Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
(1.4.105.)
Учитывая правило поляризации компонент, из этой формулы на основании данных таблицы 3 мы получаем 7 s - компонент и 8 p-компонент, симметрично группирующихся около центральной компоненты n0 .Все 15 линий изображены на рис.1, где линии n0 приписана
двойная интенсивность в силу того обстоятельства, что частота n0 получается в результате двух переходов:
M(2)N1(0)N2(0) ® M’(1)N’1(0)N’2(0)
M(0)N1(1)N2(0) ® M’(1)N’1(0)N’1(0)
(нужно, однако, заметить, что в действительности интенсивности линий не удовлетворяют столь простой закономерности - как это следует из теоретического вычисления интенсивностей компонент электрического расщепления). Цифры, стоящие под каждой из линий
рис.4, представляют собою множитель при С в формуле для частоты, т. е. величину [3(N1-N2)-2(N’1-N’2)]. Таким образом мы видим, что электрическое расщепление линий H µ дает симметричную картину, причем расстояние компонента центральной линии (V0 соответствующая l 6563 A°) выражаются целыми кратными величинами С, пропорциональной напряжению электрического поля Е. На рисунке 5 изображены компоненты линии Hµ действительно наблюденные Штарком. Сравнивая рисунок 4 и 5 между собой, мы видим, что вычеслинные нами линии -4, -3, -2, -1,0,1,2 ,3,4 полностью (как в отношении равномерности расщепления, так и поляризации компонент) совпадают с найденными на опыте. Что же касается компонент -5,-6,5,6, (s) и -8,8 (p) то они не были наблюдены по-видимому в следствие их малой интенсивности. Это предположение представляется тем более вероятным, что в случае линии Hb и Hg лежащих в более удобной для измерения спектральной области, из теоретического числа компонент 21 и 29 соответственно обнаружено 21 и 29 компонент.
1.4.23. Штарк - эффект в молекулярном поле.
Укажем еще, что в известных условиях действие молекулярного поля на атомные уровни аналогично действию электрического поля. Так, исследование ультрафиолетового спектра поглощения ртути, растворенной в различных жидких растворителях (вода, алкоголь, гексан) показывает 1), что вместо резонансной линии 2537 А ( 3Р1....-.1S0) здесь мы имеем две линии, в большей или меньшей степени (в зависимости от природы растворителя и температуры раствора) смещенные относительно линии 2537. Эти линии несомненно являются компонентами штарковского расщепления линии 2537.
Действительно, так как для возбужденного терма 3P1 J=1 и для нормального 1S0 J=0, первый должен расщепиться на J+1=2, второй - на J +1 =1 компоненту. В результате комбинации двух верхних компонент с нижней и появляются две линии [3P1( M=±1)-1S0(M=0) и 3Р1(М=0)-1S0(M=0)]в спектре поглощения раствора ртути. Таким образом этот результат представляют собою непосредственное доказательство электрической природы молекулярного поля. Сравнение величины наблюдаемого расщепления с расщеплением линии 2537 А в электрическом поле напряжением в 100 000 вольт/см для напряжения молекулярного электрического поля дает величину.. 30 миллионов вольт/см. Это число находится в хорошем согласии с числами, полученными из других данных.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-8 -4-3-2 2 3 4 8
p
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-6-5 -1 0 1 5 6
s
Рис. 1.4.2.
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
-4 -3 -2 4 3 2
p
-1 0 1
s
Рис. 1.4.3.

![]()

m

![]()



2

![]()


1

![]()
‘D2 0

![]()


-1
-2
1
![]()
‘P1 0
-1
Рис. 1.4.4.

![]()
![]()
норм (0)1
![]()
![]()
![]()
![]()
SP1/2 ![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SP3/2 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1/2D3/2 
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |


















