今天给大家分享一个关于耦合常数的问题(如何计算耦合常数)。以下是边肖对这个问题的总结。让我们来看看。
1。什么是耦合常数?
耦合常数是表示粒子通过相互作用转变过程强度的参数。
耦合常数会随着动量标度的变化而变化,也称为运行耦合常数。对于强相互作用,运行耦合常数随着动量尺度的增大而减小,这就是所谓的强相互作用的渐近自由效应。对于高能端,理论上给出了将耦合常数运行到四圈图的结果。
耦合常数的四个基本字段
重力,电磁(EM),弱力,强力。第一种显然是与所有物质(和辐射)耦合,第二种是与所有带电粒子耦合,第三种是与所有费米子(自旋为1/2的粒子)耦合,第四种是与组成原子核的中子和质子组成的夸克耦合。电磁耦合常数是理论的产物,称为,大约等于1/137。
其中一个引力是任意的,定义为两个电子之间的引力,结果是一个很小的数。另外两个是根据反应截面,也就是反应的可能性来定义的,所以它们的值会随着反应能的变化而变化,但是弱耦合常数却鲜为人知。
二、什么是耦合常数
一:在磁场作用下,分子中的质子会产生自旋,邻近质子之间也会产生相互影响从而影响对方的核磁共振吸收,这种相互作用称为自旋偶合,自旋偶合的度量称为自旋的偶合常数(coupling constant)。
二:偶合常数的影响因素
偶合常数的影响因素可主要从三个方面考虑:偶合核间隔距离、角度及电子云密度等。峰裂距只决定于偶合核的局部磁场强度,因此,偶合常数与外磁场强度无关。
(1) 间隔的键数:相互偶合核间隔键数增多,偶合常数的绝对值减小。
偕偶(geminal coupling):是同碳两个氢的偶合,也称同碳偶合。偶合常数用表示。—般为负值,但变化范围较大,与结构有密切关系。一般来说,大多数杂化基团上的氢的为-10~-15HZ。在饱和溶液中,同碳偶合引起的分裂经常在NMR谱上看不到,如甲基上的三个氢因甲基的自由旋转,化学位移相同,因此甲基峰为单峰。烯氢的=0~5Hz,在 NMR上可以看到同碳偶合引起的分裂。
邻偶(vicinal coupling):是相邻碳原子上的氢核间的偶合,即相隔三个键的氢核间的偶合,用表示。在 NMR中遇到最多是邻偶,一般=6~8Hz。
远程偶合(long range coupling):是相隔四个或四个以上键的氢核偶合。例如,苯环的间位氢的偶合, =1~4Hz;对位氧的偶合,=0~2Hz 。除了具有大π键或π键的系统外,远程偶合常数一般都很小。
(2 ) 角度:角度对偶合常数的影响很敏感。以饱和烃的邻偶为例,偶合常数与双面夹角α有关。α = 90度时 ,J 最小;在α 在90度时,α随着α的增加而增加。这是因为当耦合原子核的核磁矩彼此垂直时,干扰最小。
(3)电负性:由于耦合效应是由价电子转移的,取代基X的电负性越大,它就越小。耦合常数是核磁共振波谱的重要参数之一,可以用来研究原子核、构型、构象和取代位置之间的关系。下图
III列出了一些有代表性的耦合常数。耦合常数是什么意思?
耦合常数是一个参数,表示粒子通过相互作用转变的强度。电子可以发射或吸收光子,电子与电磁场的耦合常数就是电子的电荷。耦合常数可以是有一定维数的实量,不同粒子转变过程的耦合常数是不同的。在量子理论中,耦合常数用来表征作用的强度。强相互作用的耦合常数是电磁力的104倍,弱相互作用的105倍,引力的1040倍。
耦合常数的一般定律
如果一组磁等价核与其他n个磁等价核相邻,这组核的光谱峰会分裂成2nI+1个峰,如I=1/2,分裂峰的个数等于n+1,通常称为“n+1定律”。如果一组核与一组N个磁等效核和另一组M个磁等效核耦合,且两者耦合常数不同,则分裂峰数为(n+1)(m+1)。
4。什么是耦合常数?
耦合常数是表示粒子通过相互作用转变过程强度的参数。
电子可以发射或吸收光子,电子与电磁场的耦合常数就是电子的电荷。耦合常数可以是有一定维数的实量,不同粒子转变过程的耦合常数是不同的。
理论解释
当用场论的语言描述时,耦合常数就是描述粒子变换相互作用的拉格朗日量子密度中的系数参数G。因为粒子变换的概率总是与耦合常数g的平方成正比,所以α=g/4r有时被称为耦合常数。按照原来的定义,电子与电磁场的耦合常数是电子的电荷G =-E,按照后面的定义,就是α=g2/4π=e2/4π。
在量子理论中,耦合常数用来表征作用的强度。强相互作用的耦合常数是电磁力的104倍,弱相互作用的105倍,引力的1040倍。
以上是边肖对耦合常数(如何计算耦合常数)及相关问题的回答。希望耦合常数的问题(如何计算耦合常数)对你有用!
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