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1)  near adiabatic
近似绝热
2)  adiabatic approximation
绝热近似
1.
Energy values, equilibrium internuclear separation are calculated for these states m =0, -1, -2, -3, -4 of the ion in superstrong magnetic field ( β =10 ̄1000), using adiabatic approximation and numerical solving the differential equation of z direction, thus giving excellent results in high field region for excited states.
采用绝热近似,数值解z方向微分方程,计算了超强磁场(β=10~1000)中氢分子离子H+2的m=0,-1~-4五个电子能级与原子核间的平衡距离。
2.
The electron behavious in transverse and longitudinaldirection are separated with adiabatic approximations.
在不考虑电子的自旋、原子核质量等条件下,通过具体的分析,公式推导,求解薛定格方程,并作绝热近似,分高电子的横向、纵向运动,得到强磁场中H2的电子波函数的具体形式。
3.
Based on the adiabatic approximation theory,we obtain the approximate expressions of the firing rate (FR),the probability distribution of the first fire (FPD),and the coefficient of variation (CV) of interspike interval of firing.
基于绝热近似理论,得到了神经元首次点火概率分布、神经元点火率和神经元点火峰峰间隔的变差系数的近似表达式。
3)  biadiabatical approximation
双绝热近似
1.
This paper has given magneto-hydrodynamic energy integration relationship at the condition of biadiabatical approximation.
本文得出了双绝热近似的磁流体力学能量积分关系式。
4)  Quasi adiabatic approximat
准绝热近似
5)  adiabatic approximation
绝热近似(法)
6)  non-adiabatic approximation
非绝热近似
1.
The results indicate that the non-adiabatic approximation berry-phase of this system is linear with the average of photon number operator.
利用含时规范变换方法计算了描述单模光场与二能级原子相互作用的全量子化的J-C模型,得到体系非绝热近似的Berry位相正比于光子数算符的期待值。
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。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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