электронные распределения в этих молекулах не вполне соответствуют ароматическому типу, но скорее включают отдельные аллильные области, начинающиеся и кончающиеся на атомах фосфора или серы.
электронное распределение, характеризуемое волновой функцией г г, имеет в направлении оси z форму объ-восьмерки, а перпендикулярно ей - форму тора.
данное электронное распределение, вероятно, применимо к любым секстетам, включая бензол. различие состоит лишь в том, что в бензоле двойная связь может свободно передвигаться, в нафталине подвижность ее частично ограничена, а в фенантрене она фиксирована в среднем кольце.
характер электронного распределения в молекуле может меняться в зависимости от того, в каком из электронных и колебат.
для изображения электронного распределения в невозмущенной или нереагирующей молекуле рекомендуется применять иной способ-обозначения или иные знаки, чем для молекулы в момент реакции.
сравнительная характеристика всевалеитиых иолуэмишрических методов.для анализа электронных распределений в рамках принятых в понятий ( атомы, связи) необходимо выбрать схему разбиения электронной плотности на отдельные вклады атомов, связей. поскольку эти понятия в молекуле теряют строгий смысл ( см. разд. наиболее удобная схема такого разложения предложена маллике-ном, ее называют анализом заселенностей по малликену.
наглядное изображение электронного распределения в кова-лентной молекуле н2, полученное с эвм в рамках теории молекулярных орби-талей по методу лкао.
16 м
Объяснение:
Тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Первая частица не закреплена, следовательно пользоваться только законом сохранения энергии не совсем корректно, воспользуемся и законом сохранения импульса. Начальный импульс системы, очевидно, равен mv=0.001*3=0.003 кг*м/с, таким он и должен остаться. Спустя достаточно долгое время, этот импульс поровну разделится между обоими частицами и вот тогда расстояние между ними не будет меняться, так как они будут двигаться с одинаковыми скоростями равными v/2=1.5 м/с. Нам надо найти это расстояние. Найдем изменение кинетической энергии системы:
Дж
Первоначальная энергия взаимодействия частиц:
Дж
После обмена импульсами:
Дж
Что соответствует расстоянию между частицами:
м.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Эфир массой 30г обращают в пар при температуре 35°c. сколько энергии для этого потребуется