40 руководств. Инструкции сверены с интерфейсом версии 7 октября 2026 года. Указанное время — план обучения. Отметка прохождения является самооценкой. Учебные примеры выполняются в программе.
Находите элемент по русскому названию, символу или атомному номеру, читайте периоды и группы, переходите к электронному строению, химическим свойствам и изотопам.
Элементы и атом · 12 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Найти элемент | Поиск по русскому названию, точному символу или атомному номеру. |
| Сбросить поиск | Очистка фильтра и возврат всех 118 элементов. |
| Выбранный элемент | Карточка с номером, периодом и переходами к связанным режимам. |
| Изотопные столбцы · 3D | Открытие пространственного представления изотопов. |
| Открыть таблицу элементов | Возврат из пространственной сцены к читаемой таблице. |
Посмотрите на номера групп 1–18 и периоды 1–7. Найдите вынесенные ряды лантаноидов и актиноидов: они относятся к периодам 6 и 7.
Что должно получиться: Вы понимаете положение элемента без опоры только на цвет ячейки.
В поле «Найти элемент» введите «Железо», Fe или 26. Русское название допускает поиск по части слова; символ и атомный номер сопоставляются точно.
Что должно получиться: Строка состояния показывает число совпадений; подходящие ячейки остаются яркими.
Если совпадение одно, нажмите Enter. При нескольких совпадениях нажмите нужную ячейку. Проверьте русское название, символ и Z в карточке.
Что должно получиться: Железо выделено рамкой; карточка сообщает Fe, Z=26, период 4 и 26 электронов нейтрального атома.
В карточке нажмите «Электронная структура». Прочитайте конфигурацию, затем при необходимости откройте «Химические свойства» через повторный выбор элемента в таблице.
Что должно получиться: Открывается соответствующий раздел с тем же элементом. В электронном режиме отдельно проверяйте текущий заряд.
Вернитесь в «Периоды» и нажмите «Изотопы в 3D» в карточке либо «Изотопные столбцы · 3D». Для возврата нажмите «Открыть таблицу элементов» в панели.
Что должно получиться: Переход к сцене не превращает номер Z в массовое число: отдельные точки относятся к изотопам элемента.
Нажмите «Сбросить поиск» и найдите второй элемент. При узком окне прокрутите саму таблицу горизонтально, а не изменяйте масштаб браузера ради одной ячейки.
Что должно получиться: Снова доступны 118 элементов; прежняя фильтрация не мешает новому поиску.
Найдите два элемента и объясните различие их номеров и расположения.
Enter не выбирает элемент после общего запроса.
Посмотрите число совпадений. Enter выбирает только единственное совпадение; уточните название или нажмите конкретную ячейку.
Попытка найти Fe-56 в поле таблицы не даёт результата.
Поле таблицы ищет элементы: используйте Fe или 26. Конкретный изотоп 56Fe ищите в верхней строке пространственной сцены.
Цвет ячейки принят за признак устойчивости.
Прочитайте легенду блоков. Для статуса изотопа откройте изотопную сцену и её легенду статусов.
Что означает цветная полоска ячейки?
Принадлежность к электронному блоку, а не период полураспада.
Где искать конкретный изотоп железо-56?
В верхней строке поиска сцены по записи 56Fe или Fe-56; поле обзорной таблицы ищет сам элемент.
Как подтвердить поиск по неоднозначному русскому названию?
Уточнить запрос или выбрать ячейку. Enter применяется только при единственном совпадении.
Изучайте нуклиды по числам протонов и нейтронов, включайте категории данных, сравнивайте справочные записи с моделью и выгружайте список модельных кандидатов.
Элементы и атом · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск элемента / нуклида | Выбор 56Fe, Fe-56 или Z=26 с подтверждением Enter. |
| Высота / третья ось | Выбор показателя, представленного высотой точек. |
| Цвет | Выбор статуса, энергии связи, отделения, времени жизни, распада или других показателей. |
| Наблюдавшиеся | Включение категории наблюдавшихся нуклидов встроенного индекса. |
| NUBASE-оценки | Включение отдельной категории оценённых записей. |
| Стабильные | Включение категории стабильных изотопов. |
| SEMF-кандидаты | Показ отсутствующих в индексе нуклидов, прошедших модельные фильтры. |
| Пустой край | Показ ближайших пустых мест за краем встроенного индекса. |
| Магические Z/N | Показ ориентиров замыкания оболочек. |
| Границы NUBASE | Показ границ встроенного набора нуклидов. |
| Границы нуклонной устойчивости по SEMF | Сопоставление модельного края с границами справочного набора. |
| Порог модельной связанности | Изменение минимального значения используемого критерия энергии отделения. |
| Глубина поиска за краем NUBASE | Ограничение удаления кандидатов от известного края по массовому числу. |
| Пустой край вокруг NUBASE | Настройка ширины показываемого пустого края. |
| Экспорт кандидатов CSV | Выгрузка текущего списка модельных кандидатов. |
Нажмите «Z–N». Включите 2D, оставьте категории «Наблюдавшиеся», «NUBASE-оценки» и «Стабильные», а «SEMF-кандидаты» и «Пустой край» сначала отключите.
Что должно получиться: Видна карта встроенного набора нуклидов; её оси подписаны Z и N.
Введите 56Fe в верхний поиск и нажмите Enter. Прочитайте карточку и подробные сведения в панели.
Что должно получиться: Для железа-56 указаны Z=26, N=30 и A=56; источник численных показателей можно отличить от статуса записи.
Установите «Цвет» в «Статус». По очереди отключите и снова включите категории. Для сравнения численных свойств выберите цвет «B/A» и прочитайте шкалу.
Что должно получиться: Изменяется отображаемая категория или окраска. Сам выбор цвета не изменяет свойства нуклида.
Включите «SEMF-кандидаты» и границы по SEMF — полуэмпирической формуле масс. Измените порог модельной связанности и глубину поиска. Посмотрите число кандидатов и их рейтинг в панели.
Что должно получиться: Список пересчитывается при изменении порога; это отдельный модельный результат, а не новые наблюдавшиеся изотопы.
Для выбранного нуклида найдите указание источника B/A. AME2020 используется, когда подходящая запись доступна; в иных случаях применяется SEMF. Не переносите пометку источника одного показателя автоматически на все другие.
Что должно получиться: В записи исследования отдельно отмечены статус нуклида, источник значения и выбранные модельные настройки.
При необходимости нажмите «Экспорт кандидатов CSV». Вместе с файлом запишите порог и глубину поиска. Эта команда экспортирует список кандидатов, а не все видимые изотопы карты.
Что должно получиться: Получен воспроизводимый набор модельных кандидатов с контекстом фильтров.
Проверьте координаты выбранного изотопа и влияние порога на поиск кандидатов.
На карте пропали нужные изотопы.
Проверьте флажки категорий, сбросьте камеру и повторите точный поиск. Скрытая категория не означает удаление справочной записи.
Кандидат назван открытым или пригодным к синтезу ядром.
Запишите его как SEMF-кандидат. Критерий не рассчитывает осуществимость синтеза, время жизни и все каналы распада.
Экспорт CSV принят за полную базу карты.
Команда выгружает список модельных кандидатов. Для цитирования выбранного нуклида используйте его отдельную карточку и источник.
Как вычислить N для 56Fe?
A−Z=56−26=30.
Означает ли флажок SEMF-кандидаты подтверждённые открытия?
Нет. Он включает результаты ограниченного модельного отбора отсутствующих в индексе нуклидов.
Что экспортирует кнопка CSV?
Текущий список модельных кандидатов, а не всю карту изотопов.
Рассматривайте карту Z–N как пространственное представление энергии связи на нуклон, проверяйте происхождение значений и отличайте высокую B/A от полной устойчивости ядра.
Элементы и атом · 18 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск элемента / нуклида | Точный выбор нуклида для чтения численных свойств. |
| 2D / 3D | Выбор удобной проекции ландшафта. |
| Цвет | Сравнение статуса или другого показателя с высотой B/A. |
| Размер точки | Выбор дополнительного показателя размера маркера. |
| SEMF-кандидаты | Включение отдельной модельной категории. |
| Границы NUBASE | Ориентир границ встроенного набора. |
| Границы нуклонной устойчивости по SEMF | Ориентир модельного края. |
| Сбросить камеру | Восстановление положения, позволяющего снова увидеть ландшафт. |
Выберите «Ландшафт». Включите 3D, цвет «Статус» и размер точки «Статус»; отключите модельные кандидаты для первого просмотра.
Что должно получиться: Горизонтальное положение задаётся Z и N, а высота — B/A. Цвет отдельно показывает категорию записи.
Найдите 56Fe верхним поиском. Прочитайте численное B/A и источник в карточке; запишите единицы МэВ на нуклон.
Что должно получиться: Есть численная запись выбранного нуклида с источником, которую можно сравнивать независимо от ракурса сцены.
Введите 16O и нажмите Enter. Запишите его B/A и источник. Не судите о разнице только по видимой высоте наклонённой сцены.
Что должно получиться: Собраны две численные записи; для каждой указано, используется AME2020 или модельная оценка.
Переключите цвет с «Статус» на «B/A», затем на «Тип распада». Вернитесь к «Статус». В этом режиме высота остаётся связанной с B/A, независимо от поля «Высота / третья ось» общего интерфейса.
Что должно получиться: Окраска меняется, но геометрическая высота ландшафта не начинает показывать иной показатель.
Покажите SEMF-кандидаты и модельные границы. Сопоставьте их с границей NUBASE. Запишите, какие точки относятся к данным индекса, а какие прошли только модельный фильтр.
Что должно получиться: Модельные точки рассматриваются как отдельная категория, без вывода об их открытии или времени жизни.
Включите 2D для ориентации по Z и N, затем вернитесь в 3D. Если сцена ушла из области просмотра, сбросьте камеру. Сформулируйте вывод по числам и источникам, а не по одной картинке.
Что должно получиться: В выводе сравнивается B/A выбранных записей и обозначены ограничения этого показателя.
Сравните энергию связи на нуклон двух выбранных ядер, не называя это полным расчётом устойчивости.
Поле высоты переключено на A, но ландшафт выглядит прежним.
Ландшафт специально фиксирует высоту B/A. Для других третьих осей используйте карту Z–N или изотопные столбцы.
Самая высокая точка названа ядром с максимальным временем жизни.
B/A не рассчитывает полный набор каналов распада. Для времени жизни смотрите доступную запись NUBASE и её ограничения.
Порядок высот определён по наклонённой картинке.
Выберите нуклиды поиском и сравните численные B/A в карточках, указав источник каждого числа.
Что задаёт высоту в режиме «Ландшафт»?
Энергия связи на нуклон B/A; она зафиксирована для этого режима.
Как получить полную энергию связи из B/A?
Умножить B/A на A, сохраняя единицы и источник исходного значения.
Почему высокая B/A не доказывает длительное время жизни?
Ландшафт не вычисляет все каналы распада; время жизни нужно сверять с отдельной записью источника.
Выбирайте атом, изменяйте его заряд, читайте заполнение орбиталей и разделяйте справочные свойства нейтрального атома, модель иона и оценку возможных каналов связи.
Элементы и атом · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Символ элемента или атомный номер | Выбор элемента в крупной схеме атома по символу или Z. |
| Выбрать атом | Применение выбранного элемента без автоматического обнуления заряда. |
| Заряд выбранного атома q | Изменение числа электронов и алгоритмической конфигурации иона. |
| Таблица свойств · 2D / 3D | Открытие сцены сравнительных электронных свойств элементов. |
| Открыть схему атома | Возврат к крупным орбитальным прямоугольникам. |
| Высота в электронном режиме | Выбор показателя сравнительной сцены: электронов, неспаренных электронов или справочного свойства. |
| Партнёр для анализа перекрытия | Задание второго элемента по его символу. |
| Заряд партнёра | Задание модельного заряда второго атома. |
В крупной схеме введите O или 8 и нажмите «Выбрать атом». В панели установите заряд 0.
Что должно получиться: Выбран кислород: Z=8, электронов 8; показаны полная конфигурация и заполнение подуровней.
Найдите строки 1s, 2s и 2p. Сопоставьте число стрелок с указанным числом электронов. Один прямоугольник — орбиталь, противоположные стрелки — противоположные проекции спина; золотая рамка выделяет одиночную стрелку.
Что должно получиться: Схема читается как заполнение орбиталей, а не как траектории электронов или масштабная энергетическая диаграмма.
Измените q на +1. Снова прочитайте Ne и конфигурацию. Затем верните q=0 и сравните записи.
Что должно получиться: Для O⁺ показаны 7 электронов и модельная конфигурация 1s² 2s² 2p³; при q=0 возвращается нейтральная запись.
В панели сравните «внешняя оболочка», «за благородным ядром» и «неспаренные». Запишите их названия вместе с числами. Не используйте слово «валентные» без пояснения принятого здесь определения.
Что должно получиться: Вы не смешиваете число электронов на внешнем n с количеством электронов вне выбранного благородногазового остова.
Нажмите «Таблица свойств · 2D / 3D». В панели измените «Высота в электронном режиме» на «неспаренные электроны», затем на справочное свойство. Вернитесь кнопкой «Открыть схему атома».
Что должно получиться: Сцена показывает выбранный показатель элементов; справочные IE и EA в карточке остаются свойствами нейтрального атома даже при ненулевом q.
Введите N в поле партнёра и задайте его заряд 0. Прочитайте оценку σ-, π-, δ- и донорно-акцепторных каналов. Сформулируйте это как анализ атомных конфигураций, не как доказательство существования молекулы.
Что должно получиться: Показана качественная оценка подходящих валентных состояний и её ограничение.
Проверить электронный баланс и изменение модельного заполнения при удалении одного электрона.
После выбора другого элемента неожиданно показан ион.
Заряд сохраняется при выборе элемента. Перед исследованием нейтрального атома установите q=0.
Увеличение положительного q принято за добавление электронов.
Используйте Ne=Z−q: положительный заряд уменьшает число электронов, отрицательный увеличивает.
Партнёр не распознан по русскому названию.
Поле партнёра принимает символ: например N, O или Fe. Русское имя доступно в таблице элементов, но не в этом поле.
Найденный канал связи объявлен готовой молекулой.
Запишите только качественную оценку атомных состояний. Реальная связь требует рассмотрения молекулярной структуры и применимости выбранного метода.
Сколько электронов будет в модели O⁺?
7, потому что Z=8 и q=+1.
Что изображают ↑ и ↓ в одном прямоугольнике?
Два электрона одной орбитали с противоположными проекциями спина; это не направления их движения по траектории.
Можно ли читать первую энергию ионизации в карточке иона как энергию удаления следующего электрона?
Нет. Поле относится к нейтральному атому из справочного набора.
Читайте отдельные протонные и нейтронные уровни, сравнивайте сферическую оценку Jπ с NUBASE, исследуйте показатели спаривания и ручную деформацию формы ядра.
Элементы и атом · 25 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Ядро для схемы оболочек | Ввод изотопа в крупной схеме; Enter применяет выбор. |
| Ядро | Ввод полного обозначения изотопа в панели инструмента. |
| Применить | Применение изотопа из панели. |
| Взять выбранный изотоп | Перенос выбранного на карте нуклида в оболочечную схему. |
| Показать форму ядра · 2D / 3D | Переход от схемы заполнения к поверхности деформированного ядра. |
| Деформация | Выбор оценки |β₂| по заполнению или ручных β₂ / β₄. |
| β₂ | Ручное изменение квадрупольного параметра формы. |
| β₄ | Ручное изменение дополнительного параметра формы. |
| Вернуться к заполнению оболочек | Возврат из формы ядра к схеме уровней; кнопка находится в этой памятке. |
Откройте «Оболочки». Введите 16O в поле крупной схемы и нажмите Enter либо задайте его в правой панели и нажмите «Применить».
Что должно получиться: Схема сообщает кислород-16, Z=8 и N=8; протоны и нейтроны показаны раздельно.
Найдите число занятых мест на каждом уровне. Золотая рамка отмечает последний занятый уровень; фиолетовая граница — замыкание. Число кружков показывает вместимость, а не число точек на траектории.
Что должно получиться: Для выбранного ядра можно отдельно проследить протонное и нейтронное заполнение и увидеть замыкания при 8 частицах.
Прочитайте «Оценка сферической модели» и «Запись NUBASE». J — полный угловой момент, π — чётность. Если значения различаются, сохраните оба с их происхождением; при сверке приоритет имеет запись источника с её отметками неопределённости.
Что должно получиться: Модельная оценка не подменяет справочную запись; отсутствие записи обозначено как отсутствие данных.
Выберите 17O. Прочитайте изменения нейтронного заполнения и отметку неспаренного нуклона. Сравните Jπ и сведения о спаривании в панели с 16O.
Что должно получиться: Добавлен один нейтрон при том же Z; в схеме отмечено нечётное число нейтронов.
Прочитайте систематическую оценку 12/√A и показатели по соседним массам AME. Прочерк означает, что всех необходимых записей для разности нет; он не означает нулевой эффект.
Что должно получиться: Вы различаете систематическую формулу и разностные показатели, для которых действительно использованы соседние массы.
Нажмите «Показать форму ядра · 2D / 3D». Переключите «Деформация» на «ручные β₂ / β₄». Установите β₄=0 и последовательно β₂=+0.20 и −0.20; сравните форму в 2D, затем в 3D.
Что должно получиться: Положительное и отрицательное β₂ меняют вытянутость и сплюснутость поверхности; это ручная иллюстрация формы, а не новая оценка Jπ.
Нажмите «Вернуться к заполнению оболочек» в памятке над сценой. Запишите выбранное ядро, режим деформации и полученный вывод. Для нового опыта явно задайте его параметры.
Что должно получиться: Снова показаны уровни и сравнение с NUBASE; оболочечная схема и поверхность не смешиваются в одном объяснении.
Сопоставьте замыкание оболочек, появление неспаренного нейтрона и отличие модели от записи источника.
Ползунки β₂ и β₄ не изменяются.
Выбран автоматический режим оценки по заполнению. Переключите «Деформация» на «ручные β₂ / β₄».
В показателе AME стоит прочерк, который принят за 0.
Прочерк означает отсутствие необходимых соседних записей. Проверьте загрузку AME и не заменяйте отсутствующее значение нулём.
Поверхность ядра названа оболочками или орбитами нуклонов.
Поверхность показывает только параметризованную форму. Для уровней вернитесь к схеме заполнения.
Изменение β₂ названо расчётом нового спектра уровней.
В этой реализации изменяется форма поверхности. Уровни и Jπ остаются оценкой сферической схемы, без смешивания деформированных состояний.
Почему ползунки β₂ / β₄ могут быть заблокированы?
В режиме оценки по заполнению значения вычисляются автоматически; для изменения выберите ручной режим.
Как поступить, если Jπ модели отличается от NUBASE?
Записать оба значения с происхождением и сохранить отметки неопределённости источника; не выдавать эвристику за экспериментальную запись.
Что обозначает золотая рамка уровня?
Последний занятый уровень, называемый уровнем Ферми в этой схеме.
Переходите от ядра к выбранному протону или нейтрону, проверяйте валентный кварковый счёт, изменяйте параметр радиуса и изучайте условное представление сильного взаимодействия.
Элементы и атом · 22 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Ядро | Ввод полного обозначения изотопа. |
| Применить ядро | Задание состава рассматриваемого ядра. |
| Масштаб визуализации | Переход между ядром и одним нуклоном. |
| Открыть выбранный нуклон | Открытие выбранного протона или нейтрона на кварковом масштабе. |
| Параметр радиуса r₀ | Изменение параметра оценки R≈r₀A^(1/3). |
| Расстояние между нуклонами r | Изменение расстояния для условной формы Юкавы и кулоновской оценки. |
Введите 4He и нажмите «Применить ядро». В «Масштаб визуализации» выберите «Ядро: протоны + нейтроны».
Что должно получиться: Карточка сообщает гелий-4: Z=2, N=2, A=4; сцена показывает нуклонный состав.
Прочитайте числа u и d, сумму валентных кварков, заряд и барионное число. Для 4He вручную проверьте U=2Z+N и D=Z+2N.
Что должно получиться: U=6, D=6, всего 12=3A; заряд 2e и барионное число 4.
Щёлкните по протону или нейтрону в сцене и прочитайте карточку выбранного нуклона. Нажмите «Открыть выбранный нуклон».
Что должно получиться: В масштабе нуклона указано uud для протона или udd для нейтрона; выбор подтверждается карточкой, а не только цветом.
Прочитайте пояснение о валентных кварках, динамическом кварковом море и глюонах. Не считайте условные движущиеся маркеры как фиксированное число реальных частиц.
Что должно получиться: Валентный счёт используется для квантовых чисел, а море и поле отмечаются как схематические.
Вернитесь к масштабу ядра. Измените r₀ и сравните численные R и геометрическую плотность в карточке. Запишите единицы фм и нуклон/фм³.
Что должно получиться: При неизменном A больший r₀ увеличивает оценочный радиус и уменьшает геометрическую плотность. Масштаб рисунка не обязан быть метрическим.
Установите r=1.00 фм, затем 2.00 фм. Прочитайте нормированную форму Юкавы и кулоновскую энергию двух протонов. Сравнивайте один и тот же показатель, не называя его полным потенциалом взаимодействия.
Что должно получиться: Кулоновская оценка 1.43996/r при удвоении r уменьшается вдвое; форма Юкавы имеет отдельное условное нормирование.
Запишите состав ядра, выбранный нуклон, r₀ и r. Рядом укажите: позиции частиц и кварковое поле схематические, энергия связи берётся из обозначенного источника, количественный потенциал нуклонов не рассчитывался.
Что должно получиться: Наблюдение отделяет точный счёт состава от упрощённых геометрических и силовых иллюстраций.
Проверить квантовый счёт состава ядра и отличие его от подсчёта кваркового моря.
При открытии нуклона показан не ожидаемый протон или нейтрон.
Вернитесь к масштабу ядра, щёлкните по нужному маркеру и проверьте карточку выбранного нуклона перед открытием.
Все маркеры моря и глюонов подсчитаны как состав нуклона.
Используйте только указанный валентный состав uud или udd для квантового счёта. Остальное показано как динамическое условное поле.
Изменение r₀ принято за расчёт нового экспериментального радиуса.
r₀ вводится пользователем в геометрическую формулу. Запишите его как параметр модели, а не результат измерения.
Процент суммы масс u/d назван долей вещества в нуклоне.
Это диагностическое сравнение текущих масс. Программа прямо исключает трактовку как разложения массы нуклона.
Какой валентный состав у протона и нейтрона?
У протона uud, у нейтрона udd; это счёт валентных квантовых чисел.
Какие U и D показывает модель для 4He?
U=6 и D=6, всего 12 валентных кварков при Z=2 и N=2.
Что происходит с геометрической плотностью при увеличении r₀ и неизменном A?
Радиус увеличивается, объём растёт, а оценочная плотность уменьшается.
Подключайте подробные справочные таблицы, различайте данные источника и модельный резерв, обновляйте кэш осознанно и фиксируйте происхождение численных значений.
Исследования и файлы · 18 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Источники и данные | Панель справочных таблиц, их статуса и описания методов. |
| Загрузить AME/NUBASE | Загрузка таблиц через сервер с использованием проверенного кэша. |
| Обновить из источника | Запрос обновления таблиц; при недоступности источника может использоваться кэш. |
| Очистить детали | Очистка загруженного подробного слоя страницы, не удаление серверного кэша. |
| Выбрать mass_1.mas20 | Ручная загрузка файла масс AME2020. |
| Выбрать nubase_4.mas20 | Ручная загрузка файла NUBASE2020. |
| Статус AME | Число распознанных записей и доступные сведения о кэше. |
| Статус NUBASE | Число распознанных подробных записей и состояние кэша. |
Откройте «Данные», разверните «Подключить полные AME2020 / NUBASE2020» и прочитайте статусы AME и NUBASE. Страница пробует подключить таблицы автоматически; дождитесь завершения перед повторным действием.
Что должно получиться: Ясно, загружены ли подробные записи и сколько строк распознано.
Нажмите «Загрузить AME/NUBASE». Через сервер обычная загрузка использует сохранённый проверенный кэш, если он доступен. После завершения снова прочитайте статусы.
Что должно получиться: Таблицы распознаны; для серверной загрузки может отображаться состояние кэша и дата получения.
Вернитесь к карте Z–N, найдите 56Fe и прочитайте B/A и источник. Для оболочек дополнительно проверьте запись Jπ NUBASE. Запишите источники отдельно для используемых показателей.
Что должно получиться: В исследовании отмечено, какое значение взято из AME2020 или NUBASE2020, а какое вычислено моделью.
Если нужен повторный запрос к официальному источнику, нажмите «Обновить из источника». По завершении проверьте фактическое состояние кэша и дату, а не только нажатие кнопки.
Что должно получиться: При доступности сети таблицы запрашиваются заново; при сбое возможен возврат к сохранённому кэшу, что нужно отразить в записи.
Если автоматическая загрузка не работает, выберите отдельно mass_1.mas20 и nubase_4.mas20 через соответствующие поля. После каждого файла убедитесь, что счётчик записей изменился. Для обновления оболочечной схемы после ручного импорта повторно выберите ядро или откройте раздел заново.
Что должно получиться: Используются распознанные данные выбранных файлов; источник ручного файла и его происхождение сохранены в ваших заметках.
При необходимости нажмите «Очистить детали» и снова выберите тот же нуклид. Прочитайте источник B/A и наличие подробной записи NUBASE. Затем повторно загрузите таблицы.
Что должно получиться: Очистка удаляет подробные карты текущей страницы. Модельный резерв и встроенный индекс остаются, серверный кэш не удаляется.
Зафиксировать, как меняется происхождение значения после подключения подробной таблицы.
После «Обновить из источника» предположено, что получена новая версия данных.
Проверьте дату и состояние кэша. При недоступности сети сервер может вернуть прежние данные; подключаемые таблицы остаются наборами версии 2020.
Файл не дал ожидаемых записей.
Используйте исходный текстовый формат нужной таблицы и проверьте счётчик распознанных строк. Не переименовывайте произвольный CSV в .mas20.
Очистка подробностей принята за удаление всей базы проекта.
Эта кнопка очищает подробный слой страницы. Встроенный индекс, серверный кэш и пользовательские проекты имеют другой жизненный цикл.
После загрузки отдельного файла в оболочках виден прежний текст.
Повторно примените выбранное ядро или переключите раздел, чтобы обновить зависимую информационную панель.
Что очищает «Очистить детали»?
Подробные AME/NUBASE-карты текущей страницы; она не удаляет серверный кэш, встроенный индекс или пользовательские проекты.
Почему обновление может вернуть прежние данные?
При отсутствии сети или сбое источника сервер может использовать имеющийся проверенный кэш.
Можно ли считать B/A из SEMF табличным значением AME?
Нет. Это разные источники; пометку модельного происхождения нужно сохранить.
Проверяйте связь с сервером и доступность расчётных методов, читайте состояние длительного запроса, учитывайте очередь и подтверждайте завершение отмены.
Начало работы · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Проверить сервис / Проверить установку | Открытие проверки текущего облачного подключения или локальной установки. |
| Доступность сервиса / Проверка установки | Окно со списком выполненных проверок и их ограничениями. |
| Закрыть | Закрытие окна диагностики. |
| Диагностика среды | Панель встроенных проверок и пояснений методов. |
| Повторить проверку расчётных модулей | Повторный запрос доступности RDKit, xTB и PySCF; кнопка находится в разделе «Молекула». |
| Состояние RDKit | Сведения о доступности построения молекулярной геометрии. |
| Состояние xTB | Сведения о доступности дополнительного метода металлокомплексов и встроенном резерве. |
| Состояние PySCF | Сведения о квантовом модуле и доступных оптимизаторах. |
| Состояние расчёта | Название операции, прошедшее время и итог запроса. |
| Отменить расчёт | Запрос отмены текущего отслеживаемого расчёта на сервере. |
| Скрыть статус | Убрать строку состояния после завершения запроса. Кнопка недоступна во время выполнения и не отменяет запрос или его результат. |
Нажмите «Проверить сервис» в облаке либо «Проверить установку» локально. Прочитайте каждую строку и пояснение окна. В облаке эта команда проверяет доступность сервера; она не является полной проверкой каждого научного модуля.
Что должно получиться: Понятно, отвечает ли сервер или каких базовых компонентов не хватает локально. Проверка не объявляется проверкой точности моделей.
Закройте окно и откройте «Молекула». Найдите состояния RDKit, xTB и PySCF. Нажмите «Повторить проверку расчётных модулей», если сведения устарели или прежняя проверка завершилась ошибкой.
Что должно получиться: Для каждого метода видно отдельное состояние; доступность одного модуля не переносится на остальные.
Если дополнительный модуль недоступен, прочитайте описание резервного метода или выберите доступный инструмент. Для расчёта с конкретным методом проверьте в результате фактически использованный метод.
Что должно получиться: В исследовании указан реально применённый метод; встроенная координационная модель не названа выполненным расчётом xTB.
До запуска или после скрытия завершённого статуса нижняя строка расчёта не показывается. Запустите один небольшой расчёт через соответствующий инструмент. Следите за появившейся строкой: название операции, время, завершение или ошибка. Если сервер сообщает об очереди или занятом расчёте, дождитесь завершения либо отмените свой запрос.
Что должно получиться: Одновременно в браузере отслеживается один расчёт. В облаке позиция в очереди отдельным счётчиком не показывается.
Если ваш расчёт ещё выполняется, нажмите «Отменить расчёт» один раз. Дождитесь итогового сообщения. Текст «Запрошена отмена» означает ожидание завершения рабочего процесса, а не уже завершённую отмену. Только после завершения можно нажать «Скрыть статус»: это убирает строку, не отменяя запрос и не удаляя результат.
Что должно получиться: Получено итоговое сообщение об отмене, завершении или ошибке; после завершения кнопка отмены скрыта, а «Скрыть статус» доступна. Если расчёт успел закончиться, это отдельный нормальный исход.
При ошибке прочитайте сообщение самого инструмента. Отдельно проверьте подключение, доступ в личном кабинете, исходные параметры и состояние модуля. Повторяйте запрос после устранения конкретной причины; не запускайте подряд одинаковые операции при заполненной очереди.
Что должно получиться: Причина разделена на состояние сервиса, ограничение доступа, занятость очереди или ошибку входных данных. Ранее полученный результат не выдается за новый успешный расчёт.
Убедиться, что доступен нужный модуль, и корректно прочитать завершение своего небольшого расчёта.
«Основные модули доступны» принято за научную валидацию всех инструментов.
Прочитайте область диагностики. Для каждого расчёта отдельно проверяйте метод, применимость, сходимость и происхождение данных.
После нажатия отмены сразу запущен новый запрос.
Дождитесь окончания предыдущего рабочего процесса. Пока видна только запрошенная отмена, расчёт может ещё числиться активным.
В облаке недоступен расчёт, хотя компьютер пользователя мощный.
Расчёт выполняется сервером. Проверьте состояние модуля, серверную очередь и текущий доступ в личном кабинете; характеристики клиентского компьютера не снимают серверные ограничения.
Попытка устранить ошибку очереди многократным нажатием запуска.
Не дублируйте активный запрос. Дождитесь его итога; сообщение о заполненной очереди обработайте повтором через некоторое время.
Означает ли «Запрошена отмена» уже остановленный процесс?
Нет. Нужно дождаться итогового сообщения после завершения рабочего процесса.
Чем отличается облачная «Проверить сервис» от проверки RDKit / xTB / PySCF?
Первая проверяет связь с сервером; отдельная проверка расчётных модулей сообщает их индивидуальные состояния.
Что делать при сообщении, что ваш предыдущий расчёт в очереди или выполняется?
Дождаться его завершения либо запросить отмену и дождаться её итога; не дублировать запуск.
Научитесь выбирать элемент, читать электроотрицательность χ, менять пороги отображения и отличать оценку полярности пары от связи в конкретном веществе.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск в верхней панели | Выбор элемента по символу или атомному номеру; подтвердите клавишей Enter. |
| Оценочные пары по электроотрицательности | Выбор пар одного элемента либо общей сети. |
| Область | Выбор неметаллов и металлоидов либо всех элементов с известной χ. |
| Максимальная Δχ | Верхняя граница разности электроотрицательностей для отображаемых линий. |
| Минимальный оценочный ковалентный характер | Нижняя граница оценки по формуле Полинга. |
| Показывать рёбра | Включение линий между элементами. |
| χ на узлах | Подписи электроотрицательности на схеме. |
| Показать все оценочные пары выбранного элемента | Сброс ограничений отображения пар для выбранного элемента. |
В режиме «Химия» введите C в верхний поиск и нажмите Enter.
Что должно получиться: В карточке выбран углерод (C), указаны его χ и объяснение числа доступных пар.
В поле «Оценочные пары по электроотрицательности» выберите «Пары выбранного элемента». В области выберите «Все элементы с известной χ».
Что должно получиться: Линии относятся к выбранному элементу; доступность зависит от табличных значений χ.
Посмотрите список пар под карточкой элемента. Найдите Δχ и проценты оценочного ковалентного и ионного характера.
Что должно получиться: Видна численная оценка, позволяющая сопоставлять полярность идеализированных пар.
Уменьшите «Максимальная Δχ», затем увеличьте минимальный ковалентный характер. Следите за пояснением в карточке.
Что должно получиться: Часть линий исчезает; интерфейс объясняет, скрыты ли пары фильтрами.
Отключите и включите «Показывать рёбра», затем нажмите «Показать все оценочные пары выбранного элемента».
Что должно получиться: Линии восстановлены, максимальная Δχ равна 3,30, минимальная доля равна 0%.
Для проверки наличия связи откройте «Примеры связей в локальных структурах» и задайте второй элемент.
Что должно получиться: Можно перейти от оценки двух элементов к конкретному молекулярному графу.
Показать влияние фильтра, не меняя выбранный углерод.
Линий нет или их мало.
Проверьте «Показывать рёбра», область элементов и пороги; нажмите восстановление всех оценочных пар и прочитайте пояснение.
Линия в сети воспринимается как доказательство существования вещества.
Откройте примеры молекулярных графов для этой пары и отдельно проверьте источник структуры.
Что означает исчезновение линии при уменьшении максимальной Δχ?
Пара перестала удовлетворять фильтру; химическая возможность связи не была рассчитана.
Можно ли на основании 100% ковалентного характера пары одинаковых элементов утверждать устойчивость её молекулы?
Нет. Δχ=0 даёт такую оценку в формуле, но устойчивость зависит от электронной структуры и других условий.
Найдите вещества с выбранной парой элементов, откройте точную связь в 3D и сравните поиск по именованным моделям с поиском во всём локальном наборе NCI.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск в верхней панели | Выбор первого элемента в режиме «Химия». |
| Второй элемент | Символ, русское название или атомный номер второго элемента. |
| Найти примеры | Проверка рёбер доступных именованных молекулярных графов. |
| Примеры связей | Карточки веществ со списком конкретных связей и кнопкой открытия. |
| Найти ту же пару в NCI | Поиск связанной пары в полном локальном наборе. |
| Примеры связей NCI | Выбор записи NCI. |
| Построить выбранную структуру в 3D | Локальное построение найденного графа. |
| Выбранная связь | Просмотр конкретного ребра открытой молекулы. |
Введите C в верхний поиск режима «Химия» и нажмите Enter.
Что должно получиться: Первым элементом выбран углерод.
В «Второй элемент» введите кислород, O или 8.
Что должно получиться: Поле задаёт второй элемент, но поиск ещё не выполнен.
Нажмите «Найти примеры». Прочитайте число проверенных структур и найденных примеров.
Что должно получиться: Показаны модели с реальными рёбрами C–O в их сохранённых графах.
В карточке углекислого газа CO₂ выберите одну из связей и нажмите «Открыть молекулу и выбрать связь».
Что должно получиться: Открывается молекулярный режим; выбрана связь C–O с порядком 2.
Вернитесь в «Химия», снова задайте C и O. В подпанели NCI нажмите «Найти ту же пару в NCI».
Что должно получиться: Показана страница найденных записей с этой связанной парой.
Выберите запись NCI и нажмите «Построить выбранную структуру в 3D». Проверьте источник и сообщения применимости.
Что должно получиться: Видна расчётная геометрия записи NCI; название вещества этим набором не предоставляется.
Перейти от пары C/O к конкретной связи в CO₂.
После смены первого или второго элемента видны устаревшие ожидания.
Выполните поиск повторно: смена пары очищает прошлые результаты.
Для пары не найден именованный пример.
Проверьте распознавание элементов и попробуйте поиск NCI; отсутствие примера в каталоге не доказывает невозможность связи.
Чем такой поиск отличается от сети по электроотрицательности?
Он проверяет рёбра молекулярных графов конкретных записей; сеть по χ строит оценочные пары элементов.
Гарантирует ли поиск C/O в NCI двойную связь C=O?
Нет. Поиск пары допускает разные порядки; порядок проверяют в найденной структуре или задают точным SMARTS.
Открывайте готовые модели по русскому названию или формуле, учитывайте класс веществ и выбирайте между локальным примером и записью PubChem.
Молекулы и связи · 12 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск молекулы по названию или формуле | Фильтр списка локальных моделей. |
| Класс веществ | Ограничение списка выбранным классом. |
| Молекулярный пример | Выбор встроенной либо именованной модели. |
| Открыть пример | Открытие выбранной модели в сцене. |
| Состояние именованного каталога | Число загруженных моделей и найденных вариантов. |
| Имя для PubChem | Название или локальный псевдоним вещества. |
| Загрузить 3D из PubChem | Получение 3D-записи через сервер и его кэш. |
| Сведения о молекуле | Название, формула, заряд и источник текущей структуры. |
Дождитесь сообщения о загрузке именованного каталога.
Что должно получиться: Показано число готовых моделей и доступные классы.
В поле поиска введите вода. Если список пуст, выберите «Все классы» и повторите поиск.
Что должно получиться: В списке остаются подходящие названия, формулы или записи класса.
Выберите H₂O · вода и нажмите «Открыть пример».
Что должно получиться: В сцене появилась вода; карточка содержит три атома и две связи.
Посмотрите сведения о молекуле и примечание о геометрии.
Что должно получиться: Можно отличить встроенный учебный пример от локальной геометрии, рассчитанной RDKit.
При наличии сети или кэша введите этанол в «Имя для PubChem» и нажмите загрузку.
Что должно получиться: При успехе открывается 3D-запись с источником PubChem и, если получен, идентификатором CID.
Проверьте формулу, заряд, источник и доступность конформеров перед дальнейшей работой.
Что должно получиться: Текущая структура соответствует выбранной записи, а отсутствие 3D-записи отображается как ошибка загрузки.
Освоить два способа загрузки и проверить источник.
В списке ничего нет после поиска.
Очистите поиск и выберите «Все классы»; проверьте сообщение загрузки каталога.
Название найдено, но 3D PubChem не загружается.
У вещества может отсутствовать 3D-запись, сеть или кэш. Используйте локальную модель или построение из известного SMILES.
Нужна ли сеть для готовой модели именованного каталога?
Нет. Готовые координаты поставляются локально с приложением.
Почему кнопка конформеров может не работать после открытия локального примера?
У локальной модели может не быть CID; требуется запись PubChem с полученным идентификатором.
Ищите записи локального набора по номеру, формуле, элементам, молярной массе и химическому подграфу, затем рассчитывайте выбранную 3D-геометрию.
Молекулы и связи · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Поиск NCI по номеру или фрагменту SMILES | Быстрый текстовый поиск в локальной библиотеке. |
| Формула | Точное совпадение формулы расширенного индекса. |
| Элементы | Все перечисленные элементы должны присутствовать. |
| Минимальная масса | Нижняя граница средней молярной массы в г/моль. |
| Максимальная масса | Верхняя граница средней молярной массы в г/моль. |
| Химический подграф SMARTS | Структурный шаблон для поиска по графу. |
| Готовый подграф | Готовые шаблоны функциональных групп. |
| Учитывать заданную стереохимию | Включение проверки записанной стереохимии. |
| Найти в локальной базе | Выполнение расширенного поиска. |
| Результаты расширенного поиска NCI | Выбор номера найденной записи. |
| Назад | Предыдущая страница результатов. |
| Следующие 100 | Следующая страница результатов. |
| NCI: номер вещества | Номер записи, используемый для построения. |
| Построить 3D из NCI | Построение выбранного графа расчётным модулем. |
Для известного номера воспользуйтесь быстрым поиском NCI. Для химических условий раскройте «Расширенный поиск NCI».
Что должно получиться: Быстрый поиск работает по тексту, расширенный — по индексным данным и графу.
Введите C O в поле элементов; при необходимости задайте разумный диапазон масс, где минимум не больше максимума.
Что должно получиться: Условия готовы; номер текущей записи пока не является результатом выполненного поиска.
В «Готовый подграф» выберите «Карбонильная группа». Убедитесь, что в SMARTS появился [CX3]=[OX1].
Что должно получиться: Поиск будет требовать граф углерода с двойной связью к кислороду.
Нажмите «Найти в локальной базе». Посмотрите число совпадений, формулы, массы и число атомов.
Что должно получиться: Результаты выданы по 100; все заданные фильтры применены совместно.
Выберите результат в списке. Проверьте, что «NCI: номер вещества» совпадает с его номером.
Что должно получиться: Номер подготовлен для следующего отдельного действия построения.
Нажмите «Построить 3D из NCI». Прочитайте метод, статус сходимости и ограничения.
Что должно получиться: Появляется расчётная структура; при неподдерживаемом графе показана ошибка или резервный метод.
Отобрать записи с углеродом, кислородом и карбонильной группой.
Запрос возвращает ноль записей.
Проверьте точную формулу и диапазон масс; временно оставьте один фильтр и добавляйте остальные по одному.
Найден текст C=O, но ожидается химическая гарантия подструктуры.
Быстрый поиск проверяет символы строки. Для химического графа используйте расширенный SMARTS-поиск.
После изменения условий остаётся непонятный список.
Нажмите «Найти в локальной базе» повторно: старые результаты очищаются при изменении фильтра.
Что означает поле «Элементы» со значением C O?
Оба элемента присутствуют в записи; их прямая связь этим фильтром не задаётся.
Начинается ли 3D-расчёт при нажатии «Найти в локальной базе»?
Нет. Сначала выбирают результат и затем нажимают «Построить 3D из NCI».
Выбирайте конкретный атом или связь, читайте длины и углы из координат, различайте описательную гибридизацию и качественную схему молекулярных орбиталей.
Молекулы и связи · 18 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Молекулярный пример | Открытие простого учебного вещества. |
| Открыть пример | Загрузка выбранной модели. |
| 3D-сцена | Вращение, масштаб и выбор атома мышью. |
| Атомы текущей молекулы | Точный выбор по номеру и символу. |
| Сведения о выбранном атоме | Соседи, заряды, пары, описательная гибридизация и локальные углы. |
| Выбранная связь | Выбор конкретной пары атомов. |
| Сведения о связи | Порядок и длина из 3D-координат. |
| Молекулярные орбитали: пояснение | Применимость и итог качественной МО-модели. |
| Диаграмма молекулярных орбиталей | Заполнение связывающих и разрыхляющих уровней. |
| Сбросить камеру | Возврат удобного положения сцены. |
Откройте встроенную воду и прочитайте её формулу, число атомов, связей и источник.
Что должно получиться: Видна угловая молекула H₂O, три атома и две связи.
Перетаскивайте свободную часть сцены для вращения, колесом меняйте масштаб. При потере вида нажмите сброс камеры.
Что должно получиться: Меняется положение камеры, а координаты и химический граф сохраняются.
Нажмите номер кислорода в списке атомов или щёлкните его в сцене.
Что должно получиться: Карточка показывает соседей и локальную геометрию выбранного атома.
В «Выбор связи» задайте одну O–H и прочитайте порядок и 3D-длину.
Что должно получиться: Значения относятся к конкретной паре атомов, обозначенной номерами.
Вернитесь к кислороду и найдите углы из координат; сопоставьте с его описательной гибридизацией.
Что должно получиться: Для встроенной воды показан угол около 104,5° и описание угловой геометрии.
Откройте встроенный азот N₂. Прочитайте МО-схему и карточку атома.
Что должно получиться: Двухатомная модель линейна; гибридизация в карточке неприменима, качественная МО-схема даёт порядок 3.
Разделить координатные величины и качественные электронные схемы.
Из-за наложения атомов выбран неверный объект.
Используйте нумерованный список атомов и список связей; поверните модель, чтобы проверить выбор.
sp³ прочитано как точная измеренная характеристика атома.
Читайте его вместе с числом соседей, неподелёнными парами и ограничениями упрощённой модели.
Изменится ли длина связи после вращения камеры?
Нет. Вращение меняет проекцию; длина считается по исходным 3D-координатам.
Почему для N₂ не назначается обычная описательная гибридизация?
Двухатомный случай отделён от упрощённой схемы гибридизации; интерфейс предлагает использовать качественные МО.
Постройте молекулу из SMILES, задайте бюджет начальных конформеров и проверьте, какой метод действительно использован и подтверждена ли его сходимость.
Молекулы и связи · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| SMILES для 3D-оптимизации | Ввод химического графа строкой. |
| Число исходных конформеров RDKit | Плановый бюджет поиска разных начальных геометрий. |
| Расчётный модуль | Доступность расчётного модуля. |
| Повторить проверку расчётных модулей | Повторная проверка доступности сервера и расчётных компонентов. |
| Построить 3D: автоматический выбор метода | Запуск построения и доступной оптимизации. |
| Результат геометрии и силового поля | Метод, энергия, сходимость, число конформеров, компоненты и предупреждения. |
| Применимость метода | Пояснения области действия текущей модели. |
| Импорт результата JSON | Загрузка результата поддерживаемого формата вместо расчёта. |
Прочитайте состояние RDKit. Если проверка не прошла, воспользуйтесь повторной проверкой расчётных модулей.
Что должно получиться: Понятно, доступен ли запуск; отсутствие модуля отображено до интерпретации результата.
В поле SMILES задайте CCO, то есть этанол.
Что должно получиться: Подготовлен связный органический граф; изображение ещё не является результатом нового запроса.
В «Число исходных конформеров RDKit» задайте 20.
Что должно получиться: Запрос содержит этот исходный бюджет; адаптивный алгоритм может изменить фактическое число.
Нажмите «Построить 3D: автоматический выбор метода» и дождитесь ответа. Не меняйте исходную молекулу или строку до завершения.
Что должно получиться: После успешного ответа текущая структура заменена вычисленной 3D-моделью этанола.
Найдите метод, фактическое число конформеров, энергию и статус сходимости.
Что должно получиться: Можно отличить оптимизацию MMFF94s/UFF от геометрии без поддерживаемого силового поля.
Добавьте результат к сравнению или сохраните проект; вместе с числом энергии сохраните метод, единицы и предупреждения.
Что должно получиться: Результат остаётся проверяемым по исходному графу и расчётным условиям.
Получить 3D-модель из CCO и прочитать её статус.
Сервер отклоняет строку или геометрия не строится.
Проверьте валентности, заряд и синтаксис SMILES; сначала воспроизведите простой CCO и прочитайте конкретную ошибку.
Показана геометрия, но энергии нет.
Проверьте фактический метод: ETKDG-only означает построенную геометрию без поддерживаемой энергетической оптимизации.
После долгого расчёта результат не заменил сцену.
Если во время запроса изменены структура или строка SMILES, запоздавший ответ не применяется; повторите запрос для актуального графа.
Можно ли считать энергию MMFF94s тепловыделением реакции?
Нет. Это энергия геометрии в силовом поле, а не реакционная термохимия.
Почему фактическое число конформеров отличается от 20 в поле?
Бюджет адаптируется к гибкости и сложности структуры; часть построений может быть объединена или не получена.
Переключайте заданные канонические формы, наблюдайте изменение формальных зарядов и порядков связей, сохраняя различие между формой записи и отдельным веществом.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Молекулярный пример | Выбор встроенного нитрата, карбоната, озона или бензола. |
| Открыть пример | Открытие модели с заранее заданными резонансными формами. |
| Представление резонанса | Переключение гибрида и доступных канонических записей. |
| Сведения о резонансе | Примечание, формальные заряды и суммарный заряд. |
| Выбранная связь | Сопоставление конкретных порядков связи. |
| Сведения о связи | Порядок выбранной связи и неизменная длина из координат. |
| Сведения о выбранном атоме | Формальный заряд и геометрическая подсказка. |
Выберите NO₃⁻ · нитрат и нажмите «Открыть пример».
Что должно получиться: Доступен гибрид и три заранее заданные формы.
Оставьте «Резонансный гибрид», выберите одну N–O.
Что должно получиться: В гибриде все N–O эквивалентны по записи с порядком около 1,333.
Выберите первую каноническую форму и прочитайте формальные заряды.
Что должно получиться: Одна N–O имеет порядок 2, две — 1; сумма формальных зарядов остаётся −1.
Переключите вторую и третью формы. Каждый раз заново выберите интересующую связь по номерам атомов.
Что должно получиться: Положение двойной связи в записи меняется; координаты атомов сохраняются.
Снова выберите гибрид и сравните порядки N–O с канонической формой.
Что должно получиться: Показано усреднённое описание делокализации, не отдельная анимация превращения вещества.
Запишите, какие величины изменились в отображении и какие сохранились.
Что должно получиться: Разделены изменения записи порядка/формальных зарядов и неизменная 3D-модель.
Проверить сохранение суммарного заряда и эквивалентность связей в гибриде.
У выбранного вещества список содержит только гибрид.
Для записи не заданы формы. Используйте один из поддерживаемых встроенных примеров; универсального генератора форм здесь нет.
При смене формы выбрана уже другая связь.
Переключение сбрасывает выбор связи на начало; выберите её повторно по номерам атомов.
Формальный заряд сравнивается напрямую с QEq как тот же объект.
Это разные определения. Сравнивайте их с явным указанием модели и канонической формы.
Почему у нитрата в гибриде порядок N–O равен 4/3?
Это усреднение трёх эквивалентных канонических записей: одна двойная и две одинарные связи.
Означает ли переключение формы получение нового вещества?
Нет. Меняется запись одной делокализованной структуры.
Сопоставляйте QEq и заряды Гастайгера, проверяйте допуск качества и источник дипольной оценки, не смешивая их с формальными зарядами.
Молекулы и связи · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Модель частичных зарядов | Автоматический выбор, оценка Полинга, QEq либо доступные заряды расчётного модуля. |
| Порог допустимости QEq |q|max | Критерий допуска QEq по максимальному модулю заряда. |
| Состояние QEq | Сумма зарядов, максимальный модуль и результат проверки. |
| Таблица частичных зарядов | Параллельные заряды QEq и Гастайгера по атомам. |
| Вектор диполя | Активная модель и векторная оценка. |
| SMILES для 3D-оптимизации | Граф вещества для построения и зарядов Гастайгера. |
| Построить 3D: автоматический выбор метода | Получение структуры и доступных расчётных зарядов. |
| Применимость метода | Дополнительные ограничения текущей структуры. |
Постройте этанол из CCO через RDKit и дождитесь завершения.
Что должно получиться: В структуре доступны координаты и результаты применимого расчётного модуля.
Выберите «Автоматически: Гастайгер → допустимый QEq → Полинг». Прочитайте название модели в дипольной карточке.
Что должно получиться: Видно, какая доступная оценка действительно используется, а не только выбранный режим.
Сопоставьте значения QEq и Гастайгера для одного и того же номера атома кислорода, углерода и водорода.
Что должно получиться: Разные модели дают разные частичные заряды для одного графа.
Явно выберите QEq, прочитайте сумму зарядов, max|q| и статус допуска; при необходимости измените порог.
Что должно получиться: Качество решения отмечено отдельно от наличия численного результата.
Переключите оценку по Полингу и доступные заряды расчётного модуля. Запишите вектор и модуль вместе с моделью.
Что должно получиться: Различаются геометрическая сумма полярностей связей и сумма точечных зарядов.
Создайте снимки с названием вещества и модели или запишите наблюдения в практической работе.
Что должно получиться: Сравнение содержит контекст метода, а не одно число без происхождения.
Получить две модельные оценки для одной структуры и проверить автоматический режим.
В таблице Гастайгера нет значений.
Проверьте, построена ли структура расчётным модулем и прошли ли его заряды проверку; для неподдерживаемой записи они могут отсутствовать.
QEq дал числа, значит результат считается пригодным.
Прочитайте статус допуска и ограничения. Автоматический режим отклоняет QEq при плохом качестве или координационном/металлическом случае.
Диполь в D принимается за измеренную величину.
Всегда указывайте модель и источник; сравнение с эталоном отдельно проверяет точность.
Чем частичный заряд отличается от формального?
Частичный заряд зависит от выбранной модели распределения электронной плотности, а формальный — от правил электронного учёта Льюиса.
Можно ли улучшить точность QEq простым увеличением порога допуска?
Нет. Более мягкий порог разрешает больше результатов, но не проверяет их экспериментальную точность.
Получайте доступные конформеры одного соединения, переключайте их и сравнивайте изменения пространственной формы при сохранении состава.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Имя для PubChem | Загрузка исходной записи соединения. |
| Загрузить 3D из PubChem | Открытие структуры с CID при доступности записи. |
| Получить конформеры PubChem | Запрос списка конформеров текущего CID. |
| Следующий конформер | Переход к следующей доступной пространственной записи. |
| Сведения о конформерах | Число записей, текущий номер и сообщения загрузки. |
| Стереохимия | Примечания к стереометкам и геометрическим подсказкам. |
| Имя снимка | Название для фиксации конкретного конформера. |
| Добавить к сравнению | Сохранение независимого снимка открытой конформации. |
Введите этанол в имя PubChem и загрузите его 3D-запись.
Что должно получиться: При успехе открывается C₂H₆O с идентификатором CID.
Нажмите «Получить конформеры PubChem».
Что должно получиться: Показано число доступных конформеров либо понятное сообщение недоступности.
Назовите снимок «Этанол — исходная запись PubChem» и добавьте его к сравнению.
Что должно получиться: Сохранена независимая копия исходных координат.
Если кнопка активна, нажмите «Следующий конформер» и прочитайте текущий номер.
Что должно получиться: Загрузилась следующая запись того же соединения; приложение проверило состав и общий заряд.
Сохраните снимок с номером конформера и откройте два 3D-вида.
Что должно получиться: Можно сравнить пространственную форму без смешения молекул разных составов.
В наблюдениях запишите CID, номер конформера, источник и наличие либо отсутствие расчётной энергии.
Что должно получиться: Форма описана как запись PubChem, а не как определённая доля равновесной смеси.
Получить список и сохранить две формы при наличии нескольких конформеров.
Нет CID и кнопка не даёт список.
Сначала загрузите вещество через PubChem; локальный учебный пример или результат RDKit может не иметь CID.
После смены вещества ожидались конформеры предыдущего.
Список сбрасывается при смене структуры; запросите его заново для нового CID.
База недоступна автономно.
Работают только записи, списки и координаты, уже сохранённые серверным кэшем; используйте локальное построение для остальных задач.
Можно ли запросить конформеры PubChem для любой построенной RDKit-молекулы?
Не напрямую. Для этого инструмента нужен CID полученной записи PubChem.
Означают ли две формы в списке, что в образце их по 50%?
Нет. Список не сообщает равновесное распределение или условия образца.
Меняйте изотопы двух атомов выбранной связи, сравнивайте приведённую массу и относительное смещение частоты при заданной силовой постоянной.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Выбранная связь | Выбор пары атомов для изотопной оценки. |
| Изотоп атома A | Массовое число первого атома выбранной связи. |
| Изотоп атома B | Массовое число второго атома выбранной связи. |
| Силовая постоянная k, Н/м | Положительное модельное значение в Н/м. |
| Изотопная колебательная оценка | Приведённая масса, относительная частота и оценка волнового числа. |
| Сведения о связи | Проверка номеров и символов выбранной пары. |
Откройте воду, в списке связей выберите одну O–H и проверьте её обозначение.
Что должно получиться: Изотопные списки относятся именно к кислороду и водороду этой пары.
Выберите ¹⁶O и ¹H в соответствующих списках.
Что должно получиться: Показана исходная приведённая масса и относительная частота по выбранной опорной паре.
Введите 500 в поле силовой постоянной.
Что должно получиться: Появилась гармоническая оценка волнового числа при k=500 Н/м.
Выберите ²H вместо ¹H, не меняя k и изотоп кислорода.
Что должно получиться: Приведённая масса возрастает, относительная частота уменьшается.
Посмотрите примечание под оценкой: используются ли массы AME или приближение массовым числом.
Что должно получиться: Источник и точность массы явно отделены от самой гармонической модели.
Сопоставьте обе μ и ν/ν₀; укажите, что k сохранялась.
Что должно получиться: Вывод касается влияния массы в модели одной связи.
Проверить снижение модельной частоты при замене ¹H на ²H.
Число частоты не появляется.
Введите положительное конечное значение k; при k≤0 интерфейс просит исправить параметр.
Дейтерий не виден для выбранного атома.
Проверьте, что выбран именно водородный конец связи; расположение A/B зависит от порядка атомов в графе.
Одна частота воспринимается как спектр всей молекулы.
Это двухмассовая гармоническая оценка одной связи; полный набор нормальных мод требует отдельного расчёта.
Почему тяжёлый изотоп снижает частоту при одинаковом k?
Увеличивается приведённая масса, а частота пропорциональна 1/√μ.
Изменяет ли эта панель силовую постоянную после выбора дейтерия?
Нет. Пользовательская k сохраняется; это исходное допущение сравнения.
Найдите химический подграф в уже открытой структуре, переключайте отдельные совпадения и проверяйте номера подсвеченных атомов.
Молекулы и связи · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Шаблон фрагмента | SMARTS для текущего молекулярного графа. |
| Найти в текущей структуре | Выполнение подструктурного поиска. |
| Совпадение | Выбор одного найденного вхождения. |
| Убрать подсветку | Удаление сохранённой подсветки текущей структуры. |
| Состояние подсветки | Число совпадений и ограничения проверки. |
| 3D-сцена | Голубые кольца вокруг атомов выбранного совпадения. |
Откройте встроенный CO₂.
Что должно получиться: Сохранённый граф содержит две двойные связи углерода с кислородом.
В «Шаблон фрагмента» введите [#6]=[#8].
Что должно получиться: Шаблон задаёт углерод с двойной связью к кислороду.
Нажмите «Найти в текущей структуре».
Что должно получиться: В карточке показано число совпадений и доступны их номера.
Переключайте «Совпадение» и сопоставляйте номера атомов с нумерованным списком текущей молекулы.
Что должно получиться: Выбранные атомы обведены голубыми кольцами; в CO₂ можно рассмотреть обе C=O.
Если сохраняете рабочий проект, сохраните его после поиска.
Что должно получиться: В проект входит запрос и выбранная подсветка, привязанные к текущему графу.
Нажмите «Убрать подсветку».
Что должно получиться: Граф и координаты сохраняются, убирается лишь аннотация совпадения.
Найти оба вхождения простого SMARTS и просмотреть их по отдельности.
Названия «карбонил» или «кислород» не принимаются как запрос.
Используйте SMARTS, например [#6]=[#8] или [#8], а не название группы.
Шаблон с @ отклонён.
Стереохимический поиск текущего графа пока не поддерживается. Используйте шаблон без @ и отдельно исследуйте конфигурацию.
Ничего не найдено в резонансном гибриде.
Проверьте сохранённый тип связи и ароматичность; отображаемая форма не переписывает базовый граф.
Что доказывает голубое кольцо вокруг атома?
Этот атом входит в выбранное соответствие SMARTS текущему сохранённому графу.
Почему нельзя считать совпадение функциональной группы прогнозом реакции?
Поиск проверяет структуру, а не механизм, условия, кинетику или возможность образования продуктов.
Создавайте независимые снимки, сравнивайте их в двух 3D-видах, совмещайте одинаковые графы и сохраняйте изображение и численный отчёт.
Исследования и файлы · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Имя снимка | Понятное название структуры и условий расчёта. |
| Добавить к сравнению | Создание независимой копии текущего проекта. |
| Поиск снимков | Фильтр таблицы снимков. |
| Два 3D-вида | Открытие пары независимых отображений. |
| Левый снимок | Выбор первого снимка. |
| Правый снимок | Выбор второго снимка. |
| Синхронное вращение | Одинаковые движения камеры для обоих видов. |
| Совместить и вычислить RMSD | Правильное вращение и перенос для одинаковых графов. |
| Исходные координаты | Отмена отображаемого совмещения. |
| Скачать изображение | Изображение двух видов с подписями. |
| Отчёт совмещения JSON | Численный результат и соответствие атомов. |
| Скачать сравнение | Резервный файл всей полки снимков. |
| Открыть сравнение | Загрузка полки из поддерживаемого файла. |
| Состояние совмещения | RMSD, максимальное отклонение и ограничение перебора. |
Откройте воду, задайте имя «Вода — исходная» и нажмите «Добавить к сравнению».
Что должно получиться: Полка содержит независимую копию проекта.
Не меняя структуру, задайте имя «Вода — повтор» и добавьте снимок.
Что должно получиться: Готова контрольная пара одинаковых координат.
Нажмите «Два 3D-вида», выберите эти два снимка в левом и правом списках.
Что должно получиться: Одновременно видны оба объекта с формулой, числом атомов и расчётными сведениями.
Включите синхронное вращение, перетащите одну сцену и измените масштаб. Отключите режим и поверните только один вид.
Что должно получиться: Движения камеры могут быть совместными или независимыми; сами снимки не изменены.
Нажмите «Совместить и вычислить RMSD» и прочитайте показатель, максимальное отклонение и предел соответствий.
Что должно получиться: Справа показана совмещённая копия. Для контрольной пары RMSD близко к нулю.
Скачайте изображение и отчёт совмещения JSON; отдельно скачайте всё сравнение для резервного хранения.
Что должно получиться: Получены визуальный результат, численные параметры и файл исходных снимков.
Проверить, что движение камеры не меняет геометрическую разницу.
Кнопка двух видов сообщает, что снимков мало.
Добавьте минимум два независимых снимка; разные названия не создают второй объект без нажатия добавления.
Совмещение отклонено для воды и аммиака.
У этих структур разные графы. Визуально их сравнивать можно, но RMSD в этом инструменте требует совпадающей связности и атомных меток.
Энергии в таблице ранжируются для разных молекул.
Не делайте общий вывод об устойчивости из таких чисел; совместимость условий и физическая постановка обязательны.
Почему можно сравнивать две структуры визуально, но не всегда вычислить RMSD?
Для этого алгоритма RMSD нужны одинаковые графы и атомные метки; два вида могут показывать разные вещества.
Доказывает ли RMSD≈0, что обе модели экспериментально верны?
Нет. Это подтверждает их координатное совпадение после допустимого совмещения.
Настройте заряд, спин, метод и базис, выполните расчёт PySCF и разберите электронную энергию, сходимость, орбитали и диполь. Мастер помогает проверить входные данные; выбор физического состояния остаётся задачей пользователя.
Реакции и расчёты · 25 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| SMILES для 3D-оптимизации | Задать структуру для предварительного построения геометрии. |
| Построить 3D: автоматический выбор метода | Получить исходные атомы и координаты перед квантовым расчётом. |
| Заряд | Указать суммарный целочисленный заряд молекулы. |
| Спин 2S | Указать разность числа α- и β-электронов, а не мультиплетность 2S+1. |
| Метод | Выбрать Хартри — Фок или поддерживаемый функционал DFT. |
| Базис | Выбрать набор базисных функций. |
| Задача | Различить энергию текущей геометрии и её оптимизацию. |
| Оптимизатор | Выбрать доступный геометрический оптимизатор при соответствующей задаче. |
| Проверить и выполнить | Проверить число электронов и передать параметры основному расчёту. |
| Базис | В основном инструменте ввести название поддерживаемого базиса вручную. |
| Состояние PySCF | Прочитать доступность PySCF и оптимизаторов перед запуском. |
| Результат квантового расчёта | Прочитать метод, сходимость и рассчитанные электронные величины. |
Откройте молекулу и проверьте состав, число атомов и геометрию. Построение по SMILES и расчёт PySCF — отдельные действия.
Что должно получиться: В рабочей области видна именно структура, для которой требуется электронный расчёт.
Откройте «Мастер квантового расчёта». Введите заряд и 2S. Для нейтральной воды используйте заряд 0 и 2S=0.
Что должно получиться: Задано физически обоснованное состояние; совместимость чётности можно проверить до отправки.
Для первого учебного прохода выберите Хартри — Фок, STO-3G и «Энергия текущей геометрии». Для оптимизации отдельно выберите задачу и доступный оптимизатор.
Что должно получиться: Понятно, будут ли изменяться координаты и какой метод с базисом используется.
Нажмите «Проверить и выполнить» и следите за состоянием расчёта. Проверка мастера переносит настройки в основные поля и запускает PySCF; не запускайте одновременно второй расчёт.
Что должно получиться: Получен результат либо объяснение ошибки. Неверная чётность заряда и 2S блокируется мастером.
Сначала проверьте сходимость, метод, базис и наличие оптимизации, затем электронную энергию, HOMO–LUMO, диполь и заряды Малликена. Отсутствующая величина не равна нулю.
Что должно получиться: Числа записаны вместе с единицами и условиями расчёта; несошедшийся результат явно отмечен.
Добавьте снимок или используйте серию исследований. При сравнении изменяйте один параметр за раз и сохраняйте исходные координаты, заряд и 2S.
Что должно получиться: Результат можно проверить вместе с исходной структурой и методом, без смешения разных состояний.
Получить предварительный расчёт воды и объяснить, какие характеристики он описывает.
В поле 2S введена мультиплетность: для синглета указано 1.
Введите 2S=0 для синглета, 1 для дублета, 2 для триплета; затем проверьте состав, заряд и физическое состояние.
Энергии двух разных веществ или разных базисов сравниваются как прямой показатель устойчивости.
Сначала обеспечьте одинаковые состав, метод, базис, заряд и спин; для химических превращений дополнительно нужны корректные термодинамические величины и модель условий.
Оптимизация запрошена при недоступном оптимизаторе.
Проверьте статус geomeTRIC/PyBerny или сначала выполните энергию текущей геометрии; ошибка оптимизации не означает отсутствия PySCF.
Что вводить для нейтральной воды: заряд и 2S?
Заряд 0 и 2S=0 для рассматриваемого синглетного состояния.
Доказывает ли отметка сходимости правильность выбранного спина?
Нет. Она относится к численному решению заданной модели; спин и метод нужно обосновать отдельно.
Постройте координационную структуру и научитесь различать встроенную геометрическую модель, xTB GFN-FF, GFN2-xTB и качественные оценки поля лигандов. Проверяйте фактически применённый движок, а не только выбранный пункт.
Молекулы и связи · 25 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| SMILES для 3D-оптимизации | Ввести структуру с явно заданными координационными связями и формальными зарядами. |
| Число исходных конформеров RDKit | Задать число исходных геометрических вариантов. |
| Метод расчёта металлокомплекса | Выбрать автоматический режим, встроенную модель или доступный xTB. |
| Задать суммарный заряд | Явно задать заряд для расчёта, если автоматическая оценка недостаточна. |
| Задать число неспаренных электронов (UHF) | Переопределить оценку неспаренных электронов для xTB. |
| Построить 3D: автоматический выбор метода | Запустить построение с выбранным режимом металлокомплекса. |
| Состояние модуля xTB и металлокомплексов | Проверить наличие внешнего расчётного модуля. |
| Расчёт металлокомплексов | Прочитать координационное число, геометрию и предупреждения. |
| Электронная модель координационных соединений | Прочитать качественные оценки d-конфигурации, поля лигандов и спина. |
| Взаимодействие металлических центров | Прочитать модельные признаки взаимодействия центров, если они присутствуют. |
Введите SMILES с металлом, донорами и формальными зарядами. Координационные стрелки в SMILES описывают граф; один символ металла без лигандов не задаёт комплекс.
Что должно получиться: Состав и связи отражают заданный комплекс, а не набор несвязанных ионов.
Для первого прохода выберите встроенную координационную модель. Для сравнения с xTB проверьте его доступность; автоматический режим может перейти на встроенную модель.
Что должно получиться: Выбор расчётной модели сделан осознанно, с пониманием возможного перехода на другой движок.
Оставляйте поля пустыми только если автоматическое представление подходит задаче. При явном вводе укажите заряд всего комплекса и число неспаренных электронов; это не степень окисления одного атома.
Что должно получиться: Параметры относятся ко всей рассчитываемой структуре и имеют химическое обоснование.
Запустите построение 3D. Прочитайте фактический метод, координационное число, геометрическую форму, предупреждения и сходимость, если она выведена.
Что должно получиться: Геометрия рассматривается вместе с источником и ограничениями её получения.
Отдельно прочитайте электронную модель координационных соединений. Безразмерные оценки поля лигандов и спиновых состояний не переводите в эВ или см⁻¹.
Что должно получиться: Качественные признаки не смешаны с электронной энергией внешнего расчёта.
Сохраните снимок с названием применённого движка. При повторе с другим движком сохраняйте тот же граф, заряд и UHF и отмечайте различие методов.
Что должно получиться: Оба результата можно сравнить визуально; энергии разных движков не ранжируются как взаимозаменяемые.
Построить учебное представление [Fe(CN)₆]⁴⁻ и отличить геометрическую модель от качественной оценки спина.
Для [Fe(CN)₆]⁴⁻ суммарный заряд введён +2 — как степень окисления Fe.
Учитывайте весь комплекс: Fe(II) и шесть CN⁻ дают −4. Отдельно обоснуйте спин.
Выбран xTB, но полученный результат принят как xTB без проверки предупреждений.
Прочитайте фактический метод. При недоступном или неудачном запуске может примениться встроенная модель; сохраните эту информацию вместе с геометрией.
Качественное Δ/P трактуется как энергия в электронвольтах.
Оставьте величину безразмерной и используйте её в пределах качественной модели. Для количественного вывода нужен обоснованный электронный расчёт.
Почему заряд всего комплекса может отличаться от степени окисления металла?
Суммарный заряд включает заряды всех лигандов и центра; степень окисления относится к формальному распределению электронов у отдельного атома.
Что проверить после автоматического построения?
Фактический движок, состав и координацию, предупреждения, заряд, число неспаренных электронов и наличие сходимости соответствующей модели.
Выберите поддерживаемое превращение, задайте реагенты в указанном порядке и получите варианты структур с проверкой атомов, изотопов и заряда. Результат описывает применённое структурное правило, а не прогноз успешного синтеза.
Реакции и расчёты · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Тип реакции | Выбрать поддерживаемое правило превращения функциональной группы. |
| Заполнить пример | Подставить реагенты и пример условий выбранного правила. |
| SMILES первого реагента | Задать первое вещество в роли, указанной правилом. |
| SMILES второго реагента | Задать второе вещество, если оно требуется правилу. |
| Первый реагент из каталога | Подставить доступную структуру без ручного набора SMILES. |
| Второй реагент из каталога | Подставить вторую структуру или вспомогательный реагент. |
| Вещество 1 из текущей молекулы | Использовать SMILES рабочей молекулы как первый реагент. |
| Получить продукты по правилу | Применить выбранное структурное правило. |
| Вариант продуктов | Просмотреть альтернативные соответствия правила. |
| Баланс атомов, изотопов и заряда | Проверить сохранение состава и суммарного заряда. |
| Ограничения выбранного правила | Прочитать границы полученного преобразования. |
В «Тип реакции» выберите нужное превращение и прочитайте роли реагентов. Нажмите «Заполнить пример», чтобы сначала проверить стандартный пример правила.
Что должно получиться: Поля и условия соответствуют выбранному превращению.
Сверьте SMILES с названиями и ролями. Для каждого поля требуется одно определённое вещество; разделение компонентов точкой здесь не поддерживается.
Что должно получиться: Первый и второй реагенты заданы в правильном порядке, с корректными формальными зарядами.
Откройте условия и проверьте требуемую среду или режим нагрева. Эти требования ограничивают применение правила; они не доказывают протекание реакции.
Что должно получиться: Структурный сценарий удовлетворяет явно заданным требованиям правила.
Нажмите «Получить продукты по правилу». При нескольких вариантах просмотрите каждый и сравните изменённый центр.
Что должно получиться: Показаны валидные структуры либо сообщение, почему правило не подходит.
Проверьте сохранение атомов, изотопов и заряда. Отдельно прочитайте предупреждения о региоселективности, стереохимии и конкурирующих реакциях.
Что должно получиться: Формальная согласованность продуктов не смешана с вероятностью или экспериментальным выходом.
При необходимости нажмите на карточке продукта «Построить и открыть 3D», либо сохраните выбранный вариант как стадию. Построение геометрии является отдельным расчётом.
Что должно получиться: Продукт доступен для визуального изучения или журнала структурных стадий.
Найти продукты формального гидролиза эфира и проверить состав.
Реагенты переставлены, или вместо требуемой воды O введён произвольный спирт.
Вернитесь к ролям и стандартному примеру. Для гидролиза второй реагент должен быть водой; для другого превращения выберите другое правило.
Все показанные варианты приняты за смесь с известными долями.
Рассматривайте их как альтернативные соответствия правила. Доли, селективность и конкурирующие реакции модуль не предсказывает.
Означает ли сохранение атомов, что синтез осуществим?
Нет. Баланс подтверждает формальную согласованность графов, но не энергетику, скорость или практические условия.
Почему одно вещество с двумя подходящими центрами может дать несколько вариантов?
Правило применяется к одному центру за обработку; разные соответствия показываются как альтернативы.
Настройте виртуальный нагрев, охлаждение или выдержку, среду, растворитель и оборудование. График показывает заданную температурную программу; температуру смеси и скорость нужно рассчитывать отдельной моделью.
Реакции и расчёты · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Нагрев | Подставить пример программы нагрева. |
| Охлаждение | Подставить пример программы охлаждения. |
| Выдержка | Подставить выдержку без изменения температуры. |
| Режим | Выбрать нагрев, охлаждение или постоянную температуру. |
| Начальная температура, °C | Задать начало температурной программы. |
| Конечная температура, °C | Задать целевую температуру. |
| Время нагрева/охлаждения, мин | Задать длительность линейного перехода. |
| Выдержка при конечной температуре, мин | Задать длительность участка постоянной температуры. |
| Давление, бар (абсолютное) | Записать абсолютное давление сценария. |
| Среда | Выбрать кислотный, нейтральный или основной характер среды. |
| Растворитель (название) | Записать название растворителя. |
| Катализатор | Записать категорию катализатора. |
| Перемешивание | Записать перемешивание сценария. |
| Оборудование сценария | Записать баню, холодильник или сосуд. |
| Освещение | Записать условие освещения. |
| Просмотр времени программы, мин | Прочитать заданную температуру в выбранный момент. |
Откройте «Условия и оборудование». Выберите нагрев, охлаждение или выдержку; быстрые кнопки лишь подставляют пример значений.
Что должно получиться: Режим согласуется с предполагаемым направлением изменения температуры.
Укажите начальную и конечную температуры, длительность перехода и выдержки. Для нагрева конечная температура выше начальной; для охлаждения ниже; для выдержки температуры равны и время перехода 0.
Что должно получиться: График содержит корректный линейный переход и участок выдержки.
Выберите среду и категорию катализатора, введите растворитель. Проверьте требования выбранного правила: например, дегидратация требует нагрев и кислую среду.
Что должно получиться: Условия явно записаны и могут быть проверены на совместимость с правилом.
Укажите давление, перемешивание, оборудование и освещение. Не считайте выбор этих пунктов автоматическим расчётом теплообмена или фотохимии.
Что должно получиться: В сценарии сохранено описание постановки задачи без выдуманных поправок к скорости.
Переместите ползунок времени и прочитайте заданную температуру. Затем получите продукты по правилу и изучите предупреждения о противоречиях оборудования и условий.
Что должно получиться: Температура в выбранный момент понятна, а несовместимые условия объяснены.
Запишите выбранный вариант как стадию или скачайте схему. Для температуры смеси с теплообменом перейдите к тепловому балансу виртуального реактора и задайте необходимые параметры.
Что должно получиться: Условия сохранены вместе со структурным сценарием; расчёт температуры смеси отделён от задания программы.
Разобрать программу 25 → 80 °C за 10 минут с выдержкой 30 минут и отличить её от кинетического расчёта.
Выбран нагрев, но конечная температура меньше начальной или время перехода равно нулю.
Измените режим либо согласуйте температуры и задайте положительное время перехода.
Выбор обратного холодильника принят за расчёт температуры кипения или отсутствия потерь растворителя.
Прочитайте предупреждение: оборудование только записано. Кипение, испарение и потери вещества отдельной моделью не вычисляются.
Какова заданная температура на середине линейного нагрева 25 → 80 °C?
52,5 °C. Это значение программы, а не результат расчёта температуры смеси.
Что требуется для вычисления температуры смеси?
В реакторе нужна модель теплового баланса с количеством вещества, ΔH, теплоёмкостью и условиями теплообмена/мощности; одного графика программы недостаточно.
Записывайте выбранные варианты продуктов вместе с исходными структурами и условиями, переносите продукт в следующую стадию и проверяйте протокол при импорте. Журнал фиксирует структурные сценарии; он не заменяет лабораторную методику.
Реакции и расчёты · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Тип реакции | Выбрать превращение следующей стадии. |
| Заполнить пример | Подготовить отдельный проверяемый пример стадии. |
| Получить продукты по правилу | Получить результаты перед записью стадии. |
| Вариант продуктов | Выбрать конкретный вариант для журнала. |
| Записать выбранный вариант как стадию | Сохранить исходный запрос, продукты, условия и предупреждения. |
| Удалить последнюю стадию | Убрать последнюю запись журнала. |
| Скачать протокол JSON | Подготовить файл всей последовательности стадий. |
| Открыть протокол JSON | Проверить и восстановить журнал из соответствующего файла. |
| Скачать схему JSON | Подготовить файл текущего результата одной реакции. |
| Открыть схему JSON | Проверить и восстановить одну схему реакции. |
| Стадии и протокол | Прочитать записанные стадии и их условия. |
Получите продукты по выбранному правилу, прочитайте баланс и ограничения, выберите вариант продуктов.
Что должно получиться: Для записи есть конкретный проверенный структурный вариант.
Откройте «Стадии и протокол» и нажмите «Записать выбранный вариант как стадию». Проверьте реагенты, продукты и условия в новой записи.
Что должно получиться: Стадия фиксирует собственные данные; последующие поля не переопределяют уже записанные структуры.
На нужном продукте нажмите «Взять как вещество 1 следующей стадии», выберите следующее правило и второй реагент, если он нужен. Не нажимайте «Заполнить пример» после переноса, если требуется сохранить перенесённую структуру.
Что должно получиться: Новая стадия получает структуру продукта; количества и состав смеси автоматически не переносятся.
Получите продукты следующего правила и запишите выбранный вариант. Если добавлена неверная последняя стадия, удалите её и повторите действия.
Что должно получиться: Журнал содержит осмысленную последовательность структурных превращений.
Используйте «Скачать протокол JSON» для всех стадий и «Скачать схему JSON» только для текущего результата. Убедитесь, что браузер действительно сохранил файл.
Что должно получиться: Сохранён файл нужного назначения, пригодный для последующей проверки.
Откройте протокол соответствующей кнопкой. Дождитесь проверки стадий по текущему набору правил; при ошибке изучите сообщение и сохраните исходный файл для разбора.
Что должно получиться: Импортированные продукты сопоставлены с результатами правил, либо протокол отклонён с объяснением.
Записать формальную последовательность получения эфира и его гидролиза, не заявляя обратимость реального процесса при одних условиях.
Весь журнал пытаются открыть кнопкой одной схемы.
Для файла 3D-Matter-reaction-protocol используйте «Открыть протокол JSON»; для 3D-Matter-reaction — «Открыть схему JSON».
После переноса продукта нажали «Заполнить пример» и потеряли собственные реагенты следующей стадии.
Пример заменяет поля. Повторно перенесите нужный продукт и вручную задайте дополнительные реагенты.
Что переносится кнопкой следующей стадии?
SMILES выбранного продукта в первое исходное вещество. Количество и выделение вещества не моделируются.
Почему проверенный импорт ещё не подтверждает реальный синтез?
Он сопоставляет структурные результаты с правилами, но не измеряет скорость, выход, безопасность и экспериментальную осуществимость.
Рассчитайте стехиометрический предел по количествам реагентов; затем подключите обоснованную кинетику или отдельный синтетический пример. Температура смеси, конверсия и теплота относятся к заданной модели и её источнику.
Реакции и расчёты · 30 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Реагент 1: количество | Ввести исходное количество первого реагента. |
| Единица количества первого реагента | Выбрать моль или граммы. |
| Реагент 2: количество | Ввести количество второго реагента, когда он нужен. |
| Чистота 1, доля 0–1 | Учесть долю первого реагента в введённом количестве. |
| Объём смеси, л | Задать постоянный объём для расчёта концентраций. |
| Рассчитать динамику | Включить модель изменения состава во времени. |
| k прямой реакции при опорной T | Ввести константу скорости эффективной модели. |
| Энергия активации, кДж/моль | Задать температурную зависимость Аррениуса. |
| Источник и область применимости кинетики | Указать происхождение и ограничения параметров. |
| Загрузить экспериментальный сценарий | Подготовить узкий сценарий омыления этилацетата по опубликованным константам. |
| Учебный тепловой пример | Подставить явно синтетические кинетические и тепловые параметры. |
| ΔH реакции, кДж/моль превращения | Задать теплоту реакции вместе с источником. |
| Температура смеси | Выбрать заданную температуру или расчёт по тепловому балансу. |
| Полная теплоёмкость смеси, Дж/К | Задать теплоёмкость для теплового баланса. |
| UA теплообмена с баней, Вт/К | Задать эффективный коэффициент теплообмена, умноженный на площадь. |
| Рассчитать состав / динамику | Выполнить стехиометрический или динамический расчёт. |
| Время расчёта | Посмотреть состав, конверсию и температуры на рассчитанной траектории. |
| Скачать расчёт реактора JSON | Подготовить полный результат с исходными параметрами. |
Введите количества, единицы, чистоту и объём. Оставьте динамику выключенной и нажмите расчёт.
Что должно получиться: Показаны лимитирующие реагенты и состав при максимальном стехиометрическом превращении; ожидаемый выход ещё неизвестен.
Для собственной модели включите динамику и введите k, опорную температуру, энергии активации и источник. Либо загрузите опубликованный сценарий омыления. Учебные кнопки используйте как отдельные синтетические проверки математики.
Что должно получиться: Происхождение параметров явно различено: публикация, пользовательские данные или синтетический пример.
Проверьте реакцию, среду, объём и температурную программу. Для опубликованного набора нужны этилацетат и OH−, вода, по 0,0100 моль/л и изотерма 25–40 °C.
Что должно получиться: Вход соответствует ограничениям выбранного набора, а не произвольной реакции.
Для заданной температуры используйте программу условий. Для теплового баланса задайте ΔH с источником, полную теплоёмкость, UA и дополнительную мощность. Не добавляйте неизвестные тепловые данные в опубликованный сценарий.
Что должно получиться: Различены температура бани и температура смеси; все требуемые величины имеют источник.
Запустите расчёт и перемещайте ползунок времени. Сопоставьте состав, конверсию, скорость, температуру смеси и бани; прочитайте предупреждения.
Что должно получиться: Модельная траектория объясняется исходными допущениями, единицами и источниками.
Экспортируйте JSON. Запишите, какие параметры опубликованы или измерены, какие заданы условно и какие эффекты модель не учитывает.
Что должно получиться: Вывод касается заданной эффективной модели, а не универсального прогноза выхода и осуществимости синтеза.
Сравнить модельную конверсию за одинаковое время внутри диапазона опубликованных констант скорости.
Константа второго порядка введена в л/(моль·мин), хотя модель ожидает л/(моль·с).
Приведите время к секундам: значение на минуту разделите на 60. Сохраните исходные единицы в описании источника.
Опубликованный набор омыления применён к другому эфиру, концентрации или неизотермическому нагреву.
Вернитесь к поддерживаемому сценарию либо используйте собственные обоснованные параметры и явно укажите новую область применимости.
Синтетическое ΔH из учебной кнопки принято за теплоту реальной реакции.
Пометьте расчёт как учебный. Для химического вывода нужны термоданные нужной реакции, фазы и условий.
Что можно получить без k и энергии активации?
Лимитирующие реагенты и стехиометрический предел состава, но не скорость и траекторию конверсии.
Чем опубликованный сценарий отличается от учебной тепловой кнопки?
Первый использует узкий набор опубликованных констант для конкретной реакции; второй задаёт синтетические параметры для демонстрации математики.
Сохраняйте независимые снимки рабочего проекта, находите их на полке и сравнивайте два 3D-вида. Совмещение и RMSD описывают геометрическое различие для одинакового графа; энергетическое сравнение требует совпадающих условий расчёта.
Исследования и файлы · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Имя снимка | Назвать сохранённую структуру с методом и состоянием. |
| Добавить к сравнению | Создать независимую копию рабочего проекта. |
| Поиск снимков | Найти снимок по названию, формуле или методу. |
| Два 3D-вида | Открыть диалог одновременного сравнения. |
| Левый снимок | Выбрать первый независимый снимок. |
| Правый снимок | Выбрать второй снимок. |
| Синхронное вращение | Согласовать вращение двух видов. |
| Совместить и вычислить RMSD | Сопоставить одинаковые молекулярные графы и вычислить геометрическое отклонение. |
| Исходные координаты | Вернуть отображение исходных координат без удаления снимков. |
| Отчёт совмещения JSON | Подготовить соответствие атомов и результат совмещения. |
| Скачать сравнение | Подготовить файл всей полки снимков. |
| Открыть сравнение | Восстановить полку из соответствующего JSON. |
Введите имя, описывающее вещество, метод и состояние, затем нажмите «Добавить к сравнению».
Что должно получиться: На полке есть независимый снимок молекулы и параметров рабочего проекта.
Сделайте обоснованное изменение геометрии или расчёта и сохраните отдельный снимок. Присвойте имя, по которому различие понятно без открытия.
Что должно получиться: Первый снимок остаётся доступным; второй относится к новому состоянию проекта.
Откройте «Два 3D-вида», выберите левый и правый снимки. Включите синхронное вращение, чтобы сопоставить ориентации.
Что должно получиться: Одновременно видны независимые структуры; вращение не изменяет атомные координаты снимков.
Для одинакового молекулярного графа нажмите «Совместить и вычислить RMSD». Прочитайте соответствие, RMSD в ангстремах и предупреждения. Для разных графов используйте только визуальное сравнение.
Что должно получиться: Совмещение выполнено на отображаемой копии либо отклонено из-за несовместимости; исходные снимки сохранены.
Сопоставьте состав, метод, базис, заряд, спин, единицы и сходимость. Энергетическая разность имеет смысл только для согласованных расчётов; отсутствие разности не означает равенство энергий.
Что должно получиться: Геометрическое сравнение отделено от электронного энергетического вывода.
Скачайте отчёт совмещения и сравнение. Проверьте файл после скачивания; для долговременного хранения используйте версионную библиотеку.
Что должно получиться: Сохранены исходные снимки и отдельный результат геометрического сопоставления.
Проверить работу RMSD на двух независимых снимках неизменённой воды.
Два изомера с одинаковой формулой пытаются совместить как один граф.
Проверьте связи и изотопы. Для разных графов не интерпретируйте RMSD как предусмотренное инструментом сопоставление одинаковой структуры.
Названия снимков не указывают состояние и метод, поэтому результаты перепутаны.
Используйте осмысленные имена: вещество, метод/базис, заряд и 2S, задача или геометрия. Проверьте таблицу перед выводом.
Изменяет ли вращение двух видов сохранённую геометрию?
Нет. Это изменение отображения камеры, а не атомных координат.
Что означает почти нулевой RMSD двух одинаковых снимков?
Геометрии совпадают после сопоставления в численной точности. Это не доказательство экспериментальной точности структуры.
Сохраняйте исходные запросы, результаты и сведения о движке в серии до 24 запусков. Повтор создаёт новую запись с тем же запросом; контрольные суммы проверяют целостность, а не подлинность исполнения и научную точность.
Исследования и файлы · 25 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Название серии | Назвать исследование. |
| Исследовательский вопрос | Записать проверяемую задачу. |
| Вывод и границы применимости | Отделить результат от ограничения вывода. |
| Вид расчёта | Выбрать геометрию по SMILES или квантовый расчёт текущей структуры. |
| Показать параметры | Обновить снимок параметров следующего запуска. |
| Открыть настройки расчёта | Перейти к существующим полям расчёта без дублирования настроек. |
| Выполнить и добавить в серию | Отправить снимок входа и добавить подтверждённый результат отдельной записью. |
| Новая серия | Начать новую серию после подтверждения замены. |
| Скачать серию JSON | Подготовить переносимый файл с запросами, результатами и контрольными суммами. |
| Открыть серию JSON | Проверить файл и подтвердить замену текущей серии. |
| Скачать отчёт HTML | Подготовить читаемый самостоятельный отчёт. |
| Сохранить серию | Создать явную версию в серверной библиотеке. |
| Сохранённые серии | Выбрать сохранённую серию. |
| Открыть выбранную серию | Открыть последнюю серверную версию после подтверждения. |
Дайте серии название и сформулируйте вопрос, который можно проверить выбранными расчётами. Укажите, что сравнивается и какие условия сохраняются.
Что должно получиться: Серия имеет цель, а не только набор чисел.
Выберите вид расчёта и нажмите «Показать параметры». При необходимости откройте настройки. После изменений обновите обзор; исходные параметры и координаты доступны в раскрываемой записи.
Что должно получиться: Понятны точные данные следующего запуска. Перед отправкой обзор обновляется автоматически.
Нажмите «Выполнить и добавить в серию». Дождитесь результата, прочитайте движок, метод, единицы, сходимость и сведения о среде выполнения.
Что должно получиться: Создана отдельная запись запроса и результата; текущая рабочая молекула не заменяется результатом серии.
На нужной записи нажмите «Повторить». Этот запуск использует сохранённый запрос записи, а не новые поля основных инструментов.
Что должно получиться: Добавлена новая запись с ссылкой на исходный запуск; прежний результат не переписан.
Прежде чем сравнивать числа, проверьте состав, метод, базис, заряд, спин и единицы. Запишите расхождения и ограничения в поле вывода.
Что должно получиться: Серия не используется для прямого ранжирования энергий разных составов или методов.
Сохраните серверную версию и скачайте JSON/HTML. Для открытия файла дождитесь проверки и подтверждения замены; проверьте фактическое скачивание в браузере.
Что должно получиться: Есть переносимый документ и, при доступном хранилище, явная серверная версия; браузерный черновик не принят за серверное сохранение.
Сохранить два запуска построения геометрии этанола и проверить неизменность входа.
После изменения основных полей нажата кнопка повтора, ожидается расчёт новых значений.
«Повторить» использует запрос выбранной записи. Для новых параметров обновите обзор и нажмите «Выполнить и добавить в серию».
Наличие контрольной суммы принято за доказательство научной точности или авторства.
Контрольная сумма проверяет согласованность данных. Авторство, подлинность исполнения и физическую точность нужно подтверждать отдельно.
Что использует кнопка «Повторить» после изменения основного SMILES?
Точный сохранённый запрос выбранной записи, а не изменённое основное поле.
Что устанавливает совпадение SHA-256 импортированной записи?
Внутреннюю согласованность проверяемых данных. Оно не удостоверяет выполнение расчёта, автора и научную точность.
Загрузите временной ряд, задайте единицы и осознанно разделите точки для подбора и проверки. Оцените k, начальную концентрацию, ошибки и приближённые интервалы, не принимая хорошую подгонку за доказательство механизма.
Реакции и расчёты · 30 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Название исследования | Назвать набор и задачу. |
| Источник: описание, ссылка или идентификатор | Описать происхождение данных без утверждения их автоматической подлинности. |
| Модель | Выбрать первый порядок или второй порядок при равных начальных концентрациях A и B. |
| Единица времени | Явно указать секунды, минуты или часы. |
| Единица концентрации | Указать моль/л или ммоль/л. |
| Разделитель CSV | Выбрать точку с запятой, запятую или табуляцию. |
| Вставить CSV: время и концентрация | Вставить две числовые колонки временного ряда. |
| Загрузить вставленные точки | Проверить и загрузить содержимое поля CSV. |
| Открыть CSV-файл | Загрузить двухколоночный файл. |
| Синтетический пример | Подготовить явно синтетический учебный ряд. |
| Каждую пятую — для проверки | Явно назначить пример разделения ролей точек. |
| Точки и роли | Проверить данные и вручную назначить подбор, проверку или исключение каждой точки. |
| Подобрать параметры и проверить модель | Подобрать k и c₀ только по точкам подбора и оценить проверочные точки. |
| Результат подбора | Прочитать параметры, интервалы, метрики, графики концентрации и остатков. |
| Скачать отчёт HTML | Подготовить отчёт с точками, ролями, параметрами и ограничениями. |
| Скачать исследование JSON | Подготовить полный документ исследования с точными числами. |
| Сохранить исследование | Создать явную серверную версию. |
Запишите название и источник. Выберите первый порядок или второй порядок с равными начальными концентрациями A и B; проверьте допущения постоянных температуры и объёма.
Что должно получиться: Набор и математическая модель определены отдельно; синтетический пример не назван измерением.
Укажите единицы времени и концентрации, разделитель, затем загрузите CSV. Заголовок необязателен: «время;концентрация». Десятичная запятая разрешена с точкой с запятой или табуляцией.
Что должно получиться: Числа прочитаны в заданных единицах; новые точки сначала исключены из расчёта.
Назначьте каждой точке подбор, проверку или исключение. Для учебного примера можно явно выбрать каждую пятую для проверки; для реальных данных обоснуйте разделение заранее.
Что должно получиться: Проверочные точки не участвуют в оценке k и c₀. Простое чередование не считается гарантией независимости.
Нажмите подбор и проверку. Не включайте согласие на расчёт без проверочных точек, если требуется оценка качества на отложенных данных.
Что должно получиться: Получены параметры и метрики отдельно для подбора и проверки либо объяснение недостаточности данных.
Сопоставьте концентрации с моделью и график остатков. Проверьте RMSE/MAE, R², сходимость и приближённые 95%-интервалы; при недоступных интервалах прочитайте причину.
Что должно получиться: Вывод учитывает характер ошибок, размер выборки и ограничения интервалов, а не только одно число R².
Запишите ограничения и сохраните исследование, JSON и отчёт. Изменение точек, ролей, единиц или происхождения очищает прежнюю подгонку; после него повторите расчёт.
Что должно получиться: Результат связан с точным набором и разделением ролей; полные числа сохранены в JSON.
Восстановить известные параметры учебного ряда и проверить явное разделение точек.
Числа в ммоль/л загружены как моль/л, или минуты указаны как секунды.
Исправьте единицы до расчёта и повторите подбор. Проверяйте c₀ и единицу k после приведения к СИ.
Все точки использованы для подбора, а качество названо независимой проверкой.
Заранее оставьте проверочные точки. Режим без них доступен только с явным согласием и означает подгонку без контроля.
Высокое R² принято за доказательство механизма реакции.
Оцените остатки, проверочные ошибки и допущения модели; сопоставьте с независимыми химическими сведениями.
Влияют ли проверочные точки на найденные k и c₀?
Нет. Они оцениваются после подбора и не входят в оптимизацию параметров.
Почему c₀=10 из учебного файла отображается как 0,010?
Вход задан в ммоль/л, а параметры результата — в моль/л: 10 ммоль/л = 0,010 моль/л.
Различайте полный рабочий проект, координатный XYZ и JSON расчёта. Сохраняйте состояние в нужном формате и проверяйте фактическое скачивание; автосохранение браузера не заменяет переносимый файл или серверную версию.
Исследования и файлы · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Скачать проект | Подготовить полный рабочий проект в JSON. |
| Открыть проект | Прочитать и восстановить рабочий проект соответствующего формата. |
| Экспорт XYZ | Подготовить символы элементов и координаты атомов в ангстремах. |
| Расчёт JSON | Подготовить молекулу с имеющимся расчётом и параметрами. |
| Состояние рабочего проекта | Прочитать состояние браузерного автосохранения и импорта. |
| Журнал операций | Прочитать последние действия и технические детали ошибок. |
Для продолжения работы выберите полный проект; для обмена координатами — XYZ; для анализа имеющихся результатов — расчёт JSON.
Что должно получиться: Формат соответствует задаче, без ожидания восстановления всех данных из координатного файла.
Осмотрите молекулу, параметры метода, заряд, 2S и имеющийся результат. Прочитайте состояние автосохранения.
Что должно получиться: Экспортируется нужное состояние, а не случайно оставшийся проект.
Нажмите соответствующую кнопку скачивания. Если автоматическое скачивание не сработало, используйте видимую ссылку «Скачать подготовленный файл»; она доступна 60 секунд.
Что должно получиться: Браузеру передан подготовленный файл с подходящим именем; после истечения ссылки нужно подготовить его заново.
Откройте список загрузок браузера и убедитесь, что файл существует и имеет ненулевой размер. Сообщение о подготовке файла само по себе не доказывает сохранение на диск.
Что должно получиться: Фактическое скачивание подтверждено пользователем либо выявлено ограничение браузера.
Для полного проекта нажмите «Открыть проект» и выберите сохранённый JSON. Сверьте состав, координаты, параметры и результат после загрузки.
Что должно получиться: Рабочий проект восстановлен по формату 3D-Matter-project, а не по произвольному JSON.
Если операция не выполнена, прочитайте русское сообщение и журнал операций. Сохраните исходный файл; исправляйте причину, а не переименовывайте другой формат в проект.
Что должно получиться: Ошибка объяснена, исходные данные доступны для повторной проверки.
Проверить перенос полного рабочего состояния и отдельно экспортировать только координаты.
XYZ ожидают открыть как полный рабочий проект и получить прежние связи и квантовый результат.
Для полного восстановления сохраняйте JSON проекта. XYZ используйте только в задачах обмена координатами с отдельным назначением связей и расчётных параметров.
Статус подготовки файла принят за доказательство успешной загрузки на диск.
Проверьте список загрузок и сам файл. При ограничении браузера используйте подготовленную ссылку или повторите действие в подходящем браузере.
Какой формат выбрать для продолжения работы со связями и расчётными настройками?
Полный рабочий проект JSON; XYZ хранит только символы атомов и координаты.
Как подтвердить экспорт?
Проверить реальный файл в загрузках, размер и содержимое. Нажатие кнопки и сообщение интерфейса недостаточны.
Сохраняйте явные версии, открывайте историю, архивируйте завершённые проекты и восстанавливайте резервные копии как новые проекты. В локальном режиме данные находятся на компьютере с сервером, в облачном — в вашей учётной записи.
Исследования и файлы · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Название проекта | Назвать сохраняемый рабочий проект. |
| Сохранить версию на компьютере / Сохранить версию в облаке | Создать новую версию выбранного проекта в текущем режиме. |
| Сохранить как новый проект | Создать отдельный проект без перезаписи существующего. |
| Поиск | Найти проект по названию. |
| Показывать | Переключить рабочие проекты, архив или все проекты. |
| Сохранённые проекты | Выбрать нужный проект. |
| Открыть последнюю версию | Восстановить актуальную серверную версию в рабочую область. |
| История версий | Выбрать ранее сохранённую версию. |
| Открыть выбранную версию | Восстановить выбранный исторический снимок. |
| Переместить в архив | Отделить завершённый проект от рабочих без удаления истории. |
| Вернуть из архива | Снова сделать проект рабочим. |
| Создать резервную копию | Создать резервную копию хранилища с историей. |
| Резервные копии | Выбрать доступную резервную копию. |
| Восстановить как новые проекты | Импортировать копию отдельно, сохранив существующие проекты. |
Введите название и нажмите «Сохранить как новый проект». Прочитайте подтверждённый номер версии и режим хранения.
Что должно получиться: В списке появился самостоятельный проект с первой версией.
Измените рабочую структуру или настройки, затем сохраните версию. Проверьте сообщение, какую исходную копию сервер сохранил, особенно если редактировали поля во время запроса.
Что должно получиться: Добавлена новая версия; старый снимок истории не переписан.
Выберите проект, затем историческую версию и откройте её. Сверьте параметры и номер открытой версии.
Что должно получиться: В рабочей области восстановлен выбранный снимок; последующее сохранение создаст новую версию, а не изменит историческую.
Если проект изменён в другой вкладке, сохраните текущую работу файлом или как новый проект. Обновите список и осознанно откройте последнюю версию.
Что должно получиться: Новые локальные изменения сохранены; серверный конфликт не скрыт принудительной перезаписью.
Переместите завершённый проект в архив, переключите «Показывать» на архив и проверьте историю. Для продолжения верните его из архива либо сохраните отдельный новый проект.
Что должно получиться: Архивирование изменяет доступность в рабочем списке, сохраняя версии.
Создайте резервную копию. Выберите её в восстановлении и восстановите как новые проекты; после завершения проверьте список и историю восстановленного проекта.
Что должно получиться: Копия импортирована отдельно со своей историей; существующие проекты и рабочая молекула сохранены.
Проверить историю без потери последней версии.
После изменения поля метода старый прикреплённый результат принят за пересчитанный.
Прочитайте метод внутри результата. Новое значение поля — настройка будущего запуска; выполните расчёт, чтобы получить новый результат.
При конфликте версий открыта серверная копия без сохранения локальных изменений.
Сначала сохраните локальную работу файлом или новым проектом, затем открывайте актуальную серверную версию.
Удаляет ли открытие версии 1 существующую версию 2?
Нет. Открывается исторический снимок; история сохраняется, а следующий save создаёт новую версию.
Что делает восстановление резервной копии?
Создаёт новые проекты с историей; существующие проекты и текущая рабочая молекула не заменяются.
Следите за одним активным расчётом, различайте запрос отмены и подтверждённое завершение, проверяйте доступность модулей и сохраняйте исходные данные при ошибках. Статус транспорта не заменяет проверку научного результата.
Начало работы · 10 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Состояние расчёта | Прочитать вид активного расчёта, прошедшее время и результат завершения. |
| Отменить расчёт | Запросить остановку рабочего процесса на сервере. |
| Скрыть статус | Скрыть строку завершённого расчёта. Во время выполнения кнопка скрыта; она не отменяет запрос и не очищает полученный результат. |
| Повторить проверку расчётных модулей | Повторно запросить доступность после неудачной проверки. |
| Расчётный модуль | Проверить доступность построения молекул. |
| Состояние модуля xTB и металлокомплексов | Прочитать доступность внешнего движка металлокомплексов. |
| Состояние PySCF | Различить доступность, недоступность и неудачную проверку PySCF. |
| Журнал операций | Найти сведения о последнем запуске и ошибке. |
Перед запуском прочитайте статус нужного модуля. «Проверка не удалась» означает сбой проверки, а не установленный факт отсутствия библиотеки.
Что должно получиться: Недоступный модуль и ошибка проверки различены.
До запуска и после скрытия завершённого статуса общая строка расчёта не показывается. Запустите расчёт в выбранном инструменте и следите за названием и временем в появившейся строке «Состояние расчёта». Пока он активен, второй вычислительный запрос этого браузера отклоняется сообщением; после освобождения его нужно запустить осознанно.
Что должно получиться: Активное действие понятно; повторные клики не принимаются за независимые завершённые расчёты.
Нажмите «Отменить расчёт». Дождитесь сообщения о фактическом завершении; «запрошена отмена» ещё не подтверждает остановку процесса.
Что должно получиться: Отмена различается на стадии запроса и на стадии подтверждённого окончания.
После завершения откройте результат или русское сообщение ошибки. Для PySCF отдельно проверьте сходимость; успешный ответ сервера не равен научной валидности. После чтения итога можно нажать «Скрыть статус». Кнопка появляется только после завершения; она убирает строку, не отменяя запрос и не удаляя результат.
Что должно получиться: Транспортное завершение, численная сходимость и физическая интерпретация не смешаны.
При ошибке сохраните входные данные, изучите журнал и исправьте причину. При неудачной проверке подключения нажмите её повтор после рекомендованного интервала; не меняйте заряд или SMILES произвольно только ради исчезновения ошибки.
Что должно получиться: Повтор использует проверенные входы и выполняется после завершения предыдущего рабочего процесса.
Наблюдать запуск, окончание и результат без искусственного увеличения стоимости задачи.
После «запрошена отмена» сразу запущен другой расчёт, хотя рабочий процесс ещё активен.
Дождитесь фактического окончания или сообщения об ошибке отмены, затем повторите запуск.
«Расчёт завершён» принят за подтверждение сходимости и физической точности.
Проверьте поля самого результата: сходимость, метод, входные данные, единицы и ограничения модели.
Чем запрос отмены отличается от завершённой отмены?
Запрос только передан серверу; окончание подтверждается последующим состоянием рабочего процесса или ответа.
Что делать при «Проверка PySCF не удалась»?
Проверить подключение и повторить проверку через рекомендованный интервал; не считать это доказательством отсутствия PySCF.
Выбор из 3000 вариантов, фильтры сложности, инструкции и личные ответы.
Обучение и облако · 12 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Практические работы | Открывает учебную лабораторию. |
| Поиск по каталогу | Ищет тему, элемент или вещество. |
| Раздел | Ограничивает список одним из пяти разделов. |
| Сложность | Выбирает начальный, средний или продвинутый уровень. |
| Найти работы | Применяет выбранные условия поиска. |
| Следующая страница | Открывает следующую порцию результатов. |
| Перейти к инструменту | Открывает нужный раздел без выполнения расчёта. |
| Ваш прогноз до опыта | Записывает ожидаемый результат своими словами. |
| Вопрос для объяснения | Хранит ваше объяснение результата. |
Откройте «Практические работы», разверните каталог и введите тему. Выберите раздел и сложность, нажмите «Найти работы».
Что должно получиться: Счётчик показывает общее количество, найденные варианты и диапазон текущей страницы.
Прочитайте название и исходные объекты карточки, затем нажмите её кнопку «Выбрать работу».
Что должно получиться: Каталог сворачивается; полная инструкция и вопрос относятся к выбранному варианту.
Прочитайте цели, исходные условия и ограничение. Запишите имя автора и прогноз до опыта.
Что должно получиться: Ответы появились в полях; статус сообщает о сохранении в браузере либо предлагает сохранить файл.
Нажмите «Перейти к инструменту». В основном разделе установите объекты и условия из задания самостоятельно.
Что должно получиться: Открыт нужный раздел. Выбор работы не загрузил автоматически все объекты и не запустил научный расчёт.
Выполните инструкцию, вернитесь в «Практические работы», добавьте опыт, запишите наблюдения, объяснение и перенос вывода на новый пример.
Что должно получиться: Выбранный вариант и ваши ответы сохранены; опыты видны по счётчику.
Проверить электронный баланс при заряде +1.
Не видно нужной работы
Снимите фильтры раздела и сложности, сократите запрос; проверьте счётчик найденного и страницы.
После выбора нет нового расчёта
Нажмите «Перейти к инструменту», установите условия и выполните действие из инструкции.
Выбранная тема отличается от задания группы
Откройте именно задание из «Моих заданий»; его тема закреплена преподавателем.
Почему 3000 вариантов не означают 3000 разных методик?
Каждый из 30 сценариев имеет 100 вариантов объектов или условий.
Запускает ли выбор работы расчёт?
Нет. После перехода установите параметры и выполните расчёт самостоятельно.
Зафиксировать несколько состояний, сохранить ответы и отличать черновик от отправленного снимка.
Обучение и облако · 12 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Добавить опыт: структура и результат | Закрепляет текущее состояние инструмента для отчёта. |
| Сохранено опытов | Показывает число закреплённых опытов. |
| Наблюдения и результаты | Хранит текст наблюдений автора. |
| Сохранить файл работы | Передаёт браузеру файл ответов и снимков JSON. |
| Открыть файл работы | Восстанавливает ответы и закреплённые снимки из файла. |
| Сохранить в облаке | Сохраняет личный или относящийся к заданию черновик в аккаунте. |
| Открыть из облака | Предлагает заменить текущий черновик сохранённой версией. |
Получите нужное состояние атома, структуры или расчёта. Вернитесь к работе и нажмите «Добавить опыт: структура и результат» до смены объекта.
Что должно получиться: Счётчик опытов увеличился. Предыдущие опыты остаются в работе.
Измените один параметр или объект в инструменте. Получите новый результат, добавьте второй опыт и опишите различие.
Что должно получиться: В одной работе сохранены два отдельных состояния.
Нажмите «Сохранить файл работы» и проверьте наличие файла JSON в загрузках браузера.
Что должно получиться: Файл можно перенести отдельно от браузерного хранилища.
В облачной среде нажмите «Сохранить в облаке» и дождитесь сообщения с номером версии.
Что должно получиться: Версия сохранена в вашем аккаунте; отправка преподавателю ещё не выполнена.
Перед открытием другой версии сохраните текущую работу. Нажмите «Открыть из облака», прочитайте подтверждение замены и при необходимости подтвердите.
Что должно получиться: Ответы и опыты восстановлены. Текущая молекула в основном инструменте не заменяется.
Сохранить нейтральный атом и ион как два наблюдения.
В отчёте другая структура
Добавляйте опыт перед сменой объекта; проверяйте сохранённые опыты, а не только текущую сцену.
После восстановления модель на экране прежняя
Это ожидаемо: открытие учебной работы восстанавливает ответы и снимки для отчёта. Рабочий проект открывается отдельно.
Нельзя добавить одиннадцатый опыт
Лимит одной работы — 10 опытов. Сохраните её и используйте отдельную работу для следующего исследования.
Меняет ли новый расчёт старый опыт?
Нет. Для нового состояния добавьте отдельный опыт.
Когда преподаватель увидит работу?
После отдельной отправки в рамках выданного задания, а не после личного облачного сохранения.
Проверить состав отчёта и выбрать формат для чтения, печати или переноса результатов.
Обучение и облако · 12 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Отчёт для печати | Создаёт просмотр отчёта по ответам и закреплённым опытам. |
| Скачать PDF | Запрашивает готовый PDF у сервера. |
| Скачать отчёт HTML | Скачивает переносимый отчёт для браузера. |
| Печать / сохранить PDF | Открывает стандартное окно печати браузера. |
| Вернуться к работе | Возвращает к редактированию ответов. |
Проверьте имя автора, наблюдения, объяснение и сохранённые опыты. Не заменяйте собственный вывод ожидаемым ответом без объяснения.
Что должно получиться: Ответы описывают фактические состояния инструмента и условия.
Нажмите «Отчёт для печати». Сверьте тему, инструкцию, данные опыта и ограничения.
Что должно получиться: Показан отчёт по выбранной работе и закреплённым снимкам.
Нажмите «Скачать отчёт HTML» для просмотра в браузере или «Скачать PDF» для готового документа.
Что должно получиться: Программа передала файл браузеру; проверьте его в загрузках.
При необходимости нажмите «Печать / сохранить PDF». В окне браузера выберите принтер либо сохранение в PDF и просмотрите страницы.
Что должно получиться: Формат бумаги и принтер выбраны вами; читаемость подтверждается просмотром полученного файла.
Вернитесь к работе и отдельно сохраните её JSON. Для реактора сохраняйте полный расчёт, если нужен повторный анализ всех временных точек.
Что должно получиться: Есть читаемый отчёт и отдельный файл данных для восстановления.
Подготовить отчёт по двум состояниям кислорода.
PDF не появился
Прочитайте сообщение кнопки, проверьте связь с сервером и загрузки. Для локальной установки проверьте шрифт с кириллицей в диагностике.
В отчёте нет нужного опыта
Вернитесь к работе, добавьте опыт при нужном состоянии инструмента и сформируйте отчёт заново.
По PDF нельзя восстановить полный ряд
Сохраните JSON работы или расчёта; табличная выборка в PDF не предназначена для восстановления всех точек.
Чем отчёт отличается от файла работы JSON?
Отчёт удобен для чтения и печати; JSON хранит данные для восстановления и анализа.
Откуда берётся структура отчёта?
Из закреплённого опыта выбранной работы, а не из случайно открытой позднее молекулы.
Полный путь от кода группы до обратной связи преподавателя.
Обучение и облако · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Мои задания | Показывает группы и задания учащегося. |
| Код группы | Принимает код от преподавателя. |
| Имя для преподавателя | Задаёт имя участника группы. |
| Согласие на вступление | Подтверждает передачу преподавателю указанных учебных данных. |
| Вступить в группу | Отправляет запрос на вступление. |
| Выполнить в химической среде | Открывает выбранное задание в среде. |
| Отправить преподавателю | Создаёт отправленный снимок работы. |
| Обновить статус | Загружает актуальную отправку и проверку задания. |
Откройте «Учебный кабинет» → «Мои задания», введите код и имя, прочитайте согласие и отметьте его, затем нажмите «Вступить в группу».
Что должно получиться: Группа появилась в списке; преподавателю доступны указанные имя, почта и отправки.
Откройте карточку задания. Прочитайте инструкцию, вопрос и критерии, затем выберите «Выполнить в химической среде».
Что должно получиться: Открылась работа именно этого задания; тема закреплена преподавателем.
Запишите прогноз, выполните опыт, закрепите снимки, объясните результат и сохраните в облаке.
Что должно получиться: Личный черновик задания сохранён. Он ещё не отправлен преподавателю.
Нажмите «Отправить преподавателю» и дождитесь подтверждения отправки.
Что должно получиться: Создан снимок отправки. Поздние изменения черновика его не изменяют.
Вернитесь в кабинет, откройте задание и обновите статус. Прочитайте решение, каждый критерий и комментарий.
Что должно получиться: Видно решение преподавателя или ожидание проверки.
Исправьте ответы по замечаниям, повторите нужные опыты и отправьте новую версию.
Что должно получиться: Появилась новая отправка; ранее отправленный снимок сохраняется в истории.
Получить задание, выполнить его и проверить факт отправки.
Преподаватель не видит работу
Проверьте именно статус отправки. Нажмите «Отправить преподавателю» в работе задания.
Код не принимается
Сверьте код с преподавателем: после замены старый код перестаёт действовать.
Редактирование не изменило отправку
Отправьте новую версию после исправлений; старый снимок специально остаётся неизменным.
Кто оценивает объяснение?
Преподаватель вручную по критериям задания.
Как передать исправленный ответ?
Исправить черновик и создать новую отправку, а не только сохранить в облаке.
Создать группу, выбрать вариант из каталога и дать обратную связь по критериям.
Обучение и облако · 20 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Преподавателю | Открывает управление собственными группами и заданиями. |
| Название группы | Задаёт понятное участникам название. |
| Создать группу | Создаёт группу и показывает код вступления. |
| Группа | Выбирает адресатов нового задания. |
| Название задания | Задаёт название до 120 символов. |
| Инструкция | Определяет действия учащегося. |
| Критерии ручной проверки | Содержит 3–6 разных критериев, по одному в строке. |
| Выдать задание группе | Сохраняет задание для участников группы. |
| Решение | Выбирает принятие или доработку. |
| Обратная связь | Объясняет сильные стороны и необходимые исправления. |
| Сохранить проверку | Сохраняет ручную оценку отправленного снимка. |
Выберите «Преподавателю», укажите название и нажмите «Создать группу». Сохраните показанный код и передайте его учащимся.
Что должно получиться: Группа создана. Код показывается только при создании или замене.
В форме выдачи выберите группу и разверните каталог. Найдите нужный вариант, нажмите «Использовать шаблон».
Что должно получиться: Название, инструкция, вопрос и критерии заполнены из выбранной работы.
Отредактируйте задание для группы. Оставьте 3–6 разных критериев, каждый с новой строки, и ясный вопрос для объяснения.
Что должно получиться: Критерии проверяют понимание, условия и наблюдения, а не только число нажатий.
Нажмите «Выдать задание группе» и проверьте карточку среди выданных заданий.
Что должно получиться: Участники группы получают задание с конкретным вариантом каталога.
Откройте задание, обновите отправки и выберите работу участника. Прочитайте ответы, снимки и исходные условия; оцените каждый критерий.
Что должно получиться: Проверяется отправленный снимок. Личные черновики не показываются.
Выберите «Принять работу» или «Вернуть на доработку», укажите комментарий и сохраните проверку.
Что должно получиться: Решение и комментарий доступны учащемуся в задании.
Выдать конкретный вариант геометрического исследования.
Код группы не виден в обычном списке
Код показывается один раз. Используйте замену кода при необходимости и передайте новый участникам.
Форма не принимает критерии
Оставьте 3–6 разных строк, до 300 символов каждая; удалите пустые повторы.
Нет работ для проверки
Черновики закрыты. Учащийся должен отдельно отправить работу преподавателю.
Что показывает список отправок?
Снимки, явно отправленные участниками, а не их личные черновики.
Можно ли изменить инструкцию перед выдачей?
Да. Отредактированные инструкции и критерии будут сохранены в задании.
Понять срок доступа, подтверждение почты и отдельное согласие на автопродление.
Обучение и облако · 10 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Электронная почта | Адрес аккаунта для входа. |
| Пароль | Пароль существующего аккаунта. |
| Регистрация | Открывает форму новой учётной записи. |
| Повторно отправить письмо для подтверждения | Открывает повторный запрос подтверждения почты. |
| Забыли пароль? | Запрашивает одноразовую ссылку восстановления доступа. |
| Изменить пароль | Начинает смену пароля через подтверждение по почте. |
| Новый пароль | Принимает новый пароль после открытия действительной ссылки. |
| Повторите новый пароль | Проверяет совпадение нового пароля. |
| Статус доступа | Показывает пробный, оплаченный или ограниченный вычислительный доступ. |
| Обновить статус | Получает подтверждённый сервером статус. |
| Согласие на автоматическое списание | Отдельно разрешает сохранение платёжного метода и списания. |
| Подключить автопродление | Переходит к подтверждению платёжного метода при настроенной оплате. |
| Оплатить неделю сейчас — 500 ₽ | Запрашивает разовую оплату недели. |
| Отключить автопродление | Останавливает будущие автоматические списания. |
| Выйти | Завершает текущий сеанс. |
Откройте «Личный кабинет». Для существующего аккаунта введите почту и пароль; для нового выберите «Регистрация» и заполните форму.
Что должно получиться: Кабинет показывает состояние аккаунта либо необходимость подтвердить почту.
Откройте письмо сервиса и используйте одноразовую ссылку. Если письмо не пришло, проверьте папку нежелательной почты и запросите повторное письмо.
Что должно получиться: Почта подтверждена. Новая ссылка заменяет предыдущую.
После подтверждения войдите в аккаунт и прочитайте статус и дату доступа.
Что должно получиться: Первый вход после подтверждения запускает 10 суток пробного доступа; повторный вход срок не обновляет.
Изучите цену 500 ₽ за 7 дней и состояние автопродления. Подключайте его только при осознанном выборе и отдельном согласии.
Что должно получиться: Согласие и разовая оплата представлены отдельными действиями; само чтение не запускает платёж.
После возвращения со страницы оплаты нажмите «Обновить статус». При необходимости отключите автопродление.
Что должно получиться: Подтверждение оплаты и дата показаны сервером; отключение сохраняет ранее оплаченный срок.
Если пароль забыт, выберите «Забыли пароль?» и запросите ссылку на свою почту. Для смены из кабинета используйте «Изменить пароль». Откройте последнюю одноразовую ссылку, введите новый пароль длиной от 12 до 128 символов и повторите его.
Что должно получиться: После сохранения предыдущие сеансы завершаются. Войдите с новым паролем; старые и уже использованные ссылки не работают.
Понять доступные действия своего аккаунта.
Подтверждение не проходит по старой ссылке
Используйте последнее письмо: повторный запрос заменяет предыдущую ссылку.
Кнопка оплаты недоступна
Сверьте вход, подтверждение почты и сообщение о подключении оплаты. Недоступный провайдер на сервере не исправляется повторными нажатиями.
Не запускается новый расчёт после окончания срока
Проверьте статус доступа. Чтение и экспорт сохранённых данных остаются отдельными доступными действиями.
Нужна ли карта для регистрации?
Нет. Карта подключается отдельно, если пользователь выбирает продление.
Отключает ли разовая оплата уже включённое автопродление?
Нет. Для отключения используйте отдельную кнопку в кабинете.
Сохранить полку снимков отдельно от рабочего проекта и восстановить нужную версию сравнения.
Исследования и файлы · 15 мин (план)
| Название в интерфейсе | Для чего нужно |
|---|---|
| Название | Задаёт название сохранённого сравнения. |
| Сохранить версию сравнения | Сохраняет текущую полку снимков следующей версией. |
| Сохранить как новое | Создаёт отдельное сравнение с собственной историей. |
| Обновить | Обновляет список сохранённых сравнений. |
| Поиск | Фильтрует сравнения по названию. |
| Рабочие сравнения / Архив | Выбирает активный список или архив. |
| Сравнения на компьютере / Мои облачные сравнения | Выбирает запись; подпись зависит от режима сервиса. |
| Открыть последнее сравнение | Заменяет полку снимков последней версией выбранной записи. |
| Версии сравнения | Выбирает версию из истории. |
| Открыть выбранную версию | Восстанавливает конкретную историческую полку снимков. |
| Архив / возврат | Перемещает выбранное сравнение в архив либо возвращает его. |
Добавьте к сравнению нужные структуры или результаты. Проверьте названия снимков и откройте «Сравнения на компьютере» либо «Мои облачные сравнения».
Что должно получиться: Панель библиотеки сравнения отделена от библиотеки рабочего проекта.
Введите понятное название и нажмите «Сохранить как новое». Дождитесь подтверждения номера версии.
Что должно получиться: Создано отдельное сравнение; в сообщении подтверждена первая версия.
Добавьте ещё один снимок или измените полку, затем нажмите «Сохранить версию сравнения».
Что должно получиться: Сервер подтвердил следующий номер; предыдущая версия остаётся в истории.
Нажмите «Обновить», введите часть названия, выберите запись и нажмите «Открыть последнее сравнение». Перед заменой сохраните важные несохранённые снимки.
Что должно получиться: Полка в браузере заменена сохранённой версией. Текущая молекула не заменяется.
Выберите номер в списке «Версии сравнения» и нажмите «Открыть выбранную версию».
Что должно получиться: На полке восстановлен состав именно выбранной версии; сообщение показывает её номер.
Выберите запись и нажмите «Архив / возврат». Переключите список на «Архив» для просмотра; той же кнопкой верните сравнение в рабочий список.
Что должно получиться: Архивирование сохраняет историю, а возврат делает запись доступной в рабочем списке.
Проверить восстановление состава сравнения без изменения рабочей молекулы.
Сохранение проекта не сохранило полку
Используйте именно «Сохранить версию сравнения»; проекты и сравнения — отдельные записи.
Список пуст
Проверьте поиск, переключатель рабочего списка/архива и обновите список.
Сервер сообщил о конфликте версии
Сохраните несохранённую полку файлом сравнения, обновите список и откройте актуальную версию либо сохраните как новое.
После открытия исчезли несохранённые снимки
Открытие заменяет полку. Перед ним скачайте текущее сравнение или сохраните его как отдельную запись.
Меняется ли текущая молекула при открытии сравнения?
Нет. Восстанавливается полка снимков сравнения.
Как сохранить несохранённую полку перед открытием другой версии?
Скачать сравнение либо сохранить полку как новую серверную запись.