The Lennard–Jones (LJ) and Improved Lennard–Jones (ILJ) potential models have been deeply tested on the most accurate CCSD(T)/CBS electronic energies calculated for some weakly bound prototype systems. These results are important to plan the correct application of such models to systems at increasing complexity. CCSD(T)/CBS ground state electronic energies were determined for 21 diatomic systems composed by the combination of the noble gas atoms. These potentials were employed to calculate the rovibrational spectroscopic constants, and the results show that for 20 of the 21 pairs the ILJ predictions agree more effectively with the experimental data than those of the LJ model. The CCSD(T)/CBS energies were also used to determine the β parameter of the ILJ form, related to the softness/hardness of the interacting partners and controlling the shape of the potential well. This information supports the experimental finding that suggests the adoption of β≈9 for most of the systems involving noble gas atoms. The He-Ne and He-Ar molecules have a lifetime of less than 1ps in the 200–500 K temperature range, indicating that they are not considered stable under thermal conditions of gaseous bulks. Furthermore, the controversy concerning the presence of a “virtual” or a “real” vibrational state in the He2 molecule is discussed.
In this work, rovibrational energies and spectroscopic constants for the water -Ng complexes (Ng = He, Ne, Ar, Kr and Xe) were calculated through two different approaches (by solving the Nuclear Schrödinger equation and by applying the Dunham's method) and using two different potential energy curves (PEC). These PEC were determined using potential parameters obtained through molecular beam scattering experiments and accurate theoretical calculation, respectively. It was found that the theoretical rovibrational energies are in a good agreement (only for the lowest numbers of vibrational states) with those obtained through experimental PEC. Another important conclusions was regarding the calculated first two rovibrational energies for the H 2 O-Ar system, that are in a good agreement with the experimental data.
This work presents a study involving dimers composed of He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, and Og noble gases with the Oganesson, a super-heavy closed-shell element (Z=118). The He-Og, Ne-Og,...
As propriedades de sistemas envolvendo gases nobres têm auxiliado muito no desenvolvimento de técnicas de modelagem e de valores padrão para estudos experimentais. O objetivo desse trabalho foi calcular o tempo de vida dos sistemas moleculares formados pelo hélio, neônio, argônio, dioxigênio, água deuterada, amônia deuterada e o tetracloreto de carbono (He - CCl4, Ne - CCl4, Ar - CCl4, O2 - CCl4, D2O - CCl4 e ND3 - CCl4). Para tanto, usou-se a teoria de Slater que consiste em uma formulação puramente dinâmica, com uma análise vibracional completa dos complexos. O primeiro nível de energia rovibracional (E0,0) e a frequência de vibração (ωe) utilizadas, foram obtidas via método da Representação da variável discreta e Dunham, respectivamente. Os resultados obtidos tanto pela forma analítica Lennard-Jones (LJ) quanto com a Improved Lennard-Jones (ILJ), mostram que todos os sistemas são estáveis e que o tempo de vida calculado a partir da ILJ é sempre menor quando comparado com o tempo de vida fornecido a partir da LJ. Os resultados do presente artigo, auxiliarão na compreensão de sistemas envolvendo os gases nobres, assim como na compreensão das complicadas interações entre a água e moléculas de interesse biológico.
Diante dos desafios de ensinar Ciências, a interdisciplinaridade surge como proposta integradora de ensino de modo a possibilitar a mediação de conteúdo, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Apesar da sua importância e referências nos diferentes documentos legais que normatizam e orientam a Educação Básica, metodologias integradoras ainda são pouco exploradas. Após reformulação em 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio propõe a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do ensino. Dessa forma a presente pesquisa tem por objetivo, analisar a interdisciplinaridade e contextualização presentes nestas questões. A coleta de dados deu-se através de análises bibliográficas, sendo a pesquisa de abordagem quantitativa descritiva. Foram analisadas todas as questões de Biologia aplicadas no Enem no período de 2010 a 2019. Nota-se que existe articulação interdisciplinar e contextualizada entre a Matemática e Biologia, mesmo que esse número esteja diminuindo ao longo dos anos das aplicações do exame.
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