About: Molecular symmetry     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FMolecular_symmetry&invfp=IFP_OFF&sas=SAME_AS_OFF

Molecular symmetry in chemistry describes the symmetry present in molecules and the classification of these molecules according to their symmetry. Molecular symmetry is a fundamental concept in chemistry, as it can be used to predict or explain many of a molecule's chemical properties, such as whether or not it has a dipole moment, as well as its allowed spectroscopic transitions. To do this it is necessary to use group theory. This involves classifying the states of the molecule using the irreducible representations from the character table of the symmetry group of the molecule. Symmetry is useful in the study of molecular orbitals, with applications to the Hückel method, to ligand field theory, and to the Woodward-Hoffmann rules. Many university level textbooks on physical chemistry, qua

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • تناظر جزيئي (ar)
  • Simetria molecular (ca)
  • Molekülsymmetrie (de)
  • Simetría molecular (es)
  • Symétrie moléculaire (fr)
  • Simmetria molecolare (it)
  • 分子対称性 (ja)
  • Molecular symmetry (en)
  • Moleculaire symmetrie (nl)
  • Symetria cząsteczkowa (pl)
  • Молекулярная симметрия (ru)
  • 分子对称性 (zh)
  • Молекулярна симетрія (uk)
rdfs:comment
  • Moleculaire symmetrie verwijst naar de symmetrie-elementen in een molecuul en de daaruit voortvloeiende eigenschappen en toepassingen met betrekking tot orbitaalstructuur, reactiviteit en fysische eigenschappen (zoals het voorspellen van een dipoolmoment). De symmetrie-eigenschappen van een molecule hangen sterk samen met de moleculaire geometrie en kunnen wiskundig worden uitgewerkt met behulp van de groepentheorie. Het vaste stel van symmetrie-elementen in een molecule wordt een puntgroep genoemd: aan ieder molecule kan een puntgroep worden toegekend. (nl)
  • 化学における分子の対称性(ぶんしのたいしょうせい、英: molecular symmetry)は、分子に存在する対称性およびその対称性に応じた分子の分類を述べる。分子対称性は化学における基本概念であり、双極子モーメントや許容分光遷移(ラポルテの規則といった選択則に基づく)といった分子の化学的性質の多くを予測あるいは説明することができる。多くの大学レベルの物理化学や量子化学、無機化学の教科書は、対称性のために一章を割いている。 分子の対称性の研究には様々な枠組みが存在するが、群論が主要な枠組みである。この枠組みは、ヒュッケル法、配位子場理論、ウッドワード・ホフマン則といった応用に伴って分子軌道の対称性の研究にも有用である。大規模な系では、固体材料の結晶学的対称性を説明するために結晶系が枠組みとして使用されている。 分子対称性を実質的に評価するためには、X線結晶構造解析や様々な分光学的手法(例えば金属カルボニルの赤外分光法)など多くの技術が存在する。 (ja)
  • Молекулярна симетрія — властивість будови молекул, яка проявляється в тому, чи можна які-небудь частини молекули поміняти місцями без зміни її вигляду в цілому. Якщо так, то молекула є симетричною, а такі частини є еквівалентними за симетрією. Поняття молекулярної симетрії, що застосовується на молекулярному рівні, зазвичай не враховує знаки ядерних спінів, істотних в явищах ядерного магнітного резонансу. (uk)
  • 分子對稱性描述分子的對稱性表現並根據分子的對稱性對分子作分類。分子對稱性在化學中是一項基礎概念,因為它可以預測或解釋許多分子的化學性質,例如分子振動、分子的偶極矩和它的光譜学数据(以拉波特规则之類的选择定则為基礎)。在大學程度的物理化學、量子化學與無機化學教科書中,都有關於對稱性的章節。 在各種不同的分子對稱性研究架構中,群論是一項主流。這個架構在分子軌域的對稱性研究中也很有用,例如應用、配位場理論和Woodward-Hoffmann规则等。另一個規模較大的架構,是利用來描述材料的晶體對稱性。 實際测定分子的對稱性有許多技術,包括X射線晶體學和各種形式的光譜。是以各種對稱條件為基礎。 (zh)
  • التناظر الجزيئي في الكيمياء هو وصف لحالة التناظر الموجودة في الجزيئات، ولعملية تصنيف الجزيئات حسب تناظرها. تفيد معرفة التناظر الجزيئي في معرفة الخصائص الكيميائية للجزيئات مثل عزم ثنائي القطب والانتقالات المطيافية الممكنة مثل قواعد الاختيار. تتضمن التقنيات المستخدمة في دراسة التناظر الجزيئي كل من دراسة البلورات بالأشعة السينية بالإضافة إلى أجهزة مطيافية مثل مطيافية الأشعة تحت الحمراء. (ar)
  • En química, la simetria molecular descriu la simetria de les molècules i utilitza aquest criteri per a la seua classificació. La simetria molecular és un concepte fonamental en química, ja que moltes de les propietats químiques d'una molècula, com el seu moment dipolar o les transicions espectroscòpiques permeses (basades en regles de selecció com la regla de Laporte) poden predir-se o ser explicades a partir de la simetria de la molècula. (ca)
  • Molekülsymmetrie, auch molekulare Symmetrie, beschreibt in der Chemie die Symmetrie in Molekülen und die Klassifizierung der Moleküle hiernach. Molekülsymmetrie ist ein Grundbegriff in der Chemie, mit dem viele Eigenschaften von Molekülen wie ihr Dipolmoment und ihre spektroskopischen Übergänge erklärt und vorausgesehen werden. Dazu ist es notwendig, die Zustände des Moleküls anhand der irreduziblen Darstellungen aus der Charaktertafel seiner Symmetriegruppe zu klassifizieren. (de)
  • En química, la simetría molecular describe la simetría de las moléculas y utiliza este criterio para su clasificación. La simetría molecular es un concepto fundamental en química, pues muchas de las propiedades químicas de una molécula, como su momento dipolar y las transiciones espectroscópicas permitidas (basadas en reglas de selección como la regla de Laporte) pueden predecirse o ser explicadas a partir de la simetría de la molécula. (es)
  • Molecular symmetry in chemistry describes the symmetry present in molecules and the classification of these molecules according to their symmetry. Molecular symmetry is a fundamental concept in chemistry, as it can be used to predict or explain many of a molecule's chemical properties, such as whether or not it has a dipole moment, as well as its allowed spectroscopic transitions. To do this it is necessary to use group theory. This involves classifying the states of the molecule using the irreducible representations from the character table of the symmetry group of the molecule. Symmetry is useful in the study of molecular orbitals, with applications to the Hückel method, to ligand field theory, and to the Woodward-Hoffmann rules. Many university level textbooks on physical chemistry, qua (en)
  • En chimie, la symétrie moléculaire décrit la symétrie présente dans les molécules ainsi que la classification de ces molécules en fonctions de leur symétrie. La symétrie moléculaire est un concept fondamental en chimie car elle permet de prévoir ou d'expliquer un grand nombre des propriétés chimiques des molécules telles que les transitions spectroscopiques permises ou encore la présence ou l'absence d'un moment dipolaire. Elle repose sur la théorie des groupes et implique de définir les états des molécules à l'aide de représentations irréductibles des groupes à partir de la table des caractères du groupe de symétrie de la molécule. La symétrie est utile pour étudier les orbitales moléculaires en application de la méthode de Hückel, de la théorie du champ de ligands et des règles de Woodwa (fr)
  • In chimica, la simmetria molecolare descrive la simmetria presente nelle molecole e la classificazione delle molecole in base alla loro stessa simmetria applicando la teoria dei gruppi. Oltre che trovare applicazione in strutturistica chimica, viene comunemente impiegata per prevedere proprietà chimiche come la chiralità o quelle derivanti dalla presenza di un momento di dipolo molecolare, e per prevedere le transizioni spettroscopiche permesse. Applicando gli stessi concetti di simmetria agli orbitali molecolari è possibile elaborare un approccio integrato con la trattazione quantomeccanica del legame chimico. (it)
  • Symetria cząsteczkowa określana jest przez operacje symetrii przekształcające cząsteczkę w postać równoważną, czyli nierozróżnialną od postaci pierwotnej (postać równoważna może, lecz nie musi, być identyczna z postacią pierwotną). Podczas wykonywania operacji symetrii atomy tego samego rodzaju ulegają zamianie miejscami (permutacja) jeśli nie leżą na danym elemencie symetrii. Wyjątkiem jest operacja identyczności, która pozostawia wszystkie atomy na swoich miejscach (postać identyczna). Symetria cząsteczki wpływa na takie istotne właściwości jak: reaktywność, parametry spektroskopowe, moment dipolowy, aktywność optyczna itd. (pl)
  • Молекулярная симметрия это фундаментальная концепция химии, описывающая и классифицирующая симметрию молекулы, используемая для предсказания или объяснения химических свойств молекул, например, таких как дипольный момент и разрешённые спектроскопические переходы. Изучение молекулярной симметрии основано на теории групп, состояние молекулы классифицируется с помощью неприводимых представлений из таблицы характеров группы симметрии молекулы. Существует много методов установления симметрии молекулы, включая рентгеноструктурный анализ и различные формы спектроскопии. основываются на симметрии. (ru)
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rhinovirus_isosurface.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ethane-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Boron-trifluoride-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hydrogen-fluoride-3D-vdW.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Phosphoric-acid-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Carbon_dioxide_3D_spacefill.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Delta-tris(oxalato)ferrate(III)-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Trans-dichlorotetraamminecobalt(III).png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Acetylene-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Allene3D.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ammonia-3D-balls-A.