Cтраница 2
Вращательные спектры линейных многоатомных радикалов совершенно аналогичны спектрам двухатомных молекул ( стр. Спектр комбинационного рассеяния для какого-либо радикала не наблюдался, однако были получены спектры электронного спинового резонанса. Для линейных многоатомных молекул не было обнаружено ни одного спектра переориентации спина. [16]
![]() |
Строение радикалов CF2 и SiF2 по экспериментальным данным. [17] |
Вращательные спектры нелинейных многоатомных радикалов совершенно подобны спектрам стабильных молекул. [18]
Вращательные спектры чистого молекулярного водорода, индуцированные давлением. [19]
Рассмотрим сначала чистые вращательные спектры, которые возникают при изменении только вращательного состояния молекулы. Квантовые состояния ротатора определяются следующим образом. [20]
Исследование вращательных спектров позволяет определить момент инерции молекулы ( физический смысл понятия момент инерции рассмотрен в приложении 6), зная который, можно сделать определенные заключения о структуре молекулы. [21]
Изучение вращательных спектров, которое позволяет оценить разность энергий между вращательными энергетическими уровнями, приводит к определению момента инерции молекулы. Последний может быть использован для весьма прецизионного вычисления длин связей и углов между ними, если учесть подобные данные об изотопных молекулах, у которых, как следует ожидать, те же самые длины связей и углы между связями. [22]
Изучение вращательных спектров, которое позволяет оценить разность энергий между вращательными энергетическими уровнями, приводит к определению момента инерции молекулы. Последний может быть использован для весьма точного вычисления длин связей и углов между ними, если учесть подобные данные об изотопных молекулах, у которых, как следует ожидать, та же самые длины связей и углы между связями. [23]
Изучение вращательных спектров, которое позволяет оценить разность энергий между вращательными энергетическими уровнями, приводит к определению момента инерции молекулы. Последний может быть использован для весьма прецизионного вычисления длин связей и углов между ними, если учесть подобные данные об изотопных молекулах, у которых, как следует ожидать, те же самые длины связей и углы между связями. [24]
Изучение вращательных спектров позволяет судить о пространственной структуре молекул, о межъядерных расстояниях и валентных углах, поскольку энергия вращательных переходов зависит от массы и формы молекул. [25]
Исследование вращательных спектров позволяет определить момент инерции молекулы ( физический смысл понятия момент инерции рассмотрен в приложении 6), зная который, можно сделать определенные заключения о структуре молекулы. [26]
Изучение вращательных спектров, которое позволяет оценить разность энергий между вращательными энергетическими уровнями, приводит к определению момента инерции молекулы. Последний может быть использован для весьма прецизионного вычисления длин связей и углов между ними, если учесть подобные данные об изотопных молекулах, у которых, как следует ожидать, те же самые длины связей и углы между связями. [27]
Во вращательных спектрах, как известно, увеличение давления газов приводит к уширению и сдвигу линий. Изучение уширения и сдвига линий в принципе позволяет выяснить, какие взаимодействия между молекулами играют роль и как они влияют на различные вращательные состояния. Исследования зависимости ширины вращательных линий от / позволяют судить о характере межмолекулярных взаимодействий. [28]
Далее, вращательные спектры редко бывают возмущены или перекрыты соседними полосами. [29]
Колебательные в вращательные спектры много - атомных молекул. [30]