Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Основное состояние

    Порядковый номер хлора 17. Следовательно, положительный ион С1 имеет 16 электронов, у С1 17 электронов, а С1 обладает 18 электронами. Орбитальные электронные конфигурации основного состояния этих частиц имеют следующий вид  [c.401]

Рис. 9-3. Сверхдлинная форма периодической таблицы. Сверху над колонками указан последний электрон, добавляемый в процессе мысленного построения атомов. Элементы, электронное строение которых в основном состоянии отличается от идеализированной модели, указаны жирным шрифтом. У Оё, Ст. Сг, Мо, Си,. Лg и Аи гткло с 1 1с от идеализированной модели связано с особой устойчивостью полузаполненной Г. или полностью заполненной оболоч- Рис. 9-3. Сверхдлинная форма <a href="/info/96526">периодической таблицы</a>. Сверху над колонками указан последний электрон, добавляемый в процессе мысленного построения атомов. Элементы, <a href="/info/29878">электронное строение</a> которых в основном состоянии отличается от <a href="/info/1224020">идеализированной модели</a>, указаны жирным шрифтом. У Оё, Ст. Сг, Мо, Си,. Лg и Аи гткло с 1 1с от <a href="/info/1224020">идеализированной модели</a> связано с особой устойчивостью полузаполненной Г. или полностью заполненной оболоч-

    Электронные конфигурации атомов элементов в основном состоянии приведены в табл. 3. [c.23]

Рис. У.2. Рентгеновская трубка. Поток электронов, излучаемый горячим вольфрамовым катодом, фокусируется на металлической мишени. Электроны в атомах возбуждаются, а при возвращении в основное состояние они испускают рентгеновские лучи. Рис. У.2. <a href="/info/16960">Рентгеновская трубка</a>. <a href="/info/100627">Поток электронов</a>, излучаемый горячим <a href="/info/786512">вольфрамовым катодом</a>, фокусируется на <a href="/info/96549">металлической</a> мишени. Электроны в атомах возбуждаются, а при возвращении в основное состояние они испускают рентгеновские лучи.
    Так, перескакивая на все более глубокие уровни, электрон одного возбужденного атома водорода может последовательно испустить фотоны нескольких серий. Поэтому в спектре испускания раскаленного водорода присутствуют все серии линий. Однако при измерении спектра поглощения атомарного водорода при низких температурах следует учитывать, что практически все атомы водорода находятся в основном состоянии. Поэтому почти все поглощение связано с переходами с уровня и = 1 на более высокие уровни, и в результате в спектре поглощения наблюдаются только линии серии Лаймана. [c.349]

    Запишите электронные конфигурации основного состояния для с.тедую-щих атомов или ионов а) А.-> б) Со в) Си г) 8 - д) Кг е) С  [c.410]

    Атом водорода Н имеет всего один электрон, который в основном состоянии должен занимать Ь-орбиталь. Поэтому электронная конфигурация атома водорода записывается как Ь (сверху указывается число электронов на орбитали), а схематически изображается следующим образом  [c.391]

    Запишите орбитальные электронные конфигурации основного состояния С1 , С1 и С1 , а также их валентные электронные конфигурации. [c.400]

    Гамма-спектроскопия основана на эффекте резонансного поглощения атомными ядрами 7-квантов (эффект Мессбауэра). При радиоактивном распаде ядер образуются изотопы в возбужденном состоянии. Их переход в основное состояние сопровождается 7-излучением. Невозбужденные атомные ядра в свою очередь могут поглощать 7-кванты и переходить в возбужденное состояние. Однако это явление возможно лишь в строго определенных условиях. Например, 7-излучение возбужденных ядер Ре одной металлической пластинки может поглощать невозбужденные ядра Ре другой пластинки. Если же источник и приемник 7-лучей находятся в разных соединениях (например, источник Те в металле, а поглотитель — в кристалле РеСЬ), то поглощение 7-лучей наблюдаться не будет. [c.148]


    Атом водорода, возбужденный в квантовое состояние п = 8, может перейти непосредственно в основное состояние и при этом испустить фотон, соответствующий одной из линий серии Лаймана. Но он может вместо этого перейти сначала на уровень п = 3, испустив фотон, соответствующий одной из линий серии Пашена, а затем уже перейти на уровень п = 1 и при этом испустить фотон, соответствующий одной из линий серии Лаймана. Частота каждого испускаемого фотона зависит от разности энергий тех уровней, между которыми совершается переход  [c.349]

    Энергетическое различие 2s- и 2/ -орбиталей в периоде увеличивается от I к VIII группе (см. рис. И). Поэтому приведенная последовательность молекулярных орбиталей характерна для двухатомных молекул элементов начала периода вплоть до N2. Так, электронная конфигурация молекулы азота в основном состоянии имеет вид [c.54]

    Спиновые ограничения иа систему триплет О + триплет О3 делают возможной только одну из четырех ориентаций, в то время как для дублет N0 + триплет О допустима одна ориентация из двух. Заметим, что для любого из образующихся возбужденных электронных состояний время жизни будет меньше, чем для основного состояния, так как их энергия Е должна быть меньше. [c.276]

    В основном состоянии атом может находиться неограниченное время, в возбужденном же состоянии — ничтожные доли секунды (10-8-10-1 с). [c.15]

    Определите для атома водорода энергию основного состояния, для которого и = 1, относительно ионизованного атома. На каком расстоянии от ядра находится электрон атома водорода в основном состоянии Каковы энергия и радиус орбиты электрона в атоме водорода, находящемся в первом возбужденном состоянии, для которого п = 21 [c.346]

    В ИК-диапазоне частот молекула может накапливать энер-гию излучения, поглощая два, три и большее число фотонов (многофотонное, многочастотное поглощение [146]). Молекула таким образом приобретает энергию, достаточную для ее диссоциации на мелкие фрагменты. С помощью лазерной техники установлена также возможность многофотонной ионизации и фрагментации многоатомных молекул под действием видимого и УФ-излучения. Было обнаружено, что кислород также может поглощать излучение в ИК-области установлена возможность, многофотонного поглощения света молекулой азота, приводящего к диссоциации молекулы на атомы в основном состоянии. [c.115]

    Анализ характера равновесных кривых на рис. 2.2 показывает, что идеальный вертикальный дисперсный поток может существовать в виде двух основных состояний или режимов. Возможность существования у дисперсного потока двух различных режимов, связанных с наличием двух корней уравнения, описывающего равновесное движение частиц, была впервые обоснована в работе [155]. Первому режиму на бифуркационной диаграмме соответствуют ветви кривых равновесия, лежащие справа от бифуркационной кривой (2.82), что аналитически можно записать следующим образом  [c.94]

    Источниками излучений большой энергии, используемыми в радиационной химии, могут служить отходы, получаемые при работе ядерного реактора. При делении каждого ядра образуются два новых ядра с приблизительно равными массами. Эти продукты образуют группу изотопов с массовыми числами от 72 до 162. Атомы продуктов деления нестабильны в процессе р-распада идет превращение одного химического элемента в другой. В ряде случаев образующееся после испускания Р-частицы ядро находится в возбужденном состоянии переход такого ядра в нормальное или основное состояние сопровождается излучением одного или нескольких у Квантов.  [c.257]

    Серия линий Лаймана возникает в результате переходов с уровней п = 2, 3, 4,. .. в основное состояние (п = 1). [c.349]

    Согласно принципу заполнения, основное состояние атома хрома должно иметь конфигурацию но в действительности из-за особой устойчивости по- [c.397]

    В основном состоянии хром имеет валентную структуру Предскажите [c.397]

    Для тех элементов, конфигурация основного состояния которых отличается от предсказываемой принципом заполнения, последняя соответствует возбужденному состоянию с незначительно более высокой энергией, чем конфигурация основного состояния. [c.397]

    Характерной особенностью перечисленных элементов является недостроенность их электронных d-оболочек, определяющая химические и многие физические свойства этих элементов. Для этих элементов характерно, что переход электронов из внещних с -оболочек во внешнюю s-оболочку (или наоборот) приводит к возникновению свободных валентностей. Например, для платины переход из считающегося основным состояния 5 i 6s2 3 состояние 5ii 6s приводит к образованию двух свобод ных валентностей (два неспаренных электрона). [c.363]

    Опишите орбитальную электронную структуру основною состояния [c.410]

    Какие из указанных ниже конфигураций соответствуют основному состоянию, какие-возбужденному, а какие вообще невозможны (запрещены) По какой причине запрещены отдельные конфигурации Какие нейтральные атомы могут обладать теми из указанных ниже конфигураций, которые являются разрешенными  [c.411]

    Квантовое состояние атома с наименьшей энергией 1 называется нормальным или основным. Остальные квантовые состояния с более высокими уровнями энергии Е2, з. 4. называются возбужденными. Электрон в основном состоянии связан с ядром наиболее прочно. Когда же атом находится в возбужденном состоянии, связь электрона с ядро.м ослабевает вплВть до отрыва электрона от атома при оо. [c.15]

    На рис. 22 приведены возможные уронни энергии Н2 в зависимости от расстояния между ядрами. По оси абсцисс отложено расстояние между ядрами, а по оси ординат — потенциальная энергия системы. Нетрудно догадаться, что основному состоянию молекулярного иона На отвечает наиболее низкий энергетический уровень. Характер нижней кривой на рис. 22 можно объяснить тем, что по мере сближения протона и атома водорода вначале преобладают силы прр тяжения, а затем силы отталкивания, поэтому вначале наблюдаете 1 монотонное понижение потенциальной энергии системы, по достижении же минимума — резкое ее увеличение. Минимум на кри-во потенциальной энергии отвечает наиболее устойчивому состоя- [c.45]


    Образующиеся при этом возбужденные ядра за счет у-излу-чения переходят в основное состояние. Это позволяет снять -резо-нансный спектр (рис. 98). Известно, что ион ЮЦ имеет квадратное отроение. Такое же строение установлено для молекулы Хер4. Сравнение 7-спектров ХеС14 и Хер4 (рис. 98) позволяет сделать вывод [c.150]

    Ок"аэдрические комплексы в основном состоянии имеют семь [c.511]

    Распределение электронов по молекулярным орбиталям тетраэдрического комплекса рассмотрим на примере иона МПО4, который содержит 24 валентных электрона (семь электронов Мп, по четыре электрона от каждого из атомов О и один за счет заряда иона). Это соответствует следующей электронной конфигурации иона в основном состоянии (осв) (л св) 1 ) в [c.516]

    Э 1Сктроино-возбуя<денные молекулы могут вступать в такие реакции, которые не протекают или сильно затруднены в не-аозбужденном состоянии. Это объясняется тем, что избыток энергии облегчает преодоление активационных барьеров. Кроме того, молекула в возбужденном состоянии часто имеет совсем иное распределение электронной плотности, чем в основном состоянии, п поэтому возможны необычные превращения. [c.27]

    Другим доказательством существования реакций горячих радикалов, могут служить данные о фотолизе метилподида. Алкилиодиды имеют непрерывный спектр поглощения в области около 2500—2600 А с максимумом вблизи 2600 А. В этой области первичными процессами, сопровождающими поглощение света, являются процессы образования атомов иода и алкильного радикала. В случае метилиодида энергия связи С—I примерно равна 55 ккал. Если атом I находится в основном состоянии Рз/ , то избыток энергии ( 57 ккал) распределяется между I и СН3. Еслп атом I возбужден ( А/з), то избыток равен 35 ккал. Вследствие различия масс по крахгаей мере /в этого избытка энергии должно быть отдано радикалам СНд. Следовательно, если нет какой-нибудь быстрой реакции, включающей горячие метильные радикалы , то, по-видимому, они должны находиться в этой системе. [c.345]

    Вольман [82] высказал предположение, что в обратимой реакции синтеза О3 из О2, фотосенсибилизированного Нд, последовательность при 2537 А такова Hg - -02—>0 +Н8, за ней следует 0 - -02- 0з-)-0. Молекула 0 могла бы быть колебательновозбужденной молекулой в основном состоянии или электронновозбужденной метастабильной молекулой в состоянии 2 или же находиться в одном из более низко лежащих синглетных состояний. Вольман предполагает, что при 1849 А последовательность является такой Нд +02- 02 [32й1 4- Нд, за которой следует предиссоциация возбужденной молекулы О2 на два возбужденных атома [зр]0 в переходном состоянии. И в этом случае доказательства не являются прямыми. Последнее предположение противоречит цепному [c.352]

    Действитёльно, в капле, движущейся в газовой среде, протекает ряд физических процессов, которые могут резко интенсифицировать переход молекулы в возбужденное состояние. Так, установлено, что при движении капли в газовой среде (Ке> >200) позади капли образуются завихрения, приводящие к возникновению колебаний в капле. Фррма капли при колебаниях изменяется, переходя от сплющенного эллипса к вытянутому. Одновременно в капле отмечаются интенсивные циркуляционные токи. Важной особенностью капельного состояния является наличие избыточной поверхностной энергии. Все это вместе взятое, по-видимому, и обусловливает интенсивный переход молекулы из основного состояния в возбужденное по механизму, аналогичному рассмотренному выше. [c.38]

    При обсуждении э.пектронного строения многоэлектронного атома следует исходить из наличия у него ядра и соответствующего числа электронов, Будем предполагать, что допустимые электронные орбитали, если и не точно идентичны орбиталям атома водорода, то представляют собой нечто подобное им-так называемые водородоподобные орбитали. Тогда можно мысленно построить многоэлектронный атом, последовательно помещая на эти орбитали по одному электрону, причем процесс заселения следует начинать с наиболее низких по энергии орбиталей. Таким образом мы построим модель атома в его основном состоянии, т. е. в состоянии с низшей электронной энергией. Такой способ мысленного построения многоэлектронного атома впервые применил Вольфганг Паули (1900-1958), который назвал описанный процесс принципом заполнения. По существу, однако, процесс мысленного построения атома основывается на трех принципах. [c.386]

    Опишите орбитальную хтсктронную структуру основною состояния следующих атомов и ионов н по возможности проиллюстрируйте, цей-ствие правила Гунда Р(2 = 15) Ка(2 = П) А5(7 = 33), С (7 = 6) О- (7 = 8). [c.410]

    Определите число неспарепных электронов в основном состоянии следующих атомов С(7 = 6) Г(7 = 9) Ме(7 = 10). [c.410]


Смотреть страницы где упоминается термин Основное состояние: [c.50]    [c.67]    [c.152]    [c.223]    [c.253]    [c.278]    [c.415]    [c.28]    [c.33]    [c.133]    [c.293]    [c.316]    [c.376]    [c.402]    [c.408]   
Смотреть главы в:

Электроны и химическая связь -> Основное состояние


Курс химической кинетики (1984) -- [ c.11 ]

Квантовая механика и квантовая химия (2001) -- [ c.146 ]

Общая химия (1979) -- [ c.69 , c.74 , c.76 ]

Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.2 , c.12 , c.13 , c.40 , c.107 ]

Квантовая химия (1985) -- [ c.461 ]

Органическая химия (1990) -- [ c.37 , c.51 ]

Теоретическая неорганическая химия Издание 3 (1976) -- [ c.73 , c.475 ]

Электронные представления в органической химии (1950) -- [ c.160 ]

Курс химической кинетики (1962) -- [ c.8 , c.58 ]

Теория фазовых переходов Строгие результаты (1980) -- [ c.58 , c.109 ]

Квантовая механика и квантовая химия (2001) -- [ c.146 ]

Спектральные методы в бесконечномерном анализе (1988) -- [ c.594 ]

Химия протеолиза Изд.2 (1991) -- [ c.372 ]

Физическая Биохимия (1980) -- [ c.384 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегатные состояния. Основные свойства газов, жидкостей и твердых тел

Адаптация — состояние в основном внутреннее в нем нет ничего перманентного, полного и оптимального

Акустическая диагностика напряженно-деформированного состояния. Основные задачи

Анализ состава, движения н состояния основных фондов. ЮС Анализ использования основных фондов

Анализ состояния и использования основных производственных фондов

Анализ спиновой мультиплетности основного и возбужденных состояний карбенов по их химическим превращениям Метод ХПЯ

Антипов Б.Н. Основные задачи совершенствования эксплуатации оборудования ОАО Газпром по техническому состоянию

Ароматические соединения распределение электронной плотности в основном состоянии

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода основное состояние

Атом водорода в основном состоянии

Атомно-абсорбционная спектрометрия основное состояние атома

Атомные орбитали основного состояния

Атомы конфигурация в основных состояниях

Ацетон, основное и возбужденное состояния

Бартенев Основные реологические характеристики состояния тиксотропных пластично-вязких тел

Бериллий основное состояние молекулы

Ванадия ион терм основного состояния

Вариационный метод для основного состояния атома водорода

Вариационный принцип для волновых функций основного состояния

Влияние состояния поверхности основного металла на сцепляемость

Водород атомарный, основное состояни

Водород распределение электронов в основном состоянии

Возбужденные и основное состояния

Возбужденные состояния кислотно-основные свойства

Возбужденные состояния кислотность и основность

Возвращение возбужденных молекул в их основные состояния

Волновая функция и энергия основного состояния Нг

Вырождение основного состояния

Вязкотекучее состояние основные принципы перевода полимеров в вязкотекучее состояни

Газы и основные законы газового состояния

Гамма-спектрометрия высокого основное состояние

Гелий терм основного состояния

Горячее основное состояние

Двухкомпонентные системы с одной фазой переменного состава Основные типы объемных и плоских диаграмм состояния

Декациклен, дианион, основное триплетное состояние

Диаграммы корреляции состояний с прямым переходом от возбужденного состояния реагента к основному состоянию продукта

Диаграммы состояния двойных жидких систем основные типы

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Основные типы фазовых диаграмм

Дианионы, влияние противоиона синглетное основное состояни

Дианионы, влияние противоиона триплетное основное состояни

Дипольный момент молекулы в основном состоянии

Диссоциация, константы в основном и возбужденном состояниях

Доминирование основного состояния

Доминирование основного состояния в картине самосогласованного

Допустимое содержание основного компонента смеси растворителей в воздухе судового помещения (данные для контроля за состоянием воздушной среды при окрасочных работах)

Допущения и вывод основной формулы метода переходного состояния

Другие методы нахождения функций основного состояния

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

Изоэнергетическая конверсия из возбужденного состояния в основное

Ионы с орбитально вырожденными основными состояниями

Ионы с орбитально невырожденными основными D- и F-состояниями

Карбены, триплетные основные состояния

Качественное объяснение основных закономерностей состояний атома водорода

Кислотно-основное состояние внутренней среды организма

Кислотно-основное состояние организма

Климова (Уфа). Состояние и перспективы централизованного ремонта основных фондов промышленности Башкирии

Колебательно-возбужденное горячее основное состояние

Конфигурационное взаимодействие в основном состоянии

Конфигурация основного состояния

Концепция кристаллического состояния и основные структурообразующие факторы в структурах с тяжелыми катионами

Корреляции с продуктами в основном состоянии

Краткий обзор аддитивных схем расчета энергий основных состояний молекул

Литий основное состояние молекулы

Лонге-Хиггинс. Основное состояние некоторых я-электронных систем

Метилгалогениды кривые Морзе для основных состояни

Молекул основное состояние

Молекула Н2 в методе МО ЛКАО. Основное состояние. Потенциальная кривая. Химическая связь

Молекула в основном электронном состоянии

Надмолекулярная структура полимеров в неориентированном состоянии Основные определения и классификация надмолекулярных образоваОсновные статистические характеристики изолированных макромолеСтруктура аморфных полимеров и расплавов кристаллизующихся полимеров

Некоторые основные принципы термодинамики и теории переходного состояния

Нитрены, триплетное основное состояние

Нормальные энергетические состояния. Энергетические уровни молекул нормальные основные

О состоянии воды в некоторых кристаллогидратах и ее колебательных спектрах в области основного тона валентных колебаний О—Н Андреев, Т. Г. Баличева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности

Общая картина строения химических частиц, следующая из квантовой механики, и квантово-механическая интерпретация основных представлений классической теории химического строеКартина состояния электронов в химической частице. Распределение электронной плотности и электронной энергии

Общая характеристика основных агрегатных состояГазообразное состояние

Олово основное состояние

Определение энергии диссоциации по колебательным уровням основного состояния

Орбитали молекулярные основное состояние

Основное и возбужденное электронные состояния

Основное нормальное состояние

Основное состояние абсолютное

Основное состояние анализ структуры

Основное состояние асимптотически локальное

Основное состояние атома водорода

Основное состояние в квантовой теории поля

Основное состояние водородоподобного атома. Энергия и распределение электронной плотности

Основное состояние выбор

Основное состояние дестабилизация

Основное состояние изолированное

Основное состояние иона

Основное состояние квантового кристалла

Основное состояние кристалла

Основное состояние молекулы водорода

Основное состояние нормальное атом

Основное состояние периодическое

Основное состояние свободная энергия

Основное состояние сравнение с переходным

Основное состояние элементарного акта ферментативной и модельной реакций

Основное состояние, определение

Основное состояние, стабилизации

Основное состояние, стабилизации дестабилизация

Основное стационарное состояние молекул

Основное уравнение газового состояния

Основное уравнение метода переходного состояния

Основное электронное состояние

Основное энергетическое состояние

Основные виды уравнений состояния

Основные данные для подсчета летучестей углеводородов при давлениях, близких к атмосферному и ниже атмосферного. Данные для пересчета термодинамических величин к стандартным состояниям

Основные диаграммы состояния и свойства твердых растворов ферритов-шпинелей

Основные зависимости для однореакторного процесса при установившемся состоянии

Основные зависимости установившегося и неустановившегося состояний рециркуляционного процесса

Основные законы газового состояния

Основные законы газового состояния Критическая температура и давление

Основные методы контроля состояния воздушной среды

Основные организации в России, занимающиеся градирнями по состоянию на IV кв

Основные особенности в закономерностях кристаллического состояния полимеров

Основные особенности коллоидного состояния

Основные особенности метода переходного состояния

Основные параметры состояния веществ и единицы их измерения

Основные параметры состояния тела

Основные положения теории переходного состояния

Основные понятия и определения Значение проблемы прочности полимеров для науки и техники. . Г Физические и фазовые состояния полимеров

Основные понятия и показатели состояния вод

Основные принципы прогнозирования состава нефтей и фазового состояния углеводородных флюидов

Основные принципы процессов перевода полимеров в вязкотекучее состояние

Основные процессы изменения состояния сушильного агента

Основные сведения о кристаллическом состоянии веществ

Основные свойства псевдоожиженного состояния. Влияние вибрации

Основные состояния

Основные состояния атома экспериментальные

Основные состояния возмущенного гамильтониФазовые переходы в двумерной ферромагнитной модели Изинга

Основные состояния высокомолекулярных веществ

Основные состояния двухатомных молекул

Основные состояния и механические свойства полимеров

Основные состояния многоатомных молекул линей

Основные состояния многоатомных молекул линейных

Основные состояния молекул

Основные состояния нелинейных

Основные состояния элементов

Основные термодинамические зависимости, вытекающие из уравнения состояния

Основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных систем и правила работы с ними

Основные типы диаграмм состояния трехкомпонентных систем и правила работы с ними

Основные уравнения состояния углеводородных газов

Основные уравнения теории переходного состояния

Основные уравнения. Связанные и свободные состояния

Основные факторы, влияющие на состояние стальной арматуры в бетоне Влияние особенностей окружающей среды

Основные физико-механические свойства полимеров Структура и физические состояния полимеров

Основные физико-химические свойства природного газа. . У Уравнение состояния газа

Основные электронные состояния

Основные этапы в развитии теории вириального уравнения состояния

Основные этапы и состояние разработки нефтяных месторождений

Оценка состояния детектора по его основным характеристикам

ПРАКТИКУМ Основные параметры состояния рабочего тела

Параметризация метода ППП для расчета свойств основных состояний

Переходное состояние с основным состоянием

Пиридин, основное и возбужденное состояния

Полимеры основные состояния

Поляризуемость молекулы в основном состоянии

Поляризуемость основного состояни

Предельное состояние армированных пластин при изгибе Основные уравнения изгиба анизотропных пластин

Предмет термодинамики. Основные законы классической термодинамики и термодинамические функции состояния системы

Приложение. Электронное строение атомов в основном состоянии

Профлавин рК основного и возбужденного состояний

Растворители на энергию сольватации основного и переходного состояни

Расчет основного синглетного состояния молекулы методом Расчет низшего триплетцого сосостояиия молекулы методом Упражнения

Реакции атомов в основном состоянии

Реакции горячих основных состояний в газовой фазе

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ УСТАНОВОК ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЧИСТКИ ОКРАШЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД Области применения и краткая характеристика красителей и основных сопутствующих им веществ

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Сводка экспериментальных данных, характеризующих основное состояние молекул

Свойства комплексов с переносом заряда в основном состоянии

Сильное поле симметрия основного и возбужденного состояния для конфигурации

Символы термов и основное состояние атомов

Синглетное состояние основное

Слабое поле симметрия основного и возбужденного состояния для конфигурации

Снятие вырождения основного состояния

Современное состояние автоматизации электролизных установок, работающих по ртутному методу, и выбор основных критериев для построения САР

Современное состояние и основные положения теории устойчивости и коагуляции дисперсных систем

Современное состояние и перспективы развития процессов дегидрирования Основные этапы развития методов и катализаторов дегидрирования

Соотношения, связывающие основные параметры перекачки нефти в дегазированном и газонасыщенном состояниях

Сопряжение в соединениях с четырехкоординационным атомом фосфора в основном состоянии молекулы

Сопряжение заместителей с атомом в основном состоянии

Состояние вопроса и сущность процесса коррозии стали в бетоне Основные сведения из теории коррозии металлов

Состояние и основные направления повышения степени утилизации нефтяного газа

Состояние и тенденции развития производства основных видов минеральных удобрений

Состояние научно-исследовательских и проектных работ по основным процессам и установкам, включенным в схемы перспективных НПЗ

Состояние основное нормальное возбужденное

Состояние основных фондов

Состояние равновесия пара и жидкости основных компонентов воздуха

Спектроскопическое основное состояни

Спектры поглощения из основного состояния

Спин-гамильтониан ионов с орбитально невырожденными основными состояниями

Способы удаления влаги. Состояние влаги. Влажные и гигроскопические тела. Общая схема сушильней установки. Основные свойства влажных газов. Пример. Материальный баланс сушилки Динамика сушки

Срок службы основных фондов, поддержание их в работоспособном состоянии и амортизация

Стабилизация переходного состояния общим кислотно-основным катализом

Стандартное состояние основное

Таблица электронных конфигураций атомов в основном состоянии

Твердые полимеры I Основные состояния высокомолекулярных веществ

Теоретическое обоснование аддитивной систематики для потенциальной энергии основного состояния

Теории и гипотезы. Дестабилизация основного состояния

Теория переходного состояния . 6. Основное уравнение теории переходного, состояния

Термодинамический вывод основных типов диаграмм состояния двухкомпонентных систем с помощью кривых изобарно-изотермического потенциала

Термы основного состояния

Техническое состояние основных фондов

Триплетное состояние возбужденно основное

Триплетное состояние тушение основным состоянием

Триплетные основные состояния

Трифенилбензол, дианион, триплетное основное состояние

Трифенилен, дианион, триплетное основное состояние

Тушение атомов Hg6(3P1) с переводом в основное состояние

Углерод основное состояние

Углерод основное состояние молекулы

Уравнение Хартри—Фока для электронов молекулы в основном синглетном состоянии

Установившееся состояние рециркуляционного, основные зависимости

Устойчивости константы основное состояние иона металла

Устойчивость основного состояния

Фермент закономерность чередования основных функциональных состояний

Флуоресценция основное синглетное состояние

Циклогептатриен горячее основное состояние

Частота колебаний атома в основном состоянии

Электрон в основном состоянии

Электрон основное состояние

Электронная структура и термы основного состояния

Электронные конфигурации и основные состояния свободных атомов и их ионов

Электронные конфигурации основного состояния ряда атомов

Электронные конфигурации основных атомных состояний

Электроциклические реакции (основного состояния)

Элементарная теория основного состояния атомов с двумя электронами

Энергия основного состояния

Энергия основного состояния полярона

Энергия основного состояния фенолов

Энергия разрыва связей (энергия диссоциации) газообразных молекул при 0 К в основном состоянии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте