Cтраница 2
Одно из нормальных колебаний молекулы, содержащей водород, хорошо аппроксимируется движением атома водорода по направлению к атому, с которым он связан, и от него. [16]
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. [17]
Проведен анализ нормальных колебаний молекул тионилимида OSNH и дейтеротиони-лшшда OSND. Оценено силовое поле, формы колебаний, исследована их характеристичность. [18]
В каждом нормальном колебании молекулы все атомы колеблются с одинаковой частотой и декартовы координаты ядер меняются во времени гармонически. В случае невырожденных колебаний все атомы, двигаясь по прямой линии, одновременно проходят через положение равновесия. [19]
![]() |
Нормальные колебания молекулы CCV ч - симметричное валентной колебание. б - дважды вырожденное деформа-циошюе колебание. е - антисимметричное валентное колебание. [20] |
Вследствие межмодового ангармонизма нормальные колебания молекулы перестают быть взаимно независимыми. Резонанс Ферми приводит к значит. В сложных многоатомных молекулах резонансы Ферми весьма вероятии даже при невысоком уровне возбуждения и потому необходимо считаться с ним при интерпретации колебательных спектров. [21]
Остается обсудить частоты нормальных колебаний молекул. [22]
Частоты и формы нормальных колебаний молекул I, II и III ( форма колебания дана в представителях совокупностей эквивалентных координат) приведены в табл. 1, 2 и 3 соответственно. [23]
Определить кратности вырождения нормальных колебаний молекулы аммиака МНз, представляющей собой пирамиду с равносторонним треугольником в основании, в вершинах которого находятся атомы водорода. [24]
Хотя в каждом нормальном колебании молекулы участвуют все атомы и связи, в ряде случаев определенная связь или группа связей практически полностью определяют данное колебание, а все другие связи лишь незначительно влияют на него. [25]
![]() |
Нормальные колебания молекулы воды. Атомы. [26] |
На рис. 40 изображены нормальные колебания молекулы воды. В этом случае имеется ЗЛ - б степеней свободы вибрации, так как молекула нелинейна. Значительно более тяжелый кислородный атом смещается незначительно по сравнению с атомами водорода. Это показано на рисунке стрелками различной длины. Мы видим, что колебания а и b являются валентными, а с - деформационным колебанием. [27]
Таким образом, теория нормальных колебаний бесконечных молекул в основном разработана, и, по-видимому, наступил момент, когда она может быть использована для получения новых данных о механизмах по-лимеризационных процессов и строении макромолекул различных полимеров. [28]
На рис. 86 -изображены три нормальных колебания молекулы воды. Стрелками схематически изображены относительные смещения атомов в каждом из трех нормальных колебаний. Совокупность таких нормальных колебаний присуща каждой молекуле. [29]
В качестве второго примера рассмотрим нормальные колебания молекулы типа Х3, образующей равносторонний треугольник ( ось симметрии третьего порядка), изображенные на фиг. [30]