
- •1) Атомно-молекулярное учение. Основные законы: закон сохранения массы, постоянства состава, эквивалентов.
- •2) Строение атома. Электрон и его характеристики (гл.Квантовое число, орбитальное, магнитное).
- •3) Размещение электронов в атомах. Принцип Паули, правило Хунда.
- •4) Периодический закон и периодическая система элементов д.И.Менделеева. (s-, р- и d-элементы; периоды и группы; электронное строение атомов).
- •5) Основные свойства атомов (энергия ионизации, электроотрицательность, сродство к электрону, валентность, степень окисления)
- •6) Химическая связь. Типы химической связи (ковалентная – полярная и неполярная, ионная, металлическая, водородная, межмолекулярная).
- •7) Три основных свойства ковалентной связи (поляризуемость, насыщаемость, направленность).
- •8) Образование σ- и π- связей (показать графически).
- •9) Метод молекулярных орбиталей (ммо). Основные положения. Понятия связывающей и разрыхляющей молекулярных орбиталей ( на примере образования молекулы или иона).
- •10) Молекулярные параметры (энергия связи, межъядерное расстояние, кратность связи).
- •11) Применение ммо к двухатомным гомоядерным молекулам. Энергетические диаграммы в2, с2, о2 .
- •12) Применение ммо к двухатомным гетероядерным молекулам. Примеры.
- •14) Внутренняя энергия системы. Тепловой эффект реакции. 1 закон термодинамики.
- •16) Закон Гесса. Примеры.
- •17) Стандартная теплота образования, сгорания.
- •18) Энтропия – мера хаотичности системы.
- •19) Изобарно-изотермический потенциал.
- •20) Кинетика химических реакций. Скорость химических реакций для гомогенных процессов.
- •21) Закон действующих масс для определения скорости химических реакций (для гомогенных и гетерогенных процессов).
- •22) Молекулярность и порядок химических реакций.
- •23) Влияние температуры и энергии активации на скорость химических реакций. Эмпирическое уравнение Вант-Гоффа.
- •24) Уравнение Аррениуса. Предэкспоненциальный множитель. Стерический фактор.
- •25) Химическое равновесие. Влияние различных факторов на сдвиг химического равновесия. Принцип Ле Шателье.
- •26) Катализ. Влияние катализатора на скорость химической реакции.
- •27) Растворы. Классификация растворов. Движущие силы образования растворов (δ s и δ g).
- •28) Растворы неэлектролитов. Закон Рауля, закон Дальтона, закон Генри.
- •29) Температуры кипения и замерзания разбавленных растворов.
- •30) Осмос. Осмотическое давление.
- •31) Растворы электролитов. Растворы слабых электролитов и сильных электролитов. Степень диссоциации.
- •32) Слабые электролиты. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда. Диссоциация кислот и оснований.
- •33) Ионное произведение воды. Водородный показатель кислотно-основных свойств растворов.
- •34) Растворы сильных электролитов. Теория Дебая-Хюккеля. Уравнение Дебая-Хюккеля.
- •35) Основные классы неорганических веществ – оксиды, кислоты, соли, основания. Дать примеры каждого класса и химические реакции каждого класса. Примеры. Реакция нейтрализации (пример).
- •36) Окислительно-восстановительные реакции. Основные типы реакций (пример).
17) Стандартная теплота образования, сгорания.
При расчетах тепловых эффектов, особенно важны два вида тепловых эффектов :1) теплота образования 2) теплота сгорания.
Стандартная теплота образования – тепловой эффект образования 1 моля химического соединения из соответствующих ему простых веществ при стандартной t0 =298 К, и давления в 1 атм.
Теплоты образования простых веществ условно принимаются =0. На основе стандартных теплот образования можно рассчитывать тепловые эффекты многих реакций, не прибегая к эксперименту.
Теплота сгорания вещества называется тепловой эффект реакции окисления 1 ого моля вещества до CO2 – газообразного и H2O жидкое для органических веществ и до оксидов и воды для неорганических веществ
18) Энтропия – мера хаотичности системы.
Предположение о том, что экзотермические соединения являются устойчивыми, было введено в химию более 100 лет назад. Был сформулирован принцип, согласно которому химические процессы осуществляются только в том случае, если они сопровождаются выделением теплоты. Наряду с экзотермическими, известно несколько типов реакций, протекающих самопроизвольно с эндотермическим эффектом. Рассмотрим систему, состоящую из двух газов, находящихся при одной температуре, в каком- то объеме, разделенных перегородкой. После удаления перегородки происходит смешение газа по всему объему расходятся молекулы. Состояние смешения по всему объему более вероятно, чем они находятся в своих частях сосуда, т.к. оно разупорядочено. Процесс смешения газов, не реагирующих между собой, протекает самопроизвольно и без изменения энергии. Обратный процесс, т.е. разделение газа самопроизвольно не произойдет. Движущей слой смешения газов являются силы, стремящиеся перевести систему в более вероятное и разупорядоченное состояние.
где
Ω- вероятность системы, R
– газовая постоянная
Энтропия – логарифмическое выражение вероятности существования веществ и их состояний. Она является также как и энтальпия, финкцией состояния системы, т. е. она изменяется переходя из одного состояния в другое. Величина энтропии зависит от агрегатного состояния вещества.
ΔS = ΔSконеч – ΔSначальное.
Если процессы происходят без изменения энтальпии ΔН=0 , то реакция протекает самопроизвольно ΔS>0. Знак изменения энтропии реакции можно предсказать в зависимости от состояния участвующих в реакции веществ. Если реакция вытекает без изменение объема, то предсказать изменение энтропии невозможно в этом случаи нужно использовать данные справочника и проводить вычисления энтропии .
∆S<0 => беспорядок в системе уменьшается и система стремится к упорядоченности. ∆S>0 => беспорядок в системе увеличивается и система стремится к хаотичности.
∆H<0, ∆S<0 => реакция возможна при низких температурах. ∆H>0, ∆S>0 => реакция возможна при высоких температурах. ∆H<0, ∆S>0 => реакция возможна при любых температурах. ∆H>0, ∆S<0 => реакция невозможна, либо возможен обратный процесс