Difference between revisions of "Avogadro/C2/Create-Surfaces/Hindi"
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| यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ 'Ubuntu Linux' OS वर्जन 14.04 | | यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ 'Ubuntu Linux' OS वर्जन 14.04 | ||
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− | | 'Render'ड्राप डाउन में चुनने के लिए भिन्न-भिन्न प्रदर्शित विकल्प हैं जैसे: 'Fill','lines'और 'points' | + | | 'Render' ड्राप डाउन में चुनने के लिए भिन्न-भिन्न प्रदर्शित विकल्प हैं जैसे: 'Fill','lines'और 'points' |
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− | | सरफेस का रंग बदलने के लिए 'positive'विकल्प के आगे रंग से भरे बॉक्स पर क्लिक करें। | + | | सरफेस का रंग बदलने के लिए 'positive' विकल्प के आगे रंग से भरे बॉक्स पर क्लिक करें। |
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− | | 'Create surface'विंडो के आगे: 'Color by'ड्राप-डाउन से 'Electrostatic potential'चुनें। | + | | 'Create surface' विंडो के आगे: 'Color by' ड्राप-डाउन से 'Electrostatic potential'चुनें। |
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− | | 'Electrostatic potential surface'अणु का 'charge distributions'दिखाता है। | + | | 'Electrostatic potential surface' अणु का 'charge distributions' दिखाता है। |
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− | | | + | | यहाँ 'electro-static potential surfaces' के साथ अणुओं के अधिक उदाहरण हैं। |
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− | | 'cyclohexylamine'के 'नाइट्रोजन'पर 'इलेक्ट्रान डेंसिटी''aniline'की तुलना में ज़्यादा स्थानीय है। | + | | 'cyclohexylamine'के 'नाइट्रोजन' पर 'इलेक्ट्रान डेंसिटी''aniline' की तुलना में ज़्यादा स्थानीय है। |
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Revision as of 00:42, 9 October 2017
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00:01 | 'Create surfaces'पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। |
00:07 | इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे: अणु के दिखने वाले गुण |
00:13 | 'partial charge'के साथ परमाणुओं को लेबल करना |
00:17 | 'Van der waals'सरफेस बनाना |
00:20 | 'electrostatic potential'एनर्जीज़ के अनुसार सरफेस को रंग करना |
00:25 | यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ 'Ubuntu Linux' OS वर्जन 14.04
'Avogadro'वर्जन 1.1.1. |
00:35 | इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको 'Avogadro'इंटरफ़ेस से परिचित होना चाहिए। |
00:41 | यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। |
00:47 | यहाँ मैंने 'Avogadro'विंडो खोल ली है। |
00:51 | 'Insert Fragment Library'से 'ब्यूटेन'का अणु प्रविष्ट करें। |
00:57 | 'Build'मेनू पर फिर 'Insert ->fragment'पर क्लिक करें। |
01:04 | 'alkanes'फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक करें। 'butane.cml'चुनें। |
01:11 | 'Insert'बटन पर क्लिक करें। |
01:14 | डायलॉग बॉक्स बंद करें। |
01:17 | पैनल पर 'n-butane'का मॉडल दिखता है। |
01:21 | . 'Select'मेनू से 'Select none'विकल्प उपयोग करके चयन को क्लियर करें। |
01:26 | अब अणु के मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ (आणविक गुण) दिखाते हैं। |
01:30 | 'View'मेनू पर क्लिक करें 'Properties'विकल्प चुनें। |
01:35 | 'सब-मेनू से 'Molecule Properties'पर क्लिक करें। |
01:39 | 'Molecule Properties'विंडो कुछ जानकारी के साथ खुलती है जैसे
'IUPAC Molecule Name', 'Molecular weight', 'Chemical Formula', 'Dipole moment'आदि |
01:54 | विंडो बंद करने के लिए 'OK'पर क्लिक करें। |
01:57 | उसी प्रकार 'Atom Properties'देखने के लिए 'properties'मेनू से 'Atom properties'विकल्प पर क्लिक करें। |
02:04 | अणु में प्रत्येक परमाणु के लिए कुछ गुणों की वैल्यूज़ के साथ एक सूची खुलती है जैसे 'Element', 'Type', 'Valence', 'Formal charge'आदि। |
02:17 | डायलॉग बॉक्स बंद करें। |
02:20 | सूची से अन्य गुणों जैसे 'Angle', 'Torsion'और 'Conformer'को खोजें। |
02:27 | अब 'partial charge'के साथ अणु में परमाणुओं को लेबल करना सीखते हैं। |
02:33 | 'Display settings'पर क्लिक करें: 'Display Types'सूची से 'Label'के सामने वाला बॉक्स चेक करें। |
02:43 | 'Label'चेक बॉक्स के दायीं तरफ 'Spanner'सिंबल पर क्लिक करें। |
02:48 | 'Label Settings'विंडो खुलती है। |
02:51 | 'atom labels'टेक्स्ट ड्राप डाउन से 'Partial charge'विकल्प पर क्लिक करें। अब अणु में सारे परमाणु 'partial charge'से लेबल होते हैं। |
03:01 | 'partial charge'डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन परमाणुओं की रीएक्टिविटी का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। |
03:07 | 'Inductive effect'को 'partial charge'के साथ परमाणुओं को लेबल करके समझाया जा सकता है। |
03:14 | 'hydrogen'को 'chlorine'से बदलें। 'कार्बन'चेन के साथ 'partial charge'की वैल्यू में बदलाव पर ध्यान दें। |
03:22 | 'inductive effect'के कारण 'कार्बन्सक्लोरीन'के पास ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। |
03:28 | हमारे पास बॉन्ड्स को लेबल करने का एक विकल्प भी है। 'bond labels'टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। |
03:35 | ड्राप-डाउन में बॉन्ड्स को लेबल करने के लिए विकल्प हैं। |
03:39 | 'bond length'पर क्लिक करें। सभी बॉन्ड्स के लिए 'bond lengths'पैनल पर दिखती हैं। |
03:46 | लेबल्स का रंग बदलने के लिए रंग से भरे हुए बॉक्स पर क्लिक करें। |
03:51 | 'Select atoms label color'विंडो से वो रंग चुनें। 'OK'बटन पर क्लिक करें। |
03:59 | हम 'X, Y'और 'Z'दिशाओं में लेबल्स शिफ्ट कर सकते हैं। |
04:04 | 'label shift'मेनू में 'increment or decrement buttons'पर क्लिक करें।
डायलॉग बॉक्स बंद करें। |
04:12 | 'Avogadro'का एक अन्य सबसे उपयोगी विशेषता है कि इसमें सरफेसेस बनाने की क्षमता है। |
04:18 | 'extensions'मेनू में सरफेसेस बनाने के लिए विकल्प उपलब्ध है। |
04:24 | 'extensions'मेनू पर क्लिक करें फिर 'create surfaces'विकल्प पर क्लिक करें। |
04:30 | स्क्रीन पर 'create surface'डायलॉग बॉक्स खुलता है। |
04:34 | 'Surface type'ड्राप डाउन में दो विकल्प हैं: 'Van der waals'और 'electro-static potential' |
04:42 | 'Electrostatic potential surfacesAvogadro'में अब तक समर्थित नहीं हैं। |
04:48 | 'Van der waals'विकल्प चुनें। 'Color By'ड्राप डाउन में 'Nothing'चुनें। |
04:55 | 'Resolution'को 'Medium'करें। |
04:58 | 'Iso value'को 0 करें। 'Calculate'बटन पर क्लिक करें। |
05:04 | डायलॉग बॉक्स बंद करें। |
05:07 | पैनल पर 'van der waals'सरफेस दिखता है। |
05:11 | 'Van der waals'सरफेस, सरफेस का एक प्रदर्शन है जिससे एक अणु दूसरे अणु के साथ पारस्परिक व्यवहार करता है। |
05:19 | सरफेस की सेटिंग्स बदलने के लिए सरफेसेस के तत्स्थानी स्पेनर सिंबल पर क्लिक करें। |
05:26 | एक 'surface setting'डायलॉग बॉक्स खुलता है। 'opacity'को समायोजित करने के लिए 'स्लाइडर'को ड्रैग करें। |
05:34 | 'Render' ड्राप डाउन में चुनने के लिए भिन्न-भिन्न प्रदर्शित विकल्प हैं जैसे: 'Fill','lines'और 'points' |
05:42 | डिफ़ॉल्ट विकल्प 'fill'है। |
05:45 | सरफेस का रंग बदलने के लिए 'positive' विकल्प के आगे रंग से भरे बॉक्स पर क्लिक करें। |
05:52 | रंग पर क्लिक करके बुनियादी रंग चार्ट से रंग का चयन करें। 'OK'बटन पर क्लिक करें। |
06:00 | 'Create surface' विंडो के आगे: 'Color by' ड्राप-डाउन से 'Electrostatic potential'चुनें। |
06:07 | 'resolution'को 'medium'करें। 'Iso value'को 0.02 करें। |
06:14 | कम 'Iso value'सेट करना अच्छी सरफेस देता है। |
06:18 | Calculate'बटन पर क्लिक करें। |
06:21 | 'पैनल'पर हम परमाणुओं की 'electro-static potential values'के आधार पर '1-chloro butane'की रंगीन सरफेस देखते हैं। |
06:31 | 'Electrostatic potential surface' अणु का 'charge distributions' दिखाता है। |
06:37 | वे अणुओं के व्यवहार का अनुमान लगाने में भी उपयोग किये जाते हैं। |
06:42 | डिफ़ॉल्ट रूप से, 'electronegativity'के उच्चतम क्षेत्र लाल रंग में और निम्नतम क्षेत्र नीले में हैं। |
06:49 | यहाँ 'electro-static potential surfaces' के साथ अणुओं के अधिक उदाहरण हैं। |
06:56 | 'Aniline और cyclohexylamine' |
07:00 | 'cyclohexylamine'के 'नाइट्रोजन' पर 'इलेक्ट्रान डेंसिटीaniline' की तुलना में ज़्यादा स्थानीय है। |
07:08 | अतः 'cyclohexylamine'मज़बूत बेस है। |
07:12 | . इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: अणु के गुणों को देखना |
07:20 | 'partial charge'के साथ परमाणुओं को लेबल करना |
07:24 | 'Van der waals'सरफेस बनाना |
07:27 | 'electrostatic potential'एनर्जीज़ के आधार पर सरफेस को रंग करना। |
07:33 | असाइनमेंट में: 'electro-static potential surface'उपयोग करके 'acetaldehyde'और 'formamide'की रीऐक्टिवटी (प्रतिक्रिया) की तुलना करें। |
07:43 | 'partial charge'के साथ परमाणुओं को लेबल करें। |
07:47 | आपका पूरा असाइनमेंट इस तरह दिखना चाहिए। |
07:51 | लाल रंग में नेगेटिव (ऋणात्मक) चार्ज 'acetaldehyde'के 'ऑक्सीजन'परमाणु पर ज़्यादा स्थानीय है। |
07:58 | 'formamide'में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा गतिमान है। |
08:02 | अतः 'AcetaldehydeFormamide'से ज़्यादा रिएक्टिव है। |
08:07 | यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। |
08:15 | Please contact us. हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। |
08:22 | स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट 'NMEICT, MHRD'भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। |
08:29 | यह ट्यूटोरियल जया द्वारा अनुवादित है, आई आई टी बॉम्बे से मैं _____ आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। |
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