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5.2) ENERGÍAS Y ESPECTROS MOLECULARES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Molécula CM
5.2) ENERGÍAS Y ESPECTROS MOLECULARES ESTADO MOLECULAR CARACTERIZADO POR ENERGIA, E mol Compleja , problema de muchos cuerpos No da mucha información “estructural” de la molécula
i) Estados energéticos  rotacionales Caso : Molécula diatómica 3 grados de libertad rotacional  X: Rot Y-Z Y: Rot Y Z: Rot X-Y m 1 m 2 r z x y
m 1 z m 2 CM  z 0 r r 
Las transiciones posibles rotacionales se muestran en el siguiente diagrama donde la regla de selección esta dada por   J = +/- 1, E KRi J 3 2 1 0
Las transiciones de los estados rotacionales se ajusta  a la regla De selección  j= + 1 la cual considera la conservación del L  del sistema molécula – fotón. La transiciones rotacionales conducen a espectros de emisión -absorción fotónica en la franja de microondas hasta IR lejano.    Teoría física    modelo    experimentos: Caso : CO r C O M1 mc M2 mo mc y mo= ok u:uma u: 1,6 *10 (-27)  r:0,113 nm
ii) Energía vibracional ,[object Object],m1 m2 k k Sistema   k  {sistema m-k: MAS}
Regla de selección:   =+/-1 E 12  = E 12  : Absorción E 32  = E 32  : Emisión A T s  ordinarias: E v  = E v,v=0  (  E>>k B T) E vib  3 2 1 0
 
iii) Espectros moleculares Asumiendo grados de libertad independientes,
[object Object],[object Object]
I 8.00  8.20  8.40  8.60  8.80  9.00  9.20 x 10 13  Hz Frecuencia  I
5.3) ENLACES EN SÓLIDOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
i) Sólidos Iónicos: NaCl ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
La energía potencial total se puede modelar de esta forma,
U T r U 0
[object Object]
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E=6,31
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  • 1. 5 ) ESTRUCTURA MOLECULAR
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  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. 5.2) ENERGÍAS Y ESPECTROS MOLECULARES ESTADO MOLECULAR CARACTERIZADO POR ENERGIA, E mol Compleja , problema de muchos cuerpos No da mucha información “estructural” de la molécula
  • 14. i) Estados energéticos rotacionales Caso : Molécula diatómica 3 grados de libertad rotacional X: Rot Y-Z Y: Rot Y Z: Rot X-Y m 1 m 2 r z x y
  • 15. m 1 z m 2 CM  z 0 r r 
  • 16. Las transiciones posibles rotacionales se muestran en el siguiente diagrama donde la regla de selección esta dada por  J = +/- 1, E KRi J 3 2 1 0
  • 17. Las transiciones de los estados rotacionales se ajusta a la regla De selección j= + 1 la cual considera la conservación del L del sistema molécula – fotón. La transiciones rotacionales conducen a espectros de emisión -absorción fotónica en la franja de microondas hasta IR lejano.  Teoría física  modelo  experimentos: Caso : CO r C O M1 mc M2 mo mc y mo= ok u:uma u: 1,6 *10 (-27)  r:0,113 nm
  • 18.
  • 19. Regla de selección:  =+/-1 E 12 = E 12 : Absorción E 32 = E 32 : Emisión A T s ordinarias: E v = E v,v=0 (  E>>k B T) E vib  3 2 1 0
  • 20.  
  • 21. iii) Espectros moleculares Asumiendo grados de libertad independientes,
  • 22.
  • 23. I 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 9.00 9.20 x 10 13 Hz Frecuencia I
  • 24.
  • 25.
  • 26.  
  • 27. La energía potencial total se puede modelar de esta forma,
  • 28. U T r U 0
  • 29.
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