① 物理學和化學的最本質的區別在哪裡
從根本上說來,和粗枯物理是化學的基礎,比化學更加基本,普通化學研究的是構成物質的分子的原子的分解和重新組合的規律,研究層次主要在分子和原子兩個層次上,只對化學反應規律進行總結整理和加以應用,一般不探究這些規律背後更深層次的原因(那是物理化學這一交叉學科的任務);物理學則需要研究一切自然現象,研究層次從微觀(基本粒子、亞原子粒子、原子、分子)、介觀(介於微觀與宏觀之間,尺度在納米和毫米之間)到宏觀一直到宇觀(星際直至整個宇宙),研究的現象包括力、熱、光、電等各方面、研究的對象涵蓋基本粒子(如質子、中子、電子)、亞原子粒子(如原子核)、原子、分子、微粒(顆粒)、宏觀物體、天體、星系直至整個宇宙,以探索物質的運動規律及其動因為根本任務,物理學與其他學科結合產生了大量交叉學科和邊緣學科,如天體物理、物理化學等,其范凳核圍之廣、內容之深是化學無法比擬的;物理學理論(特別是熱力學、量子理論等)在更加基本的層次上解釋和闡明了化學反應規律的成因,還預言了一些新的未被發現的化學現象,而化學規律則可以檢驗和證明物理理論正確與否;容易發現,化學(廣義上的)體系中的物理化學(包含熱化學、電化學等)等分支學科帶有很明顯的物理理論(熱力學喚洞、量子理論等)的痕跡,例如熱化學與熱力學中最基本的內容幾乎完全一致,而對於元素周期律以及化學鍵理論的理解則離不開原子物理學和現代量子力學,甚至還用到了相對論,這些在物理化學中是非常明顯的特徵,因此從根本上說來,化學規律屬於特定層次和范圍內的的物理規律,物理與化學相輔相成,互相促進,一起組成了其它自然科學分支學科(如生物學、天文學等)的理論基礎。
② 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。
③ 物理化學 與化學物理有什麼區別
(1)二者研究對象不同:物理化學研究的是物理領域中的化學,化學物理研究的是化學領域的物理問題。
(2)二者分支不同不同:
物理化學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。
化學物理的研究偏重數學、物理方面,主要以理論物理學中的量子力學、分析力學、統計力學、原子分子物理學為研究工具研究化學反應過程、物質結構中的本質問題。
(3)二者概念不同:
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。
化學物理(Chemical physics)是研究化學領域中物理學問題的科學,是化學和物理學交叉產生的邊緣學科,有時可稱作理論化學(theoretical chemistry)。
(3)光物理化學包含什麼區別擴展閱讀:
化學物理學的主要研究內容包括 :
(1)原子和分子波函數理論,量子力學與量子化學理論方法;
(2)原子和分子光譜學;
(3)分子反應動力學及碰撞過程,勢能面構造;
(4)液體結構的全部領域;
(5)高分子聚合物的物理學與動力學過程模擬
(6)復雜系統的統計力學;
(7)固體的結構與性能的物理學;
(8)利用激光研究物性、激光的工作機制;
(9)平衡態及非平衡態的熱力學;
(10)團簇、超分子、復雜離子的動力學。
④ 物理和化學有什麼區別
研究內容、學科分類、性質不同。
研究內容不同:
1、化學是研究在分子、原子層次上研究物質的組成、性質、結構與變化規律,從而創造新物質的科學。
2、物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。是關於大自然規律的知識;更廣義地說,物理學探索分析大自然所發生的現象,以了解其規則。
學科分類不同:
物理學分為:
1、牛頓力學與分析力學研究物體機械運動的基本規律及關於時空相對性的規律。
2、電磁學與電動力學研究電磁現象,物質的電磁運動規律及電磁輻射等規律。
3、熱力學與統計力學研究物質熱運動的統計規律及其宏觀表現。
