Diferencia entre revisiones de «Gaussian»

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'''GAUSSIAN''' es un software comercial de uso en [[química teórica]], lanzado inicialmente en 1970 por [[John Pople]]<ref>{{cita publicación | apellido = | nombre = | título = Publisher's note: Sir John A. Pople, 1925-2004 | publicación = Journal of Computational Chemistry | volumen = 25 | número = 9 | páginas = fmv–vii | doi =10.1002/jcc.20049 | pmid = 15116364 | año = 2004 }}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.gaussian.com/g_people/pople.htm|título=John Pople and Gaussian|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20100724203720/http://www.gaussian.com/g_people/pople.htm|fechaarchivo=24 de julio de 2010}}</ref> y su grupo de investigación en la [[Universidad Carnegie-Mellon]] como Gaussian 70.<ref>W. J. Hehre, W. A. Lathan, R. Ditchfield, M. D. Newton, and J. A. Pople, Gaussian 70 (Quantum Chemistry Program Exchange, Program No. 237, 1970)</ref> Se ha actualizado continuamente desde entonces.<ref>{{Cita libro|apellido=Young|nombre=David|año=2001|título=Computational Chemistry|url=https://archive.org/details/computationalpra00davi_914|página=[https://archive.org/details/computationalpra00davi_914/page/n363 336]|capítulo=Appendix A. A.2.4 Gaussian|editorial=Wiley-Interscience}}</ref>
 
El programa resuelve la [[ecuación de Schrödinger]] molecular basándose en la [[teoría de orbitales moleculares]] (TOM), en el cual a partir de unos parámetros iniciales, como el tipo de método [[ab initio]] ([[Hartree-Fock]], [[Möller-Plesset]], etc.), [[Teoría del funcional de la densidad]] (DFT) o semiempírico, (AM1, PM3, CNDO...), funciones base (STO-3G, 6-31G, 6-311+G*...), coordenadas iniciales de la molécula, bien en coordenadas cartesianas (indicando la posición x, y, z de los átomos de la molécula) o en internas ([[matriz-z]]) (distancias, ángulos y diedros), y la carga y multiplicidad, calcula la [[función de onda]] molécular y a partir de ahí se obtienen una serie de propiedades atómicas y moleculares (energía de la molécula, optimización de las coordenadas, [[densidad electrónica]], momentos dipolares, cuadrupolares, etc) muy útiles para trabajos posteriores.