Cтраница 1
![]() |
Зависимость потенциальной энерпш молекулы этавд от величины угла поворота метиль-ной группы. [1] |
Зависимость потенциальной энергии молекулы 1.2 - дихлорэтан а к-бутана. [2]
![]() |
Смещение атомов в двухатомной молекуле относительно положения равновесия.| Зависимость потенциальной энергии молекулы от межатомного расстояния. [3] |
Зависимость потенциальной энергии молекулы от смещения выражается параболической кривой, показанной на рис. V.6 пунктирной линией. Сплошной линией показана действительная зависимость потенциальной энергии молекулы от расстояния между атомами в двухатомной молекуле. [4]
![]() |
Зависимость потенциальной энергии молекулы от межатомного. [5] |
Зависимость потенциальной энергии молекулы от смещения выражается параболической кривой, показанной на рис. 24 пунктирной линией. [6]
Зависимость потенциальной энергии молекулы от смещения выражается параболической кривой, показанной на рис. 80 пунктирной линией. Сплошной линией показана действительная зависимость потенциальной энергии молекулы от расстояния между атомами в двухатомной молекуле. [7]
Зависимость потенциальной энергии молекулы от смещения выража - ется параболической кривой, показанной на рис. VI. Сплошной линией показана действительная зависимость потенциальной энергии молекулы от расстояния между атомами в двухатомной молекуле. [8]
Зависимость потенциальной энергии молекулы от угла поворота показана на рис. 18 схематично и в действительности имеет более сложный вид. [10]
Зависимость потенциальной энергии молекулы аммиака от инверсионной координаты ( угол пирамидализации) имеет вид, показанный на рис. 12.12. Величина энергетического барьера равна, согласно экспериментальным данным, 24 3 кДж / моль. [11]
Зависимость потенциальной энергии молекулы аммиака от инверсионной координаты ( угол пирамидализации) имеет вид, показанный на рис. 12.12. Величина энергетического барьера равна, согласно экспериментальным данным, 24 3 кДж / моль. [12]
Охарактеризовать зависимость потенциальной энергии молекулы от угла поворота можно графически. Но для совершения этого перехода данное звено должно обладать дополнительной энергией по сравнению со средней энергией молекулы, отвечающей исходному равновесному состоянию. Чем больше потенциальный барьер вращения, тем медленнее происходит поворот данного участка цепи ( или всей цепи), а значит и конформационное превращение. Величина потенциального барьера U0 характеризует и определяет кинетическую гибкость полимерной цепи. [13]
Охарактеризовать зависимость потенциальной энергии молекулы от угла поворота можно графически. Но для совершения этого перехода данное звено должно обладать дополнительной энергией по сравнению со средней энергией молекулы, отвечающей исходному равновесному состоянию. Чем больше потенциальный барьер вращения, тем медленнее происходит поворот данного участка цепи ( или всей цепи), а значит и конформационное превращение. Величина потенциального барьера L / Q характеризует и определяет кинетическую гибкость полимерной цепи. [14]