chemia

 0    43 fiche    guest2766309
ladda ner mp3 skriva ut spela Kontrollera dig själv
 
Fråga język polski Svar język polski
wzór na energię kinetyczną
börja lära sig
Ek = 1/2 m V2
wzor na energię potencjalną
börja lära sig
Ep = m g h
translacja
börja lära sig
zmiana położenia w przestrzeni
rotacja
börja lära sig
ruch obrotowy jakiegoś ciała wokół własnej osi
Oscylacja
börja lära sig
ruch wahadłowy drgający
korpuskuły
börja lära sig
cząsteczki
cząsteczki
börja lära sig
korpuskuły
dyfrakcja
börja lära sig
ugięcie fali
ugięcie fali
börja lära sig
dyfrakcja
teoria korpuskularno-falowa
börja lära sig
strumień elektronu zachowuje się dwoiscie, raz zachowuje się jak fala, a raz jak korpuskuła
wymień trzy te cosie
börja lära sig
ciało doskonale czarne, efekt fotoelektryczny, efekt comptona
czym jest ciało doskonale czarne
börja lära sig
pochłania każdy rodzaj promieniowania i jest zadane do emisji tego promieniowania (o tej samej energii) emisjuje porcjami
efekt fotoelektryczny
börja lära sig
pochłania światło przez materię
1924
börja lära sig
opublikowana zostaję teoria kwantowa
data opublikowania teorii kwantowej
börja lära sig
1924
kwant
börja lära sig
najmniejsza porcja energi jaką ciało może emitować lub pochlaniać
wzór na kwant
börja lära sig
E = h v E - symbol energii, h - stała Planckà 6,62 x 10 -34 J x s v - częstość drgania fali (ile maximów może osiągnąć fala przez s
wzór na lambdę
börja lära sig
|》= h/p h - stala Planckà, p - pęd
długość fali
börja lära sig
odległość między maximami
zasada nieoznaczności Hausenberga
börja lära sig
nie można mierzyć w tyn samym czasie z taką samą dokładnością ani pędu, ani położenia
wzór Hausenberga
börja lära sig
◇p x ◇x =/ const. ◇ - delta (przyrost) zmiana wielkości, p - pęd, x - zmiana położenia, const. wartość stała
Obszary orbitalów
börja lära sig
Elektrony poruszają się po obszarach w przestrzeni trójwymiarowej, w ktorych można je napotkać z dabym prawdopodobieństwem
energia elektronów
börja lära sig
-(- symbol funkcji falowej, opisuje energię elektronu na danym orbitalu
| -(- | 2
börja lära sig
gęstość prawdopodobieństwa napotkania elektronu
gęstość prawdopodobieństwa napotkania elektronu
börja lära sig
| -(- |2
wymień typy orbitali
börja lära sig
s p d f
kształt orbitalu typu s
börja lära sig
kulisty
orbitale typu p
börja lära sig
px py pz
liczby kwantowe
börja lära sig
wskazują gdzie prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe
główna liczba kwantowa
börja lära sig
n
co opisuje główna liczba kwantowa
börja lära sig
opisuje energię elektronu, określa numer powłoki do której należy elektron, n = 1, 2, 3 do 7
poboczna liczba kwantowa
börja lära sig
l
co określa l
börja lära sig
kształt orbitalu
ile równa się l
börja lära sig
l = 0, 1, 2, 3 do n - 1
poboczna liczba kwantowa do typów orbitali
börja lära sig
s l = 0 p l = 1 d l = 2 f l = 3
magnetyczna liczba kwantowa
börja lära sig
m
co robi magnetyczna liczba kwantowa
börja lära sig
kwantuje orbitalny moment pędu wartości jakie ta liczba może przyjąć
ile równa się m
börja lära sig
M = - l ... 0 ... + l
ms
börja lära sig
magnetyczna spinowa liczba kwantowa + 1/2 lub -1/2
reguła hundra
börja lära sig
elektrony należy rozmieszczać na orbitalach w taki sposób, aby obsadzać orbitale zaczynając od tych o najniższej energii, tak aby jak najwięcej elektronów było nie sparowanych
zaraz pauliego
börja lära sig
w atomie nie istnieją dwa elektrony opisane przez ten sam zestaw liczb kwantowych
maks liczba elektronów przy danej liczbie kwantowej
börja lära sig
s 2e p 6e d 10e f 14e
powłoka
börja lära sig
zbiór orbitali o tej samej głównej liczbie kwantowej

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.