Ширина уровня - определение. Что такое Ширина уровня
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Ширина уровня - определение

Ширина энергетического уровня
  • thumb
Найдено результатов: 89
ШИРИНА УРОВНЯ      
неопределенность энергии квантовомеханической системы (атома, молекулы и др.) в состоянии, которое не является строго стационарным. Ширина уровня Г связана с временем жизни состояния ? соотношением Г?ћ/?, где ћ - Планка постоянная.
Ширина уровня      

неопределённость энергии квантовомеханической системы, обладающей дискретными уровнями энергии Ek (атома, молекулы, атомного ядра), в состоянии, которое не является строго стационарным. Ш. у. (ΔEk), характеризующая размытие уровня энергии, его уширение, зависит от средней длительности пребывания системы в данном состоянии - времени жизни (См. Время жизни) на уровне (τk) и, согласно неопределённостей соотношению (См. Неопределённостей соотношение) для энергии и времени, равна ΔEk (ħ- Планка постоянная). Для строго стационарного состояния системы τk = ∞ и ΔEk=0. Время жизни τk, а следовательно, и Ш. у. обусловлены возможностью квантовых переходов (См. Квантовые переходы) системы в состояния с меньшей энергией. Для свободной системы (например, для изолированного атома) спонтанные излучательные переходы с уровня Ek на нижележащие уровни Ei (Ei < Ek) определяют радиационную, или естественную, Ш. у.: (ΔЕк) радħAk, где - полная вероятность спонтанного испускания с уровня Ek, Aki - Эйнштейна коэффициенты для спонтанного испускания. Уширение уровня может быть вызвано также спонтанными безызлучательными переходами, например для радиоактивного атомного ядра - его Альфа-распадом. Ширина атомного уровня очень мала по сравнению с энергией уровня. В других случаях (например, для возбуждённых ядер, вероятность квантовых переходов которых обусловлена испусканием нейтронов и очень велика) Ш. у. может стать сравнимой с расстоянием между уровнями. (Если Ш. у. превышает эти расстояния, энергетический спектр системы становится непрерывным.)

Любые взаимодействия, увеличивающие вероятность перехода системы в др. состояния, приводят к дополнительному уширению уровней. Примером может служить штарковское уширение уровней атома (иона) в плазме (См. Плазма) в результате его столкновения с ионами и электронами. В общем случае полная Ш. у. пропорциональна сумме вероятностей всех возможных переходов с этого уровня - спонтанных и вызванных различными взаимодействиями.

Ш. у. определяет ширину спектральных линий.

М. А. Ельяшевич.

Доменное имя второго уровня         
Доменное имя второго уровня () — часть доменного имени, отделенная точкой от следующего сразу за ней домена первого уровня. например, www..
Общий домен верхнего уровня         
ДОМЕН ВЕРХНЕГО УРОВНЯ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО КЛАССА ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИБО СООБЩЕСТВ
Общие домены верхнего уровня; GTLD
gTLD ( — Общий домен верхнего уровня) — домен верхнего уровня, созданный для сегментации адресов электронных ресурсов определённого класса организаций либо сообществ.
Корневой домен         
Корнево́й доме́н () — домен самого верхнего уровня в любой системе доменных имён. Корневой домен Интернета (называемый иногда доменом нулевого уровня) обслуживается корневыми серверами системы доменных имен, которые располагаются в различных странах мира.
Изолинии         
  • deadlink=no }}</ref>
  • Графики изотермических процессов в идеальном газе
  • 2020}}
  • Военной энциклопедии Сытина]]
УСЛОВНАЯ ЛИНИЯ, В КАЖДОЙ ТОЧКЕ КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА СОХРАНЯЕТ ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Бергштрих; Линия уровня; Линии уровня; Изолинии
(от Изо...)

линии равного значения какой-либо величины в её распределении на поверхности, в частности на плоскости (на географической карте, вертикальном разрезе или графике). И. отражают непрерывное изменение исследуемой величины в зависимости от двух других переменных, например от географической широты и долготы на картах.

