Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вырождение

Рис. 3. Диаграмма нормальных колебаний молекулы бензола, обозначенных согласно 1 лассификации Герцберга. Для вырожденных колебаний (принадлежащих к классу симметрии Е) показана только одна компонента. Рис. 3. Диаграмма <a href="/info/100427">нормальных колебаний молекулы</a> бензола, обозначенных согласно 1 лассификации <a href="/info/464565">Герцберга</a>. Для <a href="/info/50393">вырожденных колебаний</a> (принадлежащих к <a href="/info/92903">классу симметрии</a> Е) показана только одна компонента.

    Кроме того, классификация по типам симметрии имеет большое значение, так как она позволяет установить степень вырождения нормальных колебаний, т. е. число колебаний (1, 2 или 3), которые имеют одну и ту же частоту ниже будет рассмотрено применение этих соображений. [c.300]

    Однако эта простейшая схема не объясняет малой скорости реакций автоокисления углеводородов, их автокаталитического характера и некоторых других факторов. Н. Н. Семенов высказал предположение о наличии так называемых цепей вырожденного разветвления , суть которого состоит в том, что в результате первичной реакции образуется промежуточное относительно устойчивое соединение, которое в дальнейшем независимо от основной реакции может разлагаться, давая начало новым цепным реакциям. В процессе автоокисления таким промежуточным соединением являются гидроперекиси. Разложение и дальнейшее превращение гидроперекиси может идти по схеме [c.43]

    Эту электронную конфигурацию можно интерпретировать следующим образом. Три занятые а-орбитали соответствуют двум парам электронов (одна из них преимущественно локализована у атома углерода, вторая — около атома азота) и одной о-связи между атомами углерода и, <ислорода. Дважды вырожденный л, -уровень соответствует образованию двух я-связей. Молекула СО характеризуется очень большой энергией диссоциации (1069 кДж/моль), высоким значением силовой постоянной связи (ксо= 1860 Н/м) и малым межъ-ядерным расстоянием (0,1128 нм). Электрический момент диполя молек лы СО незначителен ( х = 0,04 Кл м) при этом эффективный заряд на атоме углерода отрицательный, а на атоме кислорода — положительный. [c.405]

    Как показано выше (раздел 2.1), окисление углеводородов молекулярным кислородом представляет собой цепной процесс с вырожденным разветвлением, поэтому все, что способствует образованию активных радикалов, должно ускорять этот процесс. Из данных Н. М. Эмануэля [102] следует, что при окислении углеводородов особое значение имеет инициирование реакции в ее начальной стадии. Катализаторы — соли металлов переменной валентности, добавленные к исходному окисляемому веществу,— резко сокращают индукционный период, активизируя начальную стадию процесса, после чего реакция продолжает развиваться, даже если удалить катализатор. [c.78]

    Состоянию отвечает одна орбиталь, р-состоянию — три, -состоянию — пять, /-состоянию — семь и т. д. Орбитали с одинаковой энергией называются вырожденными. Таким образом, р-состояние вырождено трехкратно, -состояние — пятикратно, а /-состояние — семикратно. Общее число орбиталей данного энергетического уровня равно /г . [c.18]


    В зависимости от степени вырождения молекулярные энергетические уровни обозначают а — однократно, е — двукратно и I — трехкратно вырожденные уровни. В соответствии со сказанными молекулярные а -орбитали обозначают символами и а -орбитали — и -орбитали — и 1 я -орбитали — [c.512]

    Явление трения мон<но описать как вырождение механической работы (осуществляемой движущими силами) в теплоту. С молекулярной точки зрения такое вырождение происходит в результате превращения направленного движения под действием первоначально приложенных сил в хаотическое движение молекул. Это последнее проявляется в повышении температуры. Когда такое рассеяние наблюдается в газах и жидкостях, то этот [c.156]

    Это замедленное разложение метастабильных перекисей было названо Семеновым вырожденным цепным разветвлением и использовано им для объяснения особенностей окисления углеводородов. [c.413]

    В трубах с большими диаметрами и особенно для смесей, близких по составу к верхнему цли нижнему концентрационным пределам, возможно затухание детонации и переход в процесс горения. По-видимому, это явление имело место в рассматриваемом случае. При дальнейшем распространении горения возникали условия для перехода горения в детонацию с последу.ющим вырождением детонации в горение и т, д. [c.205]

    Задачи линейного программирования с условиями, образующими многогранники в м-мерном пространстве, у которых в ряде вершин пересекаются более чем п гиперплоскостей, отвечающих ограничивающим неравенствам, называются вырожденными задачами. [c.424]

    В начале 30-х годов было установлено существование цепных реакций, в которых разветвление осуществляется за счет диссоциации малостабильных промежуточных продуктов. Подобные цепные реакции получили название реакций с вырожденным разветвлением. Окисление углеводородов — типичный пример реакций с вырожденным разветвлением цепей. [c.24]

    Роль гидропероксида, как промежуточного продукта, обусловливающего реакцию вырожденного разветвления цепей при высокотемпературном окислении, снижается. Основными веществами, ответственными за реакции вырожденного разветвления цепей, становятся альдегиды  [c.31]

    Самовоспламенение углево-дородо-воздушных смесей. Предпламенные реакции, приводящие к самовоспламенению углево-дородо-воздушных смесей, являются реакциями с вырожден-ными разветвлениями цепей, т. е. такими, в которых разветвление цепей обусловливается стабильными промежуточными продуктами-пероксидами и альдегидами. В зависимости от условий (Т, Р) механизм разветвления цепей может быть разным. Это обстоятельство служит причиной того, что экспериментально определенный характер зависимости критических параметров самовоспламенения (T a, Ркр) Для углеводородо-воздушных смесей (рис. 3.15) существенно отличается от полученного в теории теплового взрыва (см. рис. 3.14). Область самовоспламенения горючей смеси можно подразделить на три зоны — низкотемпературную, переходную и высокотемпературную. Зоны самовоспламенения различаются по характеру реакций, приводящих к разветвлению цепей (табл. 3.3). [c.131]

    Естественными ингибиторами окисления могут служить также некоторые гетероорганические соединения, присутствующие в топливах и маслах в виде примесей. Механизм их действия связан главным образом с обрывом цепей на стадии вырожденного разветвления цепей. В результате взаимодействия этих соединений с гидропероксидами образуются неактивные молекулярные продукты. Примером реакций, тормозящих окисление на стадии вырожденного разветвления, являются  [c.44]

    Реакции вырожденного разветвления [c.131]

    Шесть из Зга корней всегда равны нулю, что показывает равенство нулю соответствующих колебательных частот и свидетельствует о том, что соответствующие степени свободы не являются колебательными степенями. Действительно, три из этих нулевых корней связаны с поступательным движением центра тяжести молекулы, а три других — с ее вращением. Остающиеся Зга — 6 корней, отличных от нуля, дают Зга — 6 частот, соответствующих Зга — 6 колебательным степеням свободы, причем необязательно все Зга — 6 значений должны быть различны. Некоторые из колебаний могут быть дважды или трижды вырожденными, т. с. два или три колебания могут иметь одинаковую частоту. [c.297]

    ВЫРОЖДЕНИЕ И ВНУТРЕННЕЕ ВРАЩЕНИЕ [c.307]

    При окисления большей части олефинов, например, циклогексена, образуются гидроперекиси, и поэтому автокатализ наблюдается. Скорость такого окисления, ускоряемого вследствие явления вырожденного разветвления цепи, определяется следующим уравнением [c.291]

    Нг, N — число Авагадро, равное 6,02 10 , и Ео — энергия активации реакции при 0° К произведение берется по всем частотам, за исключением колебательной частоты vt активированного комплекса. Если мы допустим, что комплекс Нз имеет симметричную линейную конфигурацию (число симметрии равно 2) с моментом инерции 1 , то получим для него четыре частоты колебания (дважды вырожденную частоту изгиба и две частоты растяжения). Затем можно положить дг (Нд) = для [c.253]

    Этот метод применялся при подсчете иредэксиоиенциальных множителей для ряда реакций свободных радикалов [151. Для проверки вычисленных энтропий для метильных радикалов результаты сравнивались с энтропиями для соответствующих молекул. Так, стандартные энтропии (25° С, 1 атм) СН и NH3, равные соответственно 44,5 и 45,9 кал моль-град, сравниваются с величиной, вычисленной для СНз и равной 45,5 кал моль-град (пренебрегая электронным вырождением ). Точность оценки составляла 1 кал моль-град. Подобным же образом вычисляется величина " (СгНа), равная [c.258]


    При температурах выше 200° последняя реакция является основным путем образования СН2О в процессе окисления углеводородов. Последовательность реакций, приводяш их к В СНаО, типична для вырожденного цепного окисления углеводородов. [c.414]

    Иа практике случаи вырождения, о которых несколько подробнее идет речь ниже (см. стр. 459), встречаются весьма редко. Поэтому далее рассматриваются только невырожденные задачи линейного программирования, для которых оптимальное значение линейной формы достигается в одной из вершин многогранника условий, определяемой пересечением ровно п гиперплоскостей, соответствующих ограничениям (VIII,35) и (VIII,36). [c.424]

    Однако возможны случаи, когда сформулирова [пое выше предположение и, следовательно, приведенный вывод o troBiHiix соотношении симплексного метода не подтверждаются. Задачи, в которых имеется линейная зависимость менее, чем т - 1 векторов-столбцов матрицы ограничений, называются вырожденными зидачами линейного программирования. Теоретически при их решении симплексным методом может возникнуть зацикливание , обусловленное тем, что значение линейной формы не изменяется прн переходе к новому базисному решению. [c.459]

    Недостатком этого метода является возможность вырождения юследовательности находимых псевдослучайных чисел, т. е. возможность получения на некотором этапе случайного числа, равного лулю, после чего все остальные случайные числа, определяемые < помощью изложенного правила, оказываются равными нулю. [c.526]

    Во многих случаях для облегчения анализа спектров может быть применен чрезвычайно полезный метод, основанный на зависимости частот колебаний от масс атомов. Замещение атомов их изотопами, в частности замещение атомов водорода в углеводородах атомами дейтерия, заметно изменяет инфракрасные спектры и спектры комбинационного рассеяния н позволяет получить ряд важных сведений. Поскольку силовые постояниые практически не зависят от изотопического состава, исследование спектров полностью дейтерированных углеводородов позволяет получить допо.инительиое число частот для вычисления силовых постоянных и поэтому применяется в ряде с-дучаев. Кроме того, частичное дейтерирование симметричных молекул уменьшает их симметрию, изменяет правила отбора и приводит к расщ(шлению вырожденных колебаний на невырожденные (т. е. к снятию вырождения с некоторых колебаний). Подобные изменения часто чрезвычайно важны для определения и отнесения основных частот исходных (недейтерированных) углеводородов. [c.301]

    Серусодержащие антиоксиданты (например, диарилсульфиды) препятствуют развитию реакции вырожденного разветвления за счет взаимодействия с гидроперекисями без образования продуктов свободнорадикального характера [4, с. 113 13, с. 18]. [c.639]


Смотреть страницы где упоминается термин Вырождение: [c.52]    [c.63]    [c.407]    [c.505]    [c.222]    [c.253]    [c.258]    [c.267]    [c.283]    [c.459]    [c.460]    [c.25]    [c.26]    [c.32]    [c.301]    [c.307]    [c.309]    [c.263]    [c.638]   
Смотреть главы в:

Теоретическая неорганическая химия Издание 3 -> Вырождение

Квантовая механика молекул -> Вырождение


Физическая химия. Т.1 (1980) -- [ c.482 , c.506 ]

Симметрия глазами химика (1989) -- [ c.205 , c.244 , c.249 , c.250 , c.265 , c.294 , c.298 , c.304 ]

Химическая связь (0) -- [ c.35 , c.149 , c.151 , c.196 , c.242 , c.318 ]

Методы получения и некоторые простые реакции присоединения альдегидов и кетонов Ч.1 (0) -- [ c.24 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.379 ]

Квантовая химия (1985) -- [ c.5 ]

Практикум по физической химии изд3 (1964) -- [ c.74 ]

Физическая химия Термодинамика (2004) -- [ c.72 ]

Курс квантовой механики для химиков (1980) -- [ c.22 , c.77 , c.138 ]

Современная неорганическая химия Часть 3 (1969) -- [ c.0 ]

Правила симметрии в химических реакциях (1979) -- [ c.97 ]

Физические методы в неорганической химии (1967) -- [ c.0 ]

Физические методы исследования в химии 1987 (1987) -- [ c.0 ]

Теория абсолютных скоростей реакций (1948) -- [ c.49 , c.56 ]

Теория молекулярных орбиталей в органической химии (1972) -- [ c.23 ]

Квантовая механика молекул (1972) -- [ c.352 , c.355 ]

Химическая связь (1980) -- [ c.35 , c.149 , c.151 , c.196 , c.242 , c.318 ]

Строение материи и химическая связь (1974) -- [ c.59 , c.182 ]

Практикум по физической химии Изд 3 (1964) -- [ c.74 ]

Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.22 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.495 ]

Оптические спектры атомов (1963) -- [ c.33 , c.101 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.17 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоускорение катализ обусловленное вырожденным разветвлением

Активность вырожденный

Анализ вырожденных спиновых систем с помощью сателлитов

Анализ размерностей вырождения изотропной однородной турбулентности

Анализ структур расчета теплопередачи (условия вырождения)

Аналитическая химия. Том вырожденные колебания

Асимптотическое вырождение и дальний порядок

Атомнше орбитали вырожденные

Атомные орбитали вырожденные

Атомные орбитали вырожденные гибридизаци

Ацетальдегидный механизм вырожденного разветвления и периодические холодные пламена

Вероятность вырожденного разветвлении цеп

Взаимодействие механизмов вырожденного разветвления при окислении углеводородов

Взаимодействие цепей. Вырожденные разветвления

Взрыв вырожденный

Взрыв вырожденный изотермический цепной

Взрыв вырожденный тепловой

Влияние электронного вырождения на превращение колебательной энергии

Водорода атом, влияние на реакци вырождение ядерного спина

Возмущение в отсутствие вырождения невозмущенной задачи

Возмущение при наличии вырождения невозмущенного состояния

Возмущений теория для вырожденных систем

Возмущения оператор без вырождения

Волны симметрично-вырожденные

Вопросы теории инициирования вырожденно-разветвленных цепных реакций

Время Вырождение

Выделение газов из стекольных расплавов Вырождение борного аниона при диффузии и электролитическом переносе фиг

Выделение посредством вырождения

Вырождение вращательных по Ферми—Дираку, предельный случай

Вырождение вращательных состояний

Вырождение вращательных состояний слабое

Вырождение газа

Вырождение газов

Вырождение и число колебаний, активных

Вырождение изотропной однородной турбулентности при конечных третьих моментах

Вырождение изотропной однородной турбулентности при пренебрежимо малых третьих моментах

Вырождение индексов

Вырождение колебаний

Вырождение колебательных состояний

Вырождение колебательных уровней

Вырождение крайних структур в связи с поглощением

Вырождение обменное

Вырождение орбитальное

Вырождение основного состояния

Вырождение свойств

Вырождение случайное

Вырождение случайное резонансное

Вырождение смешанной задачи в потоковую (балансовую)

Вырождение собственных состояний

Вырождение спиновое

Вырождение теории

Вырождение уровней

Вырождение уровней энергии

Вырождение электронное

Вырождение электронное двукратное

Вырождение электронное линейных молекул

Вырождение электронное трехкратное

Вырождение электронных состояний

Вырождение, инбредное

Вырождение, одновременное измерение и правила коммутации

Вырождение, связанное с тождественностью электронов

Вырождение, снятие

Вырождения кратность

Вырождения критерий

Вырождения степень

Вырожденная гипергеометрическая

Вырожденная гипергеометрическая функция

Вырожденная передача

Вырожденная перитектика

Вырожденная полимеризация

Вырожденная система уравнений

Вырожденно-разветвленная реакци

Вырожденно-разветвленные

Вырожденно-разветвленные реакции

Вырожденно-разветвленный цепной

Вырожденно-разветвленный цепной Выцветание серы

Вырожденно-разветвленный цепной процесс

Вырожденное разветвление

Вырожденное разветвление кинетических цепей в полимерах

Вырожденное разветвление цепе

Вырожденное разветвление цепей на полимерных-перекисях

Вырожденное разветвление цепей на промежуточном продукте

Вырожденное разветвление цепи в присутствии ингибитора

Вырожденное состояние Статисти

Вырожденное уровень энергии

Вырожденность

Вырожденность генетического кода

Вырожденность дешифровка

Вырожденность знаки пунктуации

Вырожденность история вопроса

Вырожденность кода

Вырожденность кода ги потеза качания

Вырожденность маркер, термин

Вырожденность материал у прокариот и эукариот

Вырожденность матрицы

Вырожденность третьего основания

Вырожденность триплетная природа

Вырожденные гипергеометрические функции. Функции Бесселя

Вырожденные задачи

Вырожденные колебательные уровни

Вырожденные критические точки и химические структуры, не отвечающие истинным минимумам ППЭ

