|
|
|
||
Přednáška je zaměřena na základní principy teorie molekulové spektroskopie. Důraz je kladen zejména na objasnění struktury energetických hladin, výběrová pravidla a interpretaci spekter MW, IR a NMR pomocí kvantové mechaniky. Součástí kurzu je i podrobnější rozbor variační a poruchové metody, Bornovy-Oppenheimerovy aproximace a časově závislé poruchové teorie. Problémy jako řešení 1-rozměrné Schroedingerovy rovnice (nestacionární i stacionární), harmonického vibračního problému a NMR spekter je ilustrován včetně metod pro numerické řešení na počítači. Předpokládá se, že student je obeznámen se základními pojmy kvantové mechaniky a chemické struktury.
Poslední úprava: UHLIK/NATUR.CUNI.CZ (24.10.2011)
|
|
||
P.W. Atkins: Molecular Quantum Mechanics. OUP, 1994.
P.F. Bernath: Spectra of Atoms and Molecules. OUP, 1995.
I.N. Levine: Molecular Spectroscopy. Wiley, 1975.
J.D. Graybeal: Molecular Spectroscopy. McGraw-Hill, 1988. Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)
|
|
||
Zkouška je ústní v rozsahu syllabu. Bude-li to nutné, budou kurz a zkouška distační. Poslední úprava: Uhlík Filip, prof. RNDr., Ph.D. (15.10.2020)
|
|
||
Elektrické a magnetické vlastnosti molekul. Stacionární a časová poruchová teorie. Stimulovaná absorpce a emise záření. Výběrová pravidla. Tvar a šířka spektrálních čar. Vibrace a rotace dvouatomových a víceatomových molekul. Ramanův rozptyl. Elektronové stavy a spektra. Jemné a hyperjemné interakce v molekulových spektrech. Jaderná magnetická rezonance: magnetický hamiltonián, spin-spinové štěpení, spinová relaxace. Spektroskopie ESR: spektrum vodíkového atomu, hyperjemné interakce ve spektrech ESR organických radikálů a komplexů přechodných kovů. Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)
|