Rezgő atomok - egy nagy enciklopédiája olaj és gáz, papír, oldal 1

rezgő atomok

Oszcillációs atomok kölcsönhatásba nem csak egymással, hanem elektronokkal, azonban atomot egészét vagy részét elektron energia. Ha ez az energia egyenlő vagy nagyobb, mint a tiltott sáv, az elektron ugorhat magasabb energia sáv. Ez az átmenet az úgynevezett termikus gerjesztés. A termikus gerjesztési mechanizmus intraband és interband átmenetek az elektronok. [1]

A rezgő atom rendelkezik mind a mozgási és helyzeti energia, ahol egy periódus alatt a két energia értékek változhatnak, és csak ezek összege állandó marad. [2]

Vibrációs atomok szilárd három szabadsági fok és oszcillál három egymásra merőleges irányban. [3]

Az oszcilláló atom a kinetikus és a potenciális energia, akár csak az energia az oszcilláció egy inga csak kinetikus, amikor az inga áthalad az egyensúlyi helyzet, és csak egy lehetséges, ha az inga legnagyobb elhajlás az egyensúlyi helyzetből, és a részben kinetikus részlegesen potenciál minden köztes helyzetekben. [4]

A kristály oszcilláló atomok folyamatosan között kicserélt a kinetikus energia. Mivel a véletlenszerűséget a termikus mozgás energia atomok között egyenetlenül oszlik el. Egy bizonyos ponton, az energia különböző a különböző atomok, és ez változik egy pillanat alatt, hogy egy atom a másik. Mindig atomok és csoportok az atomok, a mozgási energia nagyobb vagy kisebb, mint az átlagos. [5]

De az energia a rezgő atomok áll kinetikus és potenciális energiájának. Az összes energia pont maximális eltérés egyensúlyi potenciálja válik, de abban az időben ponton halad át az összes energia alakul át kinetikus egyensúly; Az átlagos (idő), akkor meg kell egyeznie. [6]

Az egyenlet a mozgás a rezgő atom ebben az esetben van egy form képlethez hasonló Born és Kármán, és az összeget a elmozdulás az egyensúlyi helyzetből r egy vektort és egy időszakos megoldást. [7]

De az energia a rezgő atomok áll kinetikus és potenciális; a legnagyobb alakváltozás időpontjában, mind az energia alakul át potenciális idején áthaladó az egyensúlyi helyzet, az összes energia alakul át kinetikus energia, és az átlagos (idő), akkor meg kell egyeznie. [8]

Az átmenet a tényleges rezgő atomok atomok nyugalmi, vagy hogy pont atomok elkövetése vagy elkövetése termikus rezgések lehet végrehajtani megfelelő módosításával az együtthatók a Fourier-sor. [9]

Szerint a Einstein modell oszcilláló atom ez egyenértékű három harmonikus oszcillátor, amelynek rezgési irányok egymásra merőlegesek. [10]

Továbbá, ingadozó atomok. éli a vonzás szomszédos atomok, meg kell adni a potenciális energia; szerint a mechanika törvényei, ez az átlagos potenciális energia egyenlőnek kell lennie az átlagos kinetikus energia. Ez azt jelenti, hogy a szükséges hőt, hogy a hőmérséklet 1 g szilárd-atom (elemi) 1 C 6 cal. Ezt az értéket úgy kapjuk meg, fajhője a atomsúlya a elem és az úgynevezett nukleáris hőt. Kísérletileg du Long és Petit (1818) megállapította, hogy - a Atomic hő bármilyen egyszerű anyagnak a kristályos állapotban azonos, és egyenlő, mint körülbelül 6 3 cal. Ez a minta megerősíti a fenti elméletek. [12]

A maximális távolság közötti rezgő tartalmaznak a molekulában C2 0058 A jelentése nagyobb, mint az egyensúlyi távolságot, ha azok változnak törvényei szerint a klasszikus mechanika egy energiával energiával egyenlő az alacsonyabb vibrációs állapotban. Számítsuk ki a B konstans, és a frekvencia közötti különbség energiák megfelel különböző energia szintet, feltételezve, hogy az atomok alávetni egyszerű harmonikus rezgés. [13]

A valóságban azonban, az oszcilláló atomok szilárd kitéve folyamatos véletlenszerű befolyást a szomszédai. [14]

Végül, mivel a különbség a oszcilláló tömegek izotópos atomok molekulák előforduló adszorpciós változó belső rezgésifrekvencia molekulák kell eltérnek kissé. Azt is okozhat némi különbség a adszorpciója a izotópos molekulák (a hatás a nullpont energiák) [33, 54], valamint attól függően, hogy a jel változik molekulák erőállandók belső rezgések során adszorpciós hatása a nulla energia egyszerre növeli és csökkenti az adszorpciós deuterált molekulák képest hagyományos. A növekvő hőmérséklet, ez a hatás csökken jelentősen lassabb, mint a kvantum-hatást. Ezen túlmenően, a hozzájárulása növekszik a növekvő számú szubsztituált atomok. [15]

Oldalak: 1 2 3 4

Ossza meg ezt a linket:

Kapcsolódó cikkek