Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
związaną z rotacją elektronów. Ponieważ długość wektora jest stała dla danego stanu elektronowego, liczba kwantowa J nie może przybierać wartości mniejszej niż , tzn. .
Na przykład dla stanu elektronowego najniższy poziom rotacyjny odpowiada wartości J=2, a nie J=0, jak wynikałoby z uproszczonego wzoru. Ponadto, oprócz dyskutowanej już (2J+1)-krotnej degeneracji ze względu na kierunek wektora J, w przypadku każdy poziom rotacyjny jest dodatkowo dwukrotnie zdegenerowany ze względu na możliwość dwóch kierunków obrotu elektronów wokół osi cząsteczki, które prowadzą do przeciwnych wartości ML, ale tej samej wartości . Bardzo precyzyjne pomiary doświadczalne wykazują często zniesienie tej degeneracji, nazywane podwojeniem poziomów rotacyjnych
związaną z rotacją elektronów. Ponieważ długość wektora &lt;gap&gt; jest stała dla danego stanu elektronowego, liczba kwantowa J nie może przybierać wartości mniejszej niż &lt;gap&gt;, tzn. &lt;gap&gt;. <br>Na przykład dla stanu elektronowego &lt;gap&gt; najniższy poziom rotacyjny odpowiada wartości J=2, a nie J=0, jak wynikałoby z uproszczonego wzoru. Ponadto, oprócz dyskutowanej już (2J+1)-krotnej degeneracji ze względu na kierunek wektora J, w przypadku &lt;gap&gt; każdy poziom rotacyjny jest dodatkowo dwukrotnie zdegenerowany ze względu na możliwość dwóch kierunków obrotu elektronów wokół osi cząsteczki, które prowadzą do przeciwnych wartości ML, ale tej samej wartości &lt;gap&gt;. Bardzo precyzyjne pomiary doświadczalne wykazują często zniesienie tej degeneracji, nazywane podwojeniem &lt;gap&gt; poziomów rotacyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego