Колебание - атом - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Колебание - атом

Cтраница 2


16 ИК-спектры 2-метилпентана ( а и к-гексана ( б. [16]

Колебания атомов ( колебания углеродно между собой в результ щих колебания. Си ль простых связей С-О, и с колебаниями прост дают в область 700 - 1 ти, так называемой о ставляется возможны ляется индивидуально и сильно изменяется д ний молекулы.  [17]

Колебания атомов в молекуле могут быть рассмотрены в рамках аналитической механики ( стр. В квантовой теории внутримолекулярные колебания рассматриваются как причина возникновения колебательных спектров молекул.  [18]

Колебания атомов в молекулах отражаются в их спектрах и дают сведения о структурных группах, из которых сложены молекулы, о процессах взаимодействия молекул в жидком и твердом состояниях. Колебательные и электронные спектры молекул, попадающие в видимую, инфракрасную и ультрафиолетовую области, как и спектры атомов, используют для определения состава смесей и строения молекул.  [19]

Колебания атомов или групп атомов обладают достаточной специфичностью.  [20]

Колебания атомов можно всегда разложить на два поперечных и одно продольное. Поэтому волна, идущая в данном направлении и имеющая определенную длину, будет иметь 3 волны акустического типа и 3 ( s - 1) оптические. Из всех 3sN волн акустических будет 3N - две поперечных и одна продольная для каждого направления и каждой длины волны. Сказанное в полной степени справедливо для трехмерного кристалла.  [21]

Колебания атомов в молекулах отражаются в их спектрах и дают сведения о структурных группах, из которых сложены молекулы, о процессах взаимодействия молекул в жидком и твердом состояниях. Колебательные и электронные спектры молекул, попадающие в видимую, инфракрасную и ультрафиолетовую области, как и спектры атомов, используют для определения состава смесей и строения молекул.  [22]

Колебания атомов на поверхности твердого тела могут измеряться по температурной зависимости интенсивности ДМЭ-пятен точно так же, как это делается с помощью фактора Дебая-Уоллера в рентгеновской дифракции объемных образцов.  [23]

Колебания атомов являются следствием действия взаимно противоположных по направлению сил, стягивающих атомы и отталкивающих их; колебания происходят около некоторого среднего равновесного положения.  [24]

Колебания атомов можно всегда разложить на два поперечных и одно продольное. Поэтому волна, идущая в данном направлении и имеющая определенную длину, будет иметь 3 волны акустического типа и 3 ( s - 1) оптические. Из всех 3sA волн акустических будет 3N - две поперечных и одна продольная для каждого направления и каждой длины волны. Сказанное в полной степени справедливо для трехмерного кристалла.  [25]

Колебания атомов будем описывать с помощью модели Эйнштейна, согласно которой каждый атом имеет три степени свободы и совершает гармонические колебания с определенной частотой v, причем колебания всех атомов независимы. Образование точечного дефекта изменяет силы связи соседних атомов и, следовательно, частоту их колебаний.  [26]

Колебания атомов существуют и при абсолютном нуле температуры.  [27]

Колебания атомов в каждой из молекул хорошо описываются моделью Эйнштейна, которую можно несколько усовершенствовать. Поскольку каждая из молекул не изолирована от своих соседей, к молекулярным колебаниям естественно применить рассуждения, изложенные при описании экситона Френкеля. Колебания, распространяющиеся по кристаллу, часто так и называют - экситонами, а иногда им присваивают особое наименование - оптические колебания.  [28]

Колебания атомов кристалла можно рассматривать и иным способом, а именно, с корпускулярной точки зрения. При таком подходе изменение энергии колебаний ( волны) на один квант рассматривается как появление или исчезновение особой частицы - фонона, имеющего энергию Е - h и движущегося со скоростью звука.  [29]

Колебания атомов кобальта и азота имеют относительно небольшие амплитуды, причем атомы кобальта почти изотропны, тогда как оба атома углерода колеблются перпендикулярно С-С - связи со средней амплитудой около 0 3 А. Два других хелатных кольца взаимодействуют с хлорид-ионами, и колебания атомов углерода слабее. Этот результат убедительно подтверждает результаты конформационного анализа, описанные в гл.  [30]



Страницы:      1    2    3    4