🗊Презентация Современная химия. (Лекция 6)

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Современная химия. (Лекция 6), слайд №1Современная химия. (Лекция 6), слайд №2Современная химия. (Лекция 6), слайд №3Современная химия. (Лекция 6), слайд №4Современная химия. (Лекция 6), слайд №5Современная химия. (Лекция 6), слайд №6Современная химия. (Лекция 6), слайд №7Современная химия. (Лекция 6), слайд №8Современная химия. (Лекция 6), слайд №9Современная химия. (Лекция 6), слайд №10Современная химия. (Лекция 6), слайд №11Современная химия. (Лекция 6), слайд №12Современная химия. (Лекция 6), слайд №13Современная химия. (Лекция 6), слайд №14Современная химия. (Лекция 6), слайд №15Современная химия. (Лекция 6), слайд №16Современная химия. (Лекция 6), слайд №17Современная химия. (Лекция 6), слайд №18Современная химия. (Лекция 6), слайд №19Современная химия. (Лекция 6), слайд №20Современная химия. (Лекция 6), слайд №21Современная химия. (Лекция 6), слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Современная химия. (Лекция 6). Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Современная химия

       Химия- это наука, изучающая свойства и превращения веществ, сопровождающееся изменением их состава и строения 
( изучающая природу и свойства различных химических связей, энергетику химических реакций, реакционную способность вещества, свойства катализаторов и т.д.).
Описание слайда:
Современная химия Химия- это наука, изучающая свойства и превращения веществ, сопровождающееся изменением их состава и строения ( изучающая природу и свойства различных химических связей, энергетику химических реакций, реакционную способность вещества, свойства катализаторов и т.д.).

Слайд 2


Современная химия. (Лекция 6), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3









Учение о составе вещества.

Химический элемент - вид атомов с одинаковым зарядом ядра.   
  Индивидуальность химического элемента обусловлена: зарядом ядра атома. 
Наименьшая структурная единица элемента, сохраняющая его химические свойства  – это  атом.
Описание слайда:
Учение о составе вещества. Химический элемент - вид атомов с одинаковым зарядом ядра. Индивидуальность химического элемента обусловлена: зарядом ядра атома. Наименьшая структурная единица элемента, сохраняющая его химические свойства  – это атом.

Слайд 4


Современная химия. (Лекция 6), слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





 Атом – это квантовомеханическая система, образованная в результате  электромагнитного взаимодействия электронов и ядра .

 Атом – это квантовомеханическая система, образованная в результате  электромагнитного взаимодействия электронов и ядра .

 Изотопы  -  атомы, обладающие одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов
Описание слайда:
Атом – это квантовомеханическая система, образованная в результате электромагнитного взаимодействия электронов и ядра . Атом – это квантовомеханическая система, образованная в результате электромагнитного взаимодействия электронов и ядра . Изотопы - атомы, обладающие одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов

Слайд 6





 Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. Менделеевым при разработке им периодической системы химических элементов, – это  атомная масса.
 Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. Менделеевым при разработке им периодической системы химических элементов, – это  атомная масса.
       Периодический закон Д.И.Менделеева был  сформулирован в следующем виде: «Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов».
Описание слайда:
Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. Менделеевым при разработке им периодической системы химических элементов, – это атомная масса. Систематизирующий фактор, который был взят за основу Д.И. Менделеевым при разработке им периодической системы химических элементов, – это атомная масса. Периодический закон Д.И.Менделеева был сформулирован в следующем виде: «Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов».

Слайд 7





Современная формулировка 
«Строение и свойства элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от заряда ядра атома и определяются периодически повторяющимися однотипными электронными конфигурациями их атомов».
Описание слайда:
Современная формулировка «Строение и свойства элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от заряда ядра атома и определяются периодически повторяющимися однотипными электронными конфигурациями их атомов».

Слайд 8





Принцип Паули: В атоме не может быть электронов, у которых все квантовые числа равны. Это связано с тождественностью частиц. В атоме не может быть двух электронов в одинаковых энергетических состояниях.
Принцип Паули: В атоме не может быть электронов, у которых все квантовые числа равны. Это связано с тождественностью частиц. В атоме не может быть двух электронов в одинаковых энергетических состояниях.
Описание слайда:
Принцип Паули: В атоме не может быть электронов, у которых все квантовые числа равны. Это связано с тождественностью частиц. В атоме не может быть двух электронов в одинаковых энергетических состояниях. Принцип Паули: В атоме не может быть электронов, у которых все квантовые числа равны. Это связано с тождественностью частиц. В атоме не может быть двух электронов в одинаковых энергетических состояниях.

