简单控制系统的设计ppt课件.ppt
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1、(Maxwell-Boltzmann)分布: 到+d之间的光强与总光强之比 g()d应等于速度在v到v+dv之间的 原子数与总原子数之比Pvdv, 37 归一化的非均匀多普勒增宽线型函数: 为一个高斯分布函数(Gaussian function), 常称为多普勒线型。 38 多普勒线形的半高度全线宽(FWHM)为: 线宽与跃迁频率成正比,不同跃迁波段的线宽 是不同的。 Na原子跃迁谱线(即589.0nm的钠黄线),在300K 温度下的线宽为1317MHz,比10MHz左右的自然线 宽大得多。 CO2分子在10m波段的红外跃迁谱线线宽在300K时 为56MHz,比可见光波段的谱线线宽要下降一个数
2、量 级以上. 39 在微波波段作测量时,几乎可以不考虑多普勒 增宽。在可见光或紫外光波段作测量时,光谱 的分辨率主要是由多普勒线宽所限制。 40 高斯分布线型与洛伦兹线型的差异 41 三、压力增宽(pressure broadening)碰撞增宽 碰撞展宽具有复杂性,但各种理论都有一个共 同的结论:原子碰撞结果的谱线轮廓基本上是 洛仑兹型的。 气体分子间的碰撞或固体中电子散射声子引起 辐射电磁波的相位发生变化。称为失相过程。 T2 T 弹性碰撞导致谱线的变宽: 42 若T2 64 金属键、离子键和共价 键的比较 化学键 类型 成键本质 键的方向性 和饱和性 影响键的强 弱的因素 金属键 离子键
3、 共价键 静电作用 共用电子对 电性作用 无 无 既有方向性 又有饱和性 金属元素的原子半 径和单位体积内自 由电子数目 阴、阳离子的电 荷数和核间距 键长、成键电子 数、极性 65 1N2、O2、F2与H2的反应能力依次增强,从键 能的角度应如何理解这一化学事实? 2通过上述例子,你认为键长、键能对分子的 化学性质有什么影响? 练 习 从表3-6数据可知,NH键、OH键与HF键的键 能依次増大;意味着形成这些键时放出的能量依次 增大,化学键越来越稳定。所以N2、O2、F2与H2的 反应能力依次增强。 一般情况下,分子的键长越短,键能越大, 该分子越稳定。 66 3. 化学反应可视为旧键断裂和
4、新键形成的过程。化学键的 键能是形成(或拆开)lmol化学键时释放(或吸收)的能量。已 知白磷和P4O6的分子结构如图所示,现提供以下化学键的 键能(kJ/mol):PP:198 PO:360 OO:498,则反 应P4 (白磷)+3O2P4O6的反应热H为 ( ) A一1638 kJ/mol B+1638 kJ/mol C一126k kJ/mol D+126 kJ/mol 白磷 P4O6 练 习 A 67 68 金刚石具有很高的熔 、沸点和很大的硬度。你 能结合金刚石晶体的结构 示意图解释其中的原因吗 ? 由于金刚石晶体中所有原子都是通过共价 键结合的,而共价键的键能大,如CC 键的键能为3
5、48kJmol-1。所以金刚石晶体 熔、沸点很高,硬度很大。 69 一. 原子晶体 相邻 间通过 结合而 成的具有 结构的晶体 2、组成微粒: 3、微粒间作用力: 知识回顾 1、定义: 共价键 空间网状 原子 原子 共价键 70 4、 原子晶体的特点 、晶体中 单个分子存在;化学式只 代表 。 没 有 原子个数之比 、熔、沸点 ;硬度 ; 溶 于一般溶剂; 导电。 很 高很 大难 不 71 5、 影响原子晶体熔沸点、硬度大小的因素: 共价键的强弱 键长的大小 一般键长越小,键能越 ,原子 晶体的熔沸点越 ,硬度越 。 大 高 大 72 原子晶体 金刚石金刚石 金刚石晶胞 73 10928 共价
6、键 金刚石的晶体结构 金刚石晶胞 74 正四面体 金刚石 的晶体结构模型 最小环为六元环 在金刚石晶胞中占有 的碳原子数: 81/8+61/2+4=8 75 1在金刚石晶体中每个碳原子周围紧邻的碳原子有 个 2在金刚石晶体中每个碳原子形成 共价键 3.在金刚石晶体中最小碳环由 碳原子来组成 4.每个碳原子可形成 个六元环,每个C-C键可以 形成 个六元环。 5在金刚石晶体中碳原子个数与CC共价键个数之 比是 .在金刚石晶胞中占有的碳原子数 4个 1 2 6个 4 8个 12 小结: 76 180 10928 Si O 共价键 二氧化硅的晶体结构 77 1. 在SiOSiO 2 2 晶体中,每个
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