Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вся книга.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
43.08 Mб
Скачать

Рекомендуемая литература

  1. Бартини Р., Кузнецов П.Г. Множественность геометрий и множественность физик. Брянск, 1974.

  2. Смирнов Л. Числа, которые преобразили мир. М., 1999.

  3. Кузнецов О. Л., Кузнецов П. Г., Большаков Б. Е. Система природа—общество—человек: устойчивое развитие. М., 2000. С. 20—100.

  4. Чуев А.С. Физическая картина мира (см. приложение 2).

Глава 10 Химия

Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее решение.

Для первого требуется воображение, а для второго только умение.

Бернал

План изложения:

Как меры химии связаны с мерами LT.

  1. Фотохимические преобразования.

  2. Фотоэффект и радиационная теория катализа А.Эйнштейна.

  3. Не является ли кинетическая энергия молекул лишь проявлением поглощенных ФОТОНОВ?

  4. «Плененное» излучение.

  5. Формы проявления фотона.

  6. Механизм взаимодействия фотонов с молекулой (атомом).

  7. Эффект нагревания и химическая реакция.

  8. Резонансные частоты фотоэффекта.

  9. Энергия активации.

  10. О митогенетическом излучении и сохранении мощности.

Ключевые вопросы

В этой главе нас будут интересовать только три вопроса:

  1. Как меры химии связаны с мерами LT?

  2. Что представляет физико-химический фундамент для объяснения явлений неустойчивого равновесия?

  3. Как установить мостик между физикой неорганического и органического мира?

Как меры химии связаны с мерами lt?

Теперь, мы можем говорить о ХИМИИ, которая должна принять «эстафетную палочку» от физики.

Известно, что в химии существуют следующие меры:

  1. Масса атома (молекула)

[M]

— атомное число;

— масса нейтрона.

  1. Число структурных элементов в единичной массе вещества

.

  1. — число Авогадро или постоянная Авогадро

кг1=const [M1].

  1. Число структурных элементов в единичном объеме:

[L3].

  1. Заряд электрона: [ТI].

  2. Валентность элемента (избыточный заряд)

1 валентность ≈ кл [ТI].

  1. Энергия элемента [Е] [L2 М Т-2].

  2. Энтальпия молярная [] [L2 М Т2 N].

Покажем связь этих мер с мерами пространства-времени.

  1. Масса атома [L3 T-2].

  2. Число структурных элементов в единичной массе вещества

постоянная Авогадро.

  1. Число структурных элементов в единичном объеме?

[L3].

  1. Заряд электрона: [L3 T1].

  2. Валентность элемента: [L3 T1].

  3. Энергия элемента: [L5 T4].

  4. Энтальпия молярная: .

Рассмотрим теперь физико-химический фундамент для объяснения явлений неустойчивого равновесия.

Речь пойдет о фотохимических преобразованиях, о фотонике, основой которой является фотон — световой квант.

1. Фотохимические преобразования

Известно, что первый шаг в этом направлении сделал в 1905 г. А.Эйнштейн. Однако, введенное им понятие квантов энергии, было встречено с недоверием ведущими физиками того времени. В работе М.Д.Клейна, опубликованной в «Эйнштейновском сборнике» за 1966 год под названием «Первая работа Эйнштейна по квантам», сказано:

«Даже в 1913 г. Макс Планк мог включить следующее замечание в письмо, в котором он предлагал избрать Эйнштейна членом Прусской академии наук и всячески превозносил его труды и дарования: “То, что он иногда бьет мимо цели в своих соображениях, как, например, в связи с гипотезой световых квантов, не может быть поставлено ему в минус”» [128, с. 261].

Более того, именно Эйнштейн и был тем человеком, который связал фотоэффект с химической реакцией. Так появилась радиационная теория катализа. Теория фотоэффекта получила свое подтверждение только в 1916 году после работ Милликена. Таким образом, в момент становления квантовой статистики, многие положения радиационной теории катализа казались весьма спорными.