[FONT=Times New Roman]La química computacional es una rama de la química que utiliza computadores para ayudar a resolver problemas químicos. Utiliza los resultados de la química teórica, incorporados en algún software para calcular las estructuras y las propiedades de moléculas y cuerpos sólidos. Mientras sus resultados normalmente complementan la información obtenida en experimentos químicos, pueden en algunos casos, predecir fenómenos químicos no observados hasta el momento.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]La química computacional es ampliamente utilizada en el diseño de nuevas drogas y materiales. Ejemplos de propiedades y estructuras pueden ser la [/FONT][FONT=Times New Roman]energía[/FONT][FONT=Times New Roman] absoluta y [/FONT][FONT=Times New Roman]relativa[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]distribución de carga[/FONT][FONT=Times New Roman]electrónica[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]dipolo eléctrico[/FONT][FONT=Times New Roman] y momentos multipolares superiores, [/FONT][FONT=Times New Roman]frecuencias vibratorias[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]reactividad[/FONT][FONT=Times New Roman] u otras cantidades [/FONT][FONT=Times New Roman]espectrales[/FONT][FONT=Times New Roman] y [/FONT][FONT=Times New Roman]secciones eficaces[/FONT][FONT=Times New Roman] para la colisión con otras partículas.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Los métodos empleados cubren situaciones estáticas y dinámicas. En todos los casos, el tiempo de cálculo aumenta rápidamente a medida que el tamaño del sistema estudiado crece. Este sistema puede ser una simple molécula, un grupo de éstas o un cuerpo sólido. Estos métodos, por lo tanto, se basan en teorías que van desde la alta precisión, pero apropiados para pequeños sistemas, a las buenas aproximaciones, pero apropiadas para grandes sistemas. Los métodos más precisos son llamados métodos ab initio[/FONT][FONT=Times New Roman], los cuales están basados totalmente en la teoría de los [/FONT][FONT=Times New Roman]primeros principios[/FONT][FONT=Times New Roman]. Los menos precisos son llamados empíricos o semi-empíricos, debido a que son obtenidos de resultados experimentales, a menudo de átomos o moléculas relacionadas, se usan en conjunto a la teoría.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]La química computacional es ampliamente utilizada en el diseño de nuevas drogas y materiales. Ejemplos de propiedades y estructuras pueden ser la [/FONT][FONT=Times New Roman]energía[/FONT][FONT=Times New Roman] absoluta y [/FONT][FONT=Times New Roman]relativa[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]distribución de carga[/FONT][FONT=Times New Roman]electrónica[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]dipolo eléctrico[/FONT][FONT=Times New Roman] y momentos multipolares superiores, [/FONT][FONT=Times New Roman]frecuencias vibratorias[/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=Times New Roman]reactividad[/FONT][FONT=Times New Roman] u otras cantidades [/FONT][FONT=Times New Roman]espectrales[/FONT][FONT=Times New Roman] y [/FONT][FONT=Times New Roman]secciones eficaces[/FONT][FONT=Times New Roman] para la colisión con otras partículas.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Los métodos empleados cubren situaciones estáticas y dinámicas. En todos los casos, el tiempo de cálculo aumenta rápidamente a medida que el tamaño del sistema estudiado crece. Este sistema puede ser una simple molécula, un grupo de éstas o un cuerpo sólido. Estos métodos, por lo tanto, se basan en teorías que van desde la alta precisión, pero apropiados para pequeños sistemas, a las buenas aproximaciones, pero apropiadas para grandes sistemas. Los métodos más precisos son llamados métodos ab initio[/FONT][FONT=Times New Roman], los cuales están basados totalmente en la teoría de los [/FONT][FONT=Times New Roman]primeros principios[/FONT][FONT=Times New Roman]. Los menos precisos son llamados empíricos o semi-empíricos, debido a que son obtenidos de resultados experimentales, a menudo de átomos o moléculas relacionadas, se usan en conjunto a la teoría.[/FONT]
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