chemia

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

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.