Нормальное состояние - молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Нормальное состояние - молекула

Cтраница 1


Нормальное состояние молекулы изображается горизонтальной линией в минимуме кривой основного состояния ( уровня О), где колебательная энергия молекулы соответствует абсолютному нулю. Часто говорят, что в таком состоянии молекула не имеет колебательного движения. Наиболее вероятные переходы между различными электронными состояниями показаны на диаграмме вертикальными линиями.  [1]

2 Схематическое изображение электронной структуры перекиси водорода ( шар означает протон. [2]

Основное нормальное состояние молекулы кислорода обозначено символом 3Zg, все остальные состояния - возбужденные. В результате взаимодействия обеих трехэлектрон-ных связей при одинаковом направлении спинов двух неспаренных электронов устойчивость связи возрастает.  [3]

В нормальном состоянии молекул сверхсопряжение, по Малликену, должно сказываться больше всего на энергиях и межатомных расстояниях. Вопрос о влиянии сверхсопряжения на химические свойства однозначно пока решен быть не может.  [4]

Нас интересует нормальное состояние молекулы водорода.  [5]

Если индуктивный механизм электронных смещений используется для описания нормальных состояний молекул, он называется индуктивным эффектом. Его квантовое описание будет дано ниже.  [6]

Измерение дипольных моментов [91-93] значительного количества различных пиронов и тиопиронов показало, что структура ненасыщенного кетона XI является наиболее близкой к нормальному состоянию молекулы пирона. Этого следовало ожидать, так как неустойчивость дипольных структур, даже несмотря на преимущества в других отношениях, повышается при наибольшем разделении зарядов.  [7]

Через год Шерману [22] удалось решить вековое уравнение, соответствующее всем 42 каноническим структурам нафталина, причем он получил значение энергии резонанса, равное 2 0400 для нормального состояния молекулы нафталина, что указывало на допустимость тех упрощений, которые были сделаны Полингом и Уэландом.  [8]

Известно, что молекулы могут существовать лишь в определенных энергетических состояниях, характеризуемых уровнями энергии. Основным состоянием называется нормальное состояние молекулы с наименьшей энергией, а возбужденными состояниями - состояния с большими энергиями. Поглощенная энергия может вызвать изменение либо только вращательной энергии, либо вращательной и колебательной энергии, либо вращательной, колебательной и электронной энергии молекулы. Поглощение происходит лишь в том случае, когда энергия фотона строго соответствует разности энергии &.  [9]

При этом молекула делается устойчивей, ибо в результате резонанса имеет место понижение энергетического уровня системы на величину Е резонансной энергии. Волновая функция, описывающая нормальное состояние молекулы, является линейной комбинацией волновых функций, отвечающих различным электронным структурам.  [10]

С переходом электрона в высшее энергетическое состояние молекула переходит в возбужденное состояние. Нижняя потенциальная кривая соответствует нормальному состоянию молекулы.  [11]

Таким образом, между полученными точками может быть вычерчена кривая потенциальной энергии ионной молекулы. Она лежит выше, чем кривая нормального состояния молекулы, и может быть достигнута только при возбуждении.  [12]

Далее Полинг развивает представление о таким образом постулированном метилацетиленовом резонансе. При помощи упомянутой графической функции он находит, что вклад трех необычных структур в нормальное состояние молекулы равен 18 %, если приписать такому резонансу все укорочение связи, и 12 %, если полагать, что на 0 02 А укорочение обусловлено изменением в ковалентном радиусе атома углерода.  [13]

Сверхсопряжение первого порядка должно быть, по его мнению, более эффективным, чем сопряжение второго порядка, троесвязное сопряжение также более эффективно, чем двоесвязное. Таким образом, значительное уменьшение длины простой связи С-С в метилацетилене следует объяснить эффективным проявлением сверхсопряжения в нормальном состоянии молекул этого типа.  [14]

15 Энергии возбуждения атомов щелочноземельных металлов.| Энергия распада молекул окислов щелочноземельных металлов. [15]



Страницы:      1    2