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物理化學學了什麼

發布時間:2022-10-22 05:39:49

物理化學學到了什麼怎麼回答

學到了很多。
物理化學是在物理和化學兩大學科基礎上發展起來的。它以豐富的化學現象和體系為對象,大量採納物理學的理論成就與實驗技術,探索、歸納和研究化學的基本規律和理論,構成化學科學的理論基礎。物理化學的水平在相當大程度上反映了化學發展的深度。

② 物理化學主要學什麼

熱力學第一,第二第三定律,溶液,相平衡,化學平衡,電解質溶液,可逆電池電動勢,電解與極化,化學動力學,界面現象,膠體和大分子溶液。

③ 什麼是物理化學

物理化學的概念如下:
物理是通過觀察物的規律,結構,物的相互作用所得到的自然定理,如光、力、電等現象的學科。
化學是自然科學的一種,主要在分子、原子層面,研究物質的組成、性質、結構與變化規律,合成新物質。

④ 對物理化學的認識

物理是研究物局亂質結構、物質相互作用和運動規律的自然廳羨科學。是一門以實驗為基礎的自然科學,物理學的一個永恆主題是尋找各種序(orders)、對稱性(symmetry)和對稱破缺(symmetry-breaking)、守恆律(conservation
laws)或不變性(invariance)。
化學(chemistry)是桐伏檔研究物質的組成、結構、性質、以及變化規律的科學。世界是由物質組成的,化學則是人類用以認識和改造物質世界的主要方法和手段之一,它是一門歷史悠久而又富有活力的學科,它的成就是社會文明的重要標志。

⑤ 物理和化學都是學什麼啊

物理化學是在物理和化學兩大學科基礎上發展起來的。它以豐富的化學現象和體系為對象,大量採納物理學的理論成就與實驗技術,探索、歸納和研究化學的基本規律和理論,構成化學科學的理論基礎。物理化學的水平在相當大程度省反映了化學發展的深度。
一般公認的物理化學的研究內容大致可以概括為三個方面:
1. 化學體系的宏觀平衡性質 以熱力學的三個基本定律為理論基礎,研究宏觀化學體系在氣態、液態、固態、溶解態以及高分散狀態的平衡物理化學性質及其規律性。在這一情況下,時間不是一個變數。屬於這方面的物理化學分支學科有化學熱力學。溶液、膠體和表面化學。 2. 化學體系的微觀結構和性質 以量子理論為理論基礎,研究原子和分子的結構,物體的體相中原子和分子的空間結構、表面相的結構,以及結構與物性的規律性。屬於這方面的物理化學分支學科有結構化學和量子化學。
3. 化學體系的動態性質 研究由於化學或物理因素的擾動而引起體系中發生的化學變化過程的速率和變化機理。在這一情況下,時間是重要的變數。屬於這方面的物理化學分支學科有化學動力學、催化、光化學和電化學。

⑥ 物理化學的內容簡介

《物理化學》是在山東省教育廳試點項目「物理化學課程改革」研究成果的基礎上,結合長期的教學經驗編寫而成的。全書共分14章,對化學熱力學、化學動力學、統計熱力學等內容進行了系統的介紹,在保持物理化學理論體系的基礎上,力求簡明扼要,以便於在教學中使用,同時盡可能地反映物理化學的新進展。
《物理化學》可作為高等院校化學、化工類專業物理化學課程的教材,亦可供生物、醫學等相關專業師生參考。

⑦ 物理化學到底在研究什麼

理化學是使用物理的手段去解釋化學現象和過程的原因。他是一個基礎理論。物理化學中熱力學根本問題並不是為了關注能量變化,而是關注反應的自發性和方向限度問題。比如你設計一個反應和過程,你得確保它理論可行。憑什麼,憑借熱力學判斷。統計熱力學是試圖在微觀層面解釋宏觀過程。電化學是熱力學的一個應用,是專門研究化學電源和電解池系統的問題,表面上是能量問題實際還是關注電化學反應發生可能性,需要提供多大電壓促使反映發生,等等。判斷氧化還原過程是它最重要的應用之一。膠體與界面化學是一個應用很廣泛的分支。它主要在於研究新材料領域。很多不沾水的東西原理都是這方面,包括表面活性劑,溶膠凝膠合成。研究物質吸附的方式有助於研究解吸過程,降解過程,固定合成過程。化學動力學是在微觀層面上解釋反應的速率問題,一個反應可以發生不代表就可以用。反應幾百年跟不反應沒什麼區別。選擇合適催化劑,找到反應活性中間體,探究反應機理推廣到類似反應的開發設計。以及現在很新的分子穩態和分子反應動態學,飛秒化學。等等。結構化學關注分子過程的模擬,理論上的可能性。具體物質的結構和性質關系,意在改良結構提高性能。四大化學的基礎武斷地說都是物理化學。無機化學中的各種雜化,結構,各種反饋配鍵,配合物晶體場理論等等。有機化學中各種結構,共軛,反應機理,各種活性中間體,自由基化學,碳正離子化學本質都是物理化學。

