Межмолекулярное взаимодействие

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
МА МБ МВ МГ МД МЕ МЁ МЖ МЗ МИ МК МЛ МН МО МП МР МС МТ МУ МХ МЦ МШ МЫ МЬ МЭ МЮ МЯ
МЕА
МЕБ
МЕВ
МЕГ
МЕД
МЕЕ
МЕЖ
МЕЗ
МЕИ
МЕЙ
МЕК
МЕЛ
МЕМ
МЕН
МЕО
МЕП
МЕР
МЕС
МЕТ
МЕФ
МЕХ
МЕЦ
МЕЧ
МЕШ
МЕЩ

Межмолекулярное взаимодействие, взаимодействие между электрически нейтральными молекулами или атомами; определяет существование жидкостей и молекулярных кристаллов, отличие реальных газов от идеальных и проявляется в разнообразных физических явлениях. Межмолекулярное взаимодействие зависит от расстояния r между молекулами и, как правило, описывается потенциальной энергией взаимодействия U(r) (потенциалом Межмолекулярное взаимодействие), так как именно средняя потенциальная энергия взаимодействия определяет состояние и многие свойства вещества.

  Впервые Межмолекулярное взаимодействие принял во внимание Я. Д. ван дер Ваальс (1873) для объяснения свойств реальных газов и жидкостей. Ван дер Ваальс предположил, что на малых расстояниях r между молекулами действуют силы отталкивания, которые с увеличением расстояния сменяются силами притяжения. На основе этих представлений, даже не рассматривая количественной зависимости Межмолекулярное взаимодействие от расстояния, он получил так называемое Ван-дер-Ваальса уравнение состояния реального газа.

  Межмолекулярное взаимодействие имеет электрическую природу и складывается из сил притяжения (ориентационных, индукционных и дисперсионных) и сил отталкивания.

  Ориентационные силы действуют между полярными молекулами, то есть обладающими дипольными электрическими моментами (см. Диполь электрический). Сила притяжения между двумя полярными молекулами максимальна в том случае, когда их дипольные моменты располагаются вдоль одной линии (рис. 1). Эта сила возникает благодаря тому, что расстояния между разноимёнными зарядами немного меньше, чем между одноимёнными. В результате притяжение диполей превосходит их отталкивание. Взаимодействие диполей зависит от их взаимной ориентации, и поэтому силы дипольного взаимодействия называются ориентационными. Хаотическое тепловое движение непрерывно меняет ориентацию полярных молекул, но, как показывает расчёт, среднее по всевозможным ориентациям значение силы имеет определённую величину, не равную нулю. Потенциальная энергия ориентационного Межмолекулярное взаимодействие Uор(r) ~ p1 p2 / r 6; где p1 и p2 — дипольные моменты взаимодействующих молекул. Соответственно сила взаимодействия Fор ~ r  -7. Сила Fор убывает с расстоянием значительно быстрей, чем кулоновская сила взаимодействия заряженных тел (Fкул ~ r  -2).

  Индукционные (или поляризационные) силы действуют между полярной и неполярной молекулами. Полярная молекула создаёт электрическое поле, которое поляризует молекулу с электрическими зарядами, равномерно распределёнными по объёму. Положительные заряды смещаются по направлению электрического поля, а отрицательные — против. В результате у неполярной молекулы индуцируется дипольный момент.

  Энергия Межмолекулярное взаимодействие в этом случае пропорциональна дипольному моменту p1 полярной молекулы и поляризуемостиa2, характеризующей способность другой молекулы поляризоваться: Uинд(r) ~ p1 a2 / r 6. Эта энергия называется индукционной, так как она появляется благодаря поляризации молекул, вызванной электростатической индукцией. Индукционные силы (Fинд ~ r  -7) действуют также и между полярными молекулами.

  Между неполярными молекулами действует дисперсионное Межмолекулярное взаимодействие Природа этого взаимодействия была выяснена полностью только после создания квантовой механики. В атомах и молекулах электроны сложным образом движутся вокруг ядер. В среднем по времени дипольные моменты неполярных молекул оказываются равными нулю. Но в каждый момент электроны занимают какое-то положение. Поэтому мгновенное значение дипольного момента (например, у атома водорода) отлично от нуля. Мгновенный диполь создаёт электрическое поле, поляризующее соседние молекулы. В результате возникает взаимодействие мгновенных диполей. Энергия взаимодействия между неполярными молекулами есть средний результат взаимодействия всевозможных мгновенных диполей с дипольными моментами, которые они наводят в соседних молекулах благодаря индукции. Потенциальная энергия дисперсионного Межмолекулярное взаимодействие Uдисп(r) ~ a1a2 / r 6, а Fдисп ~ r  -7 (здесь a1 и a2поляризуемости взаимодействующих молекул). Межмолекулярное взаимодействие данного типа называется дисперсионным потому, что дисперсия света в веществе определяется теми же свойствами молекул, что и это взаимодействие. Дисперсионные силы действуют между всеми атомами и молекулами, так как механизм их появления не зависит от того, есть ли у молекул (атомов) постоянные дипольные моменты или нет. Обычно эти силы превосходят по величине как ориентационные, так и индукционные. Только при взаимодействии молекул с большими дипольными моментами, например молекул воды, Fор > Pдисп (в 3 раза для молекул воды). При взаимодействии же таких полярных молекул, как CO, HI, HBr и других, дисперсионные силы в десятки и сотни раз превосходят все остальные. Очень существенно, что все три типа Межмолекулярное взаимодействие одинаковым образом убывают с расстоянием: U = Uop + Uинд  + Uдисп ~ r-6.

