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1)  electric dipole transition
电偶极子跃迁
2)  electric dipole transition
电偶极跃迁
1.
Discussion on universal applicable selection rule of electric dipole transition;
关于电偶极跃迁的普用选择定则的讨论
2.
Only cohen the symmetry of integrated function in integral of electric dipole transition moment is allowed, can the transition metal complexes show colour.
讨论了导致过渡金属配合物显色的二种电子跃迁过程,只有当电偶极跃迁矩积分的被积函数的对称性允许时,才有可能产生颜色;分裂能的差别,导致跃迁能的不同,因而呈现出不同的视色。
3)  electrical dipole transition
电偶极跃迁
1.
The Faraday rotation contributed by the rare earth ions is caused mainly by the intra-ionic electrical dipole transitions between the 4f~n and 4f~(n-1)5d~1 configurations.
本文用量子理论计算了RE:YIG(RE=Ce,Pr)晶体薄膜中RE离子经晶场和交换作用劈裂后的能级和波函数及4f~n→4f~(n-1)5d~1电偶极跃迁几率,进而计算了该晶体的Faraday旋转,计算结果与实验完全符合。
4)  dipole transition
偶极跃迁
1.
Some important special cases, such as the average value of the integer power of radial vector, the matrix element of the electric dipole transition and the element of the electric quadrupole transition, are obtained from the general formula.
根据广义Laguerre多项式的数学性质,导出了较为简单的二维各向同性谐振子径向矩阵元的普遍公式,并在这基础上计算了一些重要特殊情形的径向矩阵元:矢径ρ整数次幂的平均值,电偶极跃迁矩阵元和电四极跃迁矩阵元。
5)  transition dipole moment
跃迁偶极矩
1.
The transition dipole moments of two compounds were determined,the measured value being 7.
以对硝基苯胺、苯胺、5 氨基嘧啶和N,N 二羟乙基苯胺为原料通过两步重氮化-偶合反应合成了两种给体-受体型非线性光学偶氮分子,用红外光谱、核磁共振、熔点、紫外光谱进行了表征,测定了分子的跃迁偶极矩,两个化合物的跃迁偶极矩分别为7 12D和8 76D,它们在不同极性溶剂中表现出明显的溶致变色效应,紫外吸收最大位移分别达到20nm和15nm。
2.
The transition dipole moment of these compounds is determined.
测定了化合物的跃迁偶极矩 ,并研究了化合物的溶致变色效应。
3.
The properties of the electronic transition dipole moment of Pt(100) have been investigated using H/Pt n δ (δ=0,-1) clusters and the single-exciton configuration interaction.
5nm入射激发光时 ,桥位和穴位吸附的电子跃迁偶极矩和振子强度都很小 ,因而 Raman信号太弱 ,不能检测到 ;只有在高覆盖度下的氢顶位吸附 ,才能检测到 Raman信号。
6)  magnetic dipole transition
磁偶极跃迁
补充资料:电偶极子
电偶极子
electric dipole

   两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统。电偶极子的特征用电偶极距Plq描述,其中 l是两点电荷之间的距离,lP的方向规定由-q指向+q。电偶极子在外电场中受力矩作用而旋转,使其电偶极矩转向外电场方向。电偶极矩就是电偶极子在单位外电场下可能受到的最大力矩,故简称电矩。如果外电场不均匀,除受力矩外,电偶极子还要受到平移作用。电偶极子产生的电场是构成它的正、负点电荷产生的电场之和。
   有一类电介质分子的正、负电荷中心不重合,形成电偶极子,称为有极分子;另一类电介质分子的正、负电荷中心重合,称为无极分子,但在外电场作用下会相对位移,也形成电偶极子。在电介质理论和原子物理学中,电偶极子是很重要的模型。
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参考词条