13632/1 Потенциал Леннард-Джонса — различия между версиями

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Перейти к: навигация, поиск
(Уравнения потенциала)
Строка 21: Строка 21:
 
Если учесть, что силы трения пропорциональны скорости  [[File:fo6.PNG|200 px]]  сила станет равна:[[File:fo7.PNG|400 px]]
 
Если учесть, что силы трения пропорциональны скорости  [[File:fo6.PNG|200 px]]  сила станет равна:[[File:fo7.PNG|400 px]]
 
отсюда график r(t):
 
отсюда график r(t):
[[File:fo8.jpg|400 px|left]]   Скорости относительно времени v(t):[[File:f11.PNG|400 px]]
+
   Скорости относительно времени v(t):[[File:f11.PNG|400 px]]
  
 
==Вывод из уравнений(графики):==
 
==Вывод из уравнений(графики):==
 
Скорости относительно расстояния между атомами v(r):                                                                                   
 
Скорости относительно расстояния между атомами v(r):                                                                                   
 
[[File:f12.PNG|400 px|left]]                                                                                Сила взаимодействия относительно расстояния между атомами F(r):[[File:f13.PNG|400 px]]
 
[[File:f12.PNG|400 px|left]]                                                                                Сила взаимодействия относительно расстояния между атомами F(r):[[File:f13.PNG|400 px]]

Версия 22:47, 15 января 2017

Johnlennardjones.jpg

Джон Эдвард Леннард-Джонс

Английский физик. (1894-1954)

Определение потенциала Леннард-Джонса

Потенциал Леннард-Джонса описывает энергию взаимодействия между двумя атомами в инертном газе одноатомного типа.

Уравнения потенциала

Между двумя атомами идеального газа существует сила равная:

  • F1.PNG
    *Fo2.PNG

где D — энергия связи, a — длина связи.

Для примера возьмём r - расстояние между атомами. Силой трения мы пренебрегаем.Энергия между этими двумя атомами находится из такого дифференциального уравнения:

Fo4.PNG


где D и a - константы


График, отражающий зависимость энергии от расстояния:

F14.PNG















Решив численным методом дифференциальное уравнение (1), построим график решения с помощью матлаб:

r(t)
F05.jpg
v(t)Vtime.jpg

Если учесть, что силы трения пропорциональны скорости Fo6.PNG сила станет равна:Fo7.PNG отсюда график r(t):

 Скорости относительно времени v(t):F11.PNG

Вывод из уравнений(графики):

Скорости относительно расстояния между атомами v(r):

F12.PNG
Сила взаимодействия относительно расстояния между атомами F(r):F13.PNG