  Силы отталкивания действуют между молекулами на очень малых расстояниях, когда приходят в соприкосновение заполненные электронные оболочки атомов, входящих в состав молекул. Существующий в квантовой механике Паули принцип запрещает проникновение заполненных электронных оболочек друг в друга. Возникающие при этом силы отталкивания зависят в большей степени, чем силы притяжения, от индивидуальности молекул. К хорошему согласию с данными экспериментов приводит допущение, что потенциальная энергия сил отталкивания Uот возрастает с уменьшением расстояния по закону Uот(r) ~ r  -12, a Fот ~ r  -13.

  Если принять, что U(r) = 0 при r®¥, и учесть, что энергия притяжения убывает с уменьшением расстояния пропорционально r  -6, а энергия отталкивания растет как r  -12, то кривая U(r) будет иметь вид, изображенный на рис. 2. Минимуму потенциальной энергии соответствует расстояние, на котором силы взаимодействия молекул равны нулю.

  Рассчитать с достаточной точностью U(r) на основе квантовой механики при огромном разнообразии пар взаимодействующих молекул практически нельзя. Не удаётся пока и экспериментально измерить силу взаимодействия на межмолекулярных расстояниях. Поэтому обычно подбирают такую формулу для U(r), чтобы проделанные с её помощью расчёты хорошо бы согласовались с экспериментом. Наиболее часто пользуются формулой

Рис. 1. Два электрических диполя ab и cd при указанном взаимном расположении притягиваются, т. к. разноимённые заряды в точках b и с взаимодействуют сильнее, чем одноимённые заряды в точках а и с (а также в b и d). Межмолекулярное взаимодействие.

Рис. 1. Два электрических диполя ab и cd при указанном взаимном расположении притягиваются, т. к. разноимённые заряды в точках b и с взаимодействуют сильнее, чем одноимённые заряды в точках а и с (а также в b и d).

Рис. 2. Зависимость потенциала U(r) межмолекулярного взаимодействия Леннарда-Джонса от расстояния r между молекулами. Расстояние r = <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>s</span> — наименьшее возможное расстояние между неподвижными молекулами, <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>e</span> — глубина «потенциальной ямы» (энергия связи молекул). Межмолекулярное взаимодействие.

Рис. 2. Зависимость потенциала U(r) межмолекулярного взаимодействия Леннарда-Джонса от расстояния r между молекулами. Расстояние r = s — наименьшее возможное расстояние между неподвижными молекулами, e — глубина «потенциальной ямы» (энергия связи молекул).

,

так называемым потенциалом Леннарда-Джонса. Входящие в формулу величины s и e определяются экспериментально на основе зависимости свойств веществ (например, коэффициенты диффузии, теплопроводности или вязкости) от s и e.

 

  Лит.: Радченко И. В., Молекулярная физика, М., 1965; Коулсон К., Межатомные силы — от Максвелла до Шредингера, «Успехи физических наук», 1963, т. 81, в. 3; Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р., Молекулярная теория газов и жидкостей, перевод с английского, М., 1961.

  Г. Я. Мякишев.

Так же Вы можете узнать о...


Чехословацкая социал-демократическая рабочая партия (ЧСДРП; Československa socialně demokraticka strana dělnicka), основана в апреле 1878 (до конца 1918 называлась Чехославянская социал-демократическая рабочая партия) в Бржевнове у Праги на съезде чешских социал-демократов как составная часть Социал-демократической партии Австрии (входила в неё до 1893).
Швецов Аркадий Дмитриевич [12(24).1.1892, пос.
Шум в ушах, звон в ушах, ощущение, возникающее при отсутствии внешних звуковых раздражителей; может быть однои двухсторонним.
Электронная фотография, метод воспроизведения изображения объекта на фотоэлектронной эмульсии (так называемая электронно-графическая пластинка) с помощью электронных пучков, испускаемых фотокатодом, на который проецируется световое изображение объекта.
Эфебия (греч. ephebeia, от ephebos — юноша), государственная организация в Древней Греции (см.
«30 лет Советской Армии и Флота», медаль; см.
Азарт (франц. hasard — случай, риск, от араб.
Альвен Хуго Альвен (Alfvén) Хуго (1.
Антибарионы, элементарные частицы, являющиеся античастицами по отношению к барионам.
Архивольт (итал. archivolto, от лат. arcus volutus — обрамляющая дуга), архитектурная деталь, составляющая обрамление арочного проёма.
Баграт III, грузинский царь [975 — 1014], объединивший под своей властью Зап.
Батрахология (от греч. batrachos — лягушка и .
Берсео Гонсало де Берсео (Вегсео) Гонсало де (родился конец 12 в.
Бойля - Мариотта закон Бойля — Мариотта закон, один из основных газовых законов, согласно которому при постоянной температуре объём V данной массы идеального газа обратно пропорционален его давлению р, т.
Бронзирование, 1) покрытие поверхности металлических изделий защитным слоем бронзы или придание им бронзового оттенка.
Вайскопф Виктор Фредерик Вайскопф (Weisskopf) Виктор Фредерик (р. 19.
Вента, Вянта, река в Литовской ССР и Латвийской ССР, впадает в Балтийское море.
Витаминные корма, натуральные растительные и животные корма с высоким содержанием витаминов.
Воронцов Федор Семенович Воронцов Фёдор (Демид) Семёнович (г. рождения неизвестен — умер 21.