Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
traktowaną jako bąk symetryczny. Wektory zaznaczone linią ciągłą i przerywaną odpowiadają dwóm kierunkom obrotu elektronów wokół osi cząsteczki, prowadzącym do tej samej długości wektora J
Rysunek 4.7 przedstawia wektory momentu pędu, które należy odróżniać w cząsteczce. Całkowity moment pędu J ma składową prostopadłą do osi cząsteczki, N, która odpowiada rotacji jąder, oraz składową równoległą do tej osi, , 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
traktowaną jako bąk symetryczny. Wektory zaznaczone linią ciągłą i przerywaną odpowiadają dwóm kierunkom obrotu elektronów wokół osi cząsteczki, prowadzącym do tej samej długości wektora J<br>Rysunek 4.7 przedstawia wektory momentu pędu, które należy odróżniać w cząsteczce. Całkowity moment pędu J ma składową prostopadłą do osi cząsteczki, N, która odpowiada rotacji jąder, oraz składową równoległą do tej osi, &lt;gap&gt;, 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
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego