114 C.2. CONFORATE& ,wts(nconfs,nfreqs)common /elec/ <strong>de</strong>ga(numbstates),<strong>de</strong>gb(numbstates),<strong>de</strong>gts(numbstates)& ,difena(numbstates),difenb(numbstates),difents(numbstates)& ,numsta,numstb,numstscommon/coef/ ct(nconfs,ntemps),ct_mt(nconfs,ntemps)common/ska/ scalefcommon/torsion/ tor_ra(nfreqs),tor_rb(nfreqs),tor_ts(nfreqs)CC ARRAYSCdimension qrota(nconfs,ntemps),qrotb(nconfs,ntemps)& ,qrots(nconfs,ntemps)dimension qviba(nconfs,ntemps),qvibb(nconfs,ntemps)& ,qvibts(nconfs,ntemps)dimension qa(nconfs,ntemps),qb(nconfs,ntemps),qts(nconfs,ntemps)dimension qtota(ntemps),qtotb(ntemps),qtots(ntemps)dimension ak(ntemps),akp(nconfs,ntemps)dimension ak_vtst(ntemps),akp_vtst(nconfs,ntemps)dimension ak_vtst_mt(ntemps),akp_vtst_mt(nconfs,ntemps)dimension qvibap(nconfs,ntemps,nfreqs)& ,qvibbp(nconfs,ntemps,nfreqs)& ,qvibtsp(nconfs,ntemps,nfreqs)dimension entsp(nconfs)C OPTIONS (IOPS)C............................................C iop1: 1 Unimolecu<strong>la</strong>rC : 2 Bimolecu<strong>la</strong>rC iop2: 1 FrequenciesC : 2 HessiansC iop3: 1 Moments of inertia by inputC iop4: Gaussian-03 automaticC iop5: 1 LONG OUTPUTC lin (a-b-TS): 0 LinearC 1 Non-LinearC iop6: 1 Electronic <strong>de</strong>generancyC iopa: Read A SectionC iopb: Read B SectionC iopts: Read TS SectionC iop7: 1 TSTC : 2 VTSTC : 3 VTST/MTC............................................C IOPs Default valuesiop3=0iop5=0iop6=0iop7=1C Scale factorscalef=1.0D0C Head of programwrite(6,1)C Read Input Datacall readatC Write Input Datacall writedat
C. Programas 115C Store energies of TSs for partial rate constantsdo i=1,n_tsentsp(i)=ents(i)enddoC Energies: Reor<strong>de</strong>r energy of TS’s and reactantsC and compute the differences in kcal/molcall reor<strong>de</strong>r(enra,n_ra,eminra)call reor<strong>de</strong>r(ents,n_ts,emints)if (iop1.eq.2) thencall reor<strong>de</strong>r(enrb,n_rb,eminrb)v=(emints-eminra-eminrb)*627.5095D0else if (iop1.eq.1) thenv=(emints-eminra)*627.5095D0endifC Write Re<strong>la</strong>tive Energieswrite(6,6)write (6,11) eminrado i=1,n_rawrite(6,7) i,enra(i)enddoif (iop1.eq.2) thenwrite(6,12) eminrbdo i=1,n_rbwrite(6,8) i,enrb(i)enddoendifwrite (6,13) emintsdo i=1,n_tswrite(6,9) i,ents(i)enddowrite (6,14) VCC Write ZPECCCReactants Awrite(6,5)if (nat_ra.gt.1) thendo i=1,n_raif (lina(i).eq.0) nfreq=3*nat_ra-5if (lina(i).eq.1) nfreq=3*nat_ra-6call zpen(nfreq,i,wa,a_zpe)write(6,7) i,a_zpeenddoendifBimolecu<strong>la</strong>r Reactant Bif (iop1.eq.2) thenif (nat_rb.gt.1) thendo i=1,n_rbif (linb(i).eq.0) nfreq=3*nat_rb-5if (linb(i).eq.1) nfreq=3*nat_rb-6call zpen(nfreq,i,wb,b_zpe)write(6,8) i,b_zpeenddoendifendif
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VANTONIO FEZNÁNDEZ RAMOS Y SAULO A
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Índice general1. Introducción y o
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XIIÍNDICE DE FIGURAS3.4. Confórme
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Capítulo 1Introducción y objetivo
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1. Introducción y objetivos 5Tabla
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1. Introducción y objetivos 7algun
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1. Introducción y objetivos 91.3.
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Capítulo 2Métodos teóricosPara a
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