4、狹義相對論研究物體的高速運動效應以及相關的動力學規律。
5、廣義相對論研究在大質量物體附近,物體在強引力場下的動力學行為。
6、量子力學研究微觀物質運動現象以及基本運動規律
此外,還有:粒子物理學、原子核物理學、原子與分子物理學、固體物理學、凝聚態物理學、激光物理學、等離子體物理學、地球物理學、生物物理學、天體物理學等等。
化學分為:
1、無機化學:元素化學、無機合成化學、無機高分子化學、無機固體化學、配位化學(即絡合物化學)、同位素化學、生物無機化學、金屬有機化學、金屬酶化學等。
2、有機化學:普通有機化學、有機合成化學、金屬和非金屬有機化學、物理有機化學、生物有機化學、有機分析化學。
3、物理化學:結構化學、熱化學、化學熱力學、化學動力學、電化學、溶液理論、界面化學、膠體化學、量子化學、催化作用及其理論等。
4、分析化學:化學分析、儀器和新技術分析。包括性能測定、監控、各種光譜和光化學分析、各種電化學分析方法、質譜分析法、各種電鏡、成像和形貌分析方法,
在線分析、活性分析、實時分析等,各種物理化學性能和生理活性的檢測方法,萃取、離子交換、色譜、質譜等分離方法,分離分析聯用、合成分離分析三聯用等。
5、高分子化學:天然高分子化學、高分子合成化學、高分子物理化學、高聚物應用、高分子物理。
6、核化學:放射性元素化學、放射分析化學、輻射化學、同位素化學、核化學。
7、生物化學:一般生物化學、酶類、微生物化學、植物化學、免疫化學、發酵和生物工程、食品化學、煤化學等。
其它與化學有關的邊緣學科還有:地球化學、海洋化學、大氣化學、環境化學、宇宙化學、星際化學等。
性質不同:
物理:物理學是人們對無生命自然界中物質的轉變的知識做出規律性的總結。這種運動和轉變應有兩種。一是早期人們通過感官視覺的延伸,二是近代人們通過發明創造供觀察測量用的科學儀器,實驗得出的結果,間接認識物質內部組成建立在的基礎上。
物理學從研究角度及觀點不同,可分為微觀與宏觀兩部分,宏觀是不分析微粒群中的單個作用效果而直接考慮整體效果,是最早期就已經出現的,微觀物理學隨著科技的發展理論逐漸完善。
化學:是物質在化學變化中表現出來的性質。如所屬物質類別的化學通性:酸性、鹼性、氧化性、還原性、熱穩定性及一些其它特性。
⑤ 物理數學化學有什麼區別
數學是學習物理和化學的基礎,物理是研究物體的一些最基本的性質,例如質量啊,體積啊啥的,能很直白的發現的某些性質,而化學就是研究物體不能很直白的發現的性質,需要其他物體與需要研究的物體反應才能發現的某種性質。 望採納
化學是物理學的一個分支,區別在於一個是在分子以上的水平研究物質的屬性(物理學),另一個是在分子水平一下研究物質的本質(化學)。
化學(chemistry)是研究物質的性質、組成、結構、變化,以及物質間相互作用關系的科學。芹畝 物理(Physics),全稱物理學。物理學是研究物質世界最基本的結構、最普遍的相互作用、最一般的運動規律及所使用的實驗手段和思維方法的自然科學。 就是說,物理研究的是外在,化學研究的是本質及變化 化學反應是有新的物質生成,而物理沒有,他還是本身的性質,就像水變成水蒸氣一樣!
物理是物的原理,研究物體移動、能量轉移、力、熱、光、電等的關系以及相互間的轉化。基本上都是研究固有的事物。
化學是研究各種物質之間相互轉化、分解、化合之間的關系。大多都是從一種物質轉化成另一種物質的變化過程。
物理化學(Physical Chemistry)是以物理的原理和實驗技術為基礎,研究化學體系的性質和行為,發現並建立化學體系中特殊規律的學科.物理化學由化學熱力學、化學動力學和結構化學三大部分組成.
化學物理學(chemical physics)是研究化學領域中物理學問題的科學,是化學和物理學交叉產生的邊緣學科.化學物理的研究偏重數學、物理方面,主要以理論物理學為工具研究化學反應、物質結構中的本質問題.
物理更宏觀、直觀些,主要講事物的一般規律。
化學更微觀,主要研究一種物質變化為另一種物質的原理,也就是原子的外層電子變化規律。
物理分三次,初賽復賽和決賽,每次筆試考試3小時,初賽無實驗,復賽可能會考實驗
化學和數學分兩次,每次三小時
縱振動是指振動方向螞手與振幅一樣的震振動,橫振動是指振動方向與振幅垂直的振動。
數學的關鍵在於概念和練習做題兩方面前者是基礎,必須熟透,不只是背出來那樣,要能用圖形的方法深刻理解其含義後者是提高速度和准確率必須進行的
化學是性質的改變,物理是形態的改變。
⑥ 光的物理化學特徵
光同時具備以下四個重要特徵:
1、在幾何光學中,光以直線傳播。筆直的「光柱」和太陽「光線」都說明了這一點。
2、在波動光學中,光以波的形式傳播。光就像水面上的水波一樣,不同波長的光呈現不同的顏色。
3、光速極快。在真空中為3.0×10⁸m/s,在空氣中的速度要慢些。在折射率更大的介質中,譬如在水中或玻璃中,傳播速度還要慢些。
4、在量子光學中,光的能量是量子化的,構成光的量子(基本微粒),我們稱其為「光量子」,簡稱光子,因此能引起膠片感光乳劑等物質的化學變化。
⑦ 物理和化學是什麼
問題一:埋此物理和化學有什麼區別? 物理是現象,化學是反應。我認為化學更難學點。
問題二:物理學與化學有什麼關燃余系? 物理研究的是物質的物理變化(沒有產生新物質,即沒有產生新的分子)
化學研究的是物質的化學變化(有生成新的物質,即在變化中分子分解成原子再重新組成新的分子)
問題三:什麼是物理信息和化學信息 聲光電磁等物理因素變化所蘊含的是物理信息,化學物質(激素等)蘊含的是化學信息
問題四:物理化學與化學有什麼區別 物理化學(Physical Chemistry)是以物理的原理和實驗技術為基礎,研究化學體系的性質和行為,發現並建立化學體系中特殊規律的學科.物理化學由化學熱力學、化學動力學和結構化學三大部分組成.
化學物理學(chemical physics)是研究化學領域中物理學問題的科學,是化學和物理學交叉產生的邊緣學科.化學物理的研究偏重數學、物理方面,主要以理論物理學為工具研究化學反應、物質結構中的本質問題.
問題五:物質是由什麼組成的?(物理和化學為什麼不一樣?) 物質由分子、原子或離子組成.比如CO2是由CO2分子構成的 ,金屬和惰性氣體是由原子構成的,NaCl是由鈉離子和氯離子組成的 。物理主要講的是,這種物質,它在發生物態變化是的一些知識,雖然物理里也講變化,但是 它無論怎麼變,都還是這種物質,比如初二上學期學的物態變化,水的 三種皮液滾物態,液態,氣態,固態。而化學講的是,當物質發生化學變化是的一些現象和性質。化學也有變化,但是 化學變化強調的 是,有新物質生成,也就是說,它發生變化後,生成另外一種新的 物質了 。比如你現在學 好多,磷在空氣中燃燒,生成了 五氧化二磷。變化後,磷已經變成了 五氧化二磷了 。兩歌物質是不同的 。
問題六:物理化學中相是什麼 體系內部物理性質與化學性質完全均勻的部分稱為相,相與相之間有明顯的界面,可以用物理的方法將其分開,體系中相的總數稱為相數,以p表示,同一體系在不同的條件下可以有不同的相,其相數也可能不同,
⑧ 光化學、電化學、磁化學的區別是什麼
光化學是研究光與物質相互作用所引起的永久性化學效應的化學分支學科。光化學反應的不同之處,主要表現在:①加熱使分子虧旁活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發(能躍值的選擇、電子激發態模式的選擇等),體系中分子能量的分布屬於非平衡分布。所以光化學反應的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同。②只要光的波長適當,能為物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。
電化學是研究電和化學反應相互關系的科學。電和化學反應相互作用可通過電池來完成,也可利用高壓靜電放電來實現(如氧通過無聲放電管轉變為臭氧),二者統稱電化學,後者為電化學的一個分支,稱放電化學。由於放電化學有了專門的名稱,因而,電化學往往專門指「電池的科學」。電化學的研究內容包括兩個方面:一是電解質的研究,即電解質學,其中包括電解質的導電性質、離子的傳輸性質、參與反應離子的平衡性質等,其中電解質溶液的物理化學研究常稱作電解質溶液理論;另一方面是電極的研究,即電極學,其中包括電極的平衡性質和通電後的極化性質,也就是電極和電解質界面上的電化學行為。電解質學和電極學的研究都會涉及到化學熱力學、化學動力學和物質結構。
磁早空敏化學
研究分子磁性與化學結構關系的物理化學分支學科。物質在磁場中顯示出抗磁性、順磁性陸枝和鐵磁性,它們產生於組成物質的原子或分子中的電子軌道磁矩、電子自旋磁矩和核自旋磁矩在空間的取向,以及各種磁矩間的相互作用。從分子的磁性及其變化規律出發,研究分子的價鍵性質、分子的電子組態、分子的結構、分子的空間構型、分子運動的力學性質、分子間相互作用、化學平衡及化學動力學等化學問題,統稱磁化學。磁化學的研究方法很多,常用的研究手段有磁天平、電子順磁共振、核磁共振、鐵磁共振、磁圓二色和磁旋光法等。
⑨ 物理化學與化學物理有什麼區別
二者是有區別的
一、物理化學(physical chemistry)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。物理化學是以物理的原理和實驗技術為基礎,研究化學體系的性質和行為,發現並建立化學體系中特殊規律的學科。 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、有機化學在內容上存在著難以准確劃分的界限,從而不斷地產生新的分支學科,例如物理有機化學、生物物理化學、化學物理等。物理化學還與許多非化學的學科有著密切的聯系,例如冶金學中的物理冶金實際上就是金屬物理化學。
二、化學物理學(chemical physics)是研究化學領域中物理學問題的科學,是化學和物理學交叉產生的邊緣學科。化學物理學是在量子力學問世後不久誕生的。這門學科的創立以1933年美國創刊的《化學物理雜志》為標志。化學物理學誕生之後,發展極為迅速,其中重要的代表作有美國斯萊特於1939)年出版的《化學物理引論》。 化學物理學的主要研究內容包括:(1)原子和分子波函數理論;(2)原子和分子光譜學;(3)化學動力學及碰撞過程;(4)液體結構的全部領域;(5)高分子聚合物;(6)平衡態及輸運理論的統計力學;(7)分子晶體或其他類型晶體的性能;(8)物質各態的本構熱力學性能;(9)利用激光研究物性;(10)激光的工作機制等。
⑩ 物理化學,散射,漫反射,色散,有何不同依據什麼劃分呢
慢反射和散射的概念不同
漫反射:光線投射到粗糙表面時,它向各方向反射,稱為漫反射。
散射:散射是被投射波照射的物體表面曲率較大甚至氏前不光滑時,其二次輻射波在角域上按禪核慎一定的規律作擴散分布的現象。
2、慢反射和散射遵循定理不同
漫反射也和鏡面反射一樣遵循光的反射定律,但是散射體為光的波長的十分之一左右,散射體的賀敬形變不再重要,可以近似為圓球。
(10)光物理化學包含什麼區別擴展閱讀:
一般由光的散射的原因不同而將光的散射分為兩類:
1、丁達爾效應。顆粒渾濁媒質(顆粒線度略小於光的波長)的散射,散射光的強度和入射光的波長的關系不明顯,散射光的波長和入射光的波長相同。
2、分子散射。光通過純凈媒質時,由於構成該媒質的分子密度漲落而被散射的現象。分子散射的光強度和入射光的波長有關,但散射光的波長仍和入射光相同。
瑞利定律:
散射體為光的波長的十分之一左右,散射體的形變不再重要,可以近似為圓球。對入射光散射所遵循的規律是,散射光和入射光波長相同,散射光的強度和散射方向有關,並和波長的四次方成反比。
按這一定律,短波光的散射比長波光要強得多,如太陽光中藍色光被微小塵埃的散射要比紅色光強十倍以上。晴朗的天空所以呈淺藍色,完全是大氣散射太陽光的結果。大氣的散射一部分來自懸浮的塵埃,大部分是密度漲落引起的分子散射。
按瑞利定律,太陽光中的短波成分更多地被散射掉了,在直射的太陽光中剩餘較多的是長波成分。
所以天空呈現藍色。旭日和夕陽呈紅色。這是因為早晚陽光以很大的傾角穿過大氣層,經歷的大氣層要遠比中午時大得多,所有波長較短的藍光、黃光等幾乎朝側向散射,僅剩下波長較長的紅光到達觀察者(接近地面的空氣中有塵埃,更增強了散射作用)。
參考資料:網路-散射