⑧ 什麼是「物理化學」

介於物理與化學間的一門學科。主要講得是在化學反應時,各種物理特性的計算,如:化學反應時大部分都包含有放熱或吸熱的過程,到低放多少或吸多少呢?這又是物理中的能量計算了,從而引出許多新的名詞(如:焓、熵等),這些能量反過來又會影響化學反應的速度,等等的許多許多物理與化學間的各種交叉計算過程,這就是物理化學的研究范圍。

⑨ 常見物理化學知識有哪些

一、二氧化碳: 1.常溫下無色氣體,不助燃,溶於水中形成碳酸; 2.溫室氣體的主要組成部分,但不是唯一組成部分; 3.密度比空氣大,所以下地窖需要先點蠟燭測量一下地窖內的氧氣含量; 4.如何檢驗?澄清的石灰水; 5.用途:固態乾冰可以用於人工降雨;製作二氧化碳滅火器;打哈欠可以排除體內二氧化碳。 二、一氧化碳 1.屬性:純品為無色、無臭、無刺激性的氣體。在水中的溶解度甚低,不易溶於水。 2.煤氣主要組成部分:一氧化碳;燃燒可以生成二氧化碳; 3.煤氣中毒的原因:一氧化碳進入人體之後會和血液中的血紅蛋白結合,產生碳氧血紅蛋白,進而使血紅蛋白不能與氧氣結合,從而引起機體組織出現缺氧,導致人體窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。 三、甲烷 1.最簡單的碳氫化合物; 2.可燃冰的主要組成部分;燃燒污染比煤、石油、天然氣都小得多,而且儲量豐富,全球儲量足夠人類使用1000年,因而被各國視為未來石油天然氣的替代能源。 4.廣泛存在於天然氣、沼氣、煤礦坑井氣之中,是優質氣體燃料,也是製造合成氣和許多化工產品的重要原料。 5.溫室氣體,甲烷是一種比二氧化碳更加活躍的溫室氣體,但它在大氣中數量較少; 四、聲音 1.傳播需要媒介,真空中不能傳播; 2.傳播速度由快到慢對比:金屬、固體、液體、空氣; 3.人類聽覺范圍:20赫茲到2萬赫茲 4.區分不同的聲音:音色; 5.判斷聲音大小:振幅-響度; 6.區分音調:頻率; 五、光線 1.紅外線波長比可見光線波長長,人眼不能看到; 2.紅外線在日常生活中的應用有:紅外探測器(自動門、電梯、遙控器等),烘烤油漆等 3.自然界的主要紫外線光源是太陽,太陽光透過大氣層時,紫外線被大氣層中的臭氧吸收。 4.紫外線運用:殺菌、驗鈔、促成維生素D的合成; 5.光的三原色是紅、綠、藍,而顏料的三原色是紅、黃、藍

⑩ 物理化學的研究內容

隨著科學的迅速發展和各門學科之間的相互滲透,物理化學與物理學、無機化學、有機化學之間存在著越來越多的互相重疊的新領域,從而不斷地派生出許多新的分支學科,如物理有機化學、生物物理化學、化學物理學等。物理化學還與許多非化學的學科有著密切的聯系,如冶金過程物理化學、海洋物理化學。一般公認的物理化學的研究內容大致可以概括為三個方面:
1.化學體系的宏觀平衡性質以熱力學的三個基本定律為基礎,研究宏觀化學體系(含有分子數目量級在10左右的體系)在氣態、液態、固態、溶解態以及高分散狀態的平衡態物理化學性質及其規律性。由於以平衡態為前提,時間不再是變數。屬於這方面的物理化學分支學科有化學熱力學、化學統計力學、溶液化學、膠體化學和表面化學。
2.化學體系的微觀結構和性質以量子力學為理論基礎,研究分子、分子簇和晶體的結構,物體的體相中原子和分子的空間結構、表面相的結構,以及結構與物性之間的關系與規律性。屬於這方面的物理化學分支學科有結構化學、晶體化學和量子化學。
3.化學體系的動態性質研究由於化學或物理因素的擾動而引起的體系的化學變化過程速率和變化機理。此時,時間是與過程密切相關的重要變數之一。屬於這方面的物理化學分支學科有化學動力學、化學動態學、催化科學與技術、光化學、電化學、磁化學、聲化學、力化學(以摩擦化學為代表)等。
在理論研究方面,快速大型電子計算機和數值方法的廣泛應用,擴展了量子化學在定量計算方面的能力。研究對象不僅涉及大分子,還可用以模擬復雜體系的動態過程。福井謙一提出的前線軌道理論以及R.B.伍德沃德和R.霍夫曼提出的分子軌道對稱守恆原理,是量子化學應用於具體化學體系時的重要理論成果。但是仍然沒有達到人們所期望的利用量子化學為基礎解決和認識所有化學問題的水平。量子力學基本原理和化學實驗的緊密結合將有助於解決這個問題。為此,發展能夠應用於復雜分子體系的量子化學計算方法是實現上述目標的前提之一。

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