Cтраница 1
![]() |
Структура молекулы эти - Свойства молекул в возбужден. [1] |
Изменение распределения электронной плотности в молекуле может сопровождаться изменением геометрической структуры молекул ( ср. Оно может привести к изменению прочности отдельных связей, поляризации и дипольных моментов молекул. [2]
Только изменение распределения электронной плотности связи ОН, например при образовании водородной связи, может вызвать изменение значения этой характеристической частоты колебаний. [3]
В результате изменения распределения электронной плотности в молекулах органических соединений при фотовозбуждении сильно изменяются их кислотно-основные свойства. [4]
Для больших молекул изменение распределения электронной плотности приводит, в частности, к изменению дипольного момента молекулы. Ниже приведены заимствованные из работ [5, 6, 25] значения постоянного дипольного момента ряда молекул в основном ( цг) и первом синглетном возбужденном ( це) состояниях, выраженные в дебаях ( Ш 1 10 - 18 эл. [5]
ВслеДстЕйе чегб происходит изменение распределения электронной плотности в молекуле. Таким взаимодействием неподеленных пар электронов атома кислорода с электронами бензольного ядра ( эффектом сопряжения) объясняется, в частности, большая кислотность фенолов по сравнению со спиртами. [6]
В данном случае изменение распределения электронной плотности на этиленовой связи, а значит, и силовой постоянной связи очевидно. [7]
Это свойство отражает изменение распределения электронной плотности в пространстве между ядрами атомов под воздействием внешнего электрического поля окружающих молекул, ионов. Неполярные молекулы при поляризации приобретают момент диполя, а у полярных молекул он увеличивается. Моменты диполя молекул, возникающие под действием внешнего электрического поля, называются наведенными, индуцированными. После прекращения действия внешнего электрического поля индуцированные ( наведенные) диполи исчезают, постоянные момент диполя молекул сохраняются. [8]
В соответствии с этим находятся данные Пулмана по изменению распределения электронной плотности для небольших конденсированных ядер углеводородов [834] ( см. раз. [9]
Поскольку рассматривается взаимодействие молекул, находящихся в основном состоянии, изменение распределения электронной плотности в молекуле В индуцировано полем, создаваемым молекулой А. Аналогично, второй член в (2.25) отвечает взаимодействию молекулы В в основном электронном состоянии с индуцированным распределением молекулы А. [10]
Естественно, что условие электронейтральности плазмы не может быть нарушено: всякое изменение распределения электронной плотности вызывает соответствующие смещения ядер. При движении в таком поле электроны приобретают до известной степени независимость от ядер и взаимодействуют с излучением как свободные частицы. Поэтому для наших целей достаточно рассмотреть идеализированную систему - разреженный газ электронов в поле излучения. Более тонкие эффекты, связанные с коллективными движениями в плазме, рассматриваться не будут. [11]
Кроме того, можно создать возбуждение вдоль магнитного поля, связанное с изменением распределения электронной плотности не в поперечном, а в продольном направлении. [12]
Поглощение молекулой видимого или ультрафиолетового света сообщает ей энергию, которая достаточна для изменения распределения электронной плотности, ослабления химических связей и для возникновения новой молекулярной геометрии, В результате могут образовываться такие богатые энергией новые молекулярные структуры, которые трудно получить в реакциях, осуществляемых при термическом воздействии. Поэтому электроновозбужденные состояния, возникающие при поглощении света, открывают для нас целый новый мир, который мы только лишь начали понимать и использовать в практических целях. [13]
Поглощение молекулой видимого или ультрафиолетового света сообщает ей энергию, которая достаточна для изменения распределения электронной плотности, ослабления химических связей и для возникновения новой молекулярной геометрии. В результате могут образовываться такие богатые энергией новые молекулярные структуры, которые трудно получить в реакциях, осуществляемых при термическом воздействии. Поэтому электроновозбужденные состояния, возникающие при поглощении света, открывают для нас целый новый мир, который мы только лишь начали понимать и использовать в практических целях. [14]
Расчет изменения парциальных коэффициентов разложения молекулярной функции по атомным функциям дает возможность выяснить изменение распределения электронной плотности, в молекулах под влиянием растворителя и по этому определять изменение реакционной способности. [15]