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potentiel_energy_surfaceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSurface d'énergie potentielle

Historique

Eyring et Polanyi ont publié en 1931 l'article On Simple Gas Reactions dans lequel ils décrivent les trajets des atomes dans la réaction + H --> H + (échange d'atomes). Ces travaux aboutiront au développement des notions de $E_{bond}= D_e [\exp(-2\beta(r-r_e))-2\exp(-\beta(r-r_e))]$$E_{ant}= \frac{D_e}{2} [\exp(-2\beta(r-r_e))+2\exp(-\beta(r-r_e))]$$r_e$$D_e$$\beta$$E_{bond}= \frac{Q_{AB}+\alpha_{AB}}{1+S^2_{AB}} = \frac{Q_{AB}+\alpha_{AB}}{1+k}$$E_{a…
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éveloppement des notions de [[http://en.wikipedia.org/wiki/Activated_complex|complexe activé]] (activated complex) ou [[http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_state|état de transition]] (trans... graphique ===== L'article "[[http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/23/3/10.1063/1.1742043|On... tml]] (réaction H2 + H) * [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_d%27%C3%A9nergie_potentielle]] * [
potentiel_morseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPotentiel de Morse

Potentiel de Morse et approximation harmonique, avec représentation des niveaux d'énergie des modèles quantiques correspondants.

Code source :

#! /usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- """ Représentation du potentiel de Morse pour H2 http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_potential http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_harmonic_oscillator approximation harmonique D_e = 7.6E-19 J a = 19.3E-15 m r_e= 74.1E-12 m dérivée de seconde d2V/dr2 = 2 * D_e * a**2. """ import matplot…
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du potentiel de Morse pour H2 http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_potential http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_harmonic_oscillator approximation harmonique... ===== Références ===== * [[http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_potential]] * [[http://www.phy.duke.... df]] * Article original : [[http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.34.57|Diatomic Molecu
ir_spectrum_coplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpectre IR du CO

Différentes techniques de spectroscopie utilisent des représentations standardisées des spectres. En spectroscopie Infrarouge, l'absorbance est traditionnellement représentée en fonction des nombres d'ondes décroissants exprimés en $cm^{-1}$. Pour rappel, en spectroscopie, le $\tilde{\nu}$$\tilde{\nu} = 1/\lambda = \nu/c$$\Delta J = \pm 1$$cm^{-1}$
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ndardisées des spectres. En [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_infrarouge|spectroscopie Infra... appel, en spectroscopie, le [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27onde#En_spectroscopie|nombre d'on... um * moyennes continues * [[http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.convolve.html