利用分子动力学模拟可推知体系的性质主要包括:
A.可能的构象
B.热力学性质
C.分子的动态性质
D.溶液中的行为和各种平衡态性质
A.可能的构象
B.热力学性质
C.分子的动态性质
D.溶液中的行为和各种平衡态性质
A.用来模拟分子体系与时间有关的性质,基于Newton运动定律,可通过对Newton方程积分来抽样检测由原子坐标和速度所严格定义的相空间。
B.可以基于当前分子的位置和速度计算出其未来的位置和速度。
C.与单点能和构型优化不同,分子动力学模拟计算要考虑热运动,分子可包含足够的热能来穿越势垒。
D.根据各个粒子运动的统计分析,可推知体系的各种性质。
A.平衡热力学性质
B.结构动力学性质
C.平衡输运性质
D.电子结构
E.能带结构
F.分子轨道
A.分子力学是一套分子模拟方法;
B.由分子体系的不同状态构成的系综中抽取样本,从而计算体系的构型积分;
C.以构型积分的结果为基础进一步计算体系的热力学量和其他宏观性质;
D.是数据库与人工智能结合的产物。
微粒分散体系的性质不包括
A、热力学性质
B、动力学性质
C、融变特性
D、光学性质
E、电学性质
A.物理性质、结构、构象与弹性。
B.晶体结构、力学性能、玻璃态与玻璃化转变。
C.光谱性质、 非线性光学性质、电性质、共混与分子间相互作用。
D.在材料科学,用于材料的优化设计、结构与力学性能、 热加工性能预报、界面相互作用、纳米材料结构与性 能研究等。
A.选取要研究的系统及其边界,选取系统内粒子间的作用势能模型。
B.设定系统中粒子的初始位置和初始动量。
C.建立模拟算法,计算粒子间作用力及各粒子的速度和位置。
D.当体系达到平衡后,依据相关的统计公式,获得各宏观参数和输运性质。
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