Анализ вращательного потенциала двухчастотных колебаний молекулы воды

Autor

  • 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/10.15587/2313-8416.2019.170742

Słowa kluczowe:

молекула воды, двухчастотный маятник, неоднородное поле сил, тороидальный потенциал

Abstrakt

Рассмотрены вращательные колебания молекулы воды с помощью модели двухчастотного физического маятника и показано, что тип его потенциала правильно описывать как тороидальный. Показано, что эллиптичность тороидального потенциала в неоднородном поле сил с ростом показателя степени n уменьшается быстрее, чем для эллипсоидального, однако оба потенциала становятся близкими. Уменьшение эллиптичности тороидального потенциала в этом поле может вести к расширению области существования эллипсоподобных колебаний двухчастотного маятника в сторону его меньших скоростей

Biogram autora

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

Bibliografia

Antonchenko, V. Ia., Davydov, A. S., Ilin, V. V. (1991). Osnovy fiziki vody. Kyiv: Naukova Dumka, 672.

Eizenberg, D., Kautsman, V. (1975). Struktura i svoistva vody. Leningrad: Gidrometeoizdat, 280.

Bersuker, I. B. (1987). Effekt Iana – Tellera i vibronnye vzaimodeistviia v sovremennoi khimii. Moscow: Nauka, 344.

Malafaev, N. T. (2011). About interactions and dynamics of molecules in pure water. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 52 (4 (8)), 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: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.40569

Malenkov, G. G. (2006). Structure and dynamics of liquid water. Journal of Structural Chemistry, 47 (1), 5–35. doi: http://doi.org/10.1007/s10947-006-0375-8

Zel’dovich, B. Y., Soileau, M. J. (2004). Bi-frequency pendulum on a rotary platform: modeling various optical phenomena. Uspekhi Fizicheskih Nauk, 174 (12), 1337–1354. doi: http://doi.org/10.3367/ufnr.0174.200412e.1337

Kondratev, B. P., Dubrovskii, A. S., Trubitsyna, N. G., Mukhametshina, E. Sh. (2008). Prostranstvennii potentsial odnorodnogo krugovogo tora cherez ekvigravitiruiushchie element. Zhurnal tekhnicheskoi fiziki, 78 (7), 132–135.

Higgs, J. M., Petersen, B. V., Lammert, S. A., Warnick, K. F., Austin, D. E. (2016). Radiofrequency trapping of ions in a pure toroidal potential distribution. International Journal of Mass Spectrometry, 395, 20–26. doi: http://doi.org/10.1016/j.ijms.2015.11.009

Wu, S.-T., Chen, Y.-R., Wang, S.-S. (2011). Two-degree-of-freedom rotational-pendulum vibration absorbers. Journal of Sound and Vibration, 330 (6), 1052–1064. doi: http://doi.org/10.1016/j.jsv.2010.09.028

Malafaev, N. Т. (2016). Rotational oscillations of water molecules as oscillations of a spherical pendulum in an inhomogeneous field of forces. ScienceRise, 2 (2 (19)), 62–69. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.60587

Water Models. Available at: http://www.lsbu.ac.uk/water/models.html

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: http://doi.org/10.15407/ujpe58.03.0278

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-07-16

Numer

Dział

Physics and mathematics