chemia

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

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.