Колебательная волновая функция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Колебательная волновая функция

Cтраница 1


Колебательные волновые функции обоих состояний должны достаточно сильно перекрываться.  [1]

Колебательная волновая функция молекулы зависит только от межъядерного расстояния и не меняет знака при обмене одинаковыми ядрами. Влияние обмена ядер на фк зависит от изменений электронной и вращательной собственной функции.  [2]

Если колебательные волновые функции основного ( 1 заколеб) и возбужденного ( грьколеб) состояний обе имеют заметную величину и соответствующую симметрию, интеграл в целом будет отличен от нуля и соответствующий переход разрешен.  [3]

Классификация колебательных волновых функций линейной молекулы по типам симметрии соответствующей точечной группы не представляет труда.  [4]

Свойства симметрии колебательных волновых функций, разумеется, ие зависят от конкретного вида колебательной потенциальной энергии; они не зависят, в частности, от сделанного в III, § 101 предположения о гармоничности колебаний.  [5]

Подставляя в (6.9) колебательные волновые функции (3.12) и заменяя Д на со / 2тс, можно еще раз рассмотреть все переходы с превышением на р числа поглощающих осцилляторов над числом испускающих.  [6]

7 Зависимость скорости kis интеркомбинационной конверсии перехода TI - S0 и фактора Франка - Кондона F от нормированной энергии триплегного состояния ( Ет - EO / II для незамещенных полностью протониро-ванных и полностью дейтериро-ванных ароматических углеводородов. Параметр щ равен относительному числу атомов водорода в молекуле ( т. е. числу1 атомов водорода, деленному на число атомов водорода плюс число атомов дейтерия. Пунктирная линия представляет фактор Франка - Кондона F, полученный из спектра фосфоресценции. Положение шкалы F установлено путем продолжения сплошных линий до касания с пунктирной. Светлые кружки - С, ЧНЧ ( Eft 4000 см 1. темные - CI D, Е 5500см -. [7]

В этом выражении многомерная колебательная волновая функция записывается в виде произведения одномерных колебательных волновых функций х гДе m обозначает число квантов Л - й моды.  [8]

Интенсивность определяется перекрыванием колебательных волновых функций для этих двух состояний. Рассчитайте перекрывание между колебательными основными состояниями каждого из двух электронных состояний и nosaacHTev что интенсивность 0 - 0-перехода наибольшая, когда обе равновесные длины связей одинаковы.  [9]

Однако в общем случае колебательные волновые функции и прямое произведение их типов симметрии не обязательно должны быть полносимметричными, и для определения правила отбора вибронных переходов нужно рассматривать электронно-колебательное взаимодействие.  [10]

С этой функцией перекрывается много колебательных волновых функций возбужденных электронных состояний, но наибольшее перекрывание характерно для функций с максимумом в той же области пространства. В окрестности точки пересечения колебательные волновые функции имеют сравнительно большие амплитуды, и поэтому перекрывание с основным колебательным состоянием наиболее велико. Наблюдаемое распределение ин-тенсивностей колебаний отражает различное перекрывание волновых функций основного и возбужденных колебательных состояний.  [11]

Она используется также для построения электронных и колебательных волновых функций линейных молекул.  [12]

Второй сомножитель отражает перекрывание между колебательными волновыми функциями конечного и начального состояний. Поскольку интенсивность перехода связана с квадратом диполь-ного момента перехода, следовательно, наибольшая интенсивность будет для перехода между колебательными состояниями, имеющими наибольшее перекрывание. Это является формальной основой лредыдущего обсуждения. Можно оценить интегралы перекрывания, входящие в выражение для момента перехода, и таким путем можно количественно оценить разделение интенсивностей.  [13]

Второй сомножитель отражает перекрывание между колебательными волновыми функциями конечного и начального состояний. Поскольку интенсивность перехода связана с квадратом диполь-ного момента перехода, следовательно, наибольшая интенсивность будет для перехода между колебательными состояниями, имеющими наибольшее перекрывание. Это является формальной основой яредыдущего обсуждения. Можно оценить интегралы перекрывания, входящие в выражение для момента перехода, и таким путем можно количественно оценить разделение интенсив пост ей.  [14]

Второй сомножитель отражает перекрывание между колебательными волновыми функциями конечного и начального состояний. Поскольку интенсивность перехода связана с квадратом диполь-ного момента перехода, следовательно, наибольшая интенсивность будет для перехода между колебательными состояниями, имеющими наибольшее перекрывание. Это является формальной основой лредыдущего обсуждения. Можно оценить интегралы перекрывания, входящие в выражение для момента перехода, и таким путем можно количественно оценить разделение интснсивностей.  [15]



Страницы:      1    2    3    4