zadania powrorka last minute matura chemia matura luuz

 0    136 fiche    guest3786802
ladda ner mp3 skriva ut spela Kontrollera dig själv
 
Fråga język polski Svar język polski
nukleony
börja lära sig
protony plus neutrony
elektronów w atomie elektryczno obojętnym jest tyle smao co
börja lära sig
protonów
protony to jest o samo co
börja lära sig
liczba atomowa
liczba atomowa
börja lära sig
pesel, znak rozppznawczy pierwiastka, na dole
jezeli na maturze pisze symbol pierwiastka to pisze
börja lära sig
si, br
konfiguracja elektroniwa powłokowa litery
börja lära sig
K 1, L 2, M 3 , N 4, O 5, P 6
model atomu bohra wzor
börja lära sig
2n(2) - 2ndokwadratu
liczba atomowa
börja lära sig
liczba porzadkowa, „pesel” pierwiastka
okres pierwiastka, numer okres-
börja lära sig
poziomo
numer grupy
börja lära sig
pionowo
numer grupy mówi
börja lära sig
ile wllektronów wwlencyjnych znajduje sie na ostatniej powłoce
jak obliczyc liczbe elektronow wqlencyjnych dla grup 13-18 w ukladzie pierwiastkow
börja lära sig
odejmujac od numeru grupy liczbe 10
liczba atomowa
börja lära sig
w układzie pierwiastków jest ona przy oznaczeniu pierwiastka a jak piszemy, to zawsze na dole
p fosfor jest w trzecim okresie czyli powłok bedzie miał
börja lära sig
3
każda powłoka elektronowa
börja lära sig
składa się z podpowłok elektronowych
kazda powloka elektronowa sklada sie z podpowlk elektronowych o symbolach
börja lära sig
s, p, d, f
podpowłoka s ile miesci elektronów
börja lära sig
2
w tej bardziej rozbudowanej konfigurwcji kazde pietro saczyna
börja lära sig
s
podpowloka p miesci maksymalnie ile elektronow
börja lära sig
6
podpowloka d miesci maksymalnie ile elektronow
börja lära sig
10
podpowloka f moze ppmeiscic maksymalnie
börja lära sig
14 elektronow
powłoka k 1 na podpowłoki i ile miejsc na elektrony
börja lära sig
s2
2 powłoka L jakie ma podpowłoki i ile na nich miejsc na elektrony
börja lära sig
s2 i p6
3 powłoka M jakie ma podpowłoki i ile maja miejsc na elektorny
börja lära sig
s2 , p 6 i d10
4 powłoka N ile ma podpowłok i ile na nich jest miejsc na elektrony
börja lära sig
s2, p6, d10 i f14
liczba protonów to tyle samo co
börja lära sig
liczba eektronow w obojetnym
masa elektronu jest tak mała
börja lära sig
praktyvxnie nie wplywa na mase pierwiastkw wiec pomijamy
masa neutronu
börja lära sig
jest zblizona fo masy pojedyncxego protonu
masa atomu
börja lära sig
masa protonów+ masa neutronów
symbol A to
börja lära sig
Liczba masowa
A symbol gdzie jett umiessczany przy pierwiastku
börja lära sig
w gornej czesci po lewej stronie
liczba Z to
börja lära sig
liczba protonow
z jakich cząstek zbudowane jest jądro atomowe?
börja lära sig
dodatnich protonów i neutronów ktore jie maja ładunku elektrycznego
czastki tego samego rodzaju np +++ sie
börja lära sig
odpychaja
czastki roznego rodzaju materii np + i - sie
börja lära sig
przyciągaja
sila miedzy cxastkami ujemnymi i dodatnimi nazywana jest
börja lära sig
sila elektryczna
99,99 atomu to
börja lära sig
pusta przestrzen
gdy dotykamy jakiegos przedmiotu, miedzy palcem a np myszka jest
börja lära sig
pusta przestrzen, sila elektryczna
cialo elektrycxnie obojetne 0
börja lära sig
rownowaga miedzy ładunkami dodatnimi i ujemnymi
atomu z przewagą ładunku dodatniego
börja lära sig
kation
kation
börja lära sig
wiecej protonow niz elektronow
atom z przewaga ładujku ujemnego
börja lära sig
jon ujemny= anion
anion
börja lära sig
posiada niedomiar protonow w stosunku do elektronów
zjawisko w krorym elektron zostaje przyłączony lub oderwany od atomu nazywamy
börja lära sig
jonizacją
skala elektroujemnosci jak sie nazywa
börja lära sig
skala Paulinga
skala Paulinga
börja lära sig
skala elektroujemnosci
pierwiastki ktore silnie prsyciagaja elektrony
börja lära sig
mówimy ze maja du żą elektroujemność
pierwiastki ktróre słabo przyciagaja elektrony
börja lära sig
o małej elektroujemności
elektroujemność
börja lära sig
zdolnosc atomu dwnego pierwiastka do przyciągania elektronów
na ukladzie pierwiastkowym w górnym prawym rogu pierwiastka są zaznaczone
börja lära sig
wartości elektrujemności pierwiastków
w temacie elektrujemnosci nie bierzemy pod uwage grupy
börja lära sig
18- gazy szlachetne
elektroujemność rośnie w ukladzie pierwiastków
börja lära sig
w górę i w prawo, od Frans do Fluoru
gdy spotykają sie dwa pierwiastki o podobnej elektroujemności
börja lära sig
część elektronów staje sie ich wspólną własnoscia
wiazanie miedzy dwoma atomami o bardso podobnej elektroujemności
börja lära sig
wiązanie konwalencyjne
wiązanie konwalencyjne
börja lära sig
wiązanie między dwoma atomami o bardso podobnej elektroujemności
pierwiqstek który przyjął dodatkowy ładunek ujemny nwzywamy
börja lära sig
anionem
atom ktory bardzo słabo przyciąga elektrony i w wyniku tego straci elektrony
börja lära sig
kation (+)
wiązanie w którym elektrony „zmieniają właściciela” nazywamy
börja lära sig
wiązaniem jonowym
jeżeli różnica w elektroujemności jest mniejsza niż 1,7 tworzy się między pierwiastkami wiązanie
börja lära sig
kowalencyjne
jeżeli z odejmowania elektrujemnosci poziomow między dwoma pierwiastkami wyjdzie liczba wieksza lub równa 1,7 to tworzy się wiązanie
börja lära sig
jonowe
elektroujemność fluoru F to 4,0 a Na sodu to 0,9 różnica miedzy nimi to 3,1 więc tworzy się wiązanie
börja lära sig
jonowe bo jest wieksza niz 1,7
wiązanie między wodorem H o elektroujemności 2,1 a azotem N o elektroujemności 3,0
börja lära sig
tworzy się miedzy nimi wiązanie kowalencyjne z tego wzgledu iz 3,0- 2,1 rowna sie 0,9 a jest to mniejsze niz 1,7
wiązanie między S siarką o wlektroujemności 2,5 a O tlenem 3,5 teorzy sie wiqzanie
börja lära sig
kowalencyjne, poniewaz roznica to 1,0 a jest to mniejsze niz 1,7
jakie wiązanie powstanie między sodem Na o elektrujemnksci 0,9 a tlenem O o elektroujemnosci 3,5
börja lära sig
powstanie wiązanie jonowe, gdyz różnica między niki wynosi 2,6 co jest większe niż 1,7
istnieją dwa rodzaje wiązań między atomami
börja lära sig
kowalencyjne i jonowe
kationy są dodatnie a aniony ujemne (p/f)
börja lära sig
prawda
wiazanie w którym dochjdzi do uwapólnkenja elektronów między atomami niemetali
börja lära sig
wiązanie kowalencyjne
każdy z atomów teorzący wiązanie kowalencyjne
börja lära sig
dodsje do puli po tyle samo elektronów co drugi, dzieki czemu maja na ostatniej powloce po 8 elektronow 6 jezeli kazde z nich ma 6 pojedynczo)
wiązanie kowalencyjne miedzy czastecxkami które kazde pojedyncze posiada po 6 elektronow na ostatniej powłoce i po polaczeniu maja 8
börja lära sig
np wiązania cząsteczek tlenu
wzor w krorym zaznaczamy elektrony z ostatniej powłoki danego atomu nazywamy
börja lära sig
wzorem elektronowym
dwie czasyeczki wodoru po polaczeniu sie ze soba maja na ostatniej powloce
börja lära sig
po 2 elektrony, bo kazde s nich wnosi 1 swoj
w wiazaniu CO2
börja lära sig
atom węglu uwspolnia elektrony z każdym z dwóch atomów tlenu
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
börja lära sig
czyli np. gdy rozlozymy CO2, dwa atomy tlenu silniej przyciagsja elektrony
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane lub wiązanie kowalencyjne atomowe
börja lära sig
występują najczęściej między atomami tego samego pierwiastka
różnica elektroujemności wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
börja lära sig
0-0,4
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
börja lära sig
> 0,4 i < 1,7
I2 wiazanie jakie teorzy
börja lära sig
kowalencyjne niespolaryzowane
SO3 jakie wiazanie
börja lära sig
kowalencyjne spolaryzowane ponieaz roznica miedzy atomemm siarki i tlenu wynisi 1,0 cxyli jest wieksza niz 0,4 ale mniejsza niz 1,7
wiązanie kowalencyjne
börja lära sig
to sposób powstawania cząsteczek w którym teorzace je atomy uwspólniaja elektrony na istatniej powłoce. wiązanie kowalencyjne może być spolaryzowane lub niespolaryzowane.
wiązanje niespolaryzowane
börja lära sig
to takie w którym różnica elektroujemności między atomami jest mniejsza niż 0,4. Tak sie dzieje w cząsteczkach tego samego biemetslu np O2
Wiązanie spolaryzowane to
börja lära sig
takie, w którym różnica elektroujemności między atomami jest większa niż 0,4, ale mniejsza niż1,7. Tak się dzieje w cząsteczkach złożonych z różnych niemetali np. H2O
jakie funkcje pełnią tłuszcze wlasciwe
börja lära sig
glownie funkcje zapasowe, termoizolacyjne oraz ochronne. zwierzeta wytwarzaja tlusscde stale a rosliny tluszcze ciekle. W tluszczach stwluch przewazaja nasycone kwasy tlussxzowe a w cieklych nienasycone kwasy tuszczowe
lipidy proste; woski, jakie funkcje pełnią
börja lära sig
pelnią głównie funkcje ochronne, izolacyjne i budulcowe. kwasy tluszczowe wchodzace w sklad woskow sa zwykle nasycone natomiast alkohol moze byc nasycony lub nienasycony.
woski należące do woskow zwierzęcych
börja lära sig
wosk pszczeli, wosk wełny owczej(lanolina) u rośllin woski wchdozą w skład kutykuli
lipidy złożone
börja lära sig
fosfolipidy i glikolipidy, sklarajw sie z deoch glownych elementow hydrofilowej głowy i hydrofobowego ogona
hydrofilowa głowa i hydrofobowy ogon co umozlwiiaja
börja lära sig
spintaniczną agregacje w środowisku wodnym
funkcje fosfo i glikolipidów
börja lära sig
błon biologicznych, są jednym z głównych składników tkanki nerwowej. glikolipidy wchodza w m. in skład glokokaliksu, który zwieksza wytrzymałość konórek na czynniki chemicxne i mechanicxne oraz bierze udział w rozpoznawaniu sie kom
główne funkcje steroidów
börja lära sig
cholesterol jwst składnikiem zwierzecych błon cytoplazmatycznych oraz osłonek włókien netwowuch. hormony steroidowe: testosteron i ekstogeny- ukld rozrodczy
karetenoidy glowne funkcje
börja lära sig
bioroą udział w fotosyntezie, nadsja barwe kwiatom i owocom, sa prekursorami wielu zwiazkow np. retinalu odpowiedzialnego za mechanizm widzenia, sa antyoksydantami
pepetydy jakie funkcje w orgnaizmie pełnią
börja lära sig
regulacja procesow biochemicxnych i przenoszenie informacji mieszy komirkami
peptydy
börja lära sig
do peptydów naleza m. in hormony wytearzane przdz neurojy podwzgórza i uwalniane przez tylny płat przysadki mózgowej: wazopresyna i oksytocyna
za co odpowiada wazopresyna
börja lära sig
reguluje gospodarke wodna organizmu
za co odpowiada oksytocyna
börja lära sig
wpływa na prace układu rozrodczego
białka ile stanowia masy kkmorek i jakie wyrozniamy
börja lära sig
50 % masy komórek. zaliczamy do nich m. in buałka strukturalne, transportowe, zapasowe, receptorowe i odpornosciowe
albuminy za co odpowiadają
börja lära sig
utrzymują cisnienie osmotyczne krwi, regulują objętosc krwi, transportuja różne substancje
globuliny za co odpowiadaja
börja lära sig
zwalczają drobnoustroje chorobotwórcze np. przeciwciala obecne w osoczu krwi
histony
börja lära sig
białka które wrwz z dna tworza chromatyne
hemoglobina za co odpowiada
börja lära sig
białko które odpowiada za transportowanie tlenu w organizmie
mioglobina za co odp
börja lära sig
mioglobina białko które magazynuje tlen w mięsniach
kolageny
börja lära sig
są składnikami tkanek lącznych, budujacych m. in skóre, kości, chrząstki i ścięgna. odpowiadają za mechaniczną wytrzymalosc tkanek
keratyny
börja lära sig
białka bedace skladnikami skóry, włosów, łusek, piór, dziobów, paznokci, pazurów, kopyt oraz rogów. Pelnia funkcje ochronna przed uszkodzeniami mechsnicznymi
struktura białek pierwszorzędowa za co odppoowiada
börja lära sig
okresla kolejnosc aminokwasów w łańcuchu peptydowym. oddzialywania stabilizujacr- wiązania peptydowe
struktura bialek drugorzędowa
börja lära sig
wskazuje jak układ przestrzenny tworza łańcuchy polipeptydowe, oddzialywania stabilizujace: wiazajia wodorowe
trzeciorzedowa struktura bialek
börja lära sig
powstaje w wyniku pofaldowania lancucha o sturkturze drugorzedowej, okresla ksztalt bialka. oddzialywnaia stabilizujace: wiazania wodorowe, oddziaywani elektrostatyczne, oddzialywania hydrofobowe, mostki dwusiarczkowe, sily van der waalsa
wiekszosc białek rozpuszcza sie w wodzie o teorzy z nia
börja lära sig
roztwór koloidalny
przemiany białek
börja lära sig
wysalanie i denaturacja
wysalanie na cxym polega
börja lära sig
jest procesem odwracalnym, polegajac na odwodnieniu białka i jego wytracaniu z roztworu
pod wlywem czego zachodzi wysalanie
börja lära sig
pod wlywem dzialania soli metalo lekkich np. soli sodu
denaturacja na czym polega
börja lära sig
jest procesem nieodwracalnym zeiaznym ze zmiana struktury przestrzennej białka
pod wplywem czego zachodzi denaturacja
börja lära sig
pod wplywem dzialania alkoholi, soli, metali ciezkich, stęzonych kwasów i zasad oraz wysokiej temperatury
reakcja biuretowa
börja lära sig
natężenie barey jest tym większe im iwększa jest liczba wiązań pepetydowych w badanym zwiazku
bialka ze wzgędu na strukture przestrzenna jak można podzielic?
börja lära sig
białka włókniste, białka kuliste
białka wlokniste jaka pelnia funkcje i czym sa
börja lära sig
nie rozpuszczaja sie w wodzii, pelnia funkcje budulcowa i funkcje ochronna? przyklady: keratyna i kolagen
białka kuliste
börja lära sig
rozpuszczaja sie w wodzie lub w wodnych rozteorach kwasów zasad i soli. sa bardzo aktywne metabolicznie, pelnia rozne cunkcje np funkcje katwlityczna. przyklady histony i globuliny
podzia bialek ze wzgledu na obecnosc lub brek grup dodatkowych
börja lära sig
bialka proste i bialka złożone
białka proste
börja lära sig
sa zbudowane wylacznie z aminokwasów- przyklady keratyna, albuminy
białka zlozone
börja lära sig
sa zbudowane z aminokwasow orwz skladnika niebialkowego m. in jonu metalu (np jon zelaza) czasteczki zewizku nieorganicznego (nphemu) lub organicznego (np. cukru) - przyklady hemoglobina, mioglobina
elementy nukleotydu
börja lära sig
pieciowęglowy cukier- ryboza lub deoksyryboza, reszta fosforanowa (V) jedna z oieciu zadad azotowych
jakie piec zasad wzotowych wyrozniamy
börja lära sig
cytozyna (C), tymina (T), adenina (A), guanina (G) lub uracyl (U)
podzial nukleotydów
börja lära sig
rybonukleotydy-zawierajace cukier ryboze i deoksyrybonukleotydy- zawierajacy deoksyryboze
rybonukleotydy
börja lära sig
ATP- adenozynotrifosforan, GTP-guanidynotrifosforan, CTP- cytydynotrifosforan, UTP-urydynotrifosforan, NAD+ - dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, FAD-dinukleotyd flawinoadeninowy
deoksyrybonukleotydy
börja lära sig
dATP- deoksyadenozynotrifosforan, dGTP-deoksyguqnidynotrifosforan, dCTP-deoksycytydynotrifosforan, dTTP- deoksytymidynotrifosforan
funkcje nukleotydów
börja lära sig
sa jednostkami budulcowymi (monomerami) kwasów nukleinowych, sa nosnikami energii chemicznej w komorkach (glownie atp), sa przenosnikami elektroniw w wielu szlakach metabolicznych NAD+, NADP+, FAD)
kiedy związek jest polarny?
börja lära sig
gdy mozemy znalezc plaszczyzne dzielącą go ba biegun „+” i „-„
związki polarne rozpuszczaja sie w
börja lära sig
w polarnych rozpuszcalnikach
zwiazki niepolarne rozpuszczaja sie w
börja lära sig
niepolarnych rozpuszczalnikach
jak związek jest niepolarny to nie moze sie rozpuscic w wodzie?
börja lära sig
oczywiscie ze może, tylko potencjalnie robi to gorzej niz zwiazek o budowie polarnej
związki organiczne sa w wiekszosci niepolarne/polarne?
börja lära sig
niepolarne
konfiguracja elektronowa wyjątki
börja lära sig
w przypadku miedzi, chromu, srebra i złota zachodzi promocja elektronowa. Elektron z podpowłoki s przeskakuje na podpowłoke D żeby było więcej elektronów niesparowanych bo to w efekcie zapewnia atomowi większą stabilność
charakterystyczne elementy komórki roślinnej
börja lära sig
1. ściana komórkowa zbudowana głównie z celulozy 2. duża, centralnie położona wakuola 3. Plastydy, np. chloroplasty
co jest podstawowym materiałem zapasowym komórki roślinnej?
börja lära sig
skrobia
charakterystyczne w budowie komórki grzybowej?
börja lära sig
komórka grzybowa ma ścianę komórkową zbudowaną głównie z chityny. Podstawowym materiałem zapasowym tej komórki jest glikogen
komórka zwierzęca, co charakterystycznego w budowie?
börja lära sig
jest oddsiekona od środowiska wyłącznie błoną komórkową. W jej wnętrzu znajduja sie lizosomy, a jej materiałem zapasowym jest głównie glikogen
komórki eukariotyczne, charakterystyczne cechy
börja lära sig
obecność jądra komórkowego, występowanie systemu błon śródplazmatycznych, które tworza w komórce przedziały k różnej budowie i różnych funkcjach. Do przedziałów komórkowych należą wszystkie organelle oddzielone błonami od cytozolu
błony biologiczne komórek propkariotycznych
börja lära sig
błona komórkowa
błony komórkowe komórek euokariotycznych
börja lära sig
błony środplazmatyczne i błona komórkowa

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.