Campo de força (química): diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Linha 21:
 
==Parametrização==
Além da forma funcional dos potenciais, campos de força definem um conjunto de parâmetros para diferentes tipos de átomos, ligações químicas, ângulos diedros, e assim por diante. Os conjuntos de parâmetros são geralmente empíricos. Um campo de força incluiria parâmetros distintos para um átomo [[oxigênio]] em um [[grupo funcional]] [[carbonila]] e em um grupo [[hidroxila]]. O conjunto de parâmetros típico inclui valores para [[massa atômica]], [[raio de van der Waals]] e carga parcial para átomos individuais, e valores de equilíbrio de [[Distância de ligação|distâncias de ligação]], ângulos de ligação, e [[ângulo diedro|ângulos diedros]] para pares, triplas e quádruplas de átomos ligados, e os valores correspondentes à [[Lei de Hooke|constante elástica da mola]] efetiva para cada potencial. A maioria dos parâmetros de campos de força atuais usam um modelo de "carga fixa", pelo qual a cada átomo é atribuído um valor único para a [[carga elétrica|carga]] atômica que não é afetado pelo ambiente [[eletrostática|eletrostático]] local; <!--desenvolvimentos Mostpropostos currentem forcecampos fieldsde parametersforças usede apróxima "fixed-charge"geração modelincorporam bymodelos which each atom is assigned a single value for the atomicpara [[electrostatic charge|chargepolarizabilidade]] thatem isque nota affectedcarga byde theuma localpartícula [[electrostatic]]é environment;influenciada proposedpor developmentsinterações ineletrostáticas next-generationcom forceos fieldsseus incorporatevizinhos. models for [[polarizability]], in which a particle's charge is influenced by electrostatic interactions with its neighbors.<!-- For example, polarizability can be approximated by the introduction of induced dipoles; it can also be represented by [[Drude particle]]s, massless, charge-carrying virtual sites attached by a springlike [[harmonic oscillator|harmonic potential]] to each polarizable atom. The introduction of polarizability into force fields in common use has been inhibited by the high computational expense associated with calculating the local electrostatic field.
 
Although many molecular simulations involve biological [[macromolecule]]s such as [[protein]]s, [[DNA]], and [[RNA]], the parameters for given atom types are generally derived from observations on small [[organic compound|organic]] molecules that are more tractable for experimental studies and quantum calculations. Different force field parameters can be derived from dissimilar types of experimental data, such as [[enthalpy]] of [[vaporization]] ([[OPLS]]), [[enthalpy]] of [[Sublimation (chemistry)|sublimation]], [[Molecular dipole moment|dipole moments]], or various spectroscopic parameters.