1) Scattering excitation of electron with alkali-atom
电子碱金属原子散射激发
2) alkaline metal atom
碱金属原子
1.
In the field of force with nucleus as the center we set up the radial Schrdinger equation of alkaline metal atom, change it into the same form as the radial equation of hydrogen atom, compare it with the energy level of hydrogen atom, get the energy level formula of alkaline metal atom and discuss the fission law of alkaline metal atom energy level at the same time.
在以原子核为中心的力场中 ,建立碱金属原子的径向薛定谔方程 ,再将方程变成与氢原子径向方程相同的形式 ,类比氢原子的能级 ,得出了碱金属原子的能级公式 ,进而讨论了碱金属原子能级的分裂规
2.
The energy levels of alkaline metal atom spectrum are obtained and the influences of quantum number loss on atomic energy level are also discussed.
考虑到极化电偶极子对价电子的作用 ,在原子核的中心力场中 ,建立价电子的径向薛定谔方程 ,得到了碱金属原子光谱的能级公式 ,并讨论了量子数亏损对碱金属原子能级的影
3.
<Abstrcat> From the viewpoint of quantum mechanics, the quantum number loss deficit of the alkaline metal atom is illustrated in the paper.
从量子力学的角度对碱金属原子的量子数亏损作了全面的说明,同时从碱金属原子的一种简化的量子模型出发,给出量子数亏损的半定量表达式Δι,它能给出明晰的结果:ι愈大,Δι愈小;ι愈小,Δι愈大。
3) alkali metal atom
碱金属原子
1.
In this article we discuss the effects of penetrating orbit on the double energy interval of alkali metal atom,give out a formula of wave number,and show the limits on the formula Δν= Rα 2Z 4 n 3l(l+1) given in the before references.
讨论了贯穿轨道对碱金属原子双层能级间隔的影响 ,得出一个双层能级间隔的波数公式 ;说明了以前沿用的波数公式Δν =Rα2 Z 4n3l(l+1) 的局限
4) alkaline-earth metal atomic lasers
碱土金属原子激光
1.
Resonance radiation trapping in alkaline-earth metal atomic lasers;
碱土金属原子激光的共振辐射俘获效应
5) atomic spectrum of alkaline metal
碱金属原子光谱
6) electronic excitation
(原子的)电子激发
补充资料:酸碱电子论
分子式:
分子量:
CAS号:
性质:凡能接受电子对的分子、离子或原子团叫酸(即路易斯酸或广义酸);凡能给出电子对的分子、离子或原子团叫碱(即路易斯碱或广义碱)。按照上述定义,酸碱的范围极为广泛。许多阳离子以及中心原子电子结构不饱和的分子(如BF3、AlCl3)都是酸,许多阴离子和配体都是碱。甚至很多的有机分子也包括在内。酸碱反应的实质是形成配位键或生成酸碱加合物。例如 1923年由美国的路易斯(Lewis)提出,所以又称路易斯酸碱论。
分子量:
CAS号:
性质:凡能接受电子对的分子、离子或原子团叫酸(即路易斯酸或广义酸);凡能给出电子对的分子、离子或原子团叫碱(即路易斯碱或广义碱)。按照上述定义,酸碱的范围极为广泛。许多阳离子以及中心原子电子结构不饱和的分子(如BF3、AlCl3)都是酸,许多阴离子和配体都是碱。甚至很多的有机分子也包括在内。酸碱反应的实质是形成配位键或生成酸碱加合物。例如 1923年由美国的路易斯(Lewis)提出,所以又称路易斯酸碱论。
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