Наиболее распространённые изолинии

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Название | Этимология* | Характеризуемое явление |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гидроизобаты | báthos - | глубина | Глубина зеркала грунтовых вод |

| | | | относительно земной поверхности |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гидроизогипсы | hýpsos - | высота | Высота зеркала грунтовых вод над |

| | | | уровнем моря |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гидроизопьезы | piézo - | нажимаю, напираю | Напор артезианских вод |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изаллобары | báros - | тяжесть, вес | Изменение атмосферного давле­ния в |

| (изоаллобары) | | | единицу времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изаллогипсы | hýpsos - | высота | Изменение высоты изобарической |

| | | | поверхности в единицу времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изаллотермы | thérme - | теплота | Изменение температуры воздуха в |

| (изоаллотермы) | | | единицу времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изаметралы | ámetros - | несоразмерный, | То же, что изаномалы |

| | | неправильный | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изамплитуды | лат. ampli- | величина | Амплитуда изменения |

| (изоамплитуды) | tudo - | | метеороло­гических элементов за какой- |

| | | | либо промежуток времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изанемоны | ánemos - | ветер | Средняя скорость ветра за какой-либо |

| (изовелы) | | | период времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изаномалы | anómalos - | отклоняющийся от | Отклонение той или иной величи­ны |

| (изаметралы) | | нормы | (температуры, количества осад­ков и |

| | | | др.) от значения, принятого за норму |

| | | | (среднего многолетнего, среднего |

| | | | широтного) |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изоанты | ánthos - | цветок, цветение | Сроки зацветания каких-либо растений |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изоатмы | atmós - | пар, испарение | Величина испарения или испаряе­мости |

| | | | за какой-либо промежуток времени |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изобазы | básis - | ход, движение, | Величина тектонических движений |

| | | основание | (поднятий - изанабазы или опусканий - |

| |----------------------------------------------------------| изокатабазы) за какой-либо промежуток |

| | aná - | вверх | времени |

| |----------------------------------------------------------| |

| | katá - | вниз | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изобары | báros - | тяжесть, вес | Атмосферное давление |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изобаты | báthos - | глубина | Глубина водоёмов |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изобронты | bronté - | гром | Число дней с грозой |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изовелы | лат. velox - | быстрый, быстро | То же, что изанемоны |

| | | движущийся | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изогалины | háls - | соль | Солёность вод |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изогиеты | hyetós - | дождь | Количество осадков за какой-либо |

| | | | период |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изогипсы | hýpsos - | высота | Высота земной поверхности над |

| (горизонтали) | | | уровнем моря |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изогоны | gonía - | угол | Ориентация каких-либо физичес­ких |

| | | | величин (магнитного склоне­ния, |

| | | | направления ветра и т. д.) |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изодинамы | dýnamis - | сила | Полная напряжённость земного |

| | | | магнитного поля или её составля­ющие |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изоклины | klíno - | наклоняю | Величина магнитного наклонения |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изонефы | néphos - | облако | Облачность |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изопахиты | pachýs - | толстый, массивный | Мощность геологических отложений |

| (изопахи) | | | какого-либо возраста или состава |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изопоры | póros - | ход, проход | Вековые изменения составляющих |

| | | | земного магнетизма |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изорахии | rhachía - | прибой, морские | Высота морских приливов |

| | | волны | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изосейсты | seistós - | приведённый в | Интенсивность землетрясений |

| (изосейсмы, | | колебание, | |

| изофигмы) | | поколебленный | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изотаки | téko - | растопляю | Сроки вскрытия вод суши ото льда |

| (изокрионы) | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изотахи | táchos - | скорость, быстрота | Скорость течений |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изотермобаты | thérme - | теплота | Температура воды на глубинах |

| |----------------------------------------------------------| водоёмов |

| | báthos - | глубина | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изотермы | thérme - | теплота | Температура воздуха, воды, почвы |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изофазы | см. Фаза | | Наибольшие фазы солнечного затмения |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изофены | pháino - | являю, показываю | Сроки или продолжительность каких- |

| | | | либо фенологических фаз |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изохионы | chión - | снег, снежный | Толщина или продолжительность |

| | | покров | снежного покрова |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Изохроны | chrónos - | время | Сроки наступления какого-либо явления |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Этимологию начальных частей приведённых терминов: Алло..., Гидро..., Изо... см. в соответствующих статьях. Последующая часть термина, как правило, греческого происхождения, поэтому язык-источник указывается только в случае отклонения от этого правила.

И. на картах наиболее широко используются для характеристики значений непрерывных и постепенно изменяющихся в пространстве величин (например, температуры воздуха), но выполняют также значительно более разнообразные функции. С помощью И. показывают на картах изменение количественных характеристик явлений во времени (например, вековые изменения составляющих земного магнетизма), скорость перемещения явлений (например, скорость ветра), время наступления каких-либо явлений (например, сроки первых осенних заморозков), продолжительность явлений (например, число дней со снежным покровом), ориентацию каких-либо физических величин (например, магнитного склонения), повторяемость или вероятность явлений (например, повторяемость гроз). Примеры И. см. на картах к ст. Европа. Если в качестве хотя бы одной из независимых переменных принимается не географическая координата, а какая-либо иная величина, И. называются изоплетами (См. Изоплеты).

