Глоссарий (словарь химических терминов)


Обзор глоссария по алфавиту

Специальные | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Все

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  23  (Далее)
  Все

D

D-сжатие

– уменьшение радиусов ионов и атомов в ряду d-элементов

Ссылка на запись: D-сжатие

P

P -связь

бразуется в результате бокового перекрывания валентных р орбиталей атомов.

Ссылка на запись: P -связь

P-электронная плотность

– характеризует вероятность пребывания нелокализованного p-электрона у рассматриваемого атома, например, нитробензола: по 0,79 электронной плотности в двух ортоположениях, 0,95 – в двух метаположениях и 0,61 в параположении. Таким образом, в параположении p-электронная плотность наименьшая.

Ссылка на запись: P-электронная плотность

S

S-, p-, d-, f- элементы

 – имеющие валентные электроны на s, p, d, f подуровнях.

Ссылка на запись: S-, p-, d-, f- элементы

S-связь

 образуется в результате перекрывания валентных орбиталей на прямой, соединяющей ядра атомов


Ссылка на запись: S-связь

А

Абсолютная температура

Пропорциональна  средней кинетической энергии молекул газа :3/2кТ=1/2mv2.

Ссылка на запись: Абсолютная температура

Авогадро закон

 – любой газ при одинаковых температуре, давлении, объеме содержит одинаковое количество молекул.

При 1 атм. , 273,16 К и V = 22,4 л. NA= 6,02×1023.


Ссылка на запись: Авогадро закон

Агрегатное состояние:


Полярность связи – характеризуется дипольным моментом М=е×l, где е– заряд электрона и – расстояние между центрами положительных и отрицательных зарядов.

Порядок связи у ординарной связи в этане равен 1, у этилена – 2, у бутадиена для трех связей 1,894; 1,447; 1,894. По методу МО равен полуразности числа электронов на связывающих и разрыхляющих орбиталях.

Резонанса теория – теория Л. Полинга. Правила написания и граничные структуры (предельные формы) молекул, которые не существуют и применяются для представления структурных формул молекул с нецелочисленными связями.

Свободным радикалом называется частица, обладающая ненасыщаемыми валентностями (неспаренными электронами).

Связывающая и разрыхляющая орбиталь – орбиталь в методе МО. Переход электрона на связывающую орбиталь стабилизирует (уменьшает энергию) систему (связывает атомы). Наоборот, разрыхляющей орбитали соответствует более высокая энергия.

s-Связь образуется в результате перекрывания валентных орбиталей на прямой, соединяющей ядра атомов.

p-Связь образуется в результате бокового перекрывания валентных р орбиталей атомов.

Угол связи – угол между линиями связи в молекуле. У H2O угол связи 104,5°.

Энергия связи – энергия, выделяющаяся при образовании связи.

Периодический закон и строение атомов элементов

Большие периоды содержат 18 или 32 элемента, например, четвертый период (К – Kr).

Вставные декады d- и f- элементов в больших периодах.

Вторичная периодичность является следствием d- и f-сжатия и появления кайносимметричных 2p- и 3d-орбиталей у первых представителей тип-аналогов.

Внутренняя периодичность состоит в немонотонном изменении в некоторых рядах характеристик атомов, отражающих устойчивость заполняющихся валентных электронных орбиталей.

Ряды B - C - N и O - F - Ne.

Вторые побочные подгруппы состоят из лантаноидов и актиноидов.

Главная подгруппа – вертикальный ряд элементов, атомы которых имеют одинаковое число электронов на внешнем электронном слое. Это число равно номеру группы. Сверху вниз число электронных слоев увеличивается, радиус атомов увеличивается, прочность связи электронов внешнего слоя с ядром уменьшается, энергия ионизации уменьшается, сродство к электрону уменьшается, электроотрицательность уменьшается, металличность элементов увеличивается, неметалличность элементов уменьшается.

d - сжатие – уменьшение радиусов ионов и атомов в ряду d-элементов.

Закон Мозли:

n = А(Z-b),

где n – волновое число определенной (первой, второй и т. д.) линии серии рентгеновского спектра; Z – порядковый номер элемента; А и b – константы. Работа Мозли позволила доказать, что заряд ядра атома численно равен порядковому номеру элемента, и заставляет думать о существенном факторе при классификации элементов. Постоянная экранирования b в уравнении Мозли характеризует уменьшение действующего на электрон заряда ядра электронами, находящимися между ядром и электроном.

Изоэлектронные ионы содержат одинаковое число электронов:

S2-, Cl- , К+.

Кайносимметричные орбитали – орбитали, которые появляются впервые, в них отсутствуют внутренние заполненные орбитали той же симметрии: 1s, 2p, 3d. Этим объясняется, что бор и углерод менее металличны, чем алюминий и кремний.

Контракционная аналогия – совместное влияние кайносимметрии 3d-оболочки и лантаноидной контракции (сжатия) для d-элементов 6-го периода. Пары Zr-Hf, Nb-Ta, Mo-W обладают особенно близкими свойствами, а их более легкие аналоги – Ti, V, Cr - отличаются от них.

Лантаноиды и актиноиды – элементы, сходные по свойствам с La и Ac.

Лантаноидное сжатие – уменьшение радиусов ионов и атомов в группе лантаноидов.

Малые периоды – II, III периоды периодической системы, II период – Li - Ne . В них слева направо заряд ядра атома увеличивается, число электронных слоев атомов не изменяется, число электронов на внешнем слое атомов увеличивается от 1 до 8, радиус атома уменьшается, прочность связи электронов внешнего слоя с ядром увеличивается, энергия ионизации увеличивается, сродство к электрону увеличивается, электроотрицательность увеличивается, металличность элементов уменьшается, неметалличность элементов увеличивается.

Метод – Менделеев находил неизвестные свойства как среднее арифметическое из свойств, окружающих элемент в периодической системе: справа и слева, сверху и снизу. Менделеев предсказал существование и свойства около 10 элементов.

Метод сравнительного расчета (метод ) – для предсказания свойств проводится сравнение свойств родственных веществ. Например, для предсказания межатомного расстояния Ge-S рассматривают взаимосвязь известных межатомных расстояний Э-О и Э - S, где Э – элемент.

Металличность (металлические свойства) – способность атомов элементов отдавать электроны. Количественной характеристикой металличности элемента является энергия ионизации.

Неметаличность (неметаллические свойства) – способность атомов элемента присоединять электроны.

Первые побочные (дополнительные) подгруппы состоят из элементов вставных декад d-элементов.

Периодический закон (1869 г.) – свойства элементов, а также образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов.

Периодическая система – систематизация элементов путем сведения в таблицу. Табличное выражение периодического закона.

s, p, d, f - элементы – имеющие валентные электроны на s, p, d, f подуровнях.

Период – последовательность элементов, атомы которых имеют одинаковое число электронных слоев. Это число равно номеру периода.

Побочная подгруппа – вертикальный ряд d-элементов, которые имеют одинаковое суммарное число электронов на d-подуровне предвнешнего слоя и s-подуровне внешнего слоя. Это число обычно равно номеру группы.

Полные электронные аналоги, например кислород и сера, имеют сходное электронное строение во всех степенях окисления.

Простое вещество – форма существования элемента в свободном состоянии. Элемент может существовать в виде нескольких простых веществ (аллотропия).

Свойства простых веществ – атомные объемы, температуры кипения, температуры плавления, первые энергии ионизации, коэффициенты расширения, энергии диссоциации, радиусы ионов и т. д.

Свойства соединений элементов – теплоты образования и энергия Гиббса образования оксидов, длины связей водородных соединений и т. д.

Семейство платиновых металлов – Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt.

Семейство железа – Fe, Co, Ni.

Слоевые аналоги – элементы, которые являются типовыми аналогами, но не имеют внешних или предвнешних кайносимметричных электронов. К таким аналогам относятся K, Rb, Cs, Fr, но не Li, Na.

Теория периодической системы – сходные электронные конфигурации внешних электронных оболочек в атомах периодически повторяются, что и обусловливает периодическое повторение свойств элементов.

Типические аналоги – элементы малых периодов.

Элемент – вид изолированного атома с определенной совокупностью свойств: зарядом ядра, атомной массой, особенностью электронного строения, потенциалами ионизации и т. д. Элемент следует отличать от простого вещества. Периодическая система является системой элементов, а не простых веществ.

Эффект отталкивания наименьший, когда два электрона с противоположными спинами находятся на одной орбитали.

Эффект проникновения электронов к ядру обусловлен тем обстоятельством, что согласно квантовой механике электрон может находиться в любой точке атома. Наиболее проникающими к ядру являются s-электроны, менее – d-электроны.

image015_11.gif

 
Строение вещества в газовом и конденсированном состоянии

Агрегатное состояние. В 

Ссылка на запись: Агрегатное состояние:

Азеотропные смеси

- жидкие системы такого состава полностью выкипают, подобно чистым жидкостям, при постоянной температуре без изменений состава.

Ссылка на запись: Азеотропные смеси

Альфа-лучи

– поток альфа-частиц, один из видов радиоактивного излучения атомных ядер.

Ссылка на запись: Альфа-лучи

Альфа-распад

– испускание альфа-частиц при самопроизвольном радиоактивном распаде атомных ядер

Ссылка на запись: Альфа-распад

Альфа-частицы

- ядра атома гелия, испускаемые некоторыми радиоактивными ядрами и состоящие из двух протонов и двух нейтронов.
Ссылка на запись: Альфа-частицы

Аморфное состояние

 характеризуется изотропностью свойств, т. е. подобно жидкости, одинаковыми значениями данного свойства при измерении в любом направлении внутри вещества. Переход аморфного вещества из твердого состояния в жидкое не сопровождается скачкообразным изменением свойств: объема, энтальпии. В аморфном состоянии находятся полимеры, стекло.


Ссылка на запись: Аморфное состояние

Анизотропия

- неодинаковость физических свойств среды в различных направлениях. Наблюдается в явлениях упругости, тепло - и электропроводности, распространения и поглощения звука и света в твердых телах.


Ссылка на запись: Анизотропия

Ассоциаты

 – в газообразном состоянии и в растворах вещества могут быть в виде нескольких молекул, объединенных химическими или межмолекулярными связями. Например, в парах хлорида натрия, кроме молекул NaCl, присутствуют также ассоциаты (NaCl)2 и (NaCl)3 и ионы Na2Cl+ и т. д.

Ссылка на запись: Ассоциаты

Атмосферное давление

- давление, которое оказывает атмосфера Земли на все находящиеся в ней предметы. Определяется весом вышележащего столба воздуха и является наиболее важной характеристикой состояния земной атмосферы. Убывает с высотой.


Ссылка на запись: Атмосферное давление

Атом

– наименьшая частица химического элемента, носитель его свойств. Атом состоит из положительно заряженного ядра, окружённого облаком отрицательно заряженных электронов. 
Ссылка на запись: Атом

Атомная единица массы

– равна 1/12 массы нуклида 12С; 1а. е.=(1,6605655±0,000086)×10-27кг. 
Ссылка на запись: Атомная единица массы

Атомная масса ( устаревший термин - атомный вес)

 – относительное значение атомной массы атома, выраженное в атомных единицах массы.
Ссылка на запись: Атомная масса ( устаревший термин - атомный вес)

Атомно-абсорбционный анализ

 – метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения. Через слой атомных паров пробы пропускают излучения в диапазоне 190-850 нм. В результате поглощения света атомы переходят в возбужденные энергетические состояния. Этим переходам в атомных спектрах соответствуют так называемые резонансные линии, характерные для данного элемента. Согласно закону Ламберта-Бера мерой концентрации элемента служит оптическая плотность: А=lg (Iо/I),

где Io и I – интенсивности излучения от источника, соответственно, до и после проникновения света через поглощающий слой.


Ссылка на запись: Атомно-абсорбционный анализ

Атомные кристаллические решетки

в узлах содержат атомы, соединенные друг с другом ковалентными связями (алмаз).

Ссылка на запись: Атомные кристаллические решетки

Атомные радиусы


– эффективные характеристики атомов, позволяющие приближённо оценивать межатомное расстояние в молекулах и кристаллах. В зависимости от типа связи между атомами различают металлические, ионные, ковалентные, ван-дер-ваальсовые, атомные радиусы


Ссылка на запись: Атомные радиусы

Атомные спектры

 – оптические спектры, получающиеся при испускании или поглощении электромагнитного излучения света свободными или слабосвязанными атомами (например, в газах). Являются линейчатыми, т. е. состоят из отдельных линий, характеризуемых определенной частотой излучения n.



Ссылка на запись: Атомные спектры

Б

Бесконечно разбавленный раствор

-  раствор бесконечно разбавлен по компоненту i, если xi=0

Ссылка на запись: Бесконечно разбавленный раствор

Бета-лучи

 – поток бета-частиц (электронов или позитронов), испускаемых атомными ядрами при их бета-расп

Ссылка на запись: Бета-лучи

Бета-распад

- радиоактивные превращения атомных ядер, в процессе которых ядра испускают электроны и антинейтрино (b--распад) или позитроны и нейтрино (b+-распад).

Ссылка на запись: Бета-распад

Бинодаль

линия на диаграмме состояния, где химический потенциал твёрдого вещества равен химическому потенциалу вещества в растворе.

image023_6.gif



Ссылка на запись: Бинодаль

Ближний порядок

– упорядоченное расположение частиц (атомов или молекул) в пределах расстояний, близких к межатомным; характерен для аморфных веществ.

Ссылка на запись: Ближний порядок

Бойля-Мариотта закон

 при постоянной температуре для массы m идеального газа произведение объема газа на его давление есть величина постоянная:

P1V1 = P2 V2 = const.


Ссылка на запись: Бойля-Мариотта закон

Большой период

 содержат 18 или 32 элемента, например, четвертый период (К – Kr).
Ссылка на запись: Большой период

Бора постулаты:

 1) атомная система устойчива только в «стационарных состояниях», которые соответствуют дискретной последовательности значений энергии атома. Каждое изменение этой энергии связано с полным «переходом» атома из одного состояния в другое; 2) поглощение и испускание энергии атомом происходит в соответствии с законом: hn=Ei-Ek,

где Ei и Ek- энергия атома в рассматриваемых стационарных состояниях.


Ссылка на запись: Бора постулаты:

Броуновское движение

- беспорядочное движение мелких частиц, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул окружающей среды. Броуновское движение – проявление флуктуаций давления.


Ссылка на запись: Броуновское движение

Бугера закон

 – соотношение, определяющее ослабление интенсивности параллельного монохроматического пучка света при распространении его в поглощающем веществе:

image001_43.gif,

I0 и I - начальная и конечная интенсивности, а - показатель поглощения, х - толщина слоя вещества.


Ссылка на запись: Бугера закон

В

В изоляторе

валентная зона заполнена и отсутствует перекрывание с зоной проводимости. Запрещенная зона между двумя зонами велика (7эВ).



Ссылка на запись: В изоляторе

В полупроводнике

полупроводнике валентная зона заполнена, а незаполненная зона проводимости очень близка. Ширина запрещенной зоны для кремния от 1,1 до 0,72 эВ.

Ссылка на запись: В полупроводнике

В проводнике

 (металле) по теории МО зона проводимости частично перекрывается с валентной зоной. Валентная зона либо не заполнена, либо она заселена.


Ссылка на запись: В проводнике

Вакансии

 – дефекты кристалла, состоящие в отсутствии атомов или ионов в узлах кристаллической решетки. Они уменьшают плотность, вызывают ионную проводимость и др. Вакансии не следует смешивать с вакантными электронными уровнями – положительными дырками.

Ссылка на запись: Вакансии

Валентность

численно выражает способность атома данного элемента вступать в соединение с определенным числом атомов другого элемента.

Ссылка на запись: Валентность

Валентность элементов по Гайтлеру и Лондону

 – равна числу неспаренных электронов, которые имеются в его атоме. Азот трех - валентен.



Ссылка на запись: Валентность элементов по Гайтлеру и Лондону

Вант-Гоффа закон

для осмотического давления П:

image028_7.gif

где с2 – молярная концентрация растворённого вещества в бесконечно разбавленном растворе.



Ссылка на запись: Вант-Гоффа закон

Вероятность нахождения электрона

в объёме dv есть произведение

image002_34.gif, где image003_27.gif– плотность вероятности.

Ссылка на запись: Вероятность нахождения электрона

Вещество

 – основная, наряду с полем форма материи, характеризующаяся массой покоя.


Ссылка на запись: Вещество

Внутреннее (статическое) давление жидкости

 обусловлено взаимодействием молекул. Оно может быть отрицательным, положительным и равным нулю:

Pi = - (dU / dV)T.
Ссылка на запись: Внутреннее (статическое) давление жидкости

Внутренняя периодичность

Внутренняя периодичность состоит в немонотонном изменении в некоторых рядах характеристик атомов, отражающих устойчивость заполняющихся валентных электронных орбиталей.

Ряды B - C - N и O - F - Ne.


Ссылка на запись: Внутренняя периодичность

Водородная связь

 когда в молекуле водород, соединенный с сильно электроотрицательным элементом, может образовать еще одну дополнительную межмолекулярную связь. Водородная связь проявляется тем сильнее, чем больше электроотрицательность атома-партнера и чем меньше его размеры:

Н – О … Н – О… Н – О ; Н – F … Н – F … Н –F.

| | |

Н H Н


Ссылка на запись: Водородная связь

Волновая функция

Y определяется уравнением Шредингера:

HY =ЕY ,

где – оператор полной энергии (гамильтониан). Волновая функция Y(r) – описывает квантовое состояние атома с энергией Е, где r – радиус вектор электрона относительно ядра.


Ссылка на запись: Волновая функция

Вставные декады

d- и f- элементы в больших периодах.

Ссылка на запись: Вставные декады

Вторичная периодичность

является следствием d- и f-сжатия и появления кайносимметричных 2p- и 3d-орбиталей у первых представителей тип-аналогов.

Ссылка на запись: Вторичная периодичность

Вторые побочные подгруппы

Вторые побочные подгруппы состоят из лантаноидов и актиноидов.

Ссылка на запись: Вторые побочные подгруппы

Вынужденное излучение

 – излучение электромагнитных волн атомами, молекулами, находящимися в возбужденном, т. е. неравновесном состоянии, под действием внешнего вынуждающего электромагнитного излучения. Лежит в основе действия лазеров.
Ссылка на запись: Вынужденное излучение

Вырождение энергетических уровней

 – существование двух или более стационарных состояний квантовой системы (атомы, молекулы) с одинаковым значением энергии. При некоторых воздействиях на систему (методы ЯМР, ЭПР) вырождение снимается, т. е. ранее вырожденные состояния начинают различаться по энергии.

Ссылка на запись: Вырождение энергетических уровней

Вязкость жидкости

 – в случае, если один слой жидкости равномерно движется относительно другого слоя, на него действует тангенциальная сила x, которая, как показал Ньютон, пропорциональна площади s и градиенту скорости image017_7.gif, измеренному в жидкости по нормали к направлению движения. Коэффициент пропорциональности h называется вязкостью:

x = h.


Ссылка на запись: Вязкость жидкости

Г

Газовая постоянная

– одна из основных физических постоянных, входящая в уравнение состояния идеального газа (см. Клапейрона-Менделеева уравнение) и численно равная работе расширения одного моля идеального газа в изобарическом процессе при увеличении температуры на 1К, R=8,31441 Дж/(моль×К).


Ссылка на запись: Газовая постоянная

Газовое состояние

 – такое состояние, при котором уровень потенциальной энергии – низкий, размещение молекул – хаотическое. Отношение среднего свободного пути к диаметру молекулы – больше единицы, статистика –классическая.

Ссылка на запись: Газовое состояние

Гей-Люссака закон:

объем данной массы идеального газа при постоянном давлении меняется линейно с изменением температуры: 

V0(1+1/273,16×t),

где и V0 - объем газа при температуре и 0 0С соответственно.


Ссылка на запись: Гей-Люссака закон:

Генри закон

для разбавленного раствора:

image029_6.gif,

где p2 – парциальное давление пара растворённого вещества, x2 – его молярная доля в растворе, кГ – постоянная Генри.



Ссылка на запись: Генри закон

Геометрическая модель гибридных орбиталей

Геометрическая модель гибридных орбиталей – пространственное расположение гибридных орбиталей для различных типов гибридизации с участием s-, p-, d- орбиталей. Sp, dp – прямая линия, sp2, dp2, sd2 – плоский треугольник, pd2 – тригональная пирамида, sp3– тетраэдр, dsp2 – квадрат и т. д.

Ссылка на запись: Геометрическая модель гибридных орбиталей

Гиббса-Дюгема уравнение

играет важную роль при анализе концентрационных зависимостей химических потенциалов, активностей, коэффициента активности. Для бинарного раствора:

image024_6.gif при T, p = const;

или в общем виде:

image025_7.gif.


Ссылка на запись: Гиббса-Дюгема уравнение

Гибридизация ковалентной связи

Гибридизация ковалентной связи возникает всякий раз, когда несколько связей образуются электронами, которые в атомах принадлежат к разным оболочкам, но не очень сильно отличаются по энергии. В молекуле метана четыре sp3–гибридных орбитали, которые образованы из одной s–орбитали и трех p–орбиталей.

Ссылка на запись: Гибридизация ковалентной связи

Гидрофильная гидратация

- термин, применяемый для различия в гидратации гидрофобных и гидрофильных соединений, напримерNaCl и RSO4Na. Гидрофобный радикал исходного соединения гидратирован гидрофобно, а гидрофильная группа гидрофильно.

Ссылка на запись: Гидрофильная гидратация

Гидрофобная гидратация

- особое упорядоченное состояние молекул воды вокруг углеводородных молекул, например, вокруг (C4H9)N+Cl-, C5H11COOH, RCOO- Na+.

Ссылка на запись: Гидрофобная гидратация

Гидрофобное взаимодействие

– взаимодействие гидрофобных и дифильных молекул, алкильных фрагментов белков, обусловленное только межмолекулярным взаимодействием воды друг с другом. Сольвофобное взаимодействие в других растворителях. Ответственно за образование мицелл поверхностно – активных веществ (ПАВ), глобулярной структуры белка.

Ссылка на запись: Гидрофобное взаимодействие

Главная подгруппа

– вертикальный ряд элементов, атомы которых имеют одинаковое число электронов на внешнем электронном слое. Это число равно номеру группы. Сверху вниз число электронных слоев увеличивается, радиус атомов увеличивается, прочность связи электронов внешнего слоя с ядром уменьшается, энергия ионизации уменьшается, сродство к электрону уменьшается, электроотрицательность уменьшается, металличность элементов увеличивается, неметалличность элементов уменьшается.


Ссылка на запись: Главная подгруппа

Главное квантовое число

n определяет дискретные значения энергии Е электрона на орбитах в атоме водорода по модели Бора:

image004_19.gif,

где me – масса электрона, e0 – элементарный электрический заряд электрона, me – масса электрона, – постоянная Планка. Принимает значение п = 1,2,3…


Ссылка на запись: Главное квантовое число

Д

Давление насыщенного пара

– понимают давление в системе, содержащей в состоянии равновесия пар и жидкость.

Ссылка на запись: Давление насыщенного пара

Давление общение

Давление общее системы (жидкости) равно:

P = Pk + Pi или

P = T (dp / dT) v – (U /dV) T ; P = aТ/bт – (dU / dV)


Ссылка на запись: Давление общение

Дальный порядок

упорядоченное расположение частиц (атомов, молекул) во всём объёме тела. Характерно для кристаллических веществ (см. ближний порядок).

Ссылка на запись: Дальный порядок

Дальтона закон

 – наблюдаемое давление смеси газов будет равно сумме парциальных давлений каждого газа.
Ссылка на запись: Дальтона закон

Дефект массы

показывает, на сколько масса ядра отличается от массы составляющих его частиц:

Dm=Есв./с2 ,

где Есв – энергия связи в ядре, с - скорость света.


Ссылка на запись: Дефект массы

Диаграмма растворимости

 - система, компоненты которой ограниченно растворимы. В координатах Т (состав) имеет одну область существования однородного раствора, вторую область существования двух насыщенных растворов, третью верхнюю критическую точку растворимости. Иногда нижнюю или две критических точки. Тогда кривая замкнута.



Ссылка на запись: Диаграмма растворимости

Диаграмма растворимости жидкость-пар

в координатах Т (состав) имеют области существования: 1) жидкости; 2) пара; 3) область существования жидкости и пара; 4) точку существования азеотропной смеси.
Ссылка на запись: Диаграмма растворимости жидкость-пар

Диаграммы плавкости

- служит для установления условий равновесия между твёрдыми и жидкими фазами. Их основные типы: 1) система, компоненты которой А и В не образуют твёрдых растворов; 2) с ограниченными твёрдыми растворами; 3) образуют химические соединения; 4) образуют твёрдые растворы.

Ссылка на запись: Диаграммы плавкости

Диаграммы состояние (фазовые диаграммы)

- графическое изображение всех возможных состояний термодинамических систем в пространстве основных параметров состояния Т, p, x (состава), обычно выражаемого молярными или массовыми долями компонентов. Теоретическими основами построения и интерпретации диаграмм состояний равновесных систем являются: условия фазового равновесия, условия химического равновесия, правило фаз Гиббса. Диаграмма состояния однокомпонентной системы воды в координатах p(Т) имеет три области, соответствующие льду, воде и пару, критическую точку и тройную точку. В последней находятся в равновесии три фазы.

Ссылка на запись: Диаграммы состояние (фазовые диаграммы)

Дислокация

 – линейные дефекты кристаллической решетки, нарушающие правильное чередование атомных плоскостей. Число, размеры, расположение и подвижность дислокаций определяют механические, физические свойства кристаллов.

Ссылка на запись: Дислокация

Дисперсионное взаимодействие

– в процессе движения электронов в молекулах распределение зарядов внутри атомов становится несимметричным, в результате чего возникают мгновенные диполи. При сближении молекул, движение этих мгновенных диполей перестаёт быть независимым, что и вызывает притяжение. Существует в углеводородах, жидком азоте и других веществах.

Ссылка на запись: Дисперсионное взаимодействие

Дистилляция

- разделение жидких смесей на отличающиеся по составу фракции. Осуществляется путём частичного испарения жидкости и последующей конденсации пара. Простая дистилляция проводится при таких давлениях, когда длина свободного пробега молекул во много раз меньше, чем расстояние между поверхностями испарения жидкости и конденсации пара. Молекулярная дистилляция: при давлении меньше 0,13 Па длина свободного пробега молекул соизмерима с расстоянием между поверхностями испарения жидкости и конденсации пара.

Ссылка на запись: Дистилляция

Дифференциальная теплота разбавления:


image026_7.gif

где ∆Н – интегральная теплота смешения.

Ссылка на запись: Дифференциальная теплота разбавления:

Дифференциальная теплота растворения:


image027_6.gif

где ∆Нпл.2 – мольная энтальпия растворенного вещества.


Ссылка на запись: Дифференциальная теплота растворения:

Диэлектрики

 – вещества, практически не проводящие электрический ток. Во внешнем электрическом поле диэлектрики поляризуются. Основные характеристики диэлектриков: диэлектрическая проницаемость, напряжённость электрического поля, при которой происходит пробой диэлектриков.



Ссылка на запись: Диэлектрики

Длина связи

 – расстояние между ядрами двух атомов, образующих связи.

Ссылка на запись: Длина связи

Донорно-акцепторная связь

– химическая связь, обусловленная парой электронов, принадлежащей до образования связи одному из атомов. Атом, поставляющий электронную пару, называют донором, а атом, к которому эта пара перемещается, – акцептором. Смещение электронной пары делает связь полярной.

Ссылка на запись: Донорно-акцепторная связь

Донорно-акцепторное межмолекулярное взаимодействие

– проявляется, например, между нафталином (донором) и тринитробензолом (акцептором) и т. д.
Ссылка на запись: Донорно-акцепторное межмолекулярное взаимодействие

Дырка

– не занятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне полупроводника. Дырки ведут себя как частицы с положительными элементарными зарядами.

Ссылка на запись: Дырка

Дюлонга- При закон

– эмпирическое правило, согласно которому для всех элементов в кристаллическом состоянии теплоемкость одного моль вещества не зависит от температуры и приблизительно равна 3R , где R – газовая постоянная.
Ссылка на запись: Дюлонга- При закон

Ж

Жидкие кристаллы

 – устойчивое состояние некоторых веществ, в котором обнаруживаются структурные свойства, промежуточные между твердым кристаллом и жидкостью.

Ссылка на запись: Жидкие кристаллы

Жидкое состояние

 уровень потенциальной энергии, промежуточный между низким и близким к нулю, размещение молекул частично упорядоченное, отношение среднего свободного пути к диаметру молекулы – порядка единицы, статистика – промежуточная между квантовой и классической. Переход из жидкого состояния в твердое сопровождается скачкообразным изменением свойств.

Ссылка на запись: Жидкое состояние

З

Закон постоянства двугранных углов и целых чисел

 во всех кристаллах одного и того же вещества углы между соответственными гранями равны.

Ссылка на запись: Закон постоянства двугранных углов и целых чисел

Закон целых чисел

 грани кристалла всегда ориентированы в пространстве таким образом, что отрезки, отсекаемые на трех координатных осях одной гранью, относятся к отрезкам, отсекаемым на тех же осях другой гранью, как целые числа.

Ссылка на запись: Закон целых чисел

И

Идеальный газ

- силами взаимодействия, между молекулами которого можно пренебречь

Ссылка на запись: Идеальный газ

Изомеры

 – имеют одинаковый состав, но разное строение. Органические соединения имеют структурные изомеры: 1) скелета (нормальный бутан и 2-метилпропан) положения функциональных групп (пропиловый, изопропиловый спирт); метамерия (метилпропиловый эфир, диэтиловый эфир), отличающиеся функциональными группами (уксусная кислота, гликолевый альдегид); пространственная изомерия: зеркальные изомеры (L-аланин, D-аланин), геометрические изомеры (олеиновая, элаидиновая кислота).

Ссылка на запись: Изомеры

Изоморфизм

- свойство атомов, молекул, ионов замещать друг друга в кристаллической решетке, образуя смешанные кристаллы:

KAl(SO4)2×12H2O и KCr(SO4)2×12H2O образует смешанные кристаллы и твердые растворы

Ссылка на запись: Изоморфизм

Изоэлектронные ионы

 содержат одинаковое число электронов:

S2-, Cl- , К+.


Ссылка на запись: Изоэлектронные ионы

Индекс свободной валентности

– характеризует способность атома в молекуле реагировать с нейтральными атомами и свободными радикалами. В молекуле бутадиена атомы углерода имеют индексы свободной валентности: 0,838; 0,348; 0,398; 0,838.



Ссылка на запись: Индекс свободной валентности

Индукционное взаимодействие

- попав в поле соседних частиц (молекул, атомов, ионов), молекулы поляризуются; в них возникает индуцированный дипольный момент. Такие молекулы взаимодействуют друг с другом посредством индукционного межмолекулярного взаимодействия.

Ссылка на запись: Индукционное взаимодействие

Индукционное взаимодествие

- попав в поле соседних частиц (молекул, атомов, ионов), молекулы поляризуются; в них возникает индуцированный дипольный момент. Такие молекулы взаимодействуют друг с другом посредством индукционного межмолекулярного взаимодействия.

Ссылка на запись: Индукционное взаимодествие

Интегральная (суммарная) мольная теплота смешения:


image034_6.gif

где image035_4.gif- мольная энтальпия плавления растворённого вещества, – изменение энтальпии при переходе 1 моль растворителя в раствор, раствор, image037_5.gif– изменение энтальпии при переходе 1 моль жидкого растворённого вещества в раствор.

Ссылка на запись: Интегральная (суммарная) мольная теплота смешения:

Интегральная теплота растворения:


image038_3.gif


Ссылка на запись: Интегральная теплота растворения:

Ион

– заряженная частица, представляющая собой атом или группу химически связанных атомов с избытком (анионы) или недостатком (катионы) электронов.

Ссылка на запись: Ион

Ионизирующие излучения

- потоки фотонов или частиц, взаимодействия которых со средой приводит к ионизации атомов и молекул. Например, к распаду белков под действием рентгеновского излучения.

Ссылка на запись: Ионизирующие излучения

Ионная кристаллическая решетка

в узлах содержит ионы (NaCl, LiBr), соединенные ионными связями.

Ссылка на запись: Ионная кристаллическая решетка

Ионная связь

- образуется между двумя ионами, которые взаимодействуют по закону Кулона

fпр= l1×l2/r2.

Заряды l1 и l2 притягиваются на расстоянии r с силой fпр. Ионная связь ненасыщаема и ненаправлена в пространстве. Ионная связь – один из предельных типов ковалентной химической связи.


Ссылка на запись: Ионная связь

Испарение

- переход вещества из жидкого или твердого состояние в газообразное состояние при температуре ниже температуры кипения при данном давлении. Испарение твердого тела называется сублимацией или возгонкой.

Ссылка на запись: Испарение

Истинные растворы

- растворы, в которых  растворённое вещество находится в состоянии молекулярной дисперсности.

Ссылка на запись: Истинные растворы

К

Квант энергии

- конечное количество энергии, которое может быть отдано или поглощено микросистемой (атомом, молекулой, атомным ядром) в отдельном акте изменения ее состояния, т. е. при квантовом переходе.

Ссылка на запись: Квант энергии

Квантовая механика

фундаментальная физическая теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц в заданных внешних полях (например, электронов в кулоновском поле атомного ядра). Законы квантовой механики носят статистический (вероятностный) характер, состояние микрочастицы описывается ее волновой функцией, которая может быть найдена из Шредингера уравнения. Квантовая механика теоретически объясняет свойства атомных ядер, атомов, молекул, многие свойства твердых тел, природу химических связей.

Ссылка на запись: Квантовая механика

Квантовая химия

 – современное учение о химическом и кристаллическом строении вещества, а также о взаимосвязи между строением и свойствами на основе представлений и методов квантовой механики.



Ссылка на запись: Квантовая химия

Квантовый переход

- скачкообразный переход квантовой системы (атома, молекулы) с одного уровня энергии на другой. Излучение и поглoщение энергии проиcходит квантами hn. Квантовые переходы подчиняются правилам отбора и могут быть самопроизвольными и вынужденными, происходящими под действием внешнего излучения частотой n. Вынужденные квантовые переходы приводят к поглощению света или к вынужденному излучению.

Ссылка на запись: Квантовый переход

Кинетическое давление жидкости

обусловлено термическим движением молекул и всегда положительно:

P к = T (dР/dT) V = aT/bт,

где a – изобарический коэффициент расширения, , а bт – изотермическая сжимаемость


Длина свободного пробега – среднее расстояние, проходимое частицей (атомом, молекулой, электроном и др.) между двумя последовательными соударениями с другими частицами.

Донорно-акцепторное межмолекулярное взаимодействие – проявляется, например, между нафталином (донором) и тринитробензолом (акцептором) и т. д.

Дырка – не занятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне полупроводника. Дырки ведут себя как частицы с положительными элементарными зарядами.

Дюлонга и Пти закон – эмпирическое правило, согласно которому для всех элементов в кристаллическом состоянии теплоемкость одного моль вещества не зависит от температуры и приблизительно равна 3R , где R – газовая постоянная.

Жидкие кристаллы – устойчивое состояние некоторых веществ, в котором обнаруживаются структурные свойства, промежуточные между твердым кристаллом и жидкостью.

Жидкое состояние – уровень потенциальной энергии, промежуточный между низким и близким к нулю, размещение молекул частично упорядоченное, отношение среднего свободного пути к диаметру молекулы – порядка единицы, статистика – промежуточная между квантовой и классической. Переход из жидкого состояния в твердое сопровождается скачкообразным изменением свойств.

Закон постоянства двугранных углов и целых чисел – во всех кристаллах одного и того же вещества углы между соответственными гранями равны.

Закон целых чисел – грани кристалла всегда ориентированы в пространстве таким образом, что отрезки, отсекаемые на трех координатных осях одной гранью, относятся к отрезкам, отсекаемым на тех же осях другой гранью, как целые числа.

Идеальный газ – силами взаимодействия, между молекулами которого можно пренебречь.

Изоморфизм – свойство атомов, молекул, ионов замещать друг друга в кристаллической решетке, образуя смешанные кристаллы:

KAl(SO4)2×12H2O и KCr(SO4)2×12H2O образуют смешанные кристаллы или твердые растворы.

Ионная кристаллическая решетка в узлах содержит ионы (NaCl, LiBr), соединенные ионными связями.

Индукционное взаимодействие – попав в поле соседних частиц (молекул, атомов, ионов), молекулы поляризуются; в них возникает индуцированный дипольный момент. Такие молекулы взаимодействуют друг с другом посредством индукционного межмолекулярного взаимодействия.

Испарение – переход вещества из жидкого или твердого состояние в газообразное состояние при температуре ниже температуры кипения при данном давлении. Испарение твердого тела называется сублимацией или возгонкой.



Ссылка на запись: Кинетическое давление жидкости

Кластеры (наноструктуры)

 – могут быть синтезированы конгломераты 

Ссылка на запись: Кластеры (наноструктуры)

Ковалентная связь

 – образуется электронами, принадлежащими обоим атомам. Ковалентная связь в молекуле хлороводорода примерно на 20% имеет ионный характер. В молекуле H2 или Cl2 ковалентная связь гомополярная или ковалентная на 100%. Ковалентная связь насыщаема и направлена в пространстве.

Ссылка на запись: Ковалентная связь

Ковалентно-ионно-металлическая связь

– связь между разнородными атомами в твердых телах. Состояние электронов, состоящих в межатомной связи может быть описано функцией:

image014_11.gif ,

где коэффициенты определяют долю ковалентной, ионной, металлической связи и в сумме равны единице. В сульфиде цинка связь ковалентно-ионная, т. к. третий коэффициент пренебрежимо мал. В антимониде индия InSb практически отсутствует ионная доля, а в NaSb – ковалентная.


Ссылка на запись: Ковалентно-ионно-металлическая связь

Комплексные соединения

В структуре комплексного соединения K2[Pt(Cl)6] можно различить координационную сферу, Pt(C1)6 – группировку, состоящую из центральной частицы (комплексообразователя) – иона или атома (Pt4+) и окружающих его лигандов (6Cl-). Число лигандов, располагающихся вокруг комплексообразователя, называется координационным числом.

Ссылка на запись: Комплексные соединения

Конденсация

- переход вещества из газообразного состояния в жидкое или кристаллическое, сопровождается выделением теплоты. При конденсации в интервале температур от критической температуры до тройной точки вещество переходит в жидкое состояние, а при более низких температурах – в кристаллическое.

Ссылка на запись: Конденсация

Коновалова закон

связывают изменения состава равновесно существующих жидкой и паровой фаз двойной системы с изменениями температуры или давления.



Первый законпри постоянной температуре давление пара раствора возрастает (уменьшается) при увеличении концентрации того компонента, содержание которого больше (меньше).

Второй законв точке экстремума на кривой зависимости равновесного давления от состава раствора (пара) при Т=const составы сосуществующих в равновесии жидкости и пара совпадают.

Третий законпри постоянных температуре и давлении изменение состава жидкого раствора и пара происходит в одном направлении (симбатно).


Ссылка на запись: Коновалова закон

Контракционная аналогия

 – совместное влияние кайносимметрии 3d-оболочки и лантаноидной контракции (сжатия) для d-элементов 6-го периода. Пары Zr-Hf, Nb-Ta, Mo-W обладают особенно близкими свойствами, а их более легкие аналоги – Ti, V, Cr - отличаются от них.

Ссылка на запись: Контракционная аналогия

Конформация

– каждое из расположений атомов молекулы органического соединения, полученных вращением вокруг связи С–С.

Ссылка на запись: Конформация

Концентрация вещества

 в системе могут быть выражены следующими величинами: массовая доля, массовое содержание, объёмное содержание, молярность, нормальность, моляльность, мольная доля.

Ссылка на запись: Концентрация вещества

Корпускулярно-волновой дуализм

-  дифракция, интерференция объясняется при помощи представления о свете как об электромагнитной волне. Фотоэлектрический эффект – испускание электронов металлами под действием электромагнитного излучения – объясняется при помощи представления о свете как о квантах. Таким образом, электрон обладает двойственными свойствами: частицы и волны.

Ссылка на запись: Корпускулярно-волновой дуализм

Коэффициент поляризуемости (поляризуемость)

 – способность молекул или ионов к поляризации (смещению электронов) под действием других заряженных частиц или электромагнитного поля.

Ссылка на запись: Коэффициент поляризуемости (поляризуемость)

Кратные связи

– двойные и тройные связи.
Ссылка на запись: Кратные связи

Кристаллизационных методы разделения смесей

основаны на различии составов жидкой (паровой) и твёрдой фаз, образующихся при частичной кристаллизации раствора, расплава, газовой фазы. Обладают существенными преимуществами по сравнению с другими методами: низкими рабочими температурами, малыми энергетическими затратами, высокой эффективностью. Получение KС1 и NaC1 из сильвинита, разделение изомеров ксилола и т. д.



Ссылка на запись: Кристаллизационных методы разделения смесей

Кристаллизация

-образование кристаллов из паров, растворов, расплавов в специальных установках или при химических реакциях.
Ссылка на запись: Кристаллизация

Кристаллизация.

Фазовый переход первого рода (см. химическую термодинамику). Переход системы на бинодали из однофазного метастабильного состояния раствора в двухфазовое состояние (кристалл и растворитель).

Ссылка на запись: Кристаллизация.

Кристаллит

- монокристалл неправильной формы, не имеющий характерной кристаллической огранки.

Ссылка на запись: Кристаллит

Кристаллическая решетка

- расположение атомов, ионов и молекул, характеризующееся периодической повторяемостью в пространстве и присущее твердым телам (кристаллам).

Ссылка на запись: Кристаллическая решетка

Кристаллическое состояние

характеризуется не только способностью давать образования определенной формы, но и зависимостью ряда свойств от направления в кристалле (анизотропные свойства).

Ссылка на запись: Кристаллическое состояние

Кристаллография

-наука о кристаллах и кристаллическом состоянии вещества. Кристаллография исследует законы образования, структуру и физические свойства кристаллов, а также протекающие в них явления.

Ссылка на запись: Кристаллография

Критическая масса урана



- наименьшая масса урана, при которой возможно протекание цепной реакции. Применяя замедлитель быстрых нейтронов, образующихся при делении ядер, и отражающую оболочку, например, из бериллия, уменьшая количество примесей, удается снизить критическую массу урана до 0,8 кг.

Ссылка на запись: Критическая масса урана

Кулона закон

- основной закон электростатики, выражающий зависимость силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов q1,q2 от расстояния r между ними:

image020_5.gif,

где e0 – электрическая постоянная, e – диэлектрическая проницаемость среды.

Ссылка на запись: Кулона закон

Л

Ламинарное течение

– упорядоченное течение вязкой жидкости или газа, характеризующееся отсутствием перемешивания между соседними слоями жидкости.

Ссылка на запись: Ламинарное течение

Лантаноидное сжатие

- уменьшение радиусов ионов и атомов в группе лантаноидов.

Ссылка на запись: Лантаноидное сжатие

Лантоноиды и актиноиды

Лантаноиды и актиноиды – элементы, сходные по свойствам с La и Ac.



Ссылка на запись: Лантоноиды и актиноиды

М

Магнит

- тело, обладающее намагниченностью, т. е. создающее магнитное поле. Свойства магнита присущи некоторым минералам (магнитный железняк), намагниченным магнитным материалам и электромагнитам.

Ссылка на запись: Магнит

Магнитное квантовое число

ml имеет дискретные значения от –l до +l. Характеризует проекцию орбитального момента на какую-то ось, например, z:

image005_20.gif.

Ссылка на запись: Магнитное квантовое число

Малые периоды

– II, III периоды периодической системы, II период – Li - Ne . В них слева направо заряд ядра атома увеличивается, число электронных слоев атомов не изменяется, число электронов на внешнем слое атомов увеличивается от 1 до 8, радиус атома уменьшается, прочность связи электронов внешнего слоя с ядром увеличивается, энергия ионизации увеличивается, сродство к электрону увеличивается, электроотрицательность увеличивается, металличность элементов уменьшается, неметалличность элементов увеличивается.

Ссылка на запись: Малые периоды

Масса

- физическая величина, являющаяся мерой инертности и мерой тяготения материальных объектов. Масса, входящая в выражение второго закона Ньютона, называется инертной, а масса, входящая в выражение закона всемирного тяготения, – гравитационной. При соответствующем выборе гравитационной постоянной инертная и гравитационная массы совпадают. Массой обладают не только частицы вещества, но и физические поля.

Ссылка на запись: Масса

Массовое число

- протон (p) и нейтрон (n) в ядре объединяются общим названием – нуклон. Число нуклонов в ядре называется массовым числом А.

Ссылка на запись: Массовое число

Межмолекулярное взаимодействие

при изучении свойств различных веществ наряду с химическими силами, характеризующимися большими энергетическими эффектами и специфичностью следует учитывать и взаимодействие между молекулами веществ. Межмолекулярное взаимодействие имеет электрическую природу и подразделяется на два вида: химическое и физическое. К химическому относятся водородная связь и донорно-акцепторное взаимодействие. К физическому: дисперсионное, индукционное, ориентационное взаимодействия. Все последние силы часто называют силами Ван-дер-Ваальса.


Ссылка на запись: Межмолекулярное взаимодействие

Межмолекулярное взаимодействие:

при изучении свойств различных веществ наряду с химическими силами, характеризующимися большими энергетическими эффектами и специфичностью следует учитывать и взаимодействие между молекулами веществ. Межмолекулярное взаимодействие имеет электрическую природу и подразделяется на два вида: химическое и физическое. К химическому относятся водородная связь и донорно-акцепторное взаимодействие. К физическому: дисперсионное, индукционное, ориентационное взаимодействия. Все последние силы часто называют силами Ван-дер-Ваальса.


Ссылка на запись: Межмолекулярное взаимодействие:

Металлическая решетка:

в узлах содержат положительные ионы металлов, а валентные электроны могут передвигаться между ними в различных направлениях.

Ссылка на запись: Металлическая решетка:

Металлическая связь

многоцентровая химическая связь с дефицитом электронов в твердом или жидком (ртуть) веществе, основанная на обобществлении внешних электронов атомов.

Ссылка на запись: Металлическая связь

Металличность

(металлические свойства) – способность атомов элементов отдавать электроны. Количественной характеристикой металличности элемента является энергия ионизации.



Ссылка на запись: Металличность

Метод

 – Менделеев находил неизвестные свойства как среднее арифметическое из свойств, окружающих элемент в периодической системе: справа и слева, сверху и снизу. Менделеев предсказал существование и свойства около 10 элементов.

Ссылка на запись: Метод

Метод Хюккеля

– метод линейной комбинации атомных орбиталей ЛКАО в ММО, в результате которого сформулировано три понятия: пор
Ссылка на запись: Метод   Хюккеля

Метод валентных связей

– теория химической связи Слейтера и Полинга.

1. Единичную химическую связь образуют два электрона с противоположными спинами, принадлежащими двум атомам. При этом происходит перекрывание волновых функций электронов; между атомами возникает зона со значительной электронной плотностью. Это приводит к уменьшению потенциальной энергии системы, т. е. к образованию связи.

2. Связь располагается в том направлении, в котором возможность перекрывания волновых функций электронов, образующих связь, является наибольшей.

3. Из двух орбиталей атома более прочную связь образует та, которая сильнее перекрывается орбиталью другого атома.

Воздавая должное роли обменных интегралов в расчете полной энергии атома, иногда говорят об обменной природе сил химической связи, что неверно.
Ссылка на запись: Метод валентных связей

Метод молекулярных орбиталей (ММО)

Метод молекулярных орбиталей (ММО) – теория химической связи, объясняющая образование связей не только парой, но и одним электроном (Малликен). При соединении двух атомов кислорода в молекулу О2 по методу ВС можно было бы ожидать, что неспаренных электронов в О2 не будет. Однако исследование магнитных свойств О2 свидетельствует о том, что в молекуле О2 имеется два неспаренных электрона. ММО рассматривает молекулу и любую многоатомную систему как «многоядерный атом», в котором электроны заселяются по молекулярным орбиталям. Магнитные свойства О2 и другие свойства молекул объясняет ММО.


Ссылка на запись: Метод молекулярных орбиталей (ММО)

Метод сравнительного расчета

 (метод ) – для предсказания свойств проводится сравнение свойств родственных веществ. Например, для предсказания межатомного расстояния Ge-S рассматривают взаимосвязь известных межатомных расстояний Э-О и Э - S, где Э – элемент.



Ссылка на запись: Метод сравнительного расчета

Мозли закон


n = А(Z-b),

где n – волновое число определенной (первой, второй и т. д.) линии серии рентгеновского спектра; Z – порядковый номер элемента; А и b – константы. Работа Мозли позволила доказать, что заряд ядра атома численно равен порядковому номеру элемента, и заставляет думать о существенном факторе при классификации элементов. Постоянная экранирования b в уравнении Мозли характеризует уменьшение действующего на электрон заряда ядра электронами, находящимися между ядром и электроном.


Ссылка на запись: Мозли закон

Молекула

- наименьшая нейтральная частица данного вещества, обладающая его химическими свойствами и способная к самостоятельному существованию.

Ссылка на запись: Молекула

Молекулярная орбиталь

 – в методе МО характеризуется квантовым числом l, которое определяет величину проекции момента количества движений электрона на линию, соединяющую ядра атомов в молекуле. По своему физическому смыслу l аналогично квантовому числу m в атоме. Оно принимает значения 0, ±1, ±2,…, которым соответствует буквенное значение s, p, d. В молекуле О2 по молекулярным орбиталям должны быть распределены 12 валентных электронов. Эта молекула в методе МО будет иметь следующее строение:

[K(s2s)2 (s*2s)2 (s2p)2 (p2p)4 (p*2р)1 (p*2р)1 ].


На двух вырожденных (p*2р)–орбиталях находится по одному неспаренному электрону (согласно правилу Гунда). Они являются «виновниками» парамагнетизма молекулы кислорода.
Ссылка на запись: Молекулярная орбиталь

Молекулярные кристаллические решетки:

в узлах  содержат молекулы (йод, парафин), соединенные межмолекулярными связями.

Ссылка на запись: Молекулярные кристаллические решетки:

Молекулярные спектры

– спектры электронных переходов (в видимой и ультрафиолетовой области), колебательные (ближней инфракрасной области) и вращательные спектры (дальней инфракрасной области).

Ссылка на запись: Молекулярные спектры

Н

Неметалличность

(неметаллические свойства) – способность атомов элемента присоединять электр


Ссылка на запись: Неметалличность

О

Обозначения стационарных состояний атома

– состояние с заданными n и принято обозначать как 1s, 2s, 2p, 3s и т. д., где цифры указывают значение n, l. Буквы s, p, d, f соответствуют значениям l=0,1,2,3.

Ссылка на запись: Обозначения стационарных состояний атома

Орбитальное квантовое число

 l при заданном n принимает значение от 0 до n-1. Характеризует орбитальный момент импульса электрона Мl. Квадрат его величины, принимает значение, характеризуемое l:

image006_17.gif.image007_15.gif



Ссылка на запись: Орбитальное квантовое число

Ориентационное взаимодействие

- осуществляется между полярными молекулами. Оно тем значительнее, чем больше дипольный момент молекулы.

Ссылка на запись: Ориентационное взаимодействие

Основной уровень энергии

– наиболее низкий уровень Е1 атома. Все остальные уровни – возбужденные. С ростом главного квантового числа уровни сближаются, и при n®¥ энергия электрона приближена к значению, отвечающему свободному (ионизируемому) электрону, удаленному из атома.

Ссылка на запись: Основной уровень энергии

П

Парциальное давление

давление газа, входящего в состав газовой смеси, которое он оказывал бы, занимая один весь объем смеси и находясь при температуре смеси.

Ссылка на запись: Парциальное давление

Паули принцип

– в каждом квантовом состоянии, характеризуемом четырьмя квантовыми числами не может находиться более одного электрона.


Ссылка на запись: Паули принцип

Первые побочные подгруппы

 состоят из элементов вставных декад d-элементов.



Ссылка на запись: Первые побочные подгруппы

Период

– последовательность элементов, атомы которых имеют одинаковое число электронных слоев. Это число равно номеру периода.

Ссылка на запись: Период

Периодическая система

 – систематизация элементов путем сведения в таблицу. Табличное выражение периодического закона.

Ссылка на запись: Периодическая система

Периодический Закон

 (1869 г.) – свойства элементов, а также образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов.



Ссылка на запись: Периодический Закон

Плазменное состояние

- это такое состояние, когда между плазмой и газом нет резкой границы. Она возникает, как только вещество попадает в магнитное поле, т. к. в нем движение заряженных частиц плазмы становится упорядоченным.

Ссылка на запись: Плазменное состояние

Побочная подгруппа

– вертикальный ряд d-элементов, которые имеют одинаковое суммарное число электронов на d-подуровне предвнешнего слоя и s-подуровне внешнего слоя. Это число обычно равно номеру группы

Ссылка на запись: Побочная подгруппа

Поглощение света

– явление уменьшения энергии световой волны при ее распространении в веществе, происходящее вследствие преобразования энергии волны во внутреннюю энергию вещества или энергию вторичного излучения, имеющего иной спектральный состав и иное направление распространения.
Ссылка на запись: Поглощение света

Поглощенная доза излучения

– энергия ионизирующего излучения, поглощенная организмом и рассчитанная на единицу массы тела. В СИ единицей поглощенной дозы излучения является один грей (1Гр=1Дж/1Кг). При облучении рентгеновским излучением поглощенную дозу можно измерять в рентгенах 1Гр»100Р. При воздействии естественного фона человек получает в год 0,002 Гр. Предельно допустимая доза составляет 0,05 Гр в год

Ссылка на запись: Поглощенная доза излучения

Поликристаллы

- твердые тела, состоящие из множества кристаллов (зерен).

Ссылка на запись: Поликристаллы

Полиморфизм

- явление, когда одно и то же вещество существует в различных кристаллических формах (графит, алмаз).

Ссылка на запись: Полиморфизм

Полная энергия электрона

(Е)– сумма кинетической (К) и потенциальной (U) энергий. Последняя складывается из энергий притяжения электронов ядром и отталкивания электронов между собой. Е может принимать лишь одно из значений дискретного ряда: Е1 <Е2 <Е3… Каждому из «разрешенных» Е соответствует одно или несколько стационарных (не изменяющихся во времени состояний). Энергия Е может изменяться скачкообразно – путём квантового перехода из одного состояния в другое. Стационарное состояние одноэлектронного атома однозначно характеризуется четырьмя квантовыми числами: nlml ms.



Ссылка на запись: Полная энергия электрона

Полные электронные аналоги

 например кислород и сера, имеют сходное электронное строение во всех степенях окисления.



Ссылка на запись: Полные электронные аналоги

Полярность связи

 – характеризуется дипольным моментом М=е×l, где е– заряд электрона и – расстояние между центрами положительных и отрицательных зарядов.



Ссылка на запись: Полярность связи

Порядок связи

у ординарной связи в этане равен 1, у этилена – 2, у бутадиена для трех связей 1,894; 1,447; 1,894. По методу МО равен полуразности числа электронов на связывающих и разрыхляющих орбиталях.

Ссылка на запись: Порядок связи

Правила Клечковского

– заполнение электронами квантовых состояний (электронных слоёв) происходит в соответствии с минимальным значением (n+l). 1. Вначале заполняется электронный слой (орбиталь с меньшим значением (n+l). 2. При равенстве (n+l) заполняется орбиталь с меньшим n.
Ссылка на запись: Правила Клечковского

Простое вещество

– форма существования элемента в свободном состоянии. Элемент может существовать в виде нескольких простых веществ (аллотропия).
Ссылка на запись: Простое вещество

Р

Радиоактивность

– самопроизвольное превращение нестабильных атомных ядер в другие ядра, сопровождающиеся испусканием частиц, а также жёсткого электромагнитного излучения: a - распад (испускание атомов гелия), b - распад (испускание электронов), спонтанный распад ядер:

image008_14.gif.


Ссылка на запись: Радиоактивность

Радиозащитные средства

(радиопротекторы) – вещества облегчающие тяжесть поражений человека или животных ионизирующим излучением. Радиозащитные средства вводятся в организм до облучения.

Ссылка на запись: Радиозащитные средства

Радиолиз

– химические процессы деструктивного характера, протекающие при поглощении веществом ионизирующего излучения.



Ссылка на запись: Радиолиз

Радиометрия

– регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов (счётчики Гейгера).
Ссылка на запись: Радиометрия

Рауля закон:

если раствор идеальный, а равновесный с ним пар ведёт себя как идеальный газ:

image030_5.gif

где pi – парциальное давление i-го компонента над раствором, image031_6.gif– давление насыщенного пара чистой жидкости растворителя при рассматриваемой температуре. Из закона вытекает понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов:


image032_6.gif image033_6.gif

где К и Э – криоскопическая и эбулиоскопическая константа– моляльная концентрация




Ссылка на запись: Рауля закон:

Резонанса теория

 – теория Л. Полинга. Правила написания и граничные структуры (предельные формы) молекул, которые не существуют и прим

Ссылка на запись: Резонанса теория

С

Свободный радикал

частица, обладающая ненасыщаемыми валентностями (неспаренными электронами).

Ссылка на запись: Свободный радикал

Свойства простых веществ

 – атомные объемы, температуры кипения, температуры плавления, первые энергии ионизации, коэффициенты расширения, энергии диссоциации, радиусы ионов и т. д.
Ссылка на запись: Свойства простых веществ

Свойства соединений элементов

- теплоты образования и энергия Гиббса образования оксидов, длины связей водородных соединений и т. д.

Ссылка на запись: Свойства соединений элементов

Связывающая и разрыхляющая орбиталь

– орбиталь в методе МО. Переход электрона на связывающую орбиталь стабилизирует (уменьшает энергию) систему (связывает атомы). Наоборот, разрыхляющей орбитали соответствует более высокая энергия.

Ссылка на запись: Связывающая и разрыхляющая орбиталь

Семейство железа

Fe, Co, Ni.

Ссылка на запись: Семейство железа

Семейство платиновых металлов

- Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt.

Ссылка на запись: Семейство платиновых металлов

Сжимаемость жидкости

больше, чем твердых тел, и меньше, чем газов. Ее можно получить измерением объема при различных давлениях:

bT = -1/V(dV/dP)T.


Ссылка на запись: Сжимаемость жидкости

Скорость молекулы средняя квадратичная

 обратно пропорциональна корню квадратному из массы молекул.

Ссылка на запись: Скорость молекулы средняя квадратичная

Слоевые аналоги

- элементы, которые являются типовыми аналогами, но не имеют внешних или предвнешних кайносимметричных электронов. К таким аналогам относятся K, Rb, Cs, Fr, но не Li, Na.

Ссылка на запись: Слоевые аналоги

Соотношение неопределенности Гейзенберга

– величины, имеющие размерность действия (энергия, время), вследствие дуализма микрочастиц принципиально не могут быть определены с любой степенью точности:

DpD³ h/2p, или DED³ h/2p,

где Dp=D(mv), Dx – неопределенность импульса или координаты; DЕ, Dt – неопределенность энергии или времени

Ссылка на запись: Соотношение неопределенности Гейзенберга

Спектры излучения атома водорода по Н. Бору

– Н. Бор теоретически показал, что разность двух термов или волновое число спектральной линии можно вычислить из уравнения: En2/hc – En1/hc = 2p2mee04/h3e (1/n22 – 1/n12). Значение энергии, деленной на hc, называется термом. Разность двух термов – волновое число nº1/l. Данное уравнение Бора идентично эмпирически найденному уравнению Бальмера для экспериментальных спектров.
Ссылка на запись: Спектры излучения атома водорода по Н. Бору

Спин

– собственный момент импульса электрона, с которым связаны спиновой магнитный момент, квадрат спинового механического момента Мs2= ћ2s(s+1) определяется спиновым квантовым числом s=1/ 2.

Ссылка на запись: Спин

Т

Твердое тело

уровень потенциальной энергии – низкий, расположение молекул – упорядоченное, отношение среднего свободного пути к диаметру молекулы – меньше единицы, статистика – квантовая.

Ссылка на запись: Твердое тело

Теория периодической системы

- сходные электронные конфигурации внешних электронных оболочек в атомах периодически повторяются, что и обусловливает периодическое повторение свойств элементов.

Ссылка на запись: Теория периодической системы

Термическая ионизация

происходит при высокой температуре газа, в результате которой газ становится проводником электричества, переходя в плазменное состояние.


Ссылка на запись: Термическая ионизация

Типические элементы

- элементы малых периодов.

Ссылка на запись: Типические элементы

Тройная точка

- точка на диаграмме состояния, соответствующая равновесию трех фаз рассматриваемой термодинамической системы (например, лед, вода, пар). Температура тройной точки воды 273, 16 К.

Ссылка на запись: Тройная точка

У

Угол связи

 – угол между линиями связи в молекуле. У H2O угол связи 104,5°.

Ссылка на запись: Угол связи

Уравнение Менделеева - Клапейрона:


PV = nRT, 


в котором n – число молей газа в объеме V , Т – его абсолютная температура и R – универсальная газовая постоянная. Для одного моль РV = RT, здесь V – мольный объем. Когда сжатие происходит за счет объема, не занятого самими частицами, уравнение должно быть заменено:

Р( V - в ) =T,

в котором поправочный член в, учитывает собственный объем молекул и взаимное отталкивание между ними при малых расстояниях. В неидеальном газе необходимо пользоваться уравнением:


(Р + Рвн.) ( V - в )=T,

в котором поправочный член Рвн. (внутреннее давление), учитывает взаимное притяжение молекул.



Ссылка на запись: Уравнение Менделеева - Клапейрона:

Ф

Фотон (квант света)

 – квант поля электромагнитного излученияСогласно квантовым представлениям электромагнитные волны  поток элементарных частиц-фотонов, имеющих нулевую массу покоя и движущихся со скоростью света, с энергией E= hn и импульсом p= hn/c.



Ссылка на запись: Фотон (квант света)

Ш

Шарля закон

 – давление данной массы идеального газа при постоянном объеме меняется линейно с изменением температуры (см. Гей-Люссака закон):

Р=P0[1+(1/273,16)×t].


Ссылка на запись: Шарля закон

Э

Электрическая постоянная

скалярная величина 8,85×10-12 Ф/м, входящая в выражение некоторых законов электрического поля при записи их в рационализованной форме, соответствующей международной системе единиц.

Ссылка на запись: Электрическая постоянная

Электромагнитное взаимодействие

 – один из видов взаимодействия элементарных частиц, обусловленных наличием у них электрических зарядов или магнитных моментов и осуществляется посредством электромагнитного поля. Электромагнитное взаимодействие играет фундаментальную роль в явлениях микромира: строение вещества, его агрегатное состояние, электрические, оптические и механические свойства определяются электромагнитными силами, действующими между атомными ядрами и электронами атомов и молекул этого вещества.

Ссылка на запись: Электромагнитное взаимодействие

Электромагнитное излучение

 – электромагнитные волны, которые возбуждаются заряженными частицами, атомами, молекулами.
Ссылка на запись: Электромагнитное излучение

Электрон

– стабильная элементарная частица с наименьшим отрицательным зарядом. Абсолютная величина заряда электрона е=1,6021842×10-19 Кл. Масса покоя me=1,109534×10-28 г. В классической электродинамике рассматривается как частица, движение которой подчиняется уравнениям Лоренца-Максвелла. Сформулировать понятие «размер электрона» можно лишь условно, хотя величину r0=e2/mec2 и принято называть классическим радиусом электрона.


Ссылка на запись: Электрон

Электронная микроскопия

 – совокупность электронно-зондовых методов исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава и электрических микрополей с помощью электронных микроскопов-приборов, в которых для получения изображения используется электронный пучок. Разрешение до 4Å.

Ссылка на запись: Электронная микроскопия

Электронная оболочка (подуровень, подготовка)

-  совокупность 2(2l+1) электронов в состоянии с заданными n, l: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, где 2s2 – оболочка; 3s2 3p6 3d10 –электронный слой (уровень, оболочка), 3d10 –подуровень, подоболочка, орбиталь.


Ссылка на запись: Электронная оболочка (подуровень, подготовка)

Электронная формула

показывает распределение электронов по энергетическим подуровням


Ссылка на запись: Электронная формула

Электронно-графическая формула

Показывает распределение электронов по энергетическим уровням (орбиталям) и спины электронов.


Ссылка на запись: Электронно-графическая формула

Электронное облако

– часть пространства, где главным образом находится электрон атома. При заданных nlml квадрат модуля волновой функции image009_15.gif определяет для электронного облака среднее распределение электронной плотности.

Ссылка на запись: Электронное облако

Электронный парамагнитный резонанс

– явление резонансного поглощения электромагнитного излучения парамагнитными частицами, помещенными в постоянное магнитное поле. Парамагнитные частицы могут быть свободными радикалами, кусочками дробленой резины, где есть свободные радикалы.


Ссылка на запись: Электронный парамагнитный резонанс

Электронный слой (уровень, оболочка)

 совокупность 2n2 состояний с одним и тем же n, но разным l. Для n=1,2,3,4, обозначают K,L,M,N.

Ссылка на запись: Электронный слой (уровень, оболочка)

Электронография

– метод исследования атомной структуры вещества, главным образом кристаллов, основанный на дифракции электронов.



Ссылка на запись: Электронография

Электроотрицательность

 – величина, характеризующая способность атома к поляризации ковалентных связей. Электроотрицательности по Л. Полингу: Na 0,9; С 2,5; N 3; О 3,5.

Ссылка на запись: Электроотрицательность

Элемент

- вид изолированного атома с определенной совокупностью свойств: зарядом ядра, атомной массой, особенностью электронного строения, потенциалами ионизации и т. д. Элемент следует отличать от простого вещества. Периодическая система является системой элементов, а не простых веществ.

Ссылка на запись: Элемент

Элементы симметрии кристаллов

- скалярная величина 8,85×10-12 Ф/м, входящая в выражение некоторых законов электрического поля при записи их в рационализованной форме, соответствующей международной системе единиц.

Ссылка на запись: Элементы симметрии кристаллов

Энергия ионизации

 – энергия, которую необходимо затратить, чтобы оторвать один электрон от нейтрального атома Е=П×е, где П – потенциал ионизации, е – элементарный электрический заряд. Знание потенциалов ионизации необходимо для расчётов газоразрядных приборов, магнитогидродинамических генераторов. Определяет восстановительную способность элементов.

Ссылка на запись: Энергия ионизации

Энергия связи

– энергия, выделяющаяся при образовании связи.

Ссылка на запись: Энергия связи

Эффект отталкивания

наименьший, когда два электрона с противоположными спинами находятся на одной орбитали.

Ссылка на запись: Эффект отталкивания

Эффект проникновения электронов к ядру

обусловлен тем обстоятельством, что согласно квантовой механике электрон может находиться в любой точке атома. Наиболее проникающими к ядру являются s-электроны, менее – d-электроны.

Ссылка на запись: Эффект проникновения электронов к ядру

Я

Ядерная химия

– устанавливает взаимосвязь между химическими и ядерными свойствами вещества. Иногда ядерную химию неправильно отожествляют с радиохимией. Основные направления ядерной химии: ядерные реакции и химические последствия ядерных превращений, химия «новых атомов», поиск новых элементов, новых видов радиоактивного распада.
Ссылка на запись: Ядерная химия

Ядерная энергия

– внутренняя энергия атомного ядра, выделяющаяся при ядерных превращениях. Использование термина «атомная энергия» не вполне оправдано, так как речь идет об энергии, заключенной внутри ядра.
Ссылка на запись: Ядерная энергия

Ядерное горючее



Ядерное горючее (ядерное топливо) – вещество, в котором протекают ядерные реакции с выделением полезной энергии. 235U – первичное ядерное горючее. Это единственный из природных делящихся нуклидов.

Его содержание в природной группе 0,72%. К термоядерному горючему относятся дейтерий image010_14.gif, тритий image011_14.gif и image012_12.gif. При осуществлении ядерных реакций синтеза в горючем протекают реакции:

image013_12.gif.

Ядерные реакции – превращение атомных ядер при взаимодействии с другими ядрами,


Ссылка на запись: Ядерное горючее

Ядерные реакции

– превращение атомных ядер при взаимодействии с другими ядрами, элементарными частицами или квантами. Такое определение разграничивает ядерные реакции и процессы самопроизвольного превращения ядер при радиоактивном распаде. 


Ссылка на запись: Ядерные реакции

Ядерный магнитный резонанс

Ядерный магнитный резонанс – явление резонансного поглощения радиочастотной электромагнитной энергии веществом с ненулевым магнитным моментом ядер, находящимся во внешнем магнитном поле. Ненулевым ядерным магнитным моментом обладают ядра 1H, 13C, 14N, 31P, но не 12C.
Ссылка на запись: Ядерный магнитный резонанс

Ядерный топливный цикл

– совокупность технологических процессов, связанных с получением энергии на ядерных установках. В урановом топливном цикле материалом служит 235U.
Ссылка на запись: Ядерный топливный цикл

Ядра изобары

 – имеют одно и то же массовое число, но разные Z и N.

Ссылка на запись: Ядра изобары

Ядро атомное

– центральная массивная часть атома, состоящая из протонов и нейтронов. Масса атомного ядра примерно в 4×103 раз больше массы всех входящих в состав атома электронов. Размеры ядра атома составляют »10-14-10-15м. Электрический заряд положителен и по абсолютной величине равен сумме зарядов электронов нейтрального атома.



Ссылка на запись: Ядро атомное

Ядро изотопов

– имеют один и тот же заряд Z (число протонов), но разные N (число нейтронов).

Ссылка на запись: Ядро изотопов


Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  23  (Далее)
  Все