Вырожденные перегруппировки

Вырожденные перегруппировки карбониевых ионов

Вырожденные представления

Вырожденные разветвления при термоокислительной деструкции

Вырожденные разветвления при термоокислительной деструкции полиолефинов

Вырожденные разветвления цепей в процессах жидкофазного окисления углеводородов

Вырожденные состояния

Вырожденные состояния колебательные

Вырожденные состояния электронно-колебательные

Вырожденные состояния электронные

Вырожденные точечные группы

Вырожденные уровни

Вырожденные уровни электронов

Вырожденные электронные состояния. Дублетные состояния

Вырожденный идеальный газ

Вырожденный иммунный отклик

Вырожденный метатезис

Газ термически вырожденный

Газ электронный вырожденный

Газы вырожденные

Газы вырожденные химические константы

Генетический вырожденность

Генетический вырожденный

Генетический дрейф вырожденность

Глав а V Плоские вырожденные системы Фазовый переход в вырожденных плоских системах

Двадцать шестая лекция. Примеры, где существенное значение имеет распределение нормальных колебаний. Когда можно приближенно рассматривать связанные колебания как вынужденные. Приближенное вычисление изменения нормальной частоты при малом изменении параметра. Вырожденный случай. Эффект слабой связи в теории возмущений. Вынужденные колебания в системе с двумя степенями свободы. Теорема взаимности. Резонанс. Успокоение

Дважды вырожденные представления

Дважды вырожденные представления де Бройля гипотеза

Дважды вырожденный уровень, взаимодействующий с более высокими энергетическими состояниями

Движение газа с большой скоростью. Приведенные параметры. Безразмерные характеристики диссипации энергии. Вырождение турбулентности, Особенности трансзвуковых течений

Денисов. Особенности действия ингибиторов на цепные вырожденно-разветвленные реакции

Другие модели цепных вырожденно-разветвленных реакций с одним промежуточным продуктом

Жилинский, Н.Ф.Степанов. Сингулярное возмущение двухуровневого электронного уравнения с вырождением

Зонды вырожденные

Изомеризация вырожденная

Изучение механизма реакций вырожденного лигандного обмена комплексных соединений кадмия

Инбредное вырождение у животных и человека

Ингибирование окисления, протекающего в режиме цепной вырожденно-разветвленной реакции

Ингибитор в цепной вырожденно-разветвленной реакции (введение в начале окисления)

Ингибитор в цепной вырожденно-разветвленной реакции (введение по ходу окисления)

Информационная матрица вырожденная

Инфракрасная спектроскопия вырождение колебаний

Ионизация объёмная вырожденного газа

Ионы с орбитально вырожденными основными состояниями

Калий вырождение электронных уровне

Кинетика разветвленных и вырожденно-разветвленных цепных реакций

Кинетика реакций с вырожденным разветвлением цепей

Кинетика цепных реакций с вырожденным разветвлением цепей

Кинетические закономерности цепной вырожденно-разветвленной реакции

Кинетические уравнения для накопления продуктов в цепных вырожденно-разветвленных реакциях

Кинетическое уравнение для цепной реакции окисления с вырожденным разветвлением на промежуточном продукте

Код генетический вырождение

Колебания вырожденные

Колебания дважды вырожденные

Колебания дважды вырожденные трижды вырожденные

Колебания трижды вырожденные

Колебательная задача в отсутствие электронного вырождения

Комбинационного рассеяния спектроскопия вырождение колебаний

Константа вырожденного разветвления цеп

Конформации вырожденные

Корреляторы в вырожденных системах

Коэффициенты активности вырожденные

Крамерсово вырождение

Критерий Био, его физический смысл и формы представления. Количественные оценки, основанные на критерии Био. Вырождение критериев

Лиганды пятикратно вырожденных opбиталей

Лиганды пятикратно вырожденных орбиталей

Лиганды различной симметрии, расщепление пятикратно вырожденных орбиталей

Линейное программирование вырожденные

Матрица вырожденная

Матрица вырожденная особенная

Матрица с вырожденными орбиталями

Матрицы плотности, включающие вырожденные орбитали

Механизм вырожденного разветвления при окислении углеводородов

Модели цепных вырожденно-разветвленных реакций с несколькими промежуточными продуктами

Молекула в магнитном поле. Расщепление вырожденных уровнейэнергии (эффект Зеемана)

Мутагенез с вырожденными праймерами

Мутации и вырожденность кода

Натрий вырождение электронных уровне

Невырожденные и вырожденные уровни энергии

Некоторые значения вырожденное уровней энергии

Некоторые значения вырожденности уровней

Некоторые кинетические особенности сложных цепных реакций с вырожденным разветвлением цепей

