Cтраница 1
Нормальные колебания молекулы Н2О: симметричное ( v) и антисимметричное ( v3) валентные колебания и симметричное деформационное ( v2) колебание. [1]
Нормальные колебания молекулы ND3 были изображены раньше на фиг. [2]
Нормальные колебания молекулы могут быть классифицированы по тем изменениям, которые вызывает каждое колебание. В соответствии с этим различают валентные, деформационные, крутильные и смешанные колебания простых многоатомных молекул. Валентные колебания соответствуют таким смещениям ядер атомов из положения равновесия, в результате которых происходит изменение длины химической связи между атомами. При деформационных колебаниях смещения ядер атомов приводят главным образом к изменению углов между направлением химических связей данного атома. Валентные и деформационные колебания разделяют на симметричные и антисимметричные, в зависимости от того, изменяются ли длины связей или углы между связями в одинаковой фазе или в противо-фазе. Крутильные колебания обусловлены смещениями ядер атомов, эквивалентными крутильному движению вокруг некоторой связи одной группы атомов молекулы относительно другой группы. По мере увеличения амплитуды колебаний крутильные колебания переходят во внутреннее вращение. [3]
Нормальные колебания молекулы могут быть классифицированы по характеру движения атомов в них на основании соображений, связанных с симметрией расположения атомов ( в положениях равновесия) в молекуле. Здесь же мы рассмотрим лишь некоторые элементарные примеры. [4]
![]() |
Четыре нормальных колебания молекулы СО2. [5] |
Четвертое нормальное колебание УЗ молекулы СОа антисимметричное валентное. [6]
Нормальным колебанием молекулы считается такой тип колебаний, когда все ее атомы одновременно проходят через свои равновесные положения и одновременно достигают своих максимальных смещений. [7]
Все нормальные колебания молекулы предполагаются тесно связанными друг с другом, как результат ангармоничности. Это позволяет колебательной энергии переходить с одного типа колебаний на другой. В конце концов ее достаточно набирается у колебаний вдоль координаты реакции, чтобы вызвать прохождение через барьер. Обычно время жизни активированного комплекса перед реакцией составляет 10 - 5 - 10 - 13 с. При этом дезактивация в результате столкновений может выступить в роли конкурента в зависимости от давления. [8]
Частоты нормальных колебаний молекул определяются силовыми константами связей, которые в свою очередь зависят от электронной плотности в пределах этих связей. Поэтому каждое электронное состояние, обладая определенным распределением электронов, характеризуемым собственной электронной волновой функцией, имеет свой набор колебательных частот. [9]
Формы нормальных колебаний молекул XY2 представлены на рис. IX.2, а в табл. IX.2 приведены частоты, их обозначения по форме и типы симметрии для некоторых конкретных молекул и молекулярных ионов. В этом случае деформационное колебание 8d дважды вырождено, поэтому экспериментально наблюдается не четыре ( для линейной молекулы число нормальных колебаний n3N - 5, N - число атомов), а три частоты, причем две из них в ИК спектре, а одна в спектре КР, что также указано в табл. IX.2. Это можно понять, если для описания трех колебаний молекулы XY2 ввести соответственно нормальные координаты Q, СЬ, Qs и рассмотреть производные по этим координатам собственного дипольного момента ц и поляризуемости а. Здесь рассмотрение будет приведено несколько упрощенно, но на качественных результатах это не отражается. [10]
Каждому нормальному колебанию молекулы в ИК-спектре соответствует достаточно широкая полоса поглощения. [11]
К нормальным колебаниям молекулы реагента относятся и два других, которые можно представить как изгибание связи, примыкающей к водородному атому. Имеется некоторая вероятность того, что частота этого колебания может быть больше в переходном состоянии, чем в реагенте ( [21], стр. [12]
Для расчета нормальных колебаний молекулы нужно, однако, знать ее потенциальную функцию, которая сама может быть определена, при некоторых упрощающих допущениях, только из колебательных спектров. [13]
Большинство частот нормальных колебаний молекул лежит в интервале значений от 3 - Ю12 до 1014 сек 1, что соответствует волновым числам от 100 до 3300 слт1 или длинам волн от 100 до 3 мк. [14]
Большинство частот нормальных колебаний молекул лежит в интервале значений от 3 - Ю12 до 1014 сект1, что соответствует волновым числам от 100 до 3300 слг1 или длинам волн от 100 до 3 мк. [15]