![Расчет геометрии изолированной молекулы воды методом молекулярных орбит показывает, что взаимное расположение связывающих и заполненных орбит тоже близко к тетраэдрическому [256, 369, 371]. Помещение зарядов, равных сумме зарядов электронов, находящихся на каждой орбите, в центре тяжести этих орбит привело к появлению точечной молекулы воды, хорошо описывающей геометрию и дипольный момент молекулы и носящей название точечной модели Данкена — Попла [256] (рис. 1). По этой модели угол между орбиталями спаренных электронов равен 120,2°, угол между связывающими орбиталями — 104,5°, а угол между связывающей орбитой и орбитой неподеленной пары электронов — 107,8°. Расстояния от ядра атома кислорода до центров спаренных и связывающих орбиталей и до протонов соответственно равны 0,317; 0,583 и 0,963 А.](/static/pngsmall/251164934.png)
Расчет геометрии изолированной молекулы воды методом молекулярных орбит показывает, что взаимное расположение связывающих и заполненных орбит тоже близко к тетраэдрическому [256, 369, 371]. Помещение зарядов, равных сумме зарядов электронов, находящихся на каждой орбите, в центре тяжести этих орбит привело к появлению точечной молекулы воды, хорошо описывающей геометрию и дипольный момент молекулы и носящей название точечной модели Данкена — Попла [256] (рис. 1). По этой модели угол между орбиталями спаренных электронов равен 120,2°, угол между связывающими орбиталями — 104,5°, а угол между связывающей орбитой и орбитой неподеленной пары электронов — 107,8°. Расстояния от ядра атома кислорода до центров спаренных и связывающих орбиталей и до протонов соответственно равны 0,317; 0,583 и 0,963 А.
Скачать страницу
[Выходные данные]