界流体、热声致冷、量热学、吉布斯-杜亥姆方程、稳定性原理、高压流体相图、热血学第二定律分析与有效能、复杂反应的动力学方程、处理复杂反应动力学的集总方法、过渡状态理论、单分子反应的理论、化学动态学、飞秒化学、波包、化学振荡与混沌、变分法与微扰法、自治场方法、哈特里-福克方法与密度泛函理论、原子光谱项、群论与分子对称性、原子簇化学、分子间力、憎水效应、超分子化学、磁共振、原子晶体的热容、系综原理、积分方程理论、非平衡态统计力学、对应状态原理的统计力学基础、统计力学的密度泛函理论、化学电源、膜传递、生物膜传递、双电层和静电稳定胶体、高分子稳定胶体、瑞利散射、动太恍散射、微乳液等。
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