Слайд 9





 1860-е годы -62, 1930-е годы - известно 92 элемента (до урана)
 1860-е годы -62, 1930-е годы - известно 92 элемента (до урана)
      Середина 1990 годов - открыто 109 элементов 
(были открыты тяжелые трансурановые элементы, которые живут очень короткое время. Названия этим элементам даются в честь великих ученых: 102 элемент - нобелий, 103 - лоуренсий, 104 - курчатовий, 105 - жолиотий, 106 - резерфордий, 107 - борий, 108 - ганий, 109 - мейтнерий).
В 1999г. - открытие 114 элемента. 
На сегодня известно 118 элементов. Химические элементы вплоть до урана (содержит 92 протона и 92 электрона) встречаются в природе. Начиная с номера 93 идут искусственные элементы, созданные в лаборатории.
Описание слайда:
1860-е годы -62, 1930-е годы - известно 92 элемента (до урана) 1860-е годы -62, 1930-е годы - известно 92 элемента (до урана) Середина 1990 годов - открыто 109 элементов (были открыты тяжелые трансурановые элементы, которые живут очень короткое время. Названия этим элементам даются в честь великих ученых: 102 элемент - нобелий, 103 - лоуренсий, 104 - курчатовий, 105 - жолиотий, 106 - резерфордий, 107 - борий, 108 - ганий, 109 - мейтнерий). В 1999г. - открытие 114 элемента. На сегодня известно 118 элементов. Химические элементы вплоть до урана (содержит 92 протона и 92 электрона) встречаются в природе. Начиная с номера 93 идут искусственные элементы, созданные в лаборатории.

Слайд 10


Современная химия. (Лекция 6), слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Химические свойства атома (то есть то, какого рода связи будут образованы с другими атомами) определяются числом электронов в наружном слое
Химические свойства атома (то есть то, какого рода связи будут образованы с другими атомами) определяются числом электронов в наружном слое
Химическое соединение - это качественно определенное вещество, состоящее из атомов одного или нескольких сортов, которые объединены в частицы - молекулы, комплексы, кристаллы или иные агрегаты. Химическое соединение может быть простым и сложным.

  Молекула понимается как наименьшая частица вещества, которая в состоянии определить его свойства и существовать самостоятельно.
Описание слайда:
Химические свойства атома (то есть то, какого рода связи будут образованы с другими атомами) определяются числом электронов в наружном слое Химические свойства атома (то есть то, какого рода связи будут образованы с другими атомами) определяются числом электронов в наружном слое Химическое соединение - это качественно определенное вещество, состоящее из атомов одного или нескольких сортов, которые объединены в частицы - молекулы, комплексы, кристаллы или иные агрегаты. Химическое соединение может быть простым и сложным.   Молекула понимается как наименьшая частица вещества, которая в состоянии определить его свойства и существовать самостоятельно.

Слайд 12


Современная химия. (Лекция 6), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Современная химия. (Лекция 6), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14











   Структурная химия
Структура (расположение атомов в пространстве) химического соединения кардинальным образом меняет свойства материала. 
                                      Сажа
Описание слайда:
Структурная химия Структура (расположение атомов в пространстве) химического соединения кардинальным образом меняет свойства материала. Сажа

Слайд 15





                        ФУЛЛЕРЕНЫ
Описание слайда:
ФУЛЛЕРЕНЫ

Слайд 16





Тубелены - графитовые наннотрубки
Описание слайда:
Тубелены - графитовые наннотрубки

Слайд 17





Управление химическими процессами
          К условиям протекания  химических процессов относятся термодинамические факторы, характеризующие зависимость  реакций от температуры,  давления и некоторых других условий. Направление смещения равновесия под влиянием внешних воздействий определяется  принципом Ле Шателье.  Принцип Ле Шателье описывает характер влияния на состояние химического равновесия давления, концентраций компонентов системы и температуры.
Описание слайда:
Управление химическими процессами К условиям протекания химических процессов относятся термодинамические факторы, характеризующие зависимость реакций от температуры, давления и некоторых других условий. Направление смещения равновесия под влиянием внешних воздействий определяется принципом Ле Шателье. Принцип Ле Шателье описывает характер влияния на состояние химического равновесия давления, концентраций компонентов системы и температуры.

Слайд 18





         Скорость химических реакций, их механизм и условия протекания изучает химическая кинетика. 
         Скорость химических реакций, их механизм и условия протекания изучает химическая кинетика. 
        Закон действующих масс в химической кинетике выражает  зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ.  
        Правило Вант-Гоффа в химической кинетике выражает влияние температуры на скорость реакции.  Увеличение температуры приводит к значительному увеличению скорости химической реакции, поскольку  растет скорость движения реагирующих молекул и их энергия.
Описание слайда:
Скорость химических реакций, их механизм и условия протекания изучает химическая кинетика. Скорость химических реакций, их механизм и условия протекания изучает химическая кинетика. Закон действующих масс в химической кинетике выражает зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Правило Вант-Гоффа в химической кинетике выражает влияние температуры на скорость реакции. Увеличение температуры приводит к значительному увеличению скорости химической реакции, поскольку растет скорость движения реагирующих молекул и их энергия.

Слайд 19





Ускорение химических реакций происходит также в присутствии  катализаторов- которые взаимодействуют с реагентами, но не расходуются и не входят в состав конечных продуктов. Увеличение скорости химической реакции в присутствии катализатора связано с  понижением энергии активации. 
Ускорение химических реакций происходит также в присутствии  катализаторов- которые взаимодействуют с реагентами, но не расходуются и не входят в состав конечных продуктов. Увеличение скорости химической реакции в присутствии катализатора связано с  понижением энергии активации. 
      Химические процессы, протекающие с выделением теплоты, называются  экзотермическими. 
        Химические процессы, протекающие с поглощением теплоты, называются  эндотермическими.
Описание слайда:
Ускорение химических реакций происходит также в присутствии катализаторов- которые взаимодействуют с реагентами, но не расходуются и не входят в состав конечных продуктов. Увеличение скорости химической реакции в присутствии катализатора связано с  понижением энергии активации. Ускорение химических реакций происходит также в присутствии катализаторов- которые взаимодействуют с реагентами, но не расходуются и не входят в состав конечных продуктов. Увеличение скорости химической реакции в присутствии катализатора связано с  понижением энергии активации. Химические процессы, протекающие с выделением теплоты, называются экзотермическими. Химические процессы, протекающие с поглощением теплоты, называются эндотермическими.

Слайд 20





 Процессы, которые протекают в двух взаимно противоположных направлениях, называются обратимыми.  Кинетическим условием состояния равновесия является: равенство скоростей прямого и обратного процессов. 
 Процессы, которые протекают в двух взаимно противоположных направлениях, называются обратимыми.  Кинетическим условием состояния равновесия является: равенство скоростей прямого и обратного процессов.
Описание слайда:
Процессы, которые протекают в двух взаимно противоположных направлениях, называются обратимыми. Кинетическим условием состояния равновесия является: равенство скоростей прямого и обратного процессов. Процессы, которые протекают в двух взаимно противоположных направлениях, называются обратимыми. Кинетическим условием состояния равновесия является: равенство скоростей прямого и обратного процессов.

Слайд 21





 Новая эволюционная химия - подражание живой природе. Например, по принципу ферментов будут созданы катализаторы, намного эффективнее имеющихся, или построены преобразователи (с большим КПД) солнечного света в химическую и электрическую энергию, как это делают живые организмы.
 Новая эволюционная химия - подражание живой природе. Например, по принципу ферментов будут созданы катализаторы, намного эффективнее имеющихся, или построены преобразователи (с большим КПД) солнечного света в химическую и электрическую энергию, как это делают живые организмы.
Описание слайда:
Новая эволюционная химия - подражание живой природе. Например, по принципу ферментов будут созданы катализаторы, намного эффективнее имеющихся, или построены преобразователи (с большим КПД) солнечного света в химическую и электрическую энергию, как это делают живые организмы. Новая эволюционная химия - подражание живой природе. Например, по принципу ферментов будут созданы катализаторы, намного эффективнее имеющихся, или построены преобразователи (с большим КПД) солнечного света в химическую и электрическую энергию, как это делают живые организмы.

Слайд 22





         Ферментативный катализ – это реакции под действием ферментов (биокатализаторов). Другое название ферментов – энзимы, а наука о них – энзимология. 
         Ферментативный катализ – это реакции под действием ферментов (биокатализаторов). Другое название ферментов – энзимы, а наука о них – энзимология. 
       Отличие ферментов от промышленных катализаторов: 
Ферменты – белковые молекулы, включающие небольшое количество комплексов металлов, от которых зависит активность фермента. 
Фермент работает при физиологической температуре и давлении. Он долго работает без регенерации.  
              Недостаток ферментов: 
 1. Живут только внутри клетки, вне ее разрушаются спустя несколько минут;
 2.  При высокой температуре происходит денатурация.
	В энзимологии возникло три направления:
Очистка природных ферментов.
Разработка искусственных ферментов.
Моделирование работы живой клетки.
Описание слайда:
Ферментативный катализ – это реакции под действием ферментов (биокатализаторов). Другое название ферментов – энзимы, а наука о них – энзимология. Ферментативный катализ – это реакции под действием ферментов (биокатализаторов). Другое название ферментов – энзимы, а наука о них – энзимология. Отличие ферментов от промышленных катализаторов: Ферменты – белковые молекулы, включающие небольшое количество комплексов металлов, от которых зависит активность фермента. Фермент работает при физиологической температуре и давлении. Он долго работает без регенерации. Недостаток ферментов: 1. Живут только внутри клетки, вне ее разрушаются спустя несколько минут; 2. При высокой температуре происходит денатурация. В энзимологии возникло три направления: Очистка природных ферментов. Разработка искусственных ферментов. Моделирование работы живой клетки.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию