Cтраница 1
Функция любого данного атома в молекуле зависит не только от природы элемента, но и от его количества, равно и от природы и количества тех элементов, с которыми он соединен. Например, элемент, который обыкновенно бывает металлом, в другом соединении может вести себя как неметалл. [1]
Плотность заряда на любом данном атоме равна сумме электронных плотностей на каждой из занятых орбиталей у этого атома. В енолят-анионе плотность заряда наибольшая у кислорода. [2]
Естественно предположить, что в районе любого данного атома потенциал Т7 всей системы более или менее близок к потенциалу именно этого атома. В принципе, конечно, можно предложить много способов получать одноэлектрон-ные функции подобного вида. [3]
Число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома, называют координационным числом. [4]
Как называется характеристика кристаллической решетки, определяющая число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от любого данного атома. [5]
Можно видеть, что при плотно упакованном расположении четыре смежных атома расположены тетраэдрически вокруг пространства между ними и что любой данный атом в плотно упакованной структуре имеет двенадцать ближайших соседей. [7]
Мы знаем, что они могут в некоторой степени различаться и по массе и по ряду других свойств. Известно также, что любой данный атом в разные мгновения времени может находиться в разных состояниях и, следовательно, обладать различными свойствами. Все это относится и к молекулам. [8]
Исходя из равномерного распределения изотопов, казалось бы, следует сделать вывод, что К 1; однако, как показывает следующее рассуждение, такое заключение было бы неверным. Условие равномерного распределения изотопов предполагает, что вероятность любого данного атома в двухатомной молекуле водорода оказаться протием равна / н и дейтерием - / D, независимо от природы второго атома, образующего рассматриваемую молекулу. Это означает, что число молекул Н2 и D2 равно и / D ( V / 2) соответственно. [9]
В этом гидрате комплексы [ Zn ( H2O) 6 ] соединены с окружающими их ионами ВгО - связями О - Н - О длиной около 2 7 А, причем каждая молекула воды образует две такие связи. Три связи от каждой молекулы воды находятся не совсем в одной плоскости [ см. рис. ( б) и вообще окружение любого данного атома в кристалле лишь приближается к идеальному, так как оно представляет промежуточное образование, удовлетворяющее только до некоторой степени свойствам всех атомов в структуре. [10]
Здесь следует упомянуть о проблеме, представляющей значительный интерес в связи с вопросом о нормальных колебаниях, который будет рассмотрен подробно в гл. Важно выяснить, сколько эквивалентных атомов имеется в молекуле, принадлежащей к данной точечной группе, иными словами, сколько раз должен повторяться в молекуле любой данный атом. На этот вопрос легко ответить, посмотрев на стереографическую проекцию. Из приведенных рисунков видно, что оно равно 1 для GI; 2 для Cs, Ci или С2; 3 для С3; 4 для С2л, C2l, или D2 и 24 для Td или ОЛ. Чтобы определить это число для других атомов, нужно поместить точку на рассматриваемый элемент симметрии и проделать все операции симметрии. В DZ, С2 или Сгл точка, лежащая либо на оси С2 ( D2), либо на одной из плоскостей ( C2t)), либо на оси С2 или в плоскости ( CZh), но ни на одном из других элементов, должна повторяться дважды, что можно легко проверить. [11]
Неправильными оказались, в частности, представления о том, что атом является элементарной частицей и что все атомы данного элемента совершенно одинаковы. Мы знаем, что они могут в некоторой степени различаться и по массе и по ряду других свойств. Известно также, что любой данный атом в разные мгновения времени может находиться в разных состояниях и, следовательно, обладать различными свойствами. Все это относится и к молекулам. [12]
Неправильными оказались, в частности, представления о том, что атом является элементарной частицей и что все атомы данного элемента совершенно одинаковы. Мы знаем теперь, что они могут в некоторой степени различаться и по массе ( изотопы), и по другим свойствам. Известно также, что любой данный атом в разные мгновенья времени может находиться в различных возбужденных состояниях. То же относится и к молекулам. [13]