Cтраница 2
![]() |
Схема модельной трактовки дисперсионного взаимодействия.| Схема сил притяжения и отталкивания. [16] |
Благодаря непрерывному вращению электронов и колебательному движению ядер в каждом из этих атомов всегда может иметь место временное смещение некоторых электронных орбит относительно ядра и обусловленное этим временное возникновение диполя. Соседство разноименных полюсов возобновляется практически непрерывно. Этим и обусловлены те постоянно действующие между частицами силы притяжения, которые носят название дисперсионных сил. [17]
![]() |
Схема модельной трактовки дисперсионного взаимодействия. [18] |
Благодаря непрерывному вращений электронов и колебательному движению ядер в каждом из этих атомов всегда может иметь место временное смещение некоторых электронных орбит относительно ядра и обусловленное этим временное возникновение диполя. [19]
![]() |
Схема модельной трактовки дисперсионного взаимодействия.| Схема сил притяжения и отталкивания. [20] |
Благодаря непрерывному вращению электронов и колебательному движению ядер в к а ж - д о м из этих атомов всегда может иметь место временное смещение некоторых электронных орбит относительно ядра и обусловленное этим временное возникновение диполя. [21]
![]() |
Классификация молекул по моментам инерции. [22] |
Рассмотрим двухатомную молекулу, в которой совершаются колебательные движения ядер по линии химической связи между ними и вследствие этого происходит периодическое увеличение и уменьшение расстояния между колеблющимися ядрами. [23]
Вращательные движения молекул и связанные с этим модуляции колебательных движений ядер молекул приводят к появлению вращательной структуры колебательных полос инфракрасного спектра. В случае свободного вращения молекулы полосы этой структуры образуют отдельные ветви. При увеличении числа столкновений в газе при высоких давлениях и в жидкости вращательные движения молекул возмущаются и отдельные компоненты внутри ветвей расширяются и сливаются в одну широкую полосу. Степень свободы вращательных движений молекулы в свою очередь сказывается на положении и интенсивности ветвей, определяющих контур полосы, в результате чего торможение вращений молекулы приводит к уменьшению полуширины полосы. [24]
Оставшиеся Зп - 6 степеней свободы связаны с колебательным движением ядер друг относительно друга. При предположении, что относительные смещения ядер от положений равновесия невелики, электронная волновая функция может быть взята при равновесной конфигурации ядер. [25]
Волновая функция молекулы представляет собой произведение электронной волновой функции, волновой функции колебательного движения ядер и вращательной волновой функции. [26]
Внутренняя энергия молекулы может быть представлена как сумма энергии электронов и энергии колебательного движения ядер. Кроме того, молекула как целое обладает энергией вращательного и поступательного движения. Колебательные и вращательные степени свободы отсутствуют у изолированных атомов. Эти свойства специфичны только для молекул. [27]
Волновая функция молекулы представляет собой произведение электронной волновой функции, волновой функции колебательного движения ядер и вращательной волновой функции. [28]
Фш-это функция от положений электронов и ядер, ФКОл относится к значительно более медленному колебательному движению ядер и зависит только от межатомных расстояний, а Фвращ описывает вращение молекулы как целого и зависит от ориентации молекулы в пространстве. Функция ФВращ не зависит от межатомных расстояний. [29]
Поглощением в инфракрасной области обладают молекулы, дипольные моменты которых изменяются при возбуждении колебательных движений ядер. Инфракрасные спектры могут быть получены в различных агрегатных состояниях веществ и используются для идентификации, количественного анализа, а также для исследования строения молекул. [30]