Cтраница 3
Чуйков-Ру [25] рассмотрел распределение вращательных состояний методом, подобным изложенному в разд. [31]
Ограничение на квантовые числа вращательных состояний молекулы приводят к двум важным эффектам. Возникающее в результате этого чередование интенсивности линий характерно для вращательной структуры спектра молекул, содержащих одинаковые ядра. Молекулы водорода в состоянии со спаренными ядерными спинами ( и поэтому четными значениями /) называют параводородом, а в состоянии с параллельными ядерными спинами ( и соответственно с нечетными значениями /) - ортоводородом. [32]
Преобразование статистической суммы по вращательным состояниям, основанное на замене суммирования интегрированием в предположении, что / max oo t является очень важным и используется во всех приближенных методах расчета термодинамических функций газов. [33]
Здесь j относится к верхнему вращательному состоянию, a j - к низшему. [34]
Здесь / относится к верхнему вращательному состоянию, а / - к низшему. [35]
![]() |
Эффект Штарка для вращательных уровней двухатомной молекулы НС1. [36] |
В отсутствие электрического поля каждое вращательное состояние вырождено. [37]
Это вызвано тем, что реальные вращательные состояния расположены ниже, чем это следует из формулы (5.10) для жесткого ротатора. [38]
Квантовое число / не определяет однозначно вращательное состояние частицы. Это ясно уже из того, что одно квантовое число не может описывать движение по двум независимым степеням свободы. Частицы с одним и тем же квантовым числом / могут различаться ориентацией в пространстве вектора момента количества движения. [39]
Квантовое число; не определяет однозначно вращательное состояние частицы. Это ясно уже из того, что одно квантовое число не может описывать движение по двум независимым степеням свободы. Частицы с одним и тем же квантовым числом j могут различаться ориентацией в пространстве вектора момента количества движения. [40]
Колебательные состояния имеют свои наборы вращательных состояний, а каждое новое электронное состояние - новые наборы и колебательных, и вращательных состояний. В результате наблюдаемые ИК-спектры усложняются как за счет увеличения числа линий вращательной структуры, так и за счет наложения горячих колебательно-вращательных полос. Все это, вместе взятое, приводит к более раннему слиянию линий вращательной структуры. Кроме того, с повышением температуры вращательная структура полос расширяется, а максимумы интенсивности понижаются и смещаются в сторону больших значений вращательных квантовых чисел. В итоге в ИК-полосах образуются канты, а результирующая огибающая приобретает асимметричный сложный контур. Из таких спектров можно получить лишь весьма ориентировочную информацию о вращении молекул, более того, становится неопределенным положение максимума полосы относительно ее начала. [41]
Это вымерзание связано с дискретностью вращательных состояний молекулы. Точно так же, как вымерзание колебательной части теплоемкости связано с дискретностью состояний осциллятора. Если молекула может вращаться вокруг некоторой оси, то для описания ее состояний, помимо координат и импульса центра масс, нужно задать еще угол поворота вокруг этой оси, Ф, отсчитанный от какого-то начала, и, скажем, угловую скорость вращения, Ф, а лучше-момент импульса М / Ф, где / - момент инерции относительно рассматриваемой оси. [42]
Энергия, необходимая для изменения вращательного состояния молекулы, очень мала и совершенно недостаточна для одновременного осуществления колебательных и тем более электронных переходов. [43]
Энергия, необходимая для изменения вращательного состояния молекулы, очень мала и совершенно недостаточна для одновременного осуществления колебательных и тем более электронных переходов. [44]
R) - усредненная по вращательным состояниям молекулы амплитуда рассеяния при фиксированном межъядерном расстоянии. [45]