Exercicios Espectroscopia molecular
Espectroscopia molecular
1. Calcule a freqüência para a transição J2J3, no espectro de rotação puro do 12C16O. O comprimento da ligação no equilíbrio é 112,81 pm.
2. Se o nº de onda da transição rotacional J0J1 do 1H81Br é 16,93 cm-1, calcule o momento de inércia e o comprimento de ligação dessa molécula.
3. Quais da moléculas abaixo podem ter espectro de absorção de rotação pura na região de microondas?
a) H2O ; b) H2O2 ; c) NH3 ; d) N2O
4. A Quais da moléculas abaixo podem ter espectro Raman de rotação pura?
a) CH2Cl2 ; b) CH3CH3 ; c) SF6 ; d) N2O
5. O nº de onda da transição de vibração fundamental no 35Cl2 é 564,9 cm-1. Calcule a constante de força de ligação. M(35Cl) = 34,9688 u.m.a.
6. Sabendo que o nº relativo de moléculas entre dois estado é dado pela expressão abaixo, calcule essa relação entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado de vibração para moléculas de Cl2 ( nº onda = 559,7 cm-1) a 298 e 500K.
7. Os haletos de hidrogênio tem os seguintes números de onda fundamentais de vibração: 4141,3 cm-1(H35Cl); 2649,7 cm-1(H81Br); 2309,5 cm-1(H127I). Calcule as constantes de força de ligação entre o hidrogênio e os halogênios.
8. Quais das seguintes moléculas podem ter espectro de absorção no infravermelho: a) H2 ; b) HCl ; c) CO2 ; d) H2O
9. Explique a base do princípio de Franck-Condon e como ele conduz a um relaxamento vibracional no estado eletrônico excitado.