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1)  electrostatic approximation
静电近似
1.
Helical instability of arcs with electrical conductivity of a parabolic current profile under electrostatic approximation;
静电近似下抛物形电导率模型电弧的螺旋不稳定性
2)  Static field approximation
静场近似
3)  nonhydrostatic approximation
非静力近似
4)  pi electron approximation
电子近似
5)  static paths approximation
静态路径近似
1.
The static paths approximation (SPA) method is used to calculate the spin susceptibility of small superconducting particles in grand canonical ensemble, with a treatment that properly takes into account the effects of thermal fluctuations and level statistics.
从约化BCS哈密顿量出发, 采用配分函数的路径积分表示方法, 在静态路径近似(SPA)方法下, 考虑准粒子的热涨落以及能级的统计效应对超导纳米粒子的电子磁化率的影响, 计算了弱磁场中的超导金属小粒子的顺磁磁化率, 并做了分析。
2.
We use the static paths approximation(SPA) and BCS methods calculating numerically the specific heat of superconducting nano-particles in the grand canonical ensemble with an even or odd number of electrons by considering the effects of the level distribution and lev.
考虑了奇/偶电子数分布,从配分函数出发,用静态路径近似(SPA)方法和BCS方法计算了随机矩阵理论中高斯正交系综(GOE)所对应的电子能级分布对超导纳米粒子的电子比热的影响,得到了弱自旋-轨道耦合和弱磁场中和奇/偶电子数分布下的电子比热,并做了简单分析。
3.
We use the static paths approximation (SPA) calculating numerically the specific heat of conventional superconducting nano-particles in the grand canonical ensemble with an even or odd number of electrons by considering the effects of the level distribution.
考虑了奇/偶电子数分布,用静态路径近似(SPA)方法计算了随机矩阵理论中高斯正交系综(GOE)所对应的电子能级分布下常规超导纳米粒子的电子热容,得到了弱自旋轨道耦合和弱磁场中奇/偶电子数分布下相变临界区域附近的电子热容,并做了简单分析。
6)  hydrostatic approximation
流体静力学近似
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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