論文の概要: Quantum nature of molecular vibrational quenching: Water - molecular
hydrogen collisions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.08044v1
- Date: Sun, 18 Jul 2021 13:28:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-21 23:23:48.097708
- Title: Quantum nature of molecular vibrational quenching: Water - molecular
hydrogen collisions
- Title(参考訳): 分子振動クエンチの量子的性質:水-分子水素衝突
- Authors: Laurent Wiesenfeld
- Abstract要約: 本研究では,水滴の量子化ローターの励起が,水滴の回転振動クエンチング経路として最も有効であることを示す。
正方H2によるH2Oの第1回曲げモードの焼成速度は最大500Kである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Rates of conversions of molecular internal energy to and from kinetic energy
by means of molecular collision allows to compute collisional line shapes and
transport properties of gases. Knowledge of ro-vibrational quenching rates is
necessary to connect spectral observations to physical properties of warm
astrophysical gasses, including exo-atmospheres. For a system of paramount
importance in this context, the vibrational bending mode quenching of H2O by
H2, we show here that exchange of vibrational to rotational and kinetic energy
remains a quantum process, despite the large numbers of quantum levels involved
and the large vibrational energy transfer. The excitation of the quantized
rotor of the projectile is by far the most effective ro-vibrational quenching
path of water. To do so, we use a fully quantum first principle computation,
potential and dynamics, converging it at all stages, in a full coupled channel
formalisms. We present here rates for the quenching of the first bendingmode of
ortho-H2O by ortho H2, up to 500K, in a fully converged coupled channels
formalism.
- Abstract(参考訳): 分子内エネルギーの分子衝突による運動エネルギーへの変換速度は、衝突線の形状と気体の輸送特性を計算することができる。
分光観測を外気圏を含む暖かい天体ガスの物理的性質に結びつけるためには、ro振動速度の知識が必要である。
この文脈において最重要となるシステムでは、H2O による振動曲げモードのクエンチングは、多くの量子レベルと大きな振動エネルギー移動にもかかわらず、回転エネルギーと運動エネルギーとの振動の交換は量子過程のままであることを示す。
投射体の量子化ローターの励起は、最も効果的に回転振動する水のクエンチ経路である。
そのために、完全な量子第一原理計算、ポテンシャルと力学を使い、全ての段階で、完全に結合されたチャネル形式で収束する。
直交H2 による H2O の第1回曲げモードの焼成速度は 500K までであり、完全に収束した連結チャネル形式である。
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