Неоднородное упорядочение в непрерывно вырожденных системах

Обменное вырождение. Молекула Н5. Метод валентных связей (ВС)

Обобщение основных формул иа случай вырождения

Обрыв кинетических цепей и подавление вырожденного разветвления

Обшая схема вырожденных разветвлений при окислении углеводородов

Общая схема вырожденных разветвлений при окислении углеводородов

Ограничения вырожденный случай

Окисление углеводородов с вырожденными разветвлениями через альдегиды

Определение констант скорости зарождения и вырожденного разветвления цепи

Орбит вырожденные

Орбитали вырождение

Орбитали дважды вырожденные

Орбиталь вырожденные

Орбитальное вырождение, снятие

Орбитальное вырождение, снятие в электрическом поле

Орбитальное вырождение, снятие ионов

Орбиты молекул вырожденные

Орбнталь вырожденные

Основные частоты колебаний вырожденные

Отрицательный температурный коэффициент скорости окисления и механизм акта вырожденного разветвления

Переходы между электронно-вырожденными термами

Плотность электронных состояний. Вырождение электронного газа в металлах

Поверхность вырождение

Подавление вырожденного разветвления

Полупроводники вырожденные

Предельные (критические) явления в разветвленных и вырожденно-разветвленных цепных реакциях

Предельные явления в вырожденно-разветвленных цепных реакциях

Приближенное моделирование. Вырождение критериев подобия как эффект, постепенно нарастающий. Приближенное подобие. Мера искажения

Прогрессии полос по вырожденным колебаниям

Прямые суммы возбужденных состояний и комбинационные состояния вырожденных колебаний

Равновесие вырожденные состояния

Разветвления цепи вырожденные

Расчет синергического эффекта, обусловленного добавкой, уменьшающей скорость вырожденного разветвления

Расщепление вырожденных уровней

Расщепление вырожденных уровней вследствие эффекта Яна Теллера

Расщепление вырожденных уровней при понижении симметрии окружения

Реакции с вырожденным разветвлением цепей

Реакции цепные с вырожденным разветвлением

Роль вырожденных разветвлений

Сайты рестрикции вырожденные

Система вырожденная

Системы, близкие к вырожденным. Одноосная анизотропия

Складки вырожденная

Случайный мутагенез с использованием вырожденных олигонуклеотидных праймеров

Снятие вырождения антисимметричных валентных колебаний ионов—S—-О и —SeО при их взаимодействии с катионами

Снятие вырождения основного состояния

Снятие орбитального вырождения в кристаллических электрических полях

Собственные состояния вырожденные

Состояни вырожденное

Спектр времен релаксации вырождение

Спектры атомные уровни, вырождение

Спиновое вырождение и перестановки

Степень вырождения Статистически

Степень вырождения колебаний

Степень вырождения колебаний деполяризации

Степень вырождения состояний

Степень вырождения статистический

Температура вырождения

Теория возмущений в случае вырожденных систем

Теория возмущений при наличии вырождения

Теория действия ингибиторов на цепные реакции с вырожденными разветвлениями

Точка вырожденная

Трехмерная группа вращений вырождение уровней

Трехмерные вырожденные системы. Восприимчивости

Флуктуации в непрерывно вырожденных системах Системы с непрерывной группой симметрии

Функции распределения при снятии вырождения по орбитальному квантовому числу

Хребты вырожденные

Цепная реакция с вырожденным разветвлением цепей

Цепная теория медленных процессов окисления (реакции с вырожденными разветвлениями)

Цепное вырожденно-разветвленное окисление

Цепные реакции — неразветвлснные, разветвленные и вырожденно-разветвленные

Частоты трижды вырожденные

Шредингера вырожденные

Электрон вырождение

Электрон вырожденное

Электрон вырожденное состояние

Электронно-колебательные уравнения при наличии электронного вырождения

Электронные равновесия с участием вырожденных состояний электронов

Электронные состояния, вырожденные для высокосимметричных кон- я фигураций ядер

Энергетические состояния, вырождение

Энергетические уровни вырождение

Энергетические уровни молекул вырожденные

Энергетические уровни молекул вырожденные невырожденные

Энергетические уровни схемы вырожденных колебаний

Энергетические уровни, вырождени

Ядерный спин вырождение его

вырожденная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте