Cтраница 1
Электронные, колебательные и вращательные переходы энергетически не равноценны. Электронное возбуждение в молекуле требует наибольшей энергии; соответствующие им спектральные линии появляются в видимой и ультрафиолетовой частях электромагнитного спектра. Самое низкочастотное излучение молекул соответствует вращательным переходам, так как энергетические уровни таких переходов близко расположены друг к другу. Это излучение обнаруживается в микроволновой и инфракрасной областях спектра. Спектральные линии этих переходов простираются и в ближнюю инфракрасную область. [1]
Электронные, колебательные и вращательные переходы энергетически не равноценны. Электронное возбуждение в молекуле требует наибольшей энергии; соответствующие им спектральные линии появляются в видимой и ультрафиолетовой частях электромагнитного спектра. Самое низкочастотное излучение молекул соответствует вращательным переходам, так как энергетические уровни таких переходов близко расположены друг к другу. Это излучение обнаруживается в микроволновой и инфракрасной областях спектра. [2]
![]() |
Колебательные и вращательные уровни энергии двух электронных состояний А к В двухатомной молекулы. [3] |
Наложение колебательных и вращательных переходов на электронные создает тонкую структуру полосы электронного спектра. [4]
![]() |
Области применения источников и приемников излучения и монохрома-торов. [5] |
ИК-спектроскопия исследует колебательные и вращательные переходы в молекулах. Соответствующие сигналы проявляются в ИК-области и регистрируются преимущественно по поглощению. [6]
Соотношения величин энергии электронных, колебательных и вращательных переходов схематически показаны на рис. 7.3. Из рисунка видно, что электронным переходам b сопутствуют колебательные и вращательные переходы, а колебательным - вращательные. Поэтому в электронных спектрах часто наблюдается колебательно-вращательная тонкая структура, а в колебательных - вращательная. [7]
Суммирование по всем соответствующим колебательным и вращательным переходам с данного уровня m, v, J приводит к следующему выражению для вероятности электронного перехода из состояния т в состояние п ( в спектре поглощения) ( см. [22], стр. [8]
Инфракрасная спектроскопия - исследует колебательные и вращательные переходы в молекулах, используя спектры испускания, поглощения и отражения. [9]
Тонкая структура обусловлена комбинациями колебательных и вращательных переходов. Так, например, у двухатомной молекулы могут происходить не только переходы, соответствующие лишь колебательному движению VD, но и переходы vo vr, где vr означает вращательную частоту. [10]
Используем правила отбора для колебательных и вращательных переходов, которые были получены ранее для однофотонных переходов. В данном случае они полностью повторяются для перехода из начального СОСТОЯНИЯ ИЗ Промежуточный уровень И с промежуточного уровня в конечное состояние. [11]
Газ излучает в результате электронных, колебательных и вращательных переходов с возбужденных энергетических уровней па более низкие энергетические уровни. Энергия излучения, соответствующая этим переходам, распределяется в четко определенном диапазоне длин волн. [12]
Образование электромагнитных волн при колебательных и вращательных переходах имеет место в газах с несимметричными молекулами. Такие переходы возможны даже при умеренных температурах. По этой причине трех - и более атомные газы такие, как СО2, Н2О, SO2, NH3, CH4, заметно излучают и поглощают энергию при температурах в несколько сотен градусов. [13]
![]() |
Гантельная модель хлористого водорода. Пунктиром показаны оси вращения. [14] |
В каких же областях спектра расположены электронные, колебательные и вращательные переходы. [15]