Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
płaszczyzną atomów wodoru (rys. 4.19). Cząsteczka może drgać jak rozkładany parasol wokół każdego z dwóch minimów, przy czym atom azotu pozostaje po określonej stronie płaszczyzny H3. Drganiom tym odpowiada częstość .
Rys. 4.19. Energia potencjalna cząsteczki NH3 jako funkcja odległości atomu N od płaszczyzny H3. Linie przerywane przedstawiają poziomy energetyczne dwóch niezależnych oscylatorów. Zaznaczone rozszczepienia poziomów nie są zgodne ze skalą energii
Oddziaływanie kulombowskie jądra azotu z trzema protonami wywołuje istnienie bariery energii potencjalnej V(h) wokół punktu h=0 (rys. 4.19). Gdyby bariera ta była bardzo duża (tak jak w dobrze wykonanym parasolu), atom azotu pozostawałby w trakcie
płaszczyzną atomów wodoru (rys. 4.19). Cząsteczka może drgać jak rozkładany parasol wokół każdego z dwóch minimów, przy czym atom azotu pozostaje po określonej stronie płaszczyzny H3. Drganiom tym odpowiada częstość &lt;gap&gt;. <br>Rys. 4.19. Energia potencjalna cząsteczki NH3 jako funkcja odległości atomu N od płaszczyzny H3. Linie przerywane przedstawiają poziomy energetyczne dwóch niezależnych oscylatorów. Zaznaczone rozszczepienia poziomów nie są zgodne ze skalą energii<br>Oddziaływanie kulombowskie jądra azotu z trzema protonami wywołuje istnienie bariery energii potencjalnej V(h) wokół punktu h=0 (rys. 4.19). Gdyby bariera ta była bardzo duża (tak jak w dobrze wykonanym parasolu), atom azotu pozostawałby w trakcie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego