精细结构,比原子核内的质子和中子更精细的结构是是什麽

1,比原子核内的质子和中子更精细的结构是是什麽夸克它包括传递夸克之间力作用的胶子谢谢\夸克,强子,等乱七八糟的 。。。納米夸克
2,紫外光谱中化合物的精细结构由什么反映具体你可以看“紫外可见吸收光谱”的百科.利用紫外光谱可以推导有机化合物的分子骨架中是否含有共轭结构体系,如C=C-C=C、C=C-C=O、苯环等.利用紫外光谱鉴定有机化合物远不如利用红外光谱有效,因为很多化合物在紫外没有吸收或者只有微弱的吸收,并 。
3,氢原子轨道精细结构谱线的精细结构是由能级的精细结构决定的,不考虑相对论效应及电子自旋与轨道的相互作用时,氢原子的能量为E_n=—Rhc/n~2 n=1,2,3,…(1) 通常称为能级,该式只与主量子数n有关 。从高能级E_m跃迁到低能级E_n时所发出的光波的频率按波数(?)=1/λ计可用通式1【精细结构,比原子核内的质子和中子更精细的结构是是什麽】
4 , 精细结构常数的介绍精细结构常数,是物理学中一个重要的无量纲数 , 常用希腊字母α表示 。精细结构常数表示电子运动速度和光速的比值 , 计算公式为 α=e2/(4πε0c?)(其中e是电子的电荷,ε0 是真空介电常数,?是约化普朗克常数,c 是真空中的光速) 。精细结构常数是一个数字,单位为1(或说是没有单位)1/α≈137.(03599976)(图为氢原子光谱,易见其中的明亮谱线)5,氢原子光谱形成精细结构的条件是量子力学研究内容,你可以看看 http://hi.baidu.com/%d0%c7%bc%ca%cb%d1%d1%b0%d5%df/blog/item/a6e1271f7b4f6266f624e490.html 希望对你有帮助,谢谢答案:碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因是电子的自旋轨道耦合 碱金属原子光谱精细结构形成的根本物理原因: 电子自旋的存在----轨道的相互作用、电子的自旋轨道耦合 。6 , 想知道晶体的精细结构该做什么测试呢再不行就做高分辨电镜!~~~~~你好!要看你送去做XRD的粉末样品的情况那很有可能是晶体呈现无定形或者晶体多晶形态过于复杂我觉得你这个比例的掺杂量做X射线粉末衍射一般绝对可以看出问题的如果能够得到单晶的话,做X射线单晶衍射可能更好点 。还不行的话只有AFM原子力显微镜了如有疑问,请追问 。结构化学是在原子、分子水平上研究物质分子构型与组成的相互关系 , 以及结构和各种运动的相互影响的化学分支学科 。它是阐述物质的微观结构与其宏观性能的相互关系的基础学科 。结构化学是一门直接应用多种近代实验手段测定分子静态、动态结构和静态、动态性能的实验科学 。它要从各种已知化学物质的分子构型和运动特征中,归纳出物质结构的规律性;还要从理论上说明为什么原子会结合成为分子,为什么原子按一定的量的关系结合成为数目众多的、形形色色的分子,以及在分子中原子相互结合的各种作用力方式,和分子中原子相对位置的立体化学特征;结构化学还要说明某种元素的原子或某种基团在不同的微观化学环境中的价态、电子组态、配位特点等结构特征 。另一方面,从结构化学的角度还能阐明物质的各种宏观化学性能 , 和各种宏观非化学性能与微观结构之间的关系及其规律性 。在这个基础上就有可能不断地运用已知的规律性 , 设法合成出具有更新颖、结构特点更不寻常的新物质,在化学键理论和实验化学相结合的过程中创立新的结构化学理论 。与此同时,还要不断地努力建立新的阐明物质微观结构的物理的和化学的实验方法 。与其他的化学分支一样,结构化学一般从宏观到微观、从静态到动态、从定性到定量按各种不同层次来认识客观的化学物质 。演绎和归纳仍是结构化学研究的基本思维方法 。早期的有关物质化学结构的知识可以说是来自对于物质的元素组成和化学性质的研究 。当时人们对化学物质,只能从对物质组成的规律性认识 , 诸如定比定律、倍比定律等加以概括 。随着化学反应当量的测定,人们提出了“化合价”的概念并用以说明物质组成的规律 。那时,对于原子化合成分子的成因以及原子在分子中的排布方式可以说是一无所知 。结构化学的产生与有机物分子组成的研究密切相关 。有机化学发展的初期,人们总结出许多系列有机物分子中碳原子呈四面体化合价的规律 。为解释有机物组成的多样性,人们提出了碳链结构及碳链的键饱和性理论 。随后的有机物同分异构现象、有机官能团结构和旋光异构现象等研究,也为早期的结构化学研究提供有力的实验证据,促使化学家从立体构型的角度去理解物质的化学组成和化学性质,并从中总结出一些有关物质化学结构的规律性,为近代的结构化学的产生打下了基础 。近代实验物理方法的发展和应用,为结构化学提供了各种测定物质微观结构的实验方法;量子力学理论的建立和应用又为描述分子中电子和原子核运动状态提供了理论基础 。有关原子结构特别是原子中电子壳层的结构以及内力、外力引起运动变化的理论,确立了原子间相互作用力的本质,也就从理论上阐明了化学键的本质,使人们对已提出的高子键、共价键和配位键加深了理解有关杂化轨道的概念,也为众多化合物的空间构型作出了合理的阐明甚至预测 。近代测定物质微观结构的实验物理方法的建立,对于结构化学的发展起了决定性的推动作用 。X射线衍射方法和原理上相当类似的中子衍射、电子衍射等方法的发现与发展,大大地丰富了人们对物质分子中原子空间排布的认识,并提供了数以十万种计的晶体和分子结构的可靠结构数据 。此外,通过晶体衍射的研究,使人们能够从分子和晶体结构的角度说明这些物质在晶态下的物理性质 。另一类测定结构的方法是谱学方法 。谱学方法在提供关于分子能级和运动的信息,尤其是更精细的和动态的结构信息方面起着重要的作用 。如分子振动光谱是鉴定物质分子的构成基团的迅速和有力的工具 。因而被称为化学物质的“指纹”,与电子计算机高速信息处理功能结合起来,人们已能通过计算机的检索和识别很快地查明未知物样品的分子结构 。红外喇曼光谱的理论处理,还能提供有关振动力常数等有关化学键特征的一些数据 。其他谱学法有:核磁共振谱、顺磁共振诺、电子能谱、质谱、穆斯堡尔谱学、可见—紫外光谱、旋光谱、圆二色性谱以及扩展 X射线吸收精细结构等 。物质的某些物理常数的测定,也能提供有关分子结构的某些整体信息 , 如磁化率、折射率和介电常数的测定等 。此外,高放大率、高分辨率的电子显微镜还能提供有关物质表面的结构化学信息,甚至已能提供某些分子的结构形象 。量子化学是近代结构化学的主要理论基础 。量子化学中的价键理论、分子轨道理论以及配位场理论等,不但能用来阐明物质分子构成和原子的空间排布等特征,而且还用来阐明微观结构和宏观性能之间的联系 。由于量子化学计算方法的发展和逐步提高完善,加上高速电子计算机的应用 , 有关分子及其不同聚集状态的量子化学方法已有可能用于特殊材料的“分子设计”和制备方法的探索,把结构化学理论推向新的高度 。当今结构化学主要研究新构型化合物的结构化学,尤其是原子簇结构化学和金属有机化合物 。这一类研究涉及“化学模拟生物固氮”等在理论研究上极其重要的课题,以及寻找新型高效的工业催化剂等与工农业生产息息相关的应用研究课题 。稀土元素的结构化学与中国丰富的稀土元素资源的综合利用的关系非常密切 。有关的研究对于中国稀土工业的发展具有重要的意义 。表面结构和表面化学反应的研究与工业生产上的非均相催化反应关系极为密切,有关的研究对于工业催化剂 , 尤其是合成氨等工业生产用的新型催化剂的研制具有理论指导的作用 。激光光谱学和激光化学的研究,对于快速动态结构和快速化学反应动态过程等研究方法的建立有着深远的影响 , 并且可能导致新的结构化学研究手段的建立 。激光作用下的化学反应过程更具有独特之处 。结构化学的信息工程的研究能充分利用电子计算机的高速、高效率,充分发挥结构化学数据库的作用,对于新的半经验理论和新的结构化学理论的提出将有重大的影响 。有关方法的建立将对于“分子设计”的实现起着重要的作用 。目前,结构化学已成为一门不但与其他化学学科联系密切,而且与生物科学、地质科学、材料科学等各学科的研究相互关联、相互配合、相互促进 。由于许多与物质结构有关的化学数据库的建立,结构化学也越来越被农学家和化工工程师所重视 。看看原子力显微镜或者再不行 , 看看扫描隧道了

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