PCGW an der TU Hamburg-Harburg

Karteikarten und Zusammenfassungen für PCGW an der TU Hamburg-Harburg

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Ionisierungsenergie I definition 

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Thermodynamik und Statistik

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Bohr‘sches Atommodell (Wasserstoffatom) 
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Eigenschaften Lanthanide/Aktinide 

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Wasserstoffbrückenbindung

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Quantenmechanik

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Eigenschaften Halogene 
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Eigenschaften Kohlenstoffgruppe

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Epot Formel

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Eigenschaften Edelgase 

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Kovalente Bindung 
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Thermodynamik (TD) und Statistik:
Beschreibung von Gleichgewichtszuständen bei gegebener Temperatur

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PCGW

Ionisierungsenergie I definition 
Herauslösen eines Elektrons 
-Energie die aufgewendet werden muss um ein Elektron aus dem neutralen Element zu entfernen 
- immer positiv d bindungsenergie überwunden werden muss, das kostet immer Energie 

PCGW

Thermodynamik und Statistik

Beschreibung von Gleichgewichtszuständen bei gegebener Temperatur

PCGW

Bohr‘sches Atommodell (Wasserstoffatom) 
Elektron bewegt sich auf speziellen Bahnen um Kern —> keine Energieabstrahlung 

Anregungsspektren: 
-quantensprünge zwischen Bahnen -> erklärt Spektrallinien von Atomen 


PCGW

Eigenschaften Lanthanide/Aktinide 
Teilgefüllte f-Schale, lokalisierter Magnetismus 

PCGW

Wasserstoffbrückenbindung

– H eigentlich nur 1 Elektron à nur eine kovalente Bindung
– Aber: große Anziehung zu 2 stark elektronegativen Atomen (O, N, F)
möglich àWasserstoffbrücke zwischen beiden, weitgehend ionischer
Charakter
– Wichtig zB zwischen Wassermolekülen & in DNA

PCGW

Quantenmechanik

Physik/Chemie mikroskopischer Objekte ohne Temperatureinfluss

PCGW

Eigenschaften Halogene 
Wichtige Bindungspartner, sehr reaktiv 

PCGW

Eigenschaften Kohlenstoffgruppe
Große Bindungsvielfalt, lebenswichtig 

PCGW

Epot Formel
Epot(P) = - ∫F(r) dr von P0 bis P
P0 = Bezugspunkt
F = Kraft
r = Richtung der Kraft

PCGW

Eigenschaften Edelgase 
Vollgefüllte Schale, chemisch Inert 

PCGW

Kovalente Bindung 
-Atomorbitale formen Molekülorbitale, Atome „teilen“ sich Elektronen

-polare Bindung:
- Atomorbitale formen Molekülorbitale, mit größere Amplitude bei bestimmten Atomen, Raumbereiche mit bevorzugter Ladungssignatur (-> Polarisation) 

PCGW

Thermodynamik (TD) und Statistik:
Beschreibung von Gleichgewichtszuständen bei gegebener Temperatur

1. Physik makroskopischer Materie: Stoffe als Kontinuum,
klassische oder technische TD
2. Physik/Chemie sehr, sehr vieler mikroskopischer Objekte
Stoffe bestehen großer Anzahl einzelner Teilchen (Atome) à
statistische Beschreibung à statistische TD
(eher für theoretisches Fundament)
3. Physik/Chemie einzelner/weniger mikroskopischer Objekte mit
Anschluss an ein „Bad“ (à Makrosystem bei endlicher Temperatur)
Im Folgenden zumeist Bereich (1),
d.h. „Systeme“ makroskopisch (also mit dem Auge sichtbar)

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