JoVE Logo

Войдите в систему

13.3 : ИК-спектроскопия: приближение закона Гука к молекулярным колебаниям

Ковалентно связанная гетероядерная двухатомная молекула может быть смоделирована как две вибрирующие массы, соединенные пружиной. Частота колебаний связи может быть выражена с помощью уравнения, полученного из закона Гука, которое описывает, как сила, приложенная для растяжения или сжатия пружины, пропорциональна смещению пружины. В этом случае атомы ведут себя как массы, а связь действует как пружина.

Согласно закону Гука, частота колебаний прямо пропорциональна силовой постоянной и обратно пропорциональна приведённой массе системы. Приведённая масса измеряет, как объединяются массы обоих атомов, что позволяет рассматривать систему как единое колеблющееся образование. Это означает, что с увеличением атомного веса частота колебаний уменьшается. Поэтому ковалентная связь между более тяжелыми атомами вибрирует с более низкой частотой, чем связь между более легкими атомами. Силовая константа представляет собой жесткость связи, которая указывает, сколько энергии необходимо для ее растяжения или сжатия. Более сильная связь (с большей силовой константой) вибрирует с более высокой частотой, чем более слабая связь. Поэтому одинарные связи будут считаться слабее двойных и тройных связей, что приведет к более низкой частоте. Например, одинарная связь между двумя атомами углерода вибрирует на частоте 1200 см−1. Напротив, двойная связь между двумя атомами углерода вибрирует на частоте 1650 см−1, а тройная связь между ними показывает максимальную частоту колебаний 2150 см−1.

Теги

IR SpectroscopyHooke s LawMolecular VibrationHeteronuclear Diatomic MoleculeVibrational FrequencyForce ConstantReduced MassCovalent BondAtomic WeightBond StiffnessSingle BondDouble BondTriple Bond

Из главы 13:

article

Now Playing

13.3 : ИК-спектроскопия: приближение закона Гука к молекулярным колебаниям

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.1K Просмотры

article

13.1 : Инфракрасная (ИК) спектроскопия: Обзор

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.4K Просмотры

article

13.2 : ИК-спектроскопия: молекулярная вибрация - Обзор

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.8K Просмотры

article

13.4 : ИК-спектрометры

Molecular Vibrational Spectroscopy

1.0K Просмотры

article

13.5 : Инфракрасный спектр

Molecular Vibrational Spectroscopy

863 Просмотры

article

13.6 : Частота поглощения ИК-излучения: гибридизация

Molecular Vibrational Spectroscopy

610 Просмотры

article

13.7 : Частота поглощения ИК-излучения: делокализация

Molecular Vibrational Spectroscopy

690 Просмотры

article

13.8 : ИК-область частот: Растяжение X–H

Molecular Vibrational Spectroscopy

888 Просмотры

article

13.9 : ИК-область частот: растяжение алкинов и нитрилов

Molecular Vibrational Spectroscopy

746 Просмотры

article

13.10 : Область частоты ИК: растяжение алкена и карбонила

Molecular Vibrational Spectroscopy

647 Просмотры

article

13.11 : ИК-область частот: область отпечатков пальцев

Molecular Vibrational Spectroscopy

668 Просмотры

article

13.12 : Интенсивность пика ИК-спектра: количество ИК-активных связей

Molecular Vibrational Spectroscopy

575 Просмотры

article

13.13 : Интенсивность пика ИК-спектра: дипольный момент

Molecular Vibrational Spectroscopy

610 Просмотры

article

13.14 : Уширение пиков ИК-спектра: водородная связь.

Molecular Vibrational Spectroscopy

783 Просмотры

article

13.15 : Расщепление пиков ИК-спектра: симметричные и асимметричные колебания

Molecular Vibrational Spectroscopy

857 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены