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1)  level inversion
能级反转
1.
Especially, the level inversion between neutron levels 2s1/2 and 1d5/2 in N=9 isotones is reproduced.
理论计算的均方根半径和自旋宇称值与实验结果整体上符合较好,尤其是N=9同中子素中的2s1/2与1d5/2中子能级间的能级反转得到了较好的解释。
2.
The possible halo structure and the level inversion in the light mass region are discussed.
此外,还讨论了轻核区可的晕结构和能级反转
2)  inversion level
反转能级
3)  series reversion
级数反转
1.
Way to derive two-dimensional spectrum for bistatic SAR using series reversion;
采用级数反转推导收发分置SAR二维点目标频谱的方法
4)  Energy level transform
能级转换
5)  vibrational-rotational level
振转能级
1.
By the discrete position representation method, the vibrational-rotational levels of some bound-state and the Franck-Condon factors of rovibrational transitions in non-adiabatic approximations for diatomic molecules are calculated.
应用DPR方法(the discrete position representatioll method)编程计算了双原子分子Li2 三种低电子态和LaF分子基态的振转能级以及非绝热近似下K2分子在不同电子束缚态之间发生振转跃迁的 Franck-Condon因子。
6)  rotational level
旋转能级
补充资料:鲍林近似能级图

. 鲍林近似能级图

(1)对于氢原子或类氢离子(如he+ 、li2+)原子轨道的能量:

l 原子轨道的能量e随主量子数n的增大而增大,即e1s<e2s<e3s<e4s;

l 而主量子数相同的各原子轨道能量相同,即e4s=e4p=e4d=e4f。

(2)多电子原子轨道能级图

1939 年,鲍林(pauling,美国化学家)根据光谱实验的结果,提出了多电子原子中原子轨道的近似能级图,又称鲍林能级图。

a) 近似能级图按原子轨道能量高低排列。

b) 能量相近的能级合并成一组,称为能级组,共七个能级组,原子轨道的能量依次增大,能级组之间能量相差较大而能级组之内能量相差很小。

c) 在近似能级轨道中,每个小圆圈代表一个原子轨道。

d) 各原子轨道能量的相对高低是原子中电子排布的基本依据。

e) 原子轨道的能量:l相同时,主量子数n 越大能量越高。

原子轨道的近似能级图

主量子数n 相同,角量子数l越大能量越高,即发生“能级分裂”现象。

例如:e4s< e4p < e4d < e4f

当主量子数 n和角量子数 同时变动时,发生“能级交错”。

例如:

“能级交错”和“能级分裂”现象都是由于“屏蔽效应”和“钻穿效应”引起的。

屏蔽效应:a.内层电子对外层电子的作用;b.有效核电荷z*;

c.屏蔽系数σ;z*=z-σ

各电子层电子屏蔽作用的大小顺序为:k > l > m > n > o > p ……

屏蔽效应使原子轨道能量升高。

l 钻穿效应:外层电子钻到内部空间而靠近原子核的现象,通常称为钻穿作用。由于电子的钻穿作用的不同而使它的能量发生变化的现象称为钻穿效应,钻穿效应使原子轨道能量降低。

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