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ethylene-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cyclopropane-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Lysergic_acid.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Phosphoryl-chloride-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tetrahydrofuran-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cyclooctasulfur-above-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tartaric-acid-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Corannulene3D.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Xenon-oxytetrafluoride-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Oxygen_molecule.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Phosphorus-pentoxide-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Xenon-tetrafluoride-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Phloroglucinol-3D.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sulfur-hexafluoride-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Biphenyl-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Triethylamine-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Triphenylphosphine-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hydrogen-peroxide-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Buckminsterfullerene-perspective-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cubane-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/HCo(CO)4-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nitrous-oxide-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Boric-acid-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hydrazine-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Molybdenum-hexacarbonyl-from-xtal-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ferrocene_3d_model_2.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dichloromethane-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Methane-CRC-MW-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coronene3D.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cyclohexane-chair-3D-sticks.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dodecahedrane-3D-sticks.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Octachlorodirhenate(III)-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Thionyl-chloride-from-xtal-3D-balls-B.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hydrogen-cyanide-3D-vdW.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/S4-tetrafluorospiropentane-3D-bs-17.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Phosphorus-pentachloride-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Trans-dichloroethylene-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dicobalt-octacarbonyl-D3d-non-bridged-from-C60-xtal-2009-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dimanganese-decacarbonyl-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nitroprusside-anion-from-xtal-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Diborane-3D-balls-A.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Dodecaborate(12)-dianion-from-xtal-3D-bs-17.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Water_molecule_3D.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CCCXYXY.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CCXRYRXSYS.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CCXYXY.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CHHXX.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CHXYRYS.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral_sym_CHXYZ.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mucic_acid_molecule_ball.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pyrazine-3D-spacefill.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Square-antiprismatic-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tetrasulfur-tetranitride-from-xtal-2000-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cyclopentadienide-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Benzene-3D-vdW.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hypochlorous-acid-3D-vdW.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sulfur-tetrafluoride-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Azobenzene-trans-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/(E)-Dinitrogen-difluoride-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Adamantane-3D-balls.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Chiral.svg
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 56 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software