Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
Rysunek 4.5 przedstawia obliczone numerycznie oscylacyjne funkcje falowe dla rzeczywistego potencjału z rysunku 4.4a. Są one zbliżone do funkcji oscylatora harmonicznego, ale wyraźnie uwidacznia się ich asymetria. Asymetria ta ma przy tym proste uzasadnienie klasyczne: jądra przebywają dłużej w obszarze płaskiego potencjału (duże wartości R), niż tam, gdzie potencjał jest stromy (małe R).
4.1.2. Rotacja cząsteczki
Zajmiemy się teraz bliżej ruchem rotacyjnym cząsteczki. Zauważmy raz jeszcze, że o ile można było mówić o oscylacjach jąder bez ich rotacji, co odpowiadało stanowi z J=0, to niemożliwy jest obrót bez drgań, gdyż cząsteczka oscyluje nawet wtedy, gdy znajduje
Rysunek 4.5 przedstawia obliczone numerycznie oscylacyjne funkcje falowe dla rzeczywistego potencjału z rysunku 4.4a. Są one zbliżone do funkcji oscylatora harmonicznego, ale wyraźnie uwidacznia się ich asymetria. Asymetria ta ma przy tym proste uzasadnienie klasyczne: jądra przebywają dłużej w obszarze płaskiego potencjału (duże wartości R), niż tam, gdzie potencjał jest stromy (małe R). <br>&lt;tit&gt;4.1.2. Rotacja cząsteczki&lt;/&gt;<br>Zajmiemy się teraz bliżej ruchem rotacyjnym cząsteczki. Zauważmy raz jeszcze, że o ile można było mówić o oscylacjach jąder bez ich rotacji, co odpowiadało stanowi z J=0, to niemożliwy jest obrót bez drgań, gdyż cząsteczka oscyluje nawet wtedy, gdy znajduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego