Обучение работе с инструментами Chemical

40 руководств. Инструкции сверены с интерфейсом версии 7 октября 2026 года. Указанное время — план обучения. Отметка прохождения является самооценкой. Учебные примеры выполняются в программе.

Периодическая таблица: поиск и выбор элемента

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Найти элементПоиск по русскому названию, точному символу или атомному номеру.
Сбросить поискОчистка фильтра и возврат всех 118 элементов.
Выбранный элементКарточка с номером, периодом и переходами к связанным режимам.
Изотопные столбцы · 3DОткрытие пространственного представления изотопов.
Открыть таблицу элементовВозврат из пространственной сцены к читаемой таблице.

Порядок работы

  1. Прочитайте устройство таблицы

    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.

  2. Найдите элемент

    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.

  3. Подтвердите выбор

    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.

  4. Перейдите к свойствам

    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.

  5. Сравните представление изотопов

    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.

  6. Очистите поиск

    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.

Пример: Железо и кислород

Найдите два элемента и объясните различие их номеров и расположения.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Карта Z–N: изотопы, статусы и модельные кандидаты

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Поиск элемента / нуклидаВыбор 56Fe, Fe-56 или Z=26 с подтверждением Enter.
Высота / третья осьВыбор показателя, представленного высотой точек.
ЦветВыбор статуса, энергии связи, отделения, времени жизни, распада или других показателей.
НаблюдавшиесяВключение категории наблюдавшихся нуклидов встроенного индекса.
NUBASE-оценкиВключение отдельной категории оценённых записей.
СтабильныеВключение категории стабильных изотопов.
SEMF-кандидатыПоказ отсутствующих в индексе нуклидов, прошедших модельные фильтры.
Пустой крайПоказ ближайших пустых мест за краем встроенного индекса.
Магические Z/NПоказ ориентиров замыкания оболочек.
Границы NUBASEПоказ границ встроенного набора нуклидов.
Границы нуклонной устойчивости по SEMFСопоставление модельного края с границами справочного набора.
Порог модельной связанностиИзменение минимального значения используемого критерия энергии отделения.
Глубина поиска за краем NUBASEОграничение удаления кандидатов от известного края по массовому числу.
Пустой край вокруг NUBASEНастройка ширины показываемого пустого края.
Экспорт кандидатов CSVВыгрузка текущего списка модельных кандидатов.

Порядок работы

  1. Откройте карту

    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.

  2. Выберите нуклид

    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.

  3. Прочитайте легенду

    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.

  4. Включите модель

    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.

  5. Сравните данные и модель

    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.

  6. Сохраните кандидатов

    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.

Пример: Железо-56 и край модели

Проверьте координаты выбранного изотопа и влияние порога на поиск кандидатов.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Ландшафт устойчивости: энергия связи и её источник

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Поиск элемента / нуклидаТочный выбор нуклида для чтения численных свойств.
2D / 3DВыбор удобной проекции ландшафта.
ЦветСравнение статуса или другого показателя с высотой B/A.
Размер точкиВыбор дополнительного показателя размера маркера.
SEMF-кандидатыВключение отдельной модельной категории.
Границы NUBASEОриентир границ встроенного набора.
Границы нуклонной устойчивости по SEMFОриентир модельного края.
Сбросить камеруВосстановление положения, позволяющего снова увидеть ландшафт.

Порядок работы

  1. Откройте 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.

  2. Выберите первый нуклид

    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.

  3. Сравните второй нуклид

    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.

  4. Разделите высоту и окраску

    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.

  5. Включите модельный край

    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.

  6. Проверьте вывод

    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.

Пример: Сравнение кислорода-16 и железа-56

Сравните энергию связи на нуклон двух выбранных ядер, не называя это полным расчётом устойчивости.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Атом и ион: конфигурация, орбитали и электронный баланс

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Символ элемента или атомный номерВыбор элемента в крупной схеме атома по символу или Z.
Выбрать атомПрименение выбранного элемента без автоматического обнуления заряда.
Заряд выбранного атома qИзменение числа электронов и алгоритмической конфигурации иона.
Таблица свойств · 2D / 3DОткрытие сцены сравнительных электронных свойств элементов.
Открыть схему атомаВозврат к крупным орбитальным прямоугольникам.
Высота в электронном режимеВыбор показателя сравнительной сцены: электронов, неспаренных электронов или справочного свойства.
Партнёр для анализа перекрытияЗадание второго элемента по его символу.
Заряд партнёраЗадание модельного заряда второго атома.

Порядок работы

  1. Выберите нейтральный атом

    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.

  2. Прочитайте орбитальные прямоугольники

    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.

  3. Получите модель иона

    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.

  4. Разделите виды электронного счёта

    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.

  5. Откройте сравнительную сцену

    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.

  6. Исследуйте партнёра

    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.

Пример: Кислород: O и O⁺

Проверить электронный баланс и изменение модельного заполнения при удалении одного электрона.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Ядерные оболочки: заполнение, спаривание, Jπ и деформация

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Ядро для схемы оболочекВвод изотопа в крупной схеме; Enter применяет выбор.
ЯдроВвод полного обозначения изотопа в панели инструмента.
ПрименитьПрименение изотопа из панели.
Взять выбранный изотопПеренос выбранного на карте нуклида в оболочечную схему.
Показать форму ядра · 2D / 3DПереход от схемы заполнения к поверхности деформированного ядра.
ДеформацияВыбор оценки |β₂| по заполнению или ручных β₂ / β₄.
β₂Ручное изменение квадрупольного параметра формы.
β₄Ручное изменение дополнительного параметра формы.
Вернуться к заполнению оболочекВозврат из формы ядра к схеме уровней; кнопка находится в этой памятке.

Порядок работы

  1. Выберите ядро

    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.

  2. Прочитайте заполнение

    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.

  3. Сверьте Jπ

    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.

  4. Сравните соседнее ядро

    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.

  5. Исследуйте спаривание

    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.

  6. Измените форму вручную

    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.

  7. Вернитесь к схеме

    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.

Пример: Кислород-16 и кислород-17

Сопоставьте замыкание оболочек, появление неспаренного нейтрона и отличие модели от записи источника.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Ядро, нуклоны и кварки: состав и масштабы модели

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
ЯдроВвод полного обозначения изотопа.
Применить ядроЗадание состава рассматриваемого ядра.
Масштаб визуализацииПереход между ядром и одним нуклоном.
Открыть выбранный нуклонОткрытие выбранного протона или нейтрона на кварковом масштабе.
Параметр радиуса r₀Изменение параметра оценки R≈r₀A^(1/3).
Расстояние между нуклонами rИзменение расстояния для условной формы Юкавы и кулоновской оценки.

Порядок работы

  1. Задайте ядро

    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.

  2. Проверьте валентный счёт

    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.

  3. Выберите нуклон

    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.

  4. Разделите кварковый состав и поле

    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.

  5. Измените радиус

    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.

  6. Измените расстояние

    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.

  7. Зафиксируйте границы вывода

    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.

Пример: Валентный счёт гелия-4

Проверить квантовый счёт состава ядра и отличие его от подсчёта кваркового моря.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Источники данных: AME/NUBASE, файлы и кэш

Подключайте подробные справочные таблицы, различайте данные источника и модельный резерв, обновляйте кэш осознанно и фиксируйте происхождение численных значений.

Исследования и файлы · 18 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Источники и данныеПанель справочных таблиц, их статуса и описания методов.
Загрузить AME/NUBASEЗагрузка таблиц через сервер с использованием проверенного кэша.
Обновить из источникаЗапрос обновления таблиц; при недоступности источника может использоваться кэш.
Очистить деталиОчистка загруженного подробного слоя страницы, не удаление серверного кэша.
Выбрать mass_1.mas20Ручная загрузка файла масс AME2020.
Выбрать nubase_4.mas20Ручная загрузка файла NUBASE2020.
Статус AMEЧисло распознанных записей и доступные сведения о кэше.
Статус NUBASEЧисло распознанных подробных записей и состояние кэша.

Порядок работы

  1. Проверьте текущий слой

    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.

  2. Загрузите таблицы

    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.

  3. Проверьте значение у объекта

    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.

  4. Обновите при необходимости

    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.

  5. Освойте ручной вариант

    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.

  6. Проверьте модельный резерв

    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.

Пример: Источник B/A для железа-56

Зафиксировать, как меняется происхождение значения после подключения подробной таблицы.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Диагностика: доступность модулей, состояние и отмена расчёта

Проверяйте связь с сервером и доступность расчётных методов, читайте состояние длительного запроса, учитывайте очередь и подтверждайте завершение отмены.

Начало работы · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Проверить сервис / Проверить установкуОткрытие проверки текущего облачного подключения или локальной установки.
Доступность сервиса / Проверка установкиОкно со списком выполненных проверок и их ограничениями.
ЗакрытьЗакрытие окна диагностики.
Диагностика средыПанель встроенных проверок и пояснений методов.
Повторить проверку расчётных модулейПовторный запрос доступности RDKit, xTB и PySCF; кнопка находится в разделе «Молекула».
Состояние RDKitСведения о доступности построения молекулярной геометрии.
Состояние xTBСведения о доступности дополнительного метода металлокомплексов и встроенном резерве.
Состояние PySCFСведения о квантовом модуле и доступных оптимизаторах.
Состояние расчётаНазвание операции, прошедшее время и итог запроса.
Отменить расчётЗапрос отмены текущего отслеживаемого расчёта на сервере.
Скрыть статусУбрать строку состояния после завершения запроса. Кнопка недоступна во время выполнения и не отменяет запрос или его результат.

Порядок работы

  1. Проверьте среду

    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.

  2. Сверьте расчётные методы

    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.

  3. Выберите подходящий инструмент

    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.

  4. Следите за своим запросом

    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.

  5. Освойте отмену

    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.

  6. Разберите ошибку

    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.

Пример: Проверка перед построением 3D

Убедиться, что доступен нужный модуль, и корректно прочитать завершение своего небольшого расчёта.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

«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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Химия: электроотрицательность и оценочные пары элементов

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Поиск в верхней панелиВыбор элемента по символу или атомному номеру; подтвердите клавишей Enter.
Оценочные пары по электроотрицательностиВыбор пар одного элемента либо общей сети.
ОбластьВыбор неметаллов и металлоидов либо всех элементов с известной χ.
Максимальная ΔχВерхняя граница разности электроотрицательностей для отображаемых линий.
Минимальный оценочный ковалентный характерНижняя граница оценки по формуле Полинга.
Показывать рёбраВключение линий между элементами.
χ на узлахПодписи электроотрицательности на схеме.
Показать все оценочные пары выбранного элементаСброс ограничений отображения пар для выбранного элемента.

Порядок работы

  1. Выберите элемент

    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.

  2. Начните с одной группы 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.

  3. Прочитайте оценку

    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.

  4. Измените пороги

    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.

  5. Проверьте отображение

    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%.

  6. Перейдите к веществу

    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.

Пример: Почему линия C–O может исчезнуть?

Показать влияние фильтра, не меняя выбранный углерод.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Примеры связей в конкретных молекулах

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Поиск в верхней панелиВыбор первого элемента в режиме «Химия».
Второй элементСимвол, русское название или атомный номер второго элемента.
Найти примерыПроверка рёбер доступных именованных молекулярных графов.
Примеры связейКарточки веществ со списком конкретных связей и кнопкой открытия.
Найти ту же пару в NCIПоиск связанной пары в полном локальном наборе.
Примеры связей NCIВыбор записи NCI.
Построить выбранную структуру в 3DЛокальное построение найденного графа.
Выбранная связьПросмотр конкретного ребра открытой молекулы.

Порядок работы

  1. Задайте первый элемент

    Введите C в верхний поиск режима «Химия» и нажмите Enter.

    Что должно получиться: Первым элементом выбран углерод.

  2. Укажите партнёра

    В «Второй элемент» введите кислород, O или 8.

    Что должно получиться: Поле задаёт второй элемент, но поиск ещё не выполнен.

  3. Выполните поиск примеров

    Нажмите «Найти примеры». Прочитайте число проверенных структур и найденных примеров.

    Что должно получиться: Показаны модели с реальными рёбрами C–O в их сохранённых графах.

  4. Откройте конкретную связь

    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.

  5. Расширьте поиск

    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.

  6. Постройте найденный граф

    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.

Пример: Найти двойную связь углерода с кислородом

Перейти от пары C/O к конкретной связи в CO₂.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Каталог молекул и загрузка PubChem

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Поиск молекулы по названию или формулеФильтр списка локальных моделей.
Класс веществОграничение списка выбранным классом.
Молекулярный примерВыбор встроенной либо именованной модели.
Открыть примерОткрытие выбранной модели в сцене.
Состояние именованного каталогаЧисло загруженных моделей и найденных вариантов.
Имя для PubChemНазвание или локальный псевдоним вещества.
Загрузить 3D из PubChemПолучение 3D-записи через сервер и его кэш.
Сведения о молекулеНазвание, формула, заряд и источник текущей структуры.

Порядок работы

  1. Проверьте каталог

    Дождитесь сообщения о загрузке именованного каталога.

    Что должно получиться: Показано число готовых моделей и доступные классы.

  2. Найдите вещество

    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.

  3. Откройте локальный пример

    Выберите H₂O · вода и нажмите «Открыть пример».

    Что должно получиться: В сцене появилась вода; карточка содержит три атома и две связи.

  4. Прочитайте источник

    Посмотрите сведения о молекуле и примечание о геометрии.

    Что должно получиться: Можно отличить встроенный учебный пример от локальной геометрии, рассчитанной RDKit.

  5. Запросите PubChem

    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.

  6. Сверьте результат

    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.

Пример: Сначала локальная вода, затем этанол PubChem

Освоить два способа загрузки и проверить источник.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

3D-молекула: атомы, связи, углы и электронные схемы

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Молекулярный примерОткрытие простого учебного вещества.
Открыть примерЗагрузка выбранной модели.
3D-сценаВращение, масштаб и выбор атома мышью.
Атомы текущей молекулыТочный выбор по номеру и символу.
Сведения о выбранном атомеСоседи, заряды, пары, описательная гибридизация и локальные углы.
Выбранная связьВыбор конкретной пары атомов.
Сведения о связиПорядок и длина из 3D-координат.
Молекулярные орбитали: пояснениеПрименимость и итог качественной МО-модели.
Диаграмма молекулярных орбиталейЗаполнение связывающих и разрыхляющих уровней.
Сбросить камеруВозврат удобного положения сцены.

Порядок работы

  1. Проверьте объект

    Откройте встроенную воду и прочитайте её формулу, число атомов, связей и источник.

    Что должно получиться: Видна угловая молекула H₂O, три атома и две связи.

  2. Осмотрите геометрию

    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.

  3. Выберите атом

    Нажмите номер кислорода в списке атомов или щёлкните его в сцене.

    Что должно получиться: Карточка показывает соседей и локальную геометрию выбранного атома.

  4. Выберите связь

    В «Выбор связи» задайте одну O–H и прочитайте порядок и 3D-длину.

    Что должно получиться: Значения относятся к конкретной паре атомов, обозначенной номерами.

  5. Прочитайте угол

    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.

  6. Посмотрите двухатомный пример

    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.

Пример: Вода и азот: разные способы описания

Разделить координатные величины и качественные электронные схемы.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Построение и оптимизация 3D-геометрии

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
SMILES для 3D-оптимизацииВвод химического графа строкой.
Число исходных конформеров RDKitПлановый бюджет поиска разных начальных геометрий.
Расчётный модульДоступность расчётного модуля.
Повторить проверку расчётных модулейПовторная проверка доступности сервера и расчётных компонентов.
Построить 3D: автоматический выбор методаЗапуск построения и доступной оптимизации.
Результат геометрии и силового поляМетод, энергия, сходимость, число конформеров, компоненты и предупреждения.
Применимость методаПояснения области действия текущей модели.
Импорт результата JSONЗагрузка результата поддерживаемого формата вместо расчёта.

Порядок работы

  1. Проверьте расчётный модуль

    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.

  2. Введите граф

    В поле SMILES задайте CCO, то есть этанол.

    Что должно получиться: Подготовлен связный органический граф; изображение ещё не является результатом нового запроса.

  3. Укажите начальный бюджет

    В «Число исходных конформеров RDKit» задайте 20.

    Что должно получиться: Запрос содержит этот исходный бюджет; адаптивный алгоритм может изменить фактическое число.

  4. Запустите построение

    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.

  5. Прочитайте результат

    Найдите метод, фактическое число конформеров, энергию и статус сходимости.

    Что должно получиться: Можно отличить оптимизацию MMFF94s/UFF от геометрии без поддерживаемого силового поля.

  6. Зафиксируйте контекст

    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.

Пример: Построение этанола

Получить 3D-модель из CCO и прочитать её статус.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Резонансные формы и гибрид

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Молекулярный примерВыбор встроенного нитрата, карбоната, озона или бензола.
Открыть примерОткрытие модели с заранее заданными резонансными формами.
Представление резонансаПереключение гибрида и доступных канонических записей.
Сведения о резонансеПримечание, формальные заряды и суммарный заряд.
Выбранная связьСопоставление конкретных порядков связи.
Сведения о связиПорядок выбранной связи и неизменная длина из координат.
Сведения о выбранном атомеФормальный заряд и геометрическая подсказка.

Порядок работы

  1. Откройте резонансный пример

    Выберите NO₃⁻ · нитрат и нажмите «Открыть пример».

    Что должно получиться: Доступен гибрид и три заранее заданные формы.

  2. Изучите гибрид

    Оставьте «Резонансный гибрид», выберите одну N–O.

    Что должно получиться: В гибриде все N–O эквивалентны по записи с порядком около 1,333.

  3. Переключите форму

    Выберите первую каноническую форму и прочитайте формальные заряды.

    Что должно получиться: Одна N–O имеет порядок 2, две — 1; сумма формальных зарядов остаётся −1.

  4. Сверьте другую форму

    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.

  5. Вернитесь к гибриду

    Снова выберите гибрид и сравните порядки N–O с канонической формой.

    Что должно получиться: Показано усреднённое описание делокализации, не отдельная анимация превращения вещества.

  6. Сформулируйте вывод

    Запишите, какие величины изменились в отображении и какие сохранились.

    Что должно получиться: Разделены изменения записи порядка/формальных зарядов и неизменная 3D-модель.

Пример: Три формы нитрата

Проверить сохранение суммарного заряда и эквивалентность связей в гибриде.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Частичные заряды и вектор диполя

Сопоставляйте QEq и заряды Гастайгера, проверяйте допуск качества и источник дипольной оценки, не смешивая их с формальными зарядами.

Молекулы и связи · 20 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Модель частичных зарядовАвтоматический выбор, оценка Полинга, QEq либо доступные заряды расчётного модуля.
Порог допустимости QEq |q|maxКритерий допуска QEq по максимальному модулю заряда.
Состояние QEqСумма зарядов, максимальный модуль и результат проверки.
Таблица частичных зарядовПараллельные заряды QEq и Гастайгера по атомам.
Вектор диполяАктивная модель и векторная оценка.
SMILES для 3D-оптимизацииГраф вещества для построения и зарядов Гастайгера.
Построить 3D: автоматический выбор методаПолучение структуры и доступных расчётных зарядов.
Применимость методаДополнительные ограничения текущей структуры.

Порядок работы

  1. Подготовьте структуру

    Постройте этанол из CCO через RDKit и дождитесь завершения.

    Что должно получиться: В структуре доступны координаты и результаты применимого расчётного модуля.

  2. Посмотрите автоматический выбор

    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.

  3. Прочитайте таблицу

    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.

  4. Проверьте QEq

    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.

  5. Сравните дипольные оценки

    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.

  6. Сохраните сравнение

    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.

Пример: Сравнить заряды этанола

Получить две модельные оценки для одной структуры и проверить автоматический режим.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Конформеры PubChem

Получайте доступные конформеры одного соединения, переключайте их и сравнивайте изменения пространственной формы при сохранении состава.

Молекулы и связи · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Имя для PubChemЗагрузка исходной записи соединения.
Загрузить 3D из PubChemОткрытие структуры с CID при доступности записи.
Получить конформеры PubChemЗапрос списка конформеров текущего CID.
Следующий конформерПереход к следующей доступной пространственной записи.
Сведения о конформерахЧисло записей, текущий номер и сообщения загрузки.
СтереохимияПримечания к стереометкам и геометрическим подсказкам.
Имя снимкаНазвание для фиксации конкретного конформера.
Добавить к сравнениюСохранение независимого снимка открытой конформации.

Порядок работы

  1. Загрузите соединение

    Введите этанол в имя PubChem и загрузите его 3D-запись.

    Что должно получиться: При успехе открывается C₂H₆O с идентификатором CID.

  2. Запросите список

    Нажмите «Получить конформеры PubChem».

    Что должно получиться: Показано число доступных конформеров либо понятное сообщение недоступности.

  3. Зафиксируйте первую форму

    Назовите снимок «Этанол — исходная запись PubChem» и добавьте его к сравнению.

    Что должно получиться: Сохранена независимая копия исходных координат.

  4. Переключите конформер

    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.

  5. Сопоставьте геометрию

    Сохраните снимок с номером конформера и откройте два 3D-вида.

    Что должно получиться: Можно сравнить пространственную форму без смешения молекул разных составов.

  6. Укажите границы вывода

    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.

Пример: Доступные формы этанола

Получить список и сохранить две формы при наличии нескольких конформеров.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Изотопы связи и гармоническая колебательная оценка

Меняйте изотопы двух атомов выбранной связи, сравнивайте приведённую массу и относительное смещение частоты при заданной силовой постоянной.

Молекулы и связи · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Выбранная связьВыбор пары атомов для изотопной оценки.
Изотоп атома AМассовое число первого атома выбранной связи.
Изотоп атома BМассовое число второго атома выбранной связи.
Силовая постоянная k, Н/мПоложительное модельное значение в Н/м.
Изотопная колебательная оценкаПриведённая масса, относительная частота и оценка волнового числа.
Сведения о связиПроверка номеров и символов выбранной пары.

Порядок работы

  1. Выберите связь

    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.

  2. Поставьте базовые изотопы

    Выберите ¹⁶O и ¹H в соответствующих списках.

    Что должно получиться: Показана исходная приведённая масса и относительная частота по выбранной опорной паре.

  3. Задайте k

    Введите 500 в поле силовой постоянной.

    Что должно получиться: Появилась гармоническая оценка волнового числа при k=500 Н/м.

  4. Замените водород

    Выберите ²H вместо ¹H, не меняя k и изотоп кислорода.

    Что должно получиться: Приведённая масса возрастает, относительная частота уменьшается.

  5. Прочитайте источник масс

    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.

  6. Запишите вывод

    Сопоставьте обе μ и ν/ν₀; укажите, что k сохранялась.

    Что должно получиться: Вывод касается влияния массы в модели одной связи.

Пример: Изотопное смещение O–H → O–D

Проверить снижение модельной частоты при замене ¹H на ²H.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Подсветка фрагмента текущей молекулы

Найдите химический подграф в уже открытой структуре, переключайте отдельные совпадения и проверяйте номера подсвеченных атомов.

Молекулы и связи · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Шаблон фрагментаSMARTS для текущего молекулярного графа.
Найти в текущей структуреВыполнение подструктурного поиска.
СовпадениеВыбор одного найденного вхождения.
Убрать подсветкуУдаление сохранённой подсветки текущей структуры.
Состояние подсветкиЧисло совпадений и ограничения проверки.
3D-сценаГолубые кольца вокруг атомов выбранного совпадения.

Порядок работы

  1. Подготовьте молекулу

    Откройте встроенный CO₂.

    Что должно получиться: Сохранённый граф содержит две двойные связи углерода с кислородом.

  2. Введите шаблон

    В «Шаблон фрагмента» введите [#6]=[#8].

    Что должно получиться: Шаблон задаёт углерод с двойной связью к кислороду.

  3. Выполните поиск

    Нажмите «Найти в текущей структуре».

    Что должно получиться: В карточке показано число совпадений и доступны их номера.

  4. Посмотрите вхождения

    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.

  5. Проверьте сохранение

    Если сохраняете рабочий проект, сохраните его после поиска.

    Что должно получиться: В проект входит запрос и выбранная подсветка, привязанные к текущему графу.

  6. Снимите подсветку

    Нажмите «Убрать подсветку».

    Что должно получиться: Граф и координаты сохраняются, убирается лишь аннотация совпадения.

Пример: Две карбонильные связи в CO₂

Найти оба вхождения простого SMARTS и просмотреть их по отдельности.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Сравнение двух структур и совмещение RMSD

Создавайте независимые снимки, сравнивайте их в двух 3D-видах, совмещайте одинаковые графы и сохраняйте изображение и численный отчёт.

Исследования и файлы · 20 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Имя снимкаПонятное название структуры и условий расчёта.
Добавить к сравнениюСоздание независимой копии текущего проекта.
Поиск снимковФильтр таблицы снимков.
Два 3D-видаОткрытие пары независимых отображений.
Левый снимокВыбор первого снимка.
Правый снимокВыбор второго снимка.
Синхронное вращениеОдинаковые движения камеры для обоих видов.
Совместить и вычислить RMSDПравильное вращение и перенос для одинаковых графов.
Исходные координатыОтмена отображаемого совмещения.
Скачать изображениеИзображение двух видов с подписями.
Отчёт совмещения JSONЧисленный результат и соответствие атомов.
Скачать сравнениеРезервный файл всей полки снимков.
Открыть сравнениеЗагрузка полки из поддерживаемого файла.
Состояние совмещенияRMSD, максимальное отклонение и ограничение перебора.

Порядок работы

  1. Сделайте первый снимок

    Откройте воду, задайте имя «Вода — исходная» и нажмите «Добавить к сравнению».

    Что должно получиться: Полка содержит независимую копию проекта.

  2. Добавьте второй

    Не меняя структуру, задайте имя «Вода — повтор» и добавьте снимок.

    Что должно получиться: Готова контрольная пара одинаковых координат.

  3. Откройте два вида

    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.

  4. Проверьте камеры

    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.

  5. Совместите графы

    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.

  6. Сохраните результат

    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.

Пример: Контроль совмещения на двух снимках воды

Проверить, что движение камеры не меняет геометрическую разницу.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Квантовый расчёт: от структуры до интерпретации результата

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
SMILES для 3D-оптимизацииЗадать структуру для предварительного построения геометрии.
Построить 3D: автоматический выбор методаПолучить исходные атомы и координаты перед квантовым расчётом.
ЗарядУказать суммарный целочисленный заряд молекулы.
Спин 2SУказать разность числа α- и β-электронов, а не мультиплетность 2S+1.
МетодВыбрать Хартри — Фок или поддерживаемый функционал DFT.
БазисВыбрать набор базисных функций.
ЗадачаРазличить энергию текущей геометрии и её оптимизацию.
ОптимизаторВыбрать доступный геометрический оптимизатор при соответствующей задаче.
Проверить и выполнитьПроверить число электронов и передать параметры основному расчёту.
БазисВ основном инструменте ввести название поддерживаемого базиса вручную.
Состояние PySCFПрочитать доступность PySCF и оптимизаторов перед запуском.
Результат квантового расчётаПрочитать метод, сходимость и рассчитанные электронные величины.

Порядок работы

  1. Подготовьте структуру

    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.

  2. Задайте электронное состояние

    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.

  3. Выберите точность и задачу

    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.

  4. Выполните один расчёт

    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.

  5. Прочитайте результат

    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.

  6. Сохраните воспроизводимый вывод

    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.

Пример: Электронный расчёт нейтральной воды

Получить предварительный расчёт воды и объяснить, какие характеристики он описывает.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Металлокомплексы: геометрия, заряд и качественная модель спина

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
SMILES для 3D-оптимизацииВвести структуру с явно заданными координационными связями и формальными зарядами.
Число исходных конформеров RDKitЗадать число исходных геометрических вариантов.
Метод расчёта металлокомплексаВыбрать автоматический режим, встроенную модель или доступный xTB.
Задать суммарный зарядЯвно задать заряд для расчёта, если автоматическая оценка недостаточна.
Задать число неспаренных электронов (UHF)Переопределить оценку неспаренных электронов для xTB.
Построить 3D: автоматический выбор методаЗапустить построение с выбранным режимом металлокомплекса.
Состояние модуля xTB и металлокомплексовПроверить наличие внешнего расчётного модуля.
Расчёт металлокомплексовПрочитать координационное число, геометрию и предупреждения.
Электронная модель координационных соединенийПрочитать качественные оценки d-конфигурации, поля лигандов и спина.
Взаимодействие металлических центровПрочитать модельные признаки взаимодействия центров, если они присутствуют.

Порядок работы

  1. Проверьте представление комплекса

    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.

  2. Выберите модель

    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.

  3. Проверьте заряд и неспаренные электроны

    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.

  4. Постройте и осмотрите геометрию

    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.

  5. Разделите электронные оценки

    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.

  6. Зафиксируйте сравнение

    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.

Пример: Октаэдрическое окружение в гексацианоферрате(II)

Построить учебное представление [Fe(CN)₆]⁴⁻ и отличить геометрическую модель от качественной оценки спина.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Структурные правила реакций: получить и проверить продукты

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Тип реакцииВыбрать поддерживаемое правило превращения функциональной группы.
Заполнить примерПодставить реагенты и пример условий выбранного правила.
SMILES первого реагентаЗадать первое вещество в роли, указанной правилом.
SMILES второго реагентаЗадать второе вещество, если оно требуется правилу.
Первый реагент из каталогаПодставить доступную структуру без ручного набора SMILES.
Второй реагент из каталогаПодставить вторую структуру или вспомогательный реагент.
Вещество 1 из текущей молекулыИспользовать SMILES рабочей молекулы как первый реагент.
Получить продукты по правилуПрименить выбранное структурное правило.
Вариант продуктовПросмотреть альтернативные соответствия правила.
Баланс атомов, изотопов и зарядаПроверить сохранение состава и суммарного заряда.
Ограничения выбранного правилаПрочитать границы полученного преобразования.

Порядок работы

  1. Выберите правило

    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.

  2. Проверьте реагенты

    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.

  3. Проверьте требования к условиям

    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.

  4. Получите варианты

    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.

  5. Прочитайте баланс и предупреждения

    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.

  6. Перейдите к следующему действию

    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.

Пример: Гидролиз этилацетата как преобразование графа

Найти продукты формального гидролиза эфира и проверить состав.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Условия реакции: температурная программа и оборудование сценария

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
НагревПодставить пример программы нагрева.
ОхлаждениеПодставить пример программы охлаждения.
ВыдержкаПодставить выдержку без изменения температуры.
РежимВыбрать нагрев, охлаждение или постоянную температуру.
Начальная температура, °CЗадать начало температурной программы.
Конечная температура, °CЗадать целевую температуру.
Время нагрева/охлаждения, минЗадать длительность линейного перехода.
Выдержка при конечной температуре, минЗадать длительность участка постоянной температуры.
Давление, бар (абсолютное)Записать абсолютное давление сценария.
СредаВыбрать кислотный, нейтральный или основной характер среды.
Растворитель (название)Записать название растворителя.
КатализаторЗаписать категорию катализатора.
ПеремешиваниеЗаписать перемешивание сценария.
Оборудование сценарияЗаписать баню, холодильник или сосуд.
ОсвещениеЗаписать условие освещения.
Просмотр времени программы, минПрочитать заданную температуру в выбранный момент.

Порядок работы

  1. Выберите режим

    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.

  2. Задайте температурную программу

    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.

  3. Запишите химические условия

    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.

  4. Запишите оборудование

    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.

  5. Прочитайте профиль и проверьте правило

    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.

  6. Сохраните контекст

    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.

Пример: Прочитать учебную программу нагрева

Разобрать программу 25 → 80 °C за 10 минут с выдержкой 30 минут и отличить её от кинетического расчёта.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Стадии реакции: журнал структурных сценариев

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Тип реакцииВыбрать превращение следующей стадии.
Заполнить примерПодготовить отдельный проверяемый пример стадии.
Получить продукты по правилуПолучить результаты перед записью стадии.
Вариант продуктовВыбрать конкретный вариант для журнала.
Записать выбранный вариант как стадиюСохранить исходный запрос, продукты, условия и предупреждения.
Удалить последнюю стадиюУбрать последнюю запись журнала.
Скачать протокол JSONПодготовить файл всей последовательности стадий.
Открыть протокол JSONПроверить и восстановить журнал из соответствующего файла.
Скачать схему JSONПодготовить файл текущего результата одной реакции.
Открыть схему JSONПроверить и восстановить одну схему реакции.
Стадии и протоколПрочитать записанные стадии и их условия.

Порядок работы

  1. Проверьте первую стадию

    Получите продукты по выбранному правилу, прочитайте баланс и ограничения, выберите вариант продуктов.

    Что должно получиться: Для записи есть конкретный проверенный структурный вариант.

  2. Запишите стадию

    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.

  3. Подготовьте следующую стадию

    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.

  4. Проверьте и запишите продолжение

    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.

  5. Экспортируйте правильный формат

    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.

  6. Проверьте импорт

    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.

Пример: Этерификация и обратный гидролиз: две структурные стадии

Записать формальную последовательность получения эфира и его гидролиза, не заявляя обратимость реального процесса при одних условиях.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Виртуальный реактор: стехиометрия, динамика и тепловой баланс

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Реагент 1: количествоВвести исходное количество первого реагента.
Единица количества первого реагентаВыбрать моль или граммы.
Реагент 2: количествоВвести количество второго реагента, когда он нужен.
Чистота 1, доля 0–1Учесть долю первого реагента в введённом количестве.
Объём смеси, лЗадать постоянный объём для расчёта концентраций.
Рассчитать динамикуВключить модель изменения состава во времени.
k прямой реакции при опорной TВвести константу скорости эффективной модели.
Энергия активации, кДж/мольЗадать температурную зависимость Аррениуса.
Источник и область применимости кинетикиУказать происхождение и ограничения параметров.
Загрузить экспериментальный сценарийПодготовить узкий сценарий омыления этилацетата по опубликованным константам.
Учебный тепловой примерПодставить явно синтетические кинетические и тепловые параметры.
ΔH реакции, кДж/моль превращенияЗадать теплоту реакции вместе с источником.
Температура смесиВыбрать заданную температуру или расчёт по тепловому балансу.
Полная теплоёмкость смеси, Дж/КЗадать теплоёмкость для теплового баланса.
UA теплообмена с баней, Вт/КЗадать эффективный коэффициент теплообмена, умноженный на площадь.
Рассчитать состав / динамикуВыполнить стехиометрический или динамический расчёт.
Время расчётаПосмотреть состав, конверсию и температуры на рассчитанной траектории.
Скачать расчёт реактора JSONПодготовить полный результат с исходными параметрами.

Порядок работы

  1. Получите стехиометрический предел

    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.

  2. Выберите источник динамики

    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.

  3. Согласуйте область применимости

    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.

  4. Выберите температурную модель

    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.

  5. Рассчитайте и прочитайте траекторию

    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.

  6. Сохраните обоснованный вывод

    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.

Пример: Опубликованный набор омыления: 25 и 40 °C

Сравнить модельную конверсию за одинаковое время внутри диапазона опубликованных констант скорости.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Снимки исследования: сравнение структур и результатов

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Имя снимкаНазвать сохранённую структуру с методом и состоянием.
Добавить к сравнениюСоздать независимую копию рабочего проекта.
Поиск снимковНайти снимок по названию, формуле или методу.
Два 3D-видаОткрыть диалог одновременного сравнения.
Левый снимокВыбрать первый независимый снимок.
Правый снимокВыбрать второй снимок.
Синхронное вращениеСогласовать вращение двух видов.
Совместить и вычислить RMSDСопоставить одинаковые молекулярные графы и вычислить геометрическое отклонение.
Исходные координатыВернуть отображение исходных координат без удаления снимков.
Отчёт совмещения JSONПодготовить соответствие атомов и результат совмещения.
Скачать сравнениеПодготовить файл всей полки снимков.
Открыть сравнениеВосстановить полку из соответствующего JSON.

Порядок работы

  1. Зафиксируйте исходное состояние

    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.

  2. Получите второй снимок

    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.

  3. Выберите два вида

    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.

  4. Совместите подходящие графы

    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.

  5. Прочитайте числовое сравнение

    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.

  6. Сохраните результат

    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.

Пример: Контроль совмещения одной структуры с самой собой

Проверить работу RMSD на двух независимых снимках неизменённой воды.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Серия исследований: точный повтор расчёта и происхождение записи

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Название серииНазвать исследование.
Исследовательский вопросЗаписать проверяемую задачу.
Вывод и границы применимостиОтделить результат от ограничения вывода.
Вид расчётаВыбрать геометрию по SMILES или квантовый расчёт текущей структуры.
Показать параметрыОбновить снимок параметров следующего запуска.
Открыть настройки расчётаПерейти к существующим полям расчёта без дублирования настроек.
Выполнить и добавить в сериюОтправить снимок входа и добавить подтверждённый результат отдельной записью.
Новая серияНачать новую серию после подтверждения замены.
Скачать серию JSONПодготовить переносимый файл с запросами, результатами и контрольными суммами.
Открыть серию JSONПроверить файл и подтвердить замену текущей серии.
Скачать отчёт HTMLПодготовить читаемый самостоятельный отчёт.
Сохранить сериюСоздать явную версию в серверной библиотеке.
Сохранённые серииВыбрать сохранённую серию.
Открыть выбранную сериюОткрыть последнюю серверную версию после подтверждения.

Порядок работы

  1. Запишите исследовательский вопрос

    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.

  2. Проверьте следующий запрос

    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.

  3. Добавьте расчёт

    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.

  4. Выполните точный повтор

    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.

  5. Оцените сравнимость

    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.

  6. Сохраните серию и отчёт

    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.

Пример: Один исходный запрос и его повтор

Сохранить два запуска построения геометрии этанола и проверить неизменность входа.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Мои кинетические данные: CSV, подбор и проверочные точки

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Название исследованияНазвать набор и задачу.
Источник: описание, ссылка или идентификаторОписать происхождение данных без утверждения их автоматической подлинности.
МодельВыбрать первый порядок или второй порядок при равных начальных концентрациях A и B.
Единица времениЯвно указать секунды, минуты или часы.
Единица концентрацииУказать моль/л или ммоль/л.
Разделитель CSVВыбрать точку с запятой, запятую или табуляцию.
Вставить CSV: время и концентрацияВставить две числовые колонки временного ряда.
Загрузить вставленные точкиПроверить и загрузить содержимое поля CSV.
Открыть CSV-файлЗагрузить двухколоночный файл.
Синтетический примерПодготовить явно синтетический учебный ряд.
Каждую пятую — для проверкиЯвно назначить пример разделения ролей точек.
Точки и ролиПроверить данные и вручную назначить подбор, проверку или исключение каждой точки.
Подобрать параметры и проверить модельПодобрать k и c₀ только по точкам подбора и оценить проверочные точки.
Результат подбораПрочитать параметры, интервалы, метрики, графики концентрации и остатков.
Скачать отчёт HTMLПодготовить отчёт с точками, ролями, параметрами и ограничениями.
Скачать исследование JSONПодготовить полный документ исследования с точными числами.
Сохранить исследованиеСоздать явную серверную версию.

Порядок работы

  1. Опишите происхождение и модель

    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.

  2. Импортируйте две колонки

    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.

  3. Разделите роли

    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.

  4. Подберите параметры

    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.

  5. Прочитайте графики и неопределённость

    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.

  6. Сохраните проверяемый вывод

    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.

Пример: Синтетический ряд первого порядка

Восстановить известные параметры учебного ряда и проверить явное разделение точек.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Рабочий файл: сохранение проекта, XYZ и расчёт JSON

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Скачать проектПодготовить полный рабочий проект в JSON.
Открыть проектПрочитать и восстановить рабочий проект соответствующего формата.
Экспорт XYZПодготовить символы элементов и координаты атомов в ангстремах.
Расчёт JSONПодготовить молекулу с имеющимся расчётом и параметрами.
Состояние рабочего проектаПрочитать состояние браузерного автосохранения и импорта.
Журнал операцийПрочитать последние действия и технические детали ошибок.

Порядок работы

  1. Определите назначение файла

    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.

  2. Проверьте текущие данные

    Осмотрите молекулу, параметры метода, заряд, 2S и имеющийся результат. Прочитайте состояние автосохранения.

    Что должно получиться: Экспортируется нужное состояние, а не случайно оставшийся проект.

  3. Подготовьте файл

    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.

  4. Проверьте скачивание

    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.

  5. Проверьте восстановление

    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.

  6. Разберите ошибку по журналу

    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.

Пример: Сохранить воду и восстановить её после смены структуры

Проверить перенос полного рабочего состояния и отдельно экспортировать только координаты.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Библиотека проектов: версии, архив и резервное восстановление

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Название проектаНазвать сохраняемый рабочий проект.
Сохранить версию на компьютере / Сохранить версию в облакеСоздать новую версию выбранного проекта в текущем режиме.
Сохранить как новый проектСоздать отдельный проект без перезаписи существующего.
ПоискНайти проект по названию.
ПоказыватьПереключить рабочие проекты, архив или все проекты.
Сохранённые проектыВыбрать нужный проект.
Открыть последнюю версиюВосстановить актуальную серверную версию в рабочую область.
История версийВыбрать ранее сохранённую версию.
Открыть выбранную версиюВосстановить выбранный исторический снимок.
Переместить в архивОтделить завершённый проект от рабочих без удаления истории.
Вернуть из архиваСнова сделать проект рабочим.
Создать резервную копиюСоздать резервную копию хранилища с историей.
Резервные копииВыбрать доступную резервную копию.
Восстановить как новые проектыИмпортировать копию отдельно, сохранив существующие проекты.

Порядок работы

  1. Создайте отдельный проект

    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.

  2. Сохраните следующую версию

    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.

  3. Прочитайте историю

    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.

  4. Разберите конфликт версий

    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.

  5. Используйте архив

    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.

  6. Проверьте резервное восстановление

    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.

Пример: Две версии учебного проекта воды

Проверить историю без потери последней версии.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Состояние расчёта: ожидание, отмена, ошибка и доступность модулей

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)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Состояние расчётаПрочитать вид активного расчёта, прошедшее время и результат завершения.
Отменить расчётЗапросить остановку рабочего процесса на сервере.
Скрыть статусСкрыть строку завершённого расчёта. Во время выполнения кнопка скрыта; она не отменяет запрос и не очищает полученный результат.
Повторить проверку расчётных модулейПовторно запросить доступность после неудачной проверки.
Расчётный модульПроверить доступность построения молекул.
Состояние модуля xTB и металлокомплексовПрочитать доступность внешнего движка металлокомплексов.
Состояние PySCFРазличить доступность, недоступность и неудачную проверку PySCF.
Журнал операцийНайти сведения о последнем запуске и ошибке.

Порядок работы

  1. Проверьте доступность

    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.

  2. Запустите одну задачу

    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.

  3. При необходимости запросите отмену

    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.

  4. Прочитайте итог инструмента

    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.

  5. Повторите осмысленно

    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.

Пример: Прочитать жизненный цикл короткого расчёта

Наблюдать запуск, окончание и результат без искусственного увеличения стоимости задачи.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Практические работы: найти задачу и начать выполнение

Выбор из 3000 вариантов, фильтры сложности, инструкции и личные ответы.

Обучение и облако · 12 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Практические работыОткрывает учебную лабораторию.
Поиск по каталогуИщет тему, элемент или вещество.
РазделОграничивает список одним из пяти разделов.
СложностьВыбирает начальный, средний или продвинутый уровень.
Найти работыПрименяет выбранные условия поиска.
Следующая страницаОткрывает следующую порцию результатов.
Перейти к инструментуОткрывает нужный раздел без выполнения расчёта.
Ваш прогноз до опытаЗаписывает ожидаемый результат своими словами.
Вопрос для объясненияХранит ваше объяснение результата.

Порядок работы

  1. Найдите работу

    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.

  2. Выберите вариант

    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.

  3. Подготовьте прогноз

    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.

  4. Откройте инструмент

    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.

  5. Запишите результат

    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.

Пример: Ион кислорода

Проверить электронный баланс при заряде +1.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Опыты и облачные черновики учебной работы

Зафиксировать несколько состояний, сохранить ответы и отличать черновик от отправленного снимка.

Обучение и облако · 12 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Добавить опыт: структура и результатЗакрепляет текущее состояние инструмента для отчёта.
Сохранено опытовПоказывает число закреплённых опытов.
Наблюдения и результатыХранит текст наблюдений автора.
Сохранить файл работыПередаёт браузеру файл ответов и снимков JSON.
Открыть файл работыВосстанавливает ответы и закреплённые снимки из файла.
Сохранить в облакеСохраняет личный или относящийся к заданию черновик в аккаунте.
Открыть из облакаПредлагает заменить текущий черновик сохранённой версией.

Порядок работы

  1. Закрепите первый опыт

    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.

  2. Сравните другой вариант

    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.

  3. Сохраните файл

    Нажмите «Сохранить файл работы» и проверьте наличие файла JSON в загрузках браузера.

    Что должно получиться: Файл можно перенести отдельно от браузерного хранилища.

  4. Сохраните в аккаунте

    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.

  5. Восстановите осознанно

    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.

Пример: Два состояния кислорода

Сохранить нейтральный атом и ион как два наблюдения.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Отчёт практической работы: HTML, PDF и печать

Проверить состав отчёта и выбрать формат для чтения, печати или переноса результатов.

Обучение и облако · 12 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Отчёт для печатиСоздаёт просмотр отчёта по ответам и закреплённым опытам.
Скачать PDFЗапрашивает готовый PDF у сервера.
Скачать отчёт HTMLСкачивает переносимый отчёт для браузера.
Печать / сохранить PDFОткрывает стандартное окно печати браузера.
Вернуться к работеВозвращает к редактированию ответов.

Порядок работы

  1. Подготовьте содержание

    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.

  2. Откройте просмотр

    Нажмите «Отчёт для печати». Сверьте тему, инструкцию, данные опыта и ограничения.

    Что должно получиться: Показан отчёт по выбранной работе и закреплённым снимкам.

  3. Сохраните читаемый файл

    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.

  4. Проверьте печать

    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.

  5. Сохраните полные исходные данные

    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.

Пример: Отчёт об ионе

Подготовить отчёт по двум состояниям кислорода.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Учащемуся: группа, выполнение, отправка и доработка

Полный путь от кода группы до обратной связи преподавателя.

Обучение и облако · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Мои заданияПоказывает группы и задания учащегося.
Код группыПринимает код от преподавателя.
Имя для преподавателяЗадаёт имя участника группы.
Согласие на вступлениеПодтверждает передачу преподавателю указанных учебных данных.
Вступить в группуОтправляет запрос на вступление.
Выполнить в химической средеОткрывает выбранное задание в среде.
Отправить преподавателюСоздаёт отправленный снимок работы.
Обновить статусЗагружает актуальную отправку и проверку задания.

Порядок работы

  1. Вступите в группу

    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.

  2. Прочитайте задание

    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.

  3. Выполните и сохраните

    Запишите прогноз, выполните опыт, закрепите снимки, объясните результат и сохраните в облаке.

    Что должно получиться: Личный черновик задания сохранён. Он ещё не отправлен преподавателю.

  4. Отправьте

    Нажмите «Отправить преподавателю» и дождитесь подтверждения отправки.

    Что должно получиться: Создан снимок отправки. Поздние изменения черновика его не изменяют.

  5. Получите обратную связь

    Вернитесь в кабинет, откройте задание и обновите статус. Прочитайте решение, каждый критерий и комментарий.

    Что должно получиться: Видно решение преподавателя или ожидание проверки.

  6. Доработайте при необходимости

    Исправьте ответы по замечаниям, повторите нужные опыты и отправьте новую версию.

    Что должно получиться: Появилась новая отправка; ранее отправленный снимок сохраняется в истории.

Пример: Первая работа в группе

Получить задание, выполнить его и проверить факт отправки.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

Кто оценивает объяснение?
Преподаватель вручную по критериям задания.

Как передать исправленный ответ?
Исправить черновик и создать новую отправку, а не только сохранить в облаке.

Преподавателю: группа, выдача заданий и проверка

Создать группу, выбрать вариант из каталога и дать обратную связь по критериям.

Обучение и облако · 20 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
ПреподавателюОткрывает управление собственными группами и заданиями.
Название группыЗадаёт понятное участникам название.
Создать группуСоздаёт группу и показывает код вступления.
ГруппаВыбирает адресатов нового задания.
Название заданияЗадаёт название до 120 символов.
ИнструкцияОпределяет действия учащегося.
Критерии ручной проверкиСодержит 3–6 разных критериев, по одному в строке.
Выдать задание группеСохраняет задание для участников группы.
РешениеВыбирает принятие или доработку.
Обратная связьОбъясняет сильные стороны и необходимые исправления.
Сохранить проверкуСохраняет ручную оценку отправленного снимка.

Порядок работы

  1. Создайте группу

    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.

  2. Выберите работу

    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.

  3. Уточните критерии

    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.

  4. Выдайте задание

    Нажмите «Выдать задание группе» и проверьте карточку среди выданных заданий.

    Что должно получиться: Участники группы получают задание с конкретным вариантом каталога.

  5. Проверьте отправку

    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.

  6. Дайте обратную связь

    Выберите «Принять работу» или «Вернуть на доработку», укажите комментарий и сохраните проверку.

    Что должно получиться: Решение и комментарий доступны учащемуся в задании.

Пример: Задание на геометрию NCI

Выдать конкретный вариант геометрического исследования.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Личный кабинет: вход, пробный доступ и подписка

Понять срок доступа, подтверждение почты и отдельное согласие на автопродление.

Обучение и облако · 10 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
Электронная почтаАдрес аккаунта для входа.
ПарольПароль существующего аккаунта.
РегистрацияОткрывает форму новой учётной записи.
Повторно отправить письмо для подтвержденияОткрывает повторный запрос подтверждения почты.
Забыли пароль?Запрашивает одноразовую ссылку восстановления доступа.
Изменить парольНачинает смену пароля через подтверждение по почте.
Новый парольПринимает новый пароль после открытия действительной ссылки.
Повторите новый парольПроверяет совпадение нового пароля.
Статус доступаПоказывает пробный, оплаченный или ограниченный вычислительный доступ.
Обновить статусПолучает подтверждённый сервером статус.
Согласие на автоматическое списаниеОтдельно разрешает сохранение платёжного метода и списания.
Подключить автопродлениеПереходит к подтверждению платёжного метода при настроенной оплате.
Оплатить неделю сейчас — 500 ₽Запрашивает разовую оплату недели.
Отключить автопродлениеОстанавливает будущие автоматические списания.
ВыйтиЗавершает текущий сеанс.

Порядок работы

  1. Войдите или зарегистрируйтесь

    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.

  2. Подтвердите 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.

  3. Проверьте начало и срок

    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.

  4. Прочитайте условия продления

    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.

  5. Сверьте серверный статус

    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.

  6. Восстановите или измените пароль

    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.

Пример: Проверка доступа без оплаты

Понять доступные действия своего аккаунта.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.

Библиотека сравнений: версии, история и архив

Сохранить полку снимков отдельно от рабочего проекта и восстановить нужную версию сравнения.

Исследования и файлы · 15 мин (план)

Перед началом

Элементы управления

Название в интерфейсеДля чего нужно
НазваниеЗадаёт название сохранённого сравнения.
Сохранить версию сравненияСохраняет текущую полку снимков следующей версией.
Сохранить как новоеСоздаёт отдельное сравнение с собственной историей.
ОбновитьОбновляет список сохранённых сравнений.
ПоискФильтрует сравнения по названию.
Рабочие сравнения / АрхивВыбирает активный список или архив.
Сравнения на компьютере / Мои облачные сравненияВыбирает запись; подпись зависит от режима сервиса.
Открыть последнее сравнениеЗаменяет полку снимков последней версией выбранной записи.
Версии сравненияВыбирает версию из истории.
Открыть выбранную версиюВосстанавливает конкретную историческую полку снимков.
Архив / возвратПеремещает выбранное сравнение в архив либо возвращает его.

Порядок работы

  1. Подготовьте полку

    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.

  2. Создайте запись

    Введите понятное название и нажмите «Сохранить как новое». Дождитесь подтверждения номера версии.

    Что должно получиться: Создано отдельное сравнение; в сообщении подтверждена первая версия.

  3. Сохраните следующую версию

    Добавьте ещё один снимок или измените полку, затем нажмите «Сохранить версию сравнения».

    Что должно получиться: Сервер подтвердил следующий номер; предыдущая версия остаётся в истории.

  4. Найдите и откройте

    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.

  5. Проверьте историю

    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.

  6. Используйте архив

    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.

Пример: История полки из двух снимков воды

Проверить восстановление состава сравнения без изменения рабочей молекулы.

Ожидаемые наблюдения

Как понимать результат

Частые ошибки

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.

Границы применения

Самопроверка

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.