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31.
设f是图G的一个正常边染色.对任意x∈V(G),令S(x)表示与点x相关联的边的颜色所构成的集合.若对任意u,v∈V(G),u≠v,有S(u)≠S(v),则称f是图G的一个点可区别正常边染色.对一个图G进行点可区别正常边染色所需的最少的颜色的数目称为G的点可区别正常边色数,记为χ_s'(G).讨论了图K_(3,4)∨K_t的点可区别正常边染色及其色数,利用正多边形的对称性构造染色以及组合分析的方法,确定了图K_(3,4)∨K_t的点可区别正常边色数,得到了当t是大于等于2的偶数以及t是奇数且3≤t≤25时,χ_s'(K_(3,4)∨K_t)=t+7;当t是奇数且t≥27时,χ_s'(K_(3,4)∨K_t)=t+8. 相似文献
32.
设f是图G的一个正常全染色.对任意x∈V(G),令C(x)表示与点x相关联的边的颜色以及点x的颜色所构成的集合.若对任意uv∈E(G),有C(u)≠C(v),则称.f是图G的一个邻点可区别全染色.对一个图G进行邻点可区别全染色所需的最少的颜色的数目称为G的邻点可区别全色数,记为Xat(G).用C_5∨K_t表示长为5的圈与t阶完全图的联图.讨论了C_5∨K_t的邻点可区别全色数.利用正多边形的对称性构造染色以及组合分析的方法,得到了当t是大于等于3的奇数以及t是偶数且2≤t≤22时,X_(at)(C_5 V K_t)=t+6,当t是偶数且t≥24时,X_(at)(C_5 V K_t)=t+7. 相似文献
33.
应用行列式条件和电子-原子核尖点(cusp)条件计算了核电荷数Z=21~30的类锂离子1s~22s和1s~2p态近核处电子密度的理论下限.该下限由Angulo和Dehesa等人推导(见Phys.Rev.A 42 641(1990))的包含两个或者更多径向期待值的不等式给出.结果表明,该下限对于高核电荷离子也同样适用,而且其品质要好于以前所知道的;计算中所用的波函数在这些具有较高核电荷离子体系的整个组态空间中都是准确可靠的. 相似文献
34.
用全实加关联的方法得到类锂离子15~22s(Z=21~30)波函数,给出了原子核体积效应公式,计算了原子核的体积效应及质量效应对类锂离子能级的修正.结果显示。在中等大小的核电核情形,原子核体积效应对类锂离子能级的修正要比质量效应对类锂离子能级的修正要显著;随着核电核数的增加,原子核体积效应越来越重要. 相似文献
35.
关于图的点可区别边染色猜想的一点注 总被引:1,自引:0,他引:1
图G的一个k-正常边染色f被称为点可区别的是指任意两点的点及其关联边所染色集合不同,所用最少颜色数被称为G的点可区别边色数,张忠辅教授提出一个猜想即对每一个正整数k≥3,总存在一个最大度为△(G)=k≥3的图G,图G一定有一个子图H,使得G的点可区别的边色数不超过子图的.本文证明了对于最大度△≤6时,猜想正确. 相似文献
36.
用全实加关联方法计算了Sc+18离子1s22s--1s2np (2≤n≤9) 和1s22p--1s2nd (3≤n ≤9)的跃迁能和振子强度。1s2np和1s2nd 态的精细结构劈裂通过计算自旋-轨道及自旋-其他轨道相互作用算符的期待值加以确定。还得到了这两个里德堡系列的量子亏损(作为能量的函数)。依据三种规范的振子强度公式得到的计算结果相当好的一致。将这些计算结果与量子亏损理论相结合,进一步得到电离阈附近的分立态-分立态跃迁的振子强度和分立态-连续态跃迁的振子强度密度。 相似文献
37.
38.
使用全实加关联(fullcorepluscorrelation缩写为FCPC)和里兹(Ritz)变分方法计算了类锂体系(Z=11—20)激发态1s2nd(n=3,4,5)的非相对论能量和波函数;包括动能修正、电子电子接触项、轨道轨道相互作用项以及Darwin项的相对论修正和质量极化项由全实加关联波函数的一阶微扰给出,量子电动力学(quantumelectronicdynamics缩写为QED)修正由有效核电荷方法和类氢公式计算;给出了高电离类锂体系激发态的激发能、精细结构和项能(termenergy),并
关键词:
类锂体系
全实加关联
精细结构
激发能 相似文献
39.
王治文 《原子与分子物理学报》1988,(2)
我们用多通道量子亏损理论(MQDT)方法研究FVI离子的2s(~2S)np和2p(~2P)ns系列。通过拟合L.Engstr(?)m新近的实验能谱数据确定MQDT参量,从而得到这两个系列的全部Rydberg能级位置以及每个分立志的组态混合系数。结果表明通道相互作用相当强. 相似文献
40.
用全实加关联的方法得到类锂离子1s22s(Z=21~30)波函数, 给出了原子核体积效应公式, 计算了原子核的体积效应及质量效应对类锂离子能级的修正. 结果显示, 在中等大小的核电核情形, 原子核体积效应对类锂离子能级的修正要比质量效应对类锂离子能级的修正要显著; 随着核电核数的增加, 原子核体积效应越来越重要. 相似文献