Cтраница 1
Вращательный спектр молекулы, имеющей электрический момент, подвергается изменениям в присутствии постоянного электрического поля. Явление Штарка, обусловленное воздействием электрического поля на дипольный момент молекулы, изменяет вращательное движение последней. Аналогично изменяется движение молекулы, обладающей магнитным моментом, в постоянном магнитном поле из-за явления Зеемана. Главное свойство этих явлений состоит в снятии пространственного ( М) вырождения уровней энергии. Если существует только индуцированный электрический момент, пропорциональный полю, то имеет место квадратичный эффект с J 1 значениями уровней энергии. [1]
![]() |
Чисто. вращательныи спектр Н2 ( Х. [2] |
Вращательные спектры молекул расположены в микроволн новой и далекой инфракрасной областях ( 0 1 200 см-1), поэтому измерения проводятся с помощью микроволновых радиоспектрометров и оптических ИК-спектрометрвв. [3]
Вращательный спектр молекулы типа симметричного волчка схож со спектром линейной молекулы и состоит из ряда равноотстоящих друг от друга линий. [4]
Однако вращательные спектры молекул, имеющих раз - - личные моменты инерции относительно трех осей, сложны, и их интерпретация представляет большие трудности. [5]
Разумеется, анализ вращательных спектров молекул Н2О и DSO являлся бы в принципе также возможным и если бы не были известны вращательные постоянные. [6]
![]() |
Движение жесткого ротатора во внешнем поле. [7] |
Я находят из вращательных спектров молекул при малых значениях J, когда допустимо пренебрегать нежесткостью молекулы. [8]
Познакомимся на примере вращательного спектра молекулы СО, каким образом выполняется расчет размеров молекулы. [9]
Совокупность всех линий представляет собой весь вращательный спектр молекулы. [10]
Применение молекулярных пучков для радиоспектроскопнческого изучения вращательных спектров молекул. [11]
Применение молекулярных пучков для радиоспек-троскопичоского изучения вращательных спектров молекул. [12]
Излучение в дальней инфракрасной и микроволновой областях дает вращательные спектры молекул в чистом виде. [13]
Равновесное расстояние между ядрами обычно определяют путем изучения вращательных спектров молекул, как это описано в § 9.3. Оно может также определяться путем изучения рассеяния рентгеновских лучей или электронов, как описано в гл. [14]
Из спектроскопических измерений определен интервал Дсо между соседними линиями вращательного спектра молекулы. [15]