Espectro RotacionalLas ondas electromagnéticas incidentes, siempre que tengan un momento dipolar eléctrico, pueden excitar los niveles de rotación de las moléculas. El campo electromagnético ejerce un par de fuerza sobre la molécula. Los espectros de las transiciones rotacionales de las moléculas está típicamente en la región de microondas del espectro electromagnético. Se pueden obtener las energías de rotación de las moléculas rígidas con la ayuda de la ecuación Schrodinger. La molécula diatómica puede servir como ejemplo de cómo se pueden utilizar los determinados momentos de inercia, para calcular las longitudes de los enlaces.
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Energías RotacionalesLa energía clásica de una molécula que gira libremente se puede expresar como energía cinética de rotación donde x, y, y z son los ejes principales de rotación e Ix representa el momento de inercia sobre el eje x, etc. En términos de los momentos angulares sobre los ejes principales, la expresión se convierte La formación del hamiltoniano de una molécula que gira libre se logra mediante la simple sustitución de los momentos angulares por los correspondientes operadores de la mecánica cuántica.
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Moléculas DiatómicasEn una molécula diatómica la energía de rotación se obtiene de la ecuación de Schrödinger, con el hamiltoniano expresado en términos del operador momento angular.
donde J es el número cuántico del momento angular rotacional e I es el momento de inercia.
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Transiciones Rotacionales, DiatómicasEn una molécula diatómica de rotor rígido, las reglas de selección para las transiciones rotacionales son ΔJ = +/-1, ΔMJ = 0 .
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Momento de Inercia, Diatómica
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