Cтраница 2
Рассчитаем теперь электронную энергию для всех конфигураций ядер, предполагая, что электронное распределение не изменяется. В результате получатся диабатические термы. В отличие от адиабатических термов в диабатических термах не предполагается мгновенная подстройка распределения электронного распределения под конфигурацию ядер. По существу, диабатические термы являются некоторым грубым приближением для описания адиабатических термов. [16]
![]() |
Контуры псевдоожиженного ядра. [17] |
Как видно, оба метода построения конфигурации псевдоожиженного ядра приводят к весьма близким результатам. [18]
Многоатомная молекула становится нестабильной, когда имеется некоторая неравновесная конфигурация ядер, для которой силы, способствующие возвращению равновесной конфигурации, становятся равными нулю или становятся отталкивательными для более искаженных конфигураций. Это означает, что молекула нестабильна при любой конфигурации ядер, которая соответствует максимуму на кривой потенциальной энергии. [19]
В соответствии с принципом Франка - Кондона при возбуждении конфигурация ядер в молекуле не меняется, меняется только электронная конфигурация растворенной молекулы и окружающих ее молекул растворителя. [20]
Таким образом, весьма правдоподобно, что в действительности неустойчивая конфигурация ядер, активированный комплекс, может быть подвержена эффекту Яна - Теллера второго порядка. Мы можем предположить, что каждый активированный комплекс характеризуется по крайней мере одним низколежащим возбужденным состоянием, симметрия которого совместно с симметрией основного состояния определяет направление распада. К сожалению, эта гипотеза недоступна экспериментальной проверке, поскольку невозможно непосредственно наблюдать возбужденные состояния активированных комплексов. [21]
Уравнение ( 31) описывает состояние электронов среды при фиксированной конфигурации ядер и дополнительного электрона. [22]
Уравнение ( 31) описывает состояние электронов среды при фиксированной конфигурации ядер и дополнительного электрона. [23]
Пусть начало единой системы координат выбрано таким образом, что конфигурация ядер остается неизменной при некоторых ортогональных преобразованиях пространства. [24]
Заметим предварительно, что если молекула совершает колебания с симметрией А, то в процессе колебания конфигурация ядер сохраняет симметрию, определяемую ядром G0 ( R0) представления А. [25]
Всем предыдущим изложением предусматривалось, что при всяких изменениях вдоль пути реакции конфигурация электронных облаков соответствует конфигурации ядер атомов. [26]
![]() |
Метод вычисления излучательного времени жизни. [27] |
Расчеты по уравнению ( 29) дают хорошее согласие с экспериментальными значениями времени жизни тех молекул, конфигурации ядер которых в основном и возбужденном состояниях мало различаются. [28]
Здесь индексы е у величин - t и - t показывают, что эти величины относятся к равновесной фиксированной конфигурации ядер. [29]
Одна из ветвей потенциальной поверхности имеет минимум при линейной конфигурации, другая ветвь имеет два минимума при нелинейных конфигурациях ядер. [30]