化学代写|无机化学代写INORGANIC CHEMISTRY代写|CHM711 Polyatomic molecules

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无机化学Inorganic Chemistry涉及到无机和有机金属化合物的合成和行为。这个领域涵盖了非碳基的化合物,这些化合物是有机化学的主题。这两门学科之间的区别远非绝对,因为有机金属化学的分支学科有很多重叠。它在化学工业的各个方面都有应用,包括催化、材料科学、颜料、表面活性剂、涂料、药物、燃料和农业。

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化学代写|无机化学代写INORGANIC CHEMISTRY代写|Polyatomic molecules

Molecular orbital theory can be used to discuss in a uniform manner the electronic structures of triatomic molecules, finite groups of atoms, and the almost infinite arrays of atoms in solids. In each case the molecular orbitals resemble those of diatomic molecules, the only important difference being that the orbitals are built from a more extensive basis set of atomic orbitals. As remarked earlier, a key point to bear in mind is that from $N$ atomic orbitals it is possible to construct $N$ molecular orbitals.

We saw in Section $2.5$ that the general structure of molecular orbital energy-level diagrams can be derived by grouping the orbitals into different sets, the $\sigma$ and $\pi$ orbitals, according to their shapes. The same procedure is used in the discussion of the molecular orbitals of polyatomic molecules. However, because their shapes are more complex than diatomic molecules, we need a more powerful approach. The discussion of polyatomic molecules will therefore be carried out in two stages. In this chapter we use intuitive ideas about molecular shape to construct molecular orbitals. In Chapter 6 we discuss the shapes of molecules and the use of their symmetry characteristics to construct molecular orbitals and account for other properties. That chapter rationalizes the procedures presented here.

The photoelectron spectrum of $\mathrm{NH}_{3}$ (Fig. 2.28) indicates some of the features that a theory of the structure of polyatomic molecules must elucidate. The spectrum shows two bands. The one with the lower ionization energy (in the region of $11 \mathrm{eV}$ ) has considerable vibrational structure, an indication (see later) that the orbital from which the electron is ejected plays a considerable role in determining the molecule’s shape. The broad band in the region of $16 \mathrm{eV}$ arises from electrons that are bound more tightly.

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Molecular orbital theory can be used to discuss in a uniform manner the electronic structures of triatomic molecules, finite groups of atoms, and the almost infinite arrays of atoms in solids. In each case the molecular orbitals resemble those of diatomic molecules, the only important difference being that the orbitals are built from a more extensive basis set of atomic orbitals. As remarked earlier, a key point to bear in mind is that from $N$ atomic orbitals it is possible to construct $N$ molecular orbitals.

We saw in Section $2.5$ that the general structure of molecular orbital energy-level diagrams can be derived by grouping the orbitals into different sets, the $\sigma$ and $\pi$ orbitals, according to their shapes. The same procedure is used in the discussion of the molecular orbitals of polyatomic molecules. However, because their shapes are more complex than diatomic molecules, we need a more powerful approach. The discussion of polyatomic molecules will therefore be carried out in two stages. In this chapter we use intuitive ideas about molecular shape to construct molecular orbitals. In Chapter 6 we discuss the shapes of molecules and the use of their symmetry characteristics to construct molecular orbitals and account for other properties. That chapter rationalizes the procedures presented here.

The photoelectron spectrum of $\mathrm{NH}_{3}$ (Fig. 2.28) indicates some of the features that a theory of the structure of polyatomic molecules must elucidate. The spectrum shows two bands. The one with the lower ionization energy (in the region of $11 \mathrm{eV}$ ) has considerable vibrational structure, an indication (see later) that the orbital from which the electron is ejected plays a considerable role in determining the molecule’s shape. The broad band in the region of $16 \mathrm{eV}$ arises from electrons that are bound more tightly.

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无机化学代写

化学代写|无机化学代写INORGANIC CHEMISTRY代写|Polyatomic molecules

分子轨道理论可用于以统一的方式讨论三原子分子的电子结构、有限的原子群以及固体中几乎无限的原子阵列。在每种情况下,分子轨道都类似于双原子分子的轨道,唯一重要的区别是轨道是由更广泛的原子轨道基组构建的。如前所述,要记住的一个关键点是,从ñ原子轨道可以构造ñ分子轨道。

我们在章节中看到2.5分子轨道能级图的一般结构可以通过将轨道分成不同的组来推导出,p和圆周率轨道,根据它们的形状。相同的程序用于讨论多原子分子的分子轨道。然而,由于它们的形状比双原子分子更复杂,我们需要一种更强大的方法。因此,多原子分子的讨论将分两个阶段进行。在本章中,我们使用关于分子形状的直观想法来构建分子轨道。在第 6 章中,我们讨论了分子的形状以及利用它们的对称性来构建分子轨道并解释其他性质。该章将此处介绍的程序合理化。

的光电子能谱ñH3(图 2.28)表明了多原子分子结构理论必须阐明的一些特征。频谱显示两个波段。具有较低电离能的那个(在11和在) 具有相当大的振动结构,这表明(见下文)发射电子的轨道在确定分子的形状方面起着相当大的作用。该地区的宽带16和在由结合更紧密的电子产生。

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分子轨道理论可用于以统一的方式讨论三原子分子的电子结构、有限的原子群以及固体中几乎无限的原子阵列。在每种情况下,分子轨道都类似于双原子分子的轨道,唯一重要的区别是轨道是由更广泛的原子轨道基组构建的。如前所述,要记住的一个关键点是,从ñ原子轨道可以构造ñ分子轨道。

我们在章节中看到2.5分子轨道能级图的一般结构可以通过将轨道分成不同的组来推导出,p和圆周率轨道,根据它们的形状。相同的程序用于讨论多原子分子的分子轨道。然而,由于它们的形状比双原子分子更复杂,我们需要一种更强大的方法。因此,多原子分子的讨论将分两个阶段进行。在本章中,我们使用关于分子形状的直观想法来构建分子轨道。在第 6 章中,我们讨论了分子的形状以及利用它们的对称性来构建分子轨道并解释其他性质。该章将此处介绍的程序合理化。

的光电子能谱ñH3(图 2.28)表明了多原子分子结构理论必须阐明的一些特征。频谱显示两个波段。具有较低电离能的那个(在11和在) 具有相当大的振动结构,这表明(见下文)发射电子的轨道在确定分子的形状方面起着相当大的作用。该地区的宽带16和在由结合更紧密的电子产生。

化学代写|无机化学代写Inorganic Chemistry代写

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在微观经济学代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种微观经济学代写Microeconomics相关的作业也就用不着 说。

机器学习代写

机器学习(ML)是一个致力于理解和建立 “学习 “方法的研究领域,也就是说,利用数据来提高某些任务的性能的方法。机器学习算法基于样本数据(称为训练数据)建立模型,以便在没有明确编程的情况下做出预测或决定。机器学习算法被广泛用于各种应用中,如医学、电子邮件过滤、语音识别和计算机视觉,在这些应用中,开发传统算法来执行所需任务是困难的或不可行的。机器学习与统计学密切相关,统计学专注于使用计算机进行预测,但并非所有的机器学习都是统计学习。数学优化的研究为机器学习领域提供了方法、理论和应用领域。



统计推断代写

统计推断是指从数据中得出关于种群或科学真理的结论的过程。进行推断的模式有很多,包括统计建模、面向数据的策略以及在分析中明确使用设计和随机化。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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