1) limited energy level
有限能级
1.
Very form limited energy level bose particle system;
非常态有限能级玻色粒子系统
2) finite progression
有限级数
1.
The formula of piles deformation is considered as finite progression with unknown numbers which can be solved by introducing the boundary conditions of the tip and base of piles,and then the deformation of piles and soil beside piles can be o btained.
提出分析群桩基础的剪切位移法:设定桩身位移方程为含有未知量的有限级数,利用桩顶、桩端的边界条件求解各未知量,从而得到桩身位移及桩周土位移。
3) finite order
有限级
1.
Growth of entire Dirichlet series of finite order;
全平面有限级Dirichlet级数的增长性
2.
Dirichlet series on the plane is transformed into an analytic function in the unit circle through conformal mapping,and deficient functions of random Dirichlet series of finite order on the plane is discussed by the theory of Nevalinna value distribution.
对平面上非常一般的随机Dirichlet级数的值分布进行了研究,通过共形映射把平面上的Dirichlet级数变换为单位圆内的解析函数,利用Nevalinna值分布理论对平面上有限级随机Dirichlet级数的亏函数进行了讨论,证明了有限级随机Dirichlet级数几乎必然没有亏函数。
3.
The result of the study on the Dirichlet series with random variables shows random Dirichlet series with finite order a.
通过对一类独立随机变量序列所决定的Dirichlet级数的研究,得出一个结果:右半平面上有限级的随机Dirichlet级数几乎必然没有亏函数。
4) energy finitude
能量有限
1.
The method Ⅱ derived from the principle of energy finitude is superior to others.
从冲激函数定义出发,剖析了冲激响应的实质,介绍两种求解冲激响应初始值的方法,通过比较,根据不同结构的电路,可以采取不同的分析方法,但是,根据能量有限的原理所得出的方法2,具有明显的优越性,只需将冲激源作用期间,电容看成短路,电感看成开路,就可得出冲激函数作用下的等效电路,从而可以很方便地分析出冲激函数在电路各个元件上的分布情况。
5) limited but high efficient
有限高能
6) limited ability
有限能力
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。
参考词条