Молекуларна физика: Разлика помеѓу преработките

Од Википедија — слободната енциклопедија
[проверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
сНема опис на уредувањето
Ред 1: Ред 1:
Молекуларна физика е изучување на физичките својства на молекулите, хемиските врски помеѓу атомите , како и на [[молекуларната динамика]]. Нејзините најважни експериментални техники се различните видови на [[спектроскопија]]; исто така се користи и [[расејување]]. Оваа област е тесно поврзана со [[Атомска физика|атомската физика]] и во голема мера се поклопува со [[теоретската хемија]], [[Физичка хемија|физичката хемија]] и хемиската физика.
Молекуларна физика е изучување на физичките својства на молекулите, хемиските врски помеѓу атомите , како и на [[молекуларната динамика]]. Нејзините најважни експериментални техники се различните видови на [[спектроскопија]]; исто така се користи и [[расејување]]. Оваа област е тесно поврзана со [[Атомска физика|атомската физика]] и во голема мера се поклопува со [[теориската хемија]], [[Физичка хемија|физичката хемија]] и хемиската физика.


Во прилог на електронските побудувачки состојби, кои се познати од атомите, молекулите покажуваат ротациони и вибрациони режими чии [[Енергетско ниво|енергетски нивоа]] се квантувани. Најмалите енергетски разлики постојат меѓу различните ротациони состојби: чистиот ротационен [[спектар]] е далеку во [[Инфрацрвено зрачење|инфрацрвениот]] регионот (околу 30 - 150 [[Микрометар|µm]] [[бранова должина]]) од [[Електромагнетен спектар|електромагнетниот спектар]]. Вибрациониот спектар е во близина на инфрацрвениот (за 1 - 5 µm) и спектрите што произлегуваат од електронските транзиции се претежно во видлививиот и [[Ултравиолетово зрачење|ултравиолетовиот]] регион. Од мерење на ротациони и вибрациони спектри,  својствата на молекулите како што е растојанието помеѓу јадрата може посебно да се пресмета.
Во прилог на електронските побудувачки состојби, кои се познати од атомите, молекулите покажуваат ротациони и вибрациони режими чии [[Енергетско ниво|енергетски нивоа]] се квантувани. Најмалите енергетски разлики постојат меѓу различните ротациони состојби: чистиот ротационен [[спектар]] е далеку во [[Инфрацрвено зрачење|инфрацрвениот]] регионот (околу 30 - 150 [[Микрометар|µm]] [[бранова должина]]) од [[Електромагнетен спектар|електромагнетниот спектар]]. Вибрациониот спектар е во близина на инфрацрвениот (за 1 - 5 µm) и спектрите што произлегуваат од електронските транзиции се претежно во видлививиот и [[Ултравиолетово зрачење|ултравиолетовиот]] регион. Од мерење на ротациони и вибрациони спектри,  својствата на молекулите како што е растојанието помеѓу јадрата може посебно да се пресмета.

Преработка од 22:32, 28 ноември 2018

Молекуларна физика е изучување на физичките својства на молекулите, хемиските врски помеѓу атомите , како и на молекуларната динамика. Нејзините најважни експериментални техники се различните видови на спектроскопија; исто така се користи и расејување. Оваа област е тесно поврзана со атомската физика и во голема мера се поклопува со теориската хемија, физичката хемија и хемиската физика.

Во прилог на електронските побудувачки состојби, кои се познати од атомите, молекулите покажуваат ротациони и вибрациони режими чии енергетски нивоа се квантувани. Најмалите енергетски разлики постојат меѓу различните ротациони состојби: чистиот ротационен спектар е далеку во инфрацрвениот регионот (околу 30 - 150 µm бранова должина) од електромагнетниот спектар. Вибрациониот спектар е во близина на инфрацрвениот (за 1 - 5 µm) и спектрите што произлегуваат од електронските транзиции се претежно во видлививиот и ултравиолетовиот регион. Од мерење на ротациони и вибрациони спектри,  својствата на молекулите како што е растојанието помеѓу јадрата може посебно да се пресмета.

Еден важен аспект на молекуларната физика е дека од суштинско значење за атомска орбитална теорија во областа на атомска физика која се проширува до молекуларната орбитална теорија.

Видете исто така