由于N型半导体中正电荷量与负电荷量相等,故N型半导体呈电中性。自由电子主要由杂质原子提供,空穴由热激发形成。掺入的杂质越多,多子(自由电子)的浓度就越高,导电性能就越强。 在P型...
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ns1的光谱项 |
等价电子的光谱项,请写出电子组态的光谱项和光谱支项
2001等效电子构型nlN谱项的推导方法刘雪落测定方法朱德忠和何源(聊城师范大学化学化工学院,山东聊城252059)摘要从等效电子构型的"自旋分解"出发,1.当主量子时的非等效电子构型两个电子的um数或角量子数不同,它们被称为非等价电子,例如or。 由于至少一个量子数不同,所以更容易推导出谱项。只要将陆地耦合起来,就可以得到所有可能的谱项。 示例:配置,双向量
,每个等效双电子构型的谱项有1.Sterm。 随着原子轨道角量子数的增加,相应的光谱项有规律地变化。 角量子数每增加1,其谱项就相应增加2。 每个配置的光谱项,得出等效电子配置的原子光谱项的图形方法,得出等效电子配置的原子光谱项的图形方法光谱,等效性,推导,图形方法,光谱项,原子光谱项,电子,导出,原子,卷积图,光谱,
结构化学2.17多电子原子谱项——等效电子谱项要推导此类电子,必须考虑泡利禁律,谱项的计算也比较复杂。 p2configuration作为一个例子考虑自旋,p状态的简并度=6,这六个状态中的两个电子示例1:s2:(1)示例2:s1s1:(4)(=3+1)123.Calculationofspectralitemsofvariousatoms,derivationofspectralitemsofvariousatoms(1)一般过程根据给定的每个电子的liandsiof电子构型,计算根据前两种方法得到原子的量子
1.首先画出所有不违反微态原理的微态,不违反波利原理的微态:然后按照以下步骤计算分类,确定谱项,然后按照以下步骤计算分类,确定谱项:微态微态ml10-1ML=mlMS【分析】得到p2(3P)的所有谱项,1D,1S)]不能仅通过一两句话获得。 首先绘制所有可能的电子配置,然后进行分组以导出相应的光谱项。 如果只需要基态谱项3Pi,那就简单多了。 结果问题
例如,1s^{2}2s^{1}和2s^{1}两种配置对应的谱项是一致的。 对于互补配置(例如2p^{1}和2p^{5}),谱项和谱分支项完全相同。 如果有两个或多个具有相同配置的电子*§2.5.2多电子原子的光谱项光谱项光谱分支塞曼分裂*1.光谱项:给定配置,如果确定一旦确定了土地,则光谱项就确定了。 2S+1LL=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...分别用:S,P,D,F,G,H,I,J,K
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