Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
w przypadku małych cząsteczek o wysokiej symetrii. Na przykład cząsteczka CO2, która ze względu na symetrię inwersyjną nie ma trwałego momentu jądrowego , w trakcie drgania zachowuje tę symetrię, zatem przez cały czas moment dipolowy i jego pochodna znika - drganie nie uwidoczni się w widmie oscylacyjnym cząsteczki. Natomiast podczas drgań cząsteczka chwilowo traci swoją symetrię, co oznacza periodyczne powstawanie momentu dipolowego i drgania te prowadzą do absorpcji lub emisji promieniowania (często mówi się, że są aktywne w absorpcji i emisji). Ale takie geometryczne rozważania stają się trudne w przypadku złożonych cząsteczek wykonujących wiele drgań normalnych. Dlatego wygodnie jest wprowadzić regułę, która automatycznie
w przypadku małych cząsteczek o wysokiej symetrii. Na przykład cząsteczka CO2, która ze względu na symetrię inwersyjną nie ma trwałego momentu jądrowego <gap>, w trakcie drgania <gap> zachowuje tę symetrię, zatem przez cały czas moment dipolowy <gap> i jego pochodna znika - drganie <gap> nie uwidoczni się w widmie oscylacyjnym cząsteczki. Natomiast podczas drgań <gap> cząsteczka chwilowo traci swoją symetrię, co oznacza periodyczne powstawanie momentu dipolowego i drgania te prowadzą do absorpcji lub emisji promieniowania (często mówi się, że są aktywne w absorpcji i emisji). Ale takie geometryczne rozważania stają się trudne w przypadku złożonych cząsteczek wykonujących wiele drgań normalnych. Dlatego wygodnie jest wprowadzić regułę, która automatycznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego