ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ТЕРМОДИНАМИКА). ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: СИСТЕМЫ, ПАРАМЕТРЫ, ФУНКЦИИ

preview_player
Показать описание

В этом видео мы рассмотрим основные определения, которые используются в процессе изучения физхимии, а конкретнее, химической термодинамики. Разберем такие понятия, как термодинамическая система, их классификацию, переменные, параметры и функции, а также уделим внимание таким величинам, как теплота и работа.
Место съемки - Россия, город Киров.

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

*Друзья! Поддержите видео ЛАЙКОМ и КОММЕНТОМ!* Это поможет вытащить канал из ЯМЫ, в которую он попал из-за моего долгого отсутствия во время учебы. *Всем, кто откликнется на просьбу, огромное спасибо!*

ngwvisj
Автор

Спасибо огромное за видео😊
Поступила в мед, сразу без объяснений термодинамика, ничего не понимала, а вы все разложили по полочкам

kamilatmb
Автор

Спасибо! Вроде год назад изучали по физике.. теперь на химии изучаем.

lily
Автор

Спасибо) хочу ещё побольше видео по физической химии. Так четко объяснили)

hriloyz
Автор

Огромное спасибо за проделанную работу!!

gpjprfb
Автор

Здравствуйте, замечательный канал! Прошу, продолжайте!

madinasalanova
Автор

Вы очень хорошо объясняете, пожалуйста не забрасывайте канал

andrewwilliams
Автор

Спасибо большое, из лекций в колледже нечего не понимаю, слишком много ненужных букв . А тут все просто и понятно.)))

xbgudlp
Автор

спасибо большое! очень понятно и доступно. буду продолжать вас смотреть

diwayne
Автор

респект автору. лекция очень интересная, много чего вспомнила)

maa_letovaa
Автор

Господи, всё так просто и понятно! А я смотрела на написанную лекцию и мне становилось страшно. Спасибо большое!

meowkinsss
Автор

Знаете я казашка. Но не могла найти ни одну видос который так четко объяснил в видосике. Но я так рада за то что нашла такой канал❤😅

xzcidtf
Автор

Видео хорошее, очень даже! Благодарю! Очень хороший анализ и сводка, помогает получить представление в целом и разобраться, конечно, если сталкивался с похожим раньше, то может и полегче. Но так ещё раз спасибо вам, было бы хорошо, если бы вы продолжили снимать тематические ролики по химии, которые интересны, понятны и полезны. Успехов!

Вот только в конце по знакам в двух случаях всё ведь наоборот (я и в интернете проверил). И про работу, когда газ (система) сам совершает работу, то обьем увеличивается, а значит, по формуле A = pΔV = p(V1-V0), ΔV>0 => A > 0. К тому же это согласуется с правилом о том, что если система совершает работу, то она теряет внутреннюю энергию, а формула внутренней энергии: U = Q - A, A>0 => Действительно U<0.

Аналогично со случаем, когда над системой совершают работу, ΔV<0 => A<0 => U>0 («-» на «-» перед «А» даст «+»)

likey_dikey
Автор

Большое спасибо за короткое и понятное объяснение 👍

dolvswg
Автор

А химия это и есть физика. Обобщённое и приблизительное описание физических взаимодействий на уровне молекул и атомов. В основе химии лежат физические процессы и законы.

georgefatherson
Автор

очень доступно и понятно объяснил! спасибо!

htsdurj
Автор

Здравствуйте, 7:40 - разве не наоборот? Положительная работа означает совершение системой работы над окружающими телами, а отрицательная - над системой.

± Q = deltaU ± W

Я понял, вы о: deltaE = Q ± W

westa
Автор

Расширенная и углубленная теория металлической связи.
 
Основная
проблема состоит в том, что используя рентген определили типы
кристаллических решеток разных металлов, а почему они такие, а не другие
пока не известно. Например медь кристаллизуется в ГЦК решетку, а железо в
ОЦК, которая при нагреве становиться ГЦК и этот переход используется
при термообработке сталей.
 
 
 
Обычно
в литературе металлическая связь описывается, как осуществленная
посредством обобществления внешних электронов атомов и не обладающая
свойством направленности. Хотя встречаются попытки (см. ниже) объяснения
направленной металлической связи т.к. элементы кристаллизуются в
определенный тип решетки. Основные типы кристаллических решеток металлов
объемно-центрированная кубическая; гранецентрированная кубическая;
гексагональная плотноупакованная.
Пока невозможно в общем
случае вывести из квантовомеханических расчетов кристаллическую
структуру металла по электронному строению атома, хотя, например,
Ганцхорн и Делингер указали на возможную связь между наличием кубической
объемно-центрированной решетки в подгруппах титана, ванадия, хрома и
наличием в атомах этих металлов валентных d-орбиталей.
Нетрудно
заметить, что четыре гибридные орбитали направлены по четырем телесным
диагоналям куба и хорошо приспособлены для связи каждого атома с его 8
соседями в кубической объемноцентрированной решетке. При этом оставшиеся
орбитали направлены к центрам граней элементарной ячейки и, возможно,
могут принимать участие в связи атома с шестью его вторыми соседями.
Первое координационное число (К.Ч.1) \"8\"плюс второе координационное
число (К.Ч.2) \"6\" в сумме равно \"14\".
 
Покажем,
что металлическая связь в плотнейших упаковках (ГЕК и ГЦК) между
центральноизбранным атомом и его соседями в общем случае,
предположительно, осуществляется посредством 9 (девяти) направленных
связей, в отличие от числа соседей равного 12 (двенадцати)
(координационное число).
В литературе приводится много
факторов влияющих на кристаллизацию поэтому решил их максимально убрать,
и модель металла в статье скажем так, идеальная, т.е. все атомы
одинаковые (чистый металл), кристаллические решетки без включений, без
внедрений, без дефектов и т.д. Используя эффект Холла и другие данные по
свойствам, а также рассчеты Ашкрофта и Мермина, у меня главным
определяющим тип решетки фактором, оказались внешние электроны остова
атома или иона, который получился в результате передачи части электронов
в зону проводимости.
 
 
Оказалось, что
металлическая связь обусловлена не только обобществлением электронов, а и
внешними электронами атомных остовов, которые определяют направленность
или тип кристаллической решетки.
 
Попытаемся
связать внешние электроны атома данного элемента со структурой его
кристаллической решетки, учитывая необходимость направленных связей
(химия) и наличие обобществленных электронов (физика), ответственных за
гальваномагнитные свойства.
основную часть работы смотрите на стр.
 
 
Основным
достижением моей работы считаю то, что было определено настоящее первое
координационное число для атомов в монокристаллах чистых металлов (ГЦК и
ГЕК кристаллических решеток) равное 9. Число это выведено из физических
и химических свойств кристаллов.

hfilipenk
Автор

У меня это тема в коледже где я учусь на пищевого технолога, на 2 курсе

DomninaS
Автор

Неужели забросили канал?Такой качественный контент, но при этом так мало подписчиков.

qmmlhpg