모든 σ와 σ * 궤도는 원통형 대칭을 가진다. 당신이 원자핵 축에 관해서 어느 정도 회전 시키면 똑같이 보입니다.
σ * 궤도는 두 개의 핵 사이의 중간과 핵의 축에 수직 인 노멀 평면을 갖는다.
위의 그림과 같은 교과서의 다이어그램은 대부분 도식 다이어그램이지만 대부분 노드와 원통형 대칭을 보여줍니다.
다음 링크에서 컴퓨터 생성 모양과 핵의 위치를 볼 수 있습니다.
winter.group.shef.ac.uk/orbitron/MOs/H2/1s1s-sigma/index.html
winter.group.shef.ac.uk/orbitron/MOs/H2/1s1s-sigma-star/index.html
제한 효소가 동일한 위치에서 두 개의 DNA 분자를 "절단"하는 위치를 결정하는 것은 무엇입니까?
이 endonuclease의 활성 부위에 맞는이 부위에서의 nucleotide의 특정 sequence
S, p, d 및 f 오비탈의 모양이 어떻게 결정 되었습니까? 그들은 어떻게 s, p, d 및 f의 이름을 얻었습니까?
궤도 모양은 실제로 윤곽선에 의해 단순화 된 궤도상의 (Psi) ^ 2의 표현입니다. 궤도는 실제로 전자가있을 수있는 영역을 설명하는 바운드 영역입니다. 전자의 확률 밀도는 | psi | ^ 2와 같거나 파동 함수의 제곱. 파동 함수 psi_ (nlm_l) (r, theta, phi) = R_ (nl) (r) Y_ (l) ^ (m_l) (theta, phi) 여기서 R은 방사형 성분이고 Y는 구형 고조파입니다. psi는 두 개의 함수 R (r)과 Y (theta, phi)의 곱이므로 각도와 방사형 노드에 직접 연결됩니다. 방사형 파 함수와 각도 파 함수 플롯이 서로 다르다는 것은 놀라운 일이 아닙니다 파동 함수가 각 궤도마다 다르기 때문에 각 궤도. 서로 다른 양자 값 (서로 다른 궤도에 배정 될 수 있음)에 대한 수소 원자 파동 함수에 대해 우리는 수소 원자 n = 1에서 1s 궤도에 대해 l = 0, m = 0이므로, 파 함수는 Psi = p = r / (a_ @) 1s 궤도의 파동 함수는 각 성분을 가지고 있지 않으며, 그것을 설명하는 방정식으로 쉽게 알아낼 수있다. 각도 성분 Y는 쎄타에 의존하므로 웨이브 함수를 설명하는 방정식에 있어야합니다. 일부 방정식의 경우 cos θ 또는 sin θ와 같은 각진
환자 몸의 위치를 설명하기 위해 북 / 남과 동 / 서와 유사한 위치 시스템을 사용하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?
나는 그것이 덜 혼란스럽게하는 것과 관련이 있다고 생각할 것이다. 누군가가 왼쪽 (채우기)이라고 말하면 환자 (환자) 또는 의사 (의사)가 남을 수 있습니다. 서쪽이라고 말하면, 당신이 (의사)가 기본 방향을 인식하는 방식을 가장 본능적으로 의미합니다. 나는 정말로 사소한 생각을 가지고 있지 않지만, 어떻게 든 나에게 의미가있다.