氢原子的造句
1.“氢原子是躲避不了的空间地雷,”Edelstein说。
2.类似的比较也推广到相空间进行。由这一比较得出结论:定态氢原子波函数不描述单个原子而描述一个系综。
3. 氢原子狄拉克方程在现代数学物理教科书中已精确求解,例如B。
4. DCA也叫二氯乙酸或二氯醋酸,是一种类似乙酸的化合物,但乙基团上有两个氢原子被氯原子所取代。
5. 亲油基体积是亲油基中碳、氢原子共价半径的球体体积之和。
6. 波尔半径,对于氢原子来说是0。529埃。
7. 在浓度相同时,除六氯代苯外毒性随苯环上氢原子被氯取代个数的增加而加大。
8. 这里的“E“是指能量,或者在我们谈论一个,氢原子的电子时,举例来说,是电子对于原子核的结合能。
9.科学家已经创建了反氢原子形式的反物质,并证明怎样才有可能去俘获和释放它。
10.很容易理解,我们怎么得到这个的,因为我们知道,结合能,如果,对氢原子来说,结合能等于什么?
11.那么通过碰出电子的库仑波函数在氢原子束缚态上的正交投影,使得前者对三重微分截面的贡献为零。
12. 那么通过碰出电子的库仑波函数在氢原子束缚态上的正交投影,使得前者对三重微分截面的贡献为零。
13.然后我们将会讨论结合能,而且我们将特别地讨论,那个如何与氢原子,的结合能不同,我们讨论氢原子特别深入。
14. 氢分子仅由两个原子量相同的氢原子组成.
15.DCA也叫二氯乙酸或二氯醋酸,是一种类似乙酸的化合物,但乙基团上有两个氢原子被氯原子所取代。
16.实际上,欧洲核子研究中心早在1995年就第一次制造出了反氢原子,但只能存在几个微秒的时间,就与周围环境中的正氢原子相碰并湮灭。
17.当我们看一个薛定谔方程的时候,它给出一个稳定的氢原子,这是在经典力学中做不到的。
18. 两个氢原子和一个氧原子构成一个水分子。
19. 真的是远的超乎想像的旅行,在真正的黑暗之中孤独地前进,连一个小小的氢原子都很难见到,只是怀着去深渊中探索那可能存在的未知事物的信念,我们的旅行又将持续到何时,又能前进到何处呢。新海诚
20.氢原子放出绿光,而氧原子呈现蓝光。
21.波尔半径,对于氢原子来说是0。529埃。
22. 水中富含氢原子,当中子撞到氢原子核时,中子的动能就会降低。
23.光谱强度是量度光谱的重要宏观物理量,。com研究氢原子光谱相对强度的分布可以加深对量子跃迁几率的认识。
24. 类似的比较也推广到相空间进行。由这一比较得出结论:定态氢原子波函数不描述单个原子而描述一个系综。
25.氢原子共价半径的球体体积之和。
26. 谁知道氢原子的原子量究竟是多少?
27. 我们创造出一个强大的‘磁瓶’,并在其周围产生反氢原子,如果它们的移动速度不是很快,便会被捕获。
28. 超临界流体优异的溶解能力和传质性能,增强了分子的流动性,提高了氢原子自由转移并参加自由基反应的能力。
29.两个氢原子和一个氧原子构成一个水分子。
30.在浓度相同时,除六氯代苯外毒性随苯环上氢原子被氯取代个数的增加而加大。
31. 我们将对氢原子考虑此塞曼效应。
32.氢原子狄拉克方程在现代数学物理教科书中已精确求解,例如B。
33. 氢原子频谱仪上脂肪的频谱表现,或许可以在预测股骨头坏死疾病的进展上,扮演一定的角色,甚至可以提早至两年前就有发现。
34. 对腔体的特性及振荡因子进行了讨论,结果表明,制造一种可携带型高性能的氢原子频标是可以实现的。
35.所以就氢原子来说,它的每个系都有不同的名字,代表了不同的末态n值。
36.分子式C6H14只用来表达碳原子和氢原子的总数.
37. “氢原子是躲避不了的空间地雷,”Edelstein说。
38. 其大部分爆炸能量都来源于将氢原子聚合起来,形成质量更大的氦原子的过程,其释放的能量要比核裂变的原*弹大得多。
39. 如果玻尔半径包括了氢原子的约化质量,就有需要加入一个复杂的修正值来使方程适用于其他原子。
40.这一切都发生在一个俘获反氢原子的磁瓶里。
41.我们创造出一个强大的‘磁瓶’,并在其周围产生反氢原子,如果它们的移动速度不是很快,便会被捕获。
42.来自独立原子的光谱信息,比如,当氢原子离子化时发出的光,并不显示为位于特定波长附近的离散窄带。
43. 我们可以引入4个氢原子,每个贡献一个未配对的电子。
44. 并用超势的特性,得到了N维氢原子的本征函数。
45.氢原子频谱仪上脂肪的频谱表现,或许可以在预测股骨头坏死疾病的进展上,扮演一定的角色,甚至可以提早至两年前就有发现。
46. 我们将研究下氢原子薛定谔方程的解,特别是电子和核子的结合能,我们将研究这部分。
47. 窄带滤波器的数据追踪的是星云中的原子,硫原子发出红光、氢原子放出绿光,而氧原子呈现蓝光。
48.分子式C6H14只用来表示碳原子和氢原子的总数.
49. 现在,地球上每六千氢原子之一,我们有10亿立方公里水。
50. 直到现在以前,实验中已经制造出了反原子,即反氢原子,但是只是在自由态下。