Ю. Г. Кельнер.

Уровнемер         
  • Буйковый уровнемер
  • Измерение уровня молока на стерильных танках хранения
  • Моноблочные уровнемеры
  • Принцип измерения радарных уровнемеров
  • Принцип работы поплавкового уровнемера
  • Принцип рефлекс-радарного измерения уровня
  • альт=

прибор для промышленного измерения или контроля уровня жидкости и сыпучих веществ в резервуарах, хранилищах, технологических аппаратах и т.п. В зависимости от места установки различают У.-указатели (для непрерывного измерения) и У.-сигнализаторы (для дискретного контроля одного или нескольких фиксированных положений уровня). У. служат Уровня датчиками в автоматических системах управления и регулирования технологических процессов. По принципу действия У. для жидкостей разделяются на механические, гидростатические, электрические, акустические, радиоактивные. Простейший У. - водомерное стекло, в котором использован принцип сообщающихся сосудов, служит для непосредственного наблюдения за уровнем жидкости в закрытом сосуде. Механические У. бывают поплавковые, с чувствительным элементом (поплавком), плавающим на поверхности жидкости, и буйковые, действие которых основано на измерении выталкивающей силы, действующей на буёк. Перемещение поплавка или буйка через механические связи или систему дистанционной (электрической или пневматической) передачи сообщается измерительной системе прибора. Измерение уровня гидростатическими У. основано на уравновешивании давления столба жидкости в резервуаре давлением столба жидкости, заполняющей измерительный прибор, или реакцией пружинного механизма прибора. Электрические У. бывают ёмкостные и кондуктометрические. В ёмкостных У. чувствительным элементом служит конденсатор, ёмкость которого изменяется пропорционально изменению уровня жидкости. Действие кондуктометрического У. основано на измерении сопротивления между электродами, помещенными в измеряемую среду (одним из электродов может быть стенка резервуара или аппарата). В акустических, или ультразвуковых, У. используется явление отражения ультразвуковых колебаний от плоскости раздела сред жидкость - газ. В радиоактивных У. используют просвечивание объекта измерения гамма-лучами радиоактивных элементов, интенсивность которых зависит от объёма измеряемого вещества. Конструктивно все У. для жидкостей выполняются для открытых резервуаров и для аппаратов, находящихся под давлением.

Простейшие У. для сыпучих веществ выполняются с чувствительными элементами в виде пластин, соприкасающихся с поверхностью вещества. Изменение уровня дистанционно передаётся на вторичный измерительный прибор. Для измерения уровня сыпучих веществ применяют так же электрические ёмкостные и радиоактивные У.

Лит.: Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности, кн. 2, М., 1964, разд. З. См. также лит. при ст. Измерительный прибор.

Г. Г. Мирзабеков.

Низкоуровневый язык программирования         
Низкоуровневый язык программирования (язык программирования низкого уровня) — язык программирования, близкий к программированию непосредственно в машинных кодах используемого реального или виртуального (например, байт-код, IL) процессора. Для обозначения машинных команд обычно применяется мнемоническое обозначение.
ИЗОЛИНИИ         
  • deadlink=no }}</ref>
  • Графики изотермических процессов в идеальном газе
  • 2020}}
  • Военной энциклопедии Сытина]]
УСЛОВНАЯ ЛИНИЯ, В КАЖДОЙ ТОЧКЕ КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА СОХРАНЯЕТ ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Бергштрих; Линия уровня; Линии уровня; Изолинии
(от изо ...), линии равного значения какой-либо величины на географической карте, вертикальном разрезе или графике. Изолинии дают характеристику непрерывных явлений в некоторый период или момент времени (напр., изобары, изобаты). Применяются при картографировании природных и социально-экономических явлений; могут быть использованы для получения их количественной характеристики и для анализа корреляционных связей между ними.
изолиния         
  • deadlink=no }}</ref>
  • Графики изотермических процессов в идеальном газе
  • 2020}}
  • Военной энциклопедии Сытина]]
УСЛОВНАЯ ЛИНИЯ, В КАЖДОЙ ТОЧКЕ КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА СОХРАНЯЕТ ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Бергштрих; Линия уровня; Линии уровня; Изолинии
ИЗОЛ'ИНИЯ, изолинии, ·жен. (научн.). Линия, соединяющая на географической карте места с одинаковыми показателями какой-нибудь величины. К изолиниям относятся изотеры, изотермы и др.

Википедия

Ширина распада

Ширина́ распа́да — физическая величина, характеризующая нестабильную квантовомеханическую систему (распадающийся атомный уровень, радиоактивное ядро и т. п.). Имеет размерность энергии, обозначается греческой буквой Γ. Временна́я зависимость волновой функции стационарного состояния с энергией Е0 может быть описана как

ψ ( t ) = ψ ( 0 ) e i E 0 t / . {\displaystyle \psi (t)=\psi (0)e^{-iE_{0}t/\hbar }.}

Заселённость такого состояния не меняется со временем:

| ψ ( t ) | 2 = | ψ ( 0 ) | 2 . {\displaystyle |\psi (t)|^{2}=|\psi (0)|^{2}.}

Для нестабильного (распадающегося) состояния энергия формально заменяется на комплексную величину Е = Е0iΓ/2, где Γ — неотрицательное действительное число:

ψ ( t ) = ψ ( 0 ) e i ( E 0 i Γ / 2 ) t / . {\displaystyle \psi (t)=\psi (0)e^{-i(E_{0}-i\Gamma /2)t/\hbar }.}

Это приводит к экспоненциальному уменьшению заселённости состояния со временем:

| ψ ( t ) | 2 = | ψ ( 0 ) | 2 e Γ t / . {\displaystyle |\psi (t)|^{2}=|\psi (0)|^{2}\cdot e^{-\Gamma t/\hbar }.}

Ширина распада характеризует неопределённость энергии квантовомеханической системы, имеющей время жизни τ, в соответствии с соотношением неопределённостей: Гτ = ħ.

Распределение нестационарной системы по энергии можно получить, применив к ψ(t) преобразование Фурье. Полученный энергетический спектр P(E), нормированный на единицу, описывается как

P ( E ) = Γ 2 π 1 ( E E 0 ) 2 + Γ 2 / 4 . {\displaystyle P(E)={\frac {\Gamma }{2\pi }}\cdot {\frac {1}{(E-E_{0})^{2}+\Gamma ^{2}/4}}.}

Это распределение, изображённое на рисунке, известно как распределение Брейта — Вигнера (другие названия: распределение Лоренца, распределение Коши). Оно представляет собой колоколообразную кривую, напоминающую нормальное распределение Гаусса, однако имеет более «тяжёлые» хвосты, то есть медленнее стремится к нулю вдали от центрального значения, чем гауссиан. Таким образом, вероятность обнаружить распадающуюся систему в состоянии с данным значением энергии Е представляет собой симметричный пик с максимумом в Е0. Из графика видно, что Γ представляет собой полную ширину этого пика на половине высоты. Форма этого распределения подобна решению (в частотной области) уравнения для вынужденных колебаний классического диссипативного осциллятора (примеры таких систем — пружинный маятник с трением и колебательный контур с активным сопротивлением) с добротностью Q = E0/(2Γ) и резонансной частотой ω 0 = E 0 / {\displaystyle \omega _{0}=E_{0}/\hbar } в режиме слабого затухания.

Поскольку Γ определяет скорость экспоненциального распада квантовомеханической системы, эта величина тесно связана с временем жизни τ, периодом полураспада T1/2 и постоянной распада λ системы:

Γ = / τ , {\displaystyle \Gamma =\hbar /\tau ,}
Γ = ln 2 / T 1 / 2 , {\displaystyle \Gamma =\ln 2\cdot \hbar /T_{1/2},}
Γ = λ . {\displaystyle \Gamma =\hbar \lambda .}

Распад системы по нескольким каналам описывается с помощью парциальных ширин распада. Общая ширина состояния равна сумме парциальных ширин каналов. Парциальная ширина распада по данному каналу пропорциональна вероятности распада по этому каналу. Ширина стационарного состояния равна нулю.

Ширина спектральной линии, вызванной переходом между двумя уровнями, равна сумме ширин обоих уровней.

Уширение линий в спектрах излучения и поглощения различных квантовомеханических систем обусловлено не только естественной шириной начального и конечного уровней, вызванной их квазистационарностью, но и другими причинами, например взаимодействием атомов с соседними атомами и молекулами, доплеровским уширением из-за теплового движения и т. п. Характерные ширины атомных оптических переходов в разрежённых холодных газах (близкие к естественным ширинам) имеют порядок 10−7—10−8 эВ, что соответствует времени жизни уровней порядка 10—100 пикосекунд. Адронные резонансы, возникающие во взаимодействиях высокоэнергичных частиц на ускорителях и проявляющиеся как пики в полном сечении образования вторичных частиц, могут иметь полные ширины распада от единиц до сотен МэВ, соответствующие временам жизни 10−21—10−24 с. В апреле 2014 года коллаборация CMS сообщила, что у бозона Хиггса ширина меньше 17 МэВ.

Что такое ШИРИНА УРОВНЯ - определение