Разделы презентаций


К/р Строение вещества 1. Расшифровать следующую схему ядерных превращений: X

Содержание

2. Составить электронную формулу и изобразить энергетическую диаграмму основного состояния атома натрия. 23Na11 — 11 электронов Na: 1s2 2s2 2p6 3s1

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1К/р «Строение вещества»
Х = 241Am95
Y = 245Cm96
а) -распад — испускание

ядра гелия-4
б) электронный захват — превращение протона в нейтрон

К/р «Строение вещества»Х = 241Am95Y = 245Cm96а) -распад — испускание ядра гелия-4б) электронный захват — превращение протона

Слайд 32. Составить электронную формулу и изобразить энергетическую диаграмму основного состояния

атома натрия.
23Na11 — 11 электронов
Na: 1s2 2s2 2p6

3s1
2. Составить электронную формулу и изобразить энергетическую диаграмму основного состояния атома натрия. 23Na11 — 11 электронов Na:

Слайд 43. В скольких стационарных состояниях может находиться атом с электронной

конфигурацией ...(3p)4 ?
N = 15 стационарных состояний
n =

6
k = 4
3. В скольких стационарных состояниях может находиться атом с электронной конфигурацией ...(3p)4 ? N = 15 стационарных

Слайд 54. На сколько компонент расщепится во внешнем магнитном поле атомный

терм: 3Р1 ?
(2S + 1)(2L + 1) = 3 

3 = 9

N = 9

СИЛЬНОЕ ПОЛЕ (спин-орбитальное взаимодействие отсутствует)

СЛАБОЕ ПОЛЕ (спин-орбитальное взаимодействие действует)

4. На сколько компонент расщепится во внешнем магнитном поле атомный терм: 3Р1 ?(2S + 1)(2L + 1)

Слайд 65. Перечислите все возможные значения квантовых чисел J и MJ

для атома с термом 3D.
J = ( L + S

), ( L + S – 1 ), … , | L – S |

MJ = +J, +J – 1, … , –J

5. Перечислите все возможные значения квантовых чисел J и MJ для атома с термом 3D.J = (

Слайд 76. Какие из атомных термов: 3Р, 1D, 1F

имеют наименьшую и наибольшую энергию?
1 правило Хунда: E =

min при S = max

2 правило Хунда: E = min при L = max

6. Какие из атомных термов:  3Р, 1D, 1F  имеют наименьшую и наибольшую энергию?1 правило Хунда:

Слайд 87. Изобразить узловую структуру волновой функции 5d для атома водорода.


Nрадиальн. = n – ℓ – 1 = 5 –

2 – 1 = 2

Nуглов. = ℓ = 2

7. Изобразить узловую структуру волновой функции 5d для атома водорода. Nрадиальн. = n – ℓ – 1

Слайд 98. Изобразить энергетическую диаграмму для -МО линейного полиена с N

= 12.
Х = ±1,942 ±1,771 ±1,497
±1,136

±0,709 ±0,241

12 АО порождают 12 МО, из которых половина (6) — связывающие и половина (6) — разрыхляющие

8. Изобразить энергетическую диаграмму для -МО линейного полиена с N = 12.Х = ±1,942   ±1,771

Слайд 109. Изобразить узловую структуру 3-й хюккелевской МО в молекуле линейного

полиена с числом атомов углерода N = 5 .
С

= 0,577 0 –0,577 0 0,577

Число узлов = k – 1

9. Изобразить узловую структуру 3-й хюккелевской МО в молекуле линейного полиена с числом атомов углерода N =

Слайд 1110. Какова геометрическая форма молекулы SOCl2 ?
Сера — элемент 6

группы, имеет 6 валентных электронов.
Из них 4 электрона задействованы на

образование химических связей, а оставшиеся два образуют неподеленную пару:

4 электронные облака должны образовывать тетраэдрическую конфигурацию

Искаженная тригональная пирамида

10. Какова геометрическая форма молекулы SOCl2 ?Сера — элемент 6 группы, имеет 6 валентных электронов.Из них 4

Слайд 1211. Три молекулы (вода, аммиак, метан) находятся в одинаковых условиях.

Укажите молекулы с наименьшей и наибольшей вращательной статистической суммой.
ℓNH

< ℓCH

Qr увеличивается с возрастанием I : Е = (2/I)m2

11. Три молекулы (вода, аммиак, метан) находятся в одинаковых условиях. Укажите молекулы с наименьшей и наибольшей вращательной

Слайд 1312. Три молекулы (O=C=O, S=C=O, S=C=S) находятся в одинаковых условиях.

Укажите молекулы с наименьшей и наибольшей колебательной статистической суммой.

12. Три молекулы (O=C=O, S=C=O, S=C=S) находятся в одинаковых условиях. Укажите молекулы с наименьшей и наибольшей колебательной

Слайд 14F—S—F
O=S=O
Qv увеличивается с возрастанием числа колебательных степеней свободы: 3N

– 6(5):
Qv(С4Н10) < Qv(С5Н12)

F—S—FO=S=OQv  увеличивается с возрастанием числа колебательных степеней свободы: 3N – 6(5):Qv(С4Н10) < Qv(С5Н12)

Слайд 1513. Определить число ядерных спиновых состояний для трехядерной молекулы, если

спиновые квантовые числа ядер равны 0, 7/2 и 3/2.
N

= (2s1 + 1)(2s2 + 1)(2s3 + 1) = 1  8  4 = 32
13. Определить число ядерных спиновых состояний для трехядерной молекулы, если спиновые квантовые числа ядер равны 0, 7/2

Слайд 1614. Определить число нормальных колебаний молекулы циклопропана. Изобразить схему одного

валентного и одного деформационного нормального колебания.
C3H6 — 9 атомов
NНК =

3Nат – 6 = 21 (молекула нелинейная)

1. Всякое НК является ГЛОБАЛЬНЫМ (участвуют все атомы молекулы).
2. Всякое НК является СИНХРОННЫМ (все атомы движутся согласованно, с одной и той же частотой и фазой).

14. Определить число нормальных колебаний молекулы циклопропана. Изобразить схему одного валентного и одного деформационного нормального колебания.C3H6 —

Слайд 1715. Приведите пример молекулы, точечная группа симметрии которой содержит одновременно

операции v и h. Указать расположение соответствующих элементов симметрии в

молекуле.
15. Приведите пример молекулы, точечная группа симметрии которой содержит одновременно операции v и h. Указать расположение соответствующих

Слайд 1816. Какой тип магнетизма (диа- или пара-) должен проявлять атом

бериллия?
 = 0 диамагнетизм
  0

парамегнетизм

9Be4

1s2 2s2 (4 электрона, образуют две пары, поэтому суммарный электронный спин равен нулю)

Ядро содержит 9 нуклонов, из которых 1 неспаренный, поэтому ядерный спин не равен нулю

Атом бериллия проявляет парамагнетизм (относительно слабый, так как ядерные магнитные моменты малы, по сравнению с электронными)

16. Какой тип магнетизма (диа- или пара-) должен проявлять атом бериллия? = 0   диамагнетизм 

Слайд 1917. О каких особенностях строения молекулы можно получить информацию методом

КР-спектроскопии?
Спектроскопия комбинационного рассеяния — разновидность колебательной спектроскопии. Поэтому ее можно

использовать для получения информации о:
а) частотах нормальных колебаний;
б) массах колеблющихся атомов (групп атомов);
в) силовых констант химических связей;
г) пространственной симметрии и форме молекулы.
17. О каких особенностях строения молекулы можно получить информацию методом КР-спектроскопии?Спектроскопия комбинационного рассеяния — разновидность колебательной спектроскопии.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика