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1)  energy level shift
能级位移
2)  displacement cascade
位移级联
1.
The low-temperature displacement cascades in α-Fe with different concentrations of substitutional He atoms are simulated by molecular dynamics (MD) methods.
运用分子动力学方法研究了不同He浓度和不同级联能下含He的α-Fe低温时的位移级联过程。
3)  class mobility
阶级位移
1.
Rummel,which facilitates the definition of class mobility.
美国文艺作品中的阶级位移主题是一个未被学术界重视的边缘话题,在当下的文化语境中研究其主题模式的嬗变为我们提供了一个洞悉此类美国文学作品的崭新视角。
4)  energy shift
能级下移
1.
The study of the energy shift abuot average-ion in weekly non-ideal Plasmas;
弱非理想等离子体平均离子能级下移研究
5)  perturbation of energy level
能级漂移
6)  energy shifts
能级移动
1.
Further the energy shifts and spectral intensity changes of d3Δ1,d3Δ2 and d3Δ3 due to A1∏(v=1) perturbation are calculated theoretically.
进一步理论计算了由A1∏的微扰产生的d3Δ的Δ1,Δ2和Δ3的转动能级移动和d3Δ-a3∏(5,0)光谱强度的变化。
2.
Further the energy shifts and spectral intensity changes of d~3△_1, d~3△2 and d~3△_3 due to A~1∏(v=1) perturbation are calculated theoretically.
进一步理论计算了由A~1∏的微扰产生的d~3△的△_1,△_2和△_3的转动能级移动。
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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