КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
СТО ИрГТУ. 005-2009
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Семестр № 7
Семестр №7
Курсовой проект состоит из следующих элементов: 1. Поиска литературы в рамках темы курсовой работы. 2. Составления и оформление проекта, в достаточной мере освещающего избранную тему. 3. Устной защиты курсового проекта. Пояснительная записка должна включать разделы: тема, цели, задачи, суть работы, выводы, список используемой литературы. В качестве задания на курсовой проект каждому студенту предлагается следующие темы:
1. Свойства электронных состояний молекул и химическая связь 2. Классификация электронных состояний двухатомной молекулы как целого 3. Соответствие между электронными состояниями молекулы как целого и образующих ее атомов 4. Характеристики отдельных электронов в молекуле и молекулярные электронные оболочки 5. Возможные состояния молекулы с заданной электронной конфигурацией 6. Электронные состояния и химическая связь в ионе молекулы водорода 7. Химическая связь в молекуле водорода 8. Электронные оболочки и химическая связь в молекулах, состоящих из двух одинаковых атомов 9. Электронные оболочки и химическая связь в молекулах, состоящих из двух разных атомов 10. Колебательная структура электронных переходов 11. Принцип Франка-Кондона и относительные интенсивности электронно-колебательных полос 12. Общая характеристика вращательной структуры электронно-колебательных полос 13. Взаимодействие электронного движения с вращательным 14. Правила отбора и типы электронных переходов 15. Примеры электронных спектров двухатомных молекул 16. Сплошные спектры поглощения и испускания двухатомных молекул 17. Возмущения и предиссоциация в спектрах двухатомных молекул 18. Общая характеристика электронных состояний многоатомных молекул 19. Основы теории направленной валентности 20. Образование химических связей четырехвалентными атомами углерода 21. Нелокализованные электроны и методы их рассмотрения 22. Электронные конфигурации и электронные состояния простейших многоатомных молекул 23. Общая характеристика электронно-колебательных переходов и типы электронных спектров 24. Принцип Франка-Кондона для многоатомных молекул 25. Примеры электронных спектров простейших многоатомных молекул 26. Полосы поглощения и испускания сложных молекул 27. Квантовый выход и поляризация фотолюминесценции сложных молекул 28. Вращательные спектры и запрещенные вращательные спектры. 29. Индуцированные спектры. 30. Связи в молекулах элементов первого и второго периода. Методы их описания. 31. Полимеры. 32. Парниковый эффект. Основные парниковые газы. 33. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. 34. Внутренние движения с большими амплитудами в многоатомных молекул. 35. Нежесткие молекулы. 36. Методы обнаружения колебательно-вращательных спектров молекул: спектроскопия комбинационного рассеивания и инфракрасная спектроскопия. 37. Фурье-спектроскопия. 38. Архитектура квантовых компьютеров. Влияние электрооптической и механической ангармоничности на матр. элементы перехода. 39. Магнитная восприимчивость углеродных нанотрубок. 40. Окна прозрачности в атмосфере. 41. Адсорбция на поверхности углеродных нанотрубок и их энергетический спектр. 42. Мозер. Инфракрасная спектроскопия планетарных атмосфер. 43. Спектр молекул типа ассиметричного волчка. 44. Электронные конфигурации и электронные состояния простейших многоатомных молекул. 45. Электронные состояния и химическая связь в ионе молекулы водорода. 46. Общая характеристика электронно-колебательных переходов и типы электронных спектров. 47. Полосы поглощения и испускания сложных молекул. 48. Электронные оболочки и химическая связь в молекулах, состоящих из двух разных атомов. 49. Электронные спектры двухатомных молекул. 50. Численный расчет молекулы воды. 51. Химическая связь и структура электронных оболочек. 52. Химическая связь в молекуле водорода. 53. Классификация электронных состояний двухатомной молекулы как целого. 54. Принцип Франка-Кондона для многоатомных молекул. 55. Теория направленной валентности. 56. Нелокализованные электроны и методы их рассмотрения. 57. Образование химических связей четырехвалентными атомами углерода.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |