The Born-Oppenheimer Approximation er antakelsen om at den elektroniske bevegelsen og den kjernefysiske bevegelsen i molekyler kan skilles. … Born-Oppenheimer (oppk alt etter sine opprinnelige oppfinnere, Max Born og Robert Oppenheimer) er basert på det faktum at kjerner er flere tusen ganger tyngre enn elektroner.
Hva er grunnlaget for Born-Oppenheimer-tilnærming?
Born-Oppenheimer-tilnærmingen neglisjerer bevegelsen til atomkjernene når elektronene i et molekyl beskrives. Det fysiske grunnlaget for Born-Oppenheimer-tilnærmingen er det faktum at massen til en atomkjerne i et molekyl er mye større enn massen til et elektron (mer enn 1000 ganger).
Hvorfor bruker vi Born-Oppenheimer-tilnærming?
I beregningsmolekylær fysikk og faststofffysikk brukes Born-Oppenheimer-tilnærmingen for å skille den kvantemekaniske bevegelsen til elektronene fra bevegelsen til kjernene. Metoden er avhengig av det store masseforholdet mellom elektroner og kjerner.
Hva lar Born-Oppenheimer-tilnærmingen oss konkludere?
Born-Oppenheimer-tilnærmingen er et av de grunnleggende konseptene som ligger til grunn for beskrivelsen av kvantetilstandene til molekyler. Denne tilnærmingen gjør det mulig å skille bevegelsen til kjernene og bevegelsen til elektronene.
Hva er betydningen av Born-Oppenheimer-tilnærming og når bryter denne tilnærmingennede?
Vi gjentar at når to eller flere potensielle energioverflater nærmer seg hverandre, eller til og med krysser, bryter Born–Oppenheimer-tilnærmingen sammen, og man må falle tilbake på de koblede ligningene.