Анализ фазовых диаграмм двухчастотного маятника как модели вращательных колебаний молекулы воды

Auteurs-es

  • Nikolay Malafayev Харьковский государственный университет питания и торговли ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1829-089X

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.121426

Mots-clés :

молекула воды, двухчастотный маятник, тип колебания, фазовые диаграммы, неоднородное поле сил

Résumé

Проведен анализ вращательных колебаний молекул воды с помощью модели двухчастотного маятника в области изменения типа его колебаний. Обнаружены особенности фазовых диаграмм, траекторий и скоростей маятника при переходе от независимых двухчастотных колебаний к эллипсоподобным колебаниям, аналогичным вращениям молекул воды вокруг осей связей в неоднородном поле сил межмолекулярного взаимодействия

Biographie de l'auteur-e

Nikolay Malafayev, Харьковский государственный университет питания и торговли ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051

Кандидат физико-математических наук, доцент

Кафедра физико-математических и инженерно-технических дисциплин

Références

Bersuker, I. B. (1987). The Jahn-Teller Effect and Vibronic Interactions in Modern Chemistry. Moscow: Nauka, 344.

Malafayev, N. T. (2011). O vzaimodeystviyakh i dinamike molekul v chistoy vode [About the interactions and dynamics of molecules in clean water]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (52)), 48–58. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1465/1363

Malafayev, N. T., Pogozhikh, N. I. (2015). Features rotational of vibrations of water molecules. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (5 (74)), 27–35. doi: 10.15587/1729-4061.2015.40569

Eisenberg, D., Kauzmann, W. (1975). The structure and properties of water. Leningrad: Gidrometeoizdat, 280.

Antonchenko, V. Ya., Davydov, А. S., Iliin, V. V. (1991). Оsnovy fizyky vody. Kyiv: Naukova dumka, 672.

Malenkov, G. G. (2006). Struktura i dinamika zhidkoi vody [Structure and dynamics of liquid water]. Zhurnal strukturnoi himii [Journal structural chemistry], 47, 5–35.

Malenkov, G. G., Naberukhin, Y. I., Voloshin, V. P. (2012). Collective effects in molecular motions in liquids. Russian Journal of Physical Chemistry A, 86 (9), 1378–1384. doi:10.1134/s003602441209004x

Kumar, P., Franzese, G., Buldyrev, S. V., Stanley, H. E. (2006). Molecular dynamics study of orientational cooperativity in water. Physical Review E, 73 (4). doi: 10.1103/physreve.73.041505

Makhlaichuk, P. V., Malomuzh, M. P., Zhyganiuk, I. V. (2013). Dimerization of water molecules. modeling of the attractive part of the interparticle potential in the multipole approximation. Ukrainian Journal of Physics, 58 (3), 278–288. doi: 10.15407/ujpe58.03.0278

Malafayev, N. T. (2015). Power characteristics of dual frequency spherical pendulum oscillations in an inhomogeneous field of forces. ScienceRise, 10 (2 (15)), 68–75. doi: 10.15587/2313-8416.2015.51842

Malafayev, N. T. (2017). Analysis of types of oscillations of a double-frequency pendulum as oscillation model of water molecules. ScienceRise, 4 (33), 57–62. doi: 10.15587/2313-8416.2017.98312

Malafayev, N. T. (2017). The elliptical oscillations of the protons of water molecules. ScienceRise, 1 (2 (30)), 48–54. doi: 10.15587/2313-8416.2017.89712

Téléchargements

Publié-e

2018-01-19

Numéro

Rubrique

Physics and mathematics