① 物理学和化学的最本质的区别在哪里
从根本上说来,和粗枯物理是化学的基础,比化学更加基本,普通化学研究的是构成物质的分子的原子的分解和重新组合的规律,研究层次主要在分子和原子两个层次上,只对化学反应规律进行总结整理和加以应用,一般不探究这些规律背后更深层次的原因(那是物理化学这一交叉学科的任务);物理学则需要研究一切自然现象,研究层次从微观(基本粒子、亚原子粒子、原子、分子)、介观(介于微观与宏观之间,尺度在纳米和毫米之间)到宏观一直到宇观(星际直至整个宇宙),研究的现象包括力、热、光、电等各方面、研究的对象涵盖基本粒子(如质子、中子、电子)、亚原子粒子(如原子核)、原子、分子、微粒(颗粒)、宏观物体、天体、星系直至整个宇宙,以探索物质的运动规律及其动因为根本任务,物理学与其他学科结合产生了大量交叉学科和边缘学科,如天体物理、物理化学等,其范凳核围之广、内容之深是化学无法比拟的;物理学理论(特别是热力学、量子理论等)在更加基本的层次上解释和阐明了化学反应规律的成因,还预言了一些新的未被发现的化学现象,而化学规律则可以检验和证明物理理论正确与否;容易发现,化学(广义上的)体系中的物理化学(包含热化学、电化学等)等分支学科带有很明显的物理理论(热力学唤洞、量子理论等)的痕迹,例如热化学与热力学中最基本的内容几乎完全一致,而对于元素周期律以及化学键理论的理解则离不开原子物理学和现代量子力学,甚至还用到了相对论,这些在物理化学中是非常明显的特征,因此从根本上说来,化学规律属于特定层次和范围内的的物理规律,物理与化学相辅相成,互相促进,一起组成了其它自然科学分支学科(如生物学、天文学等)的理论基础。
② 物理和化学都是学什么啊
物理化学是在物理和化学两大学科基础上发展起来的。它以丰富的化学现象和体系为对象,大量采纳物理学的理论成就与实验技术,探索、归纳和研究化学的基本规律和理论,构成化学科学的理论基础。物理化学的水平在相当大程度省反映了化学发展的深度。
一般公认的物理化学的研究内容大致可以概括为三个方面:
1. 化学体系的宏观平衡性质 以热力学的三个基本定律为理论基础,研究宏观化学体系在气态、液态、固态、溶解态以及高分散状态的平衡物理化学性质及其规律性。在这一情况下,时间不是一个变量。属于这方面的物理化学分支学科有化学热力学。溶液、胶体和表面化学。 2. 化学体系的微观结构和性质 以量子理论为理论基础,研究原子和分子的结构,物体的体相中原子和分子的空间结构、表面相的结构,以及结构与物性的规律性。属于这方面的物理化学分支学科有结构化学和量子化学。
3. 化学体系的动态性质 研究由于化学或物理因素的扰动而引起体系中发生的化学变化过程的速率和变化机理。在这一情况下,时间是重要的变量。属于这方面的物理化学分支学科有化学动力学、催化、光化学和电化学。
③ 物理化学 与化学物理有什么区别
(1)二者研究对象不同:物理化学研究的是物理领域中的化学,化学物理研究的是化学领域的物理问题。
(2)二者分支不同不同:
物理化学随着科学的迅速发展和各门学科之间的相互渗透,物理化学与物理学、无机化学、有机化学之间存在着越来越多的互相重叠的新领域,从而不断地派生出许多新的分支学科,如物理有机化学、生物物理化学、化学物理学等。
化学物理的研究偏重数学、物理方面,主要以理论物理学中的量子力学、分析力学、统计力学、原子分子物理学为研究工具研究化学反应过程、物质结构中的本质问题。
(3)二者概念不同:
物理化学是在物理和化学两大学科基础上发展起来的。它以丰富的化学现象和体系为对象,大量采纳物理学的理论成就与实验技术,探索、归纳和研究化学的基本规律和理论,构成化学科学的理论基础。物理化学的水平在相当大程度上反映了化学发展的深度。
化学物理(Chemical physics)是研究化学领域中物理学问题的科学,是化学和物理学交叉产生的边缘学科,有时可称作理论化学(theoretical chemistry)。
(3)光物理化学包含什么区别扩展阅读:
化学物理学的主要研究内容包括 :
(1)原子和分子波函数理论,量子力学与量子化学理论方法;
(2)原子和分子光谱学;
(3)分子反应动力学及碰撞过程,势能面构造;
(4)液体结构的全部领域;
(5)高分子聚合物的物理学与动力学过程模拟
(6)复杂系统的统计力学;
(7)固体的结构与性能的物理学;
(8)利用激光研究物性、激光的工作机制;
(9)平衡态及非平衡态的热力学;
(10)团簇、超分子、复杂离子的动力学。
④ 物理和化学有什么区别
研究内容、学科分类、性质不同。
研究内容不同:
1、化学是研究在分子、原子层次上研究物质的组成、性质、结构与变化规律,从而创造新物质的科学。
2、物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索分析大自然所发生的现象,以了解其规则。
学科分类不同:
物理学分为:
1、牛顿力学与分析力学研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律。
2、电磁学与电动力学研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律。
3、热力学与统计力学研究物质热运动的统计规律及其宏观表现。
4、狭义相对论研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。
5、广义相对论研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。
6、量子力学研究微观物质运动现象以及基本运动规律
此外,还有:粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。
化学分为:
1、无机化学:元素化学、无机合成化学、无机高分子化学、无机固体化学、配位化学(即络合物化学)、同位素化学、生物无机化学、金属有机化学、金属酶化学等。
2、有机化学:普通有机化学、有机合成化学、金属和非金属有机化学、物理有机化学、生物有机化学、有机分析化学。
3、物理化学:结构化学、热化学、化学热力学、化学动力学、电化学、溶液理论、界面化学、胶体化学、量子化学、催化作用及其理论等。
4、分析化学:化学分析、仪器和新技术分析。包括性能测定、监控、各种光谱和光化学分析、各种电化学分析方法、质谱分析法、各种电镜、成像和形貌分析方法,
在线分析、活性分析、实时分析等,各种物理化学性能和生理活性的检测方法,萃取、离子交换、色谱、质谱等分离方法,分离分析联用、合成分离分析三联用等。
5、高分子化学:天然高分子化学、高分子合成化学、高分子物理化学、高聚物应用、高分子物理。
6、核化学:放射性元素化学、放射分析化学、辐射化学、同位素化学、核化学。
7、生物化学:一般生物化学、酶类、微生物化学、植物化学、免疫化学、发酵和生物工程、食品化学、煤化学等。
其它与化学有关的边缘学科还有:地球化学、海洋化学、大气化学、环境化学、宇宙化学、星际化学等。
性质不同:
物理:物理学是人们对无生命自然界中物质的转变的知识做出规律性的总结。这种运动和转变应有两种。一是早期人们通过感官视觉的延伸,二是近代人们通过发明创造供观察测量用的科学仪器,实验得出的结果,间接认识物质内部组成建立在的基础上。
物理学从研究角度及观点不同,可分为微观与宏观两部分,宏观是不分析微粒群中的单个作用效果而直接考虑整体效果,是最早期就已经出现的,微观物理学随着科技的发展理论逐渐完善。
化学:是物质在化学变化中表现出来的性质。如所属物质类别的化学通性:酸性、碱性、氧化性、还原性、热稳定性及一些其它特性。
⑤ 物理数学化学有什么区别
数学是学习物理和化学的基础,物理是研究物体的一些最基本的性质,例如质量啊,体积啊啥的,能很直白的发现的某些性质,而化学就是研究物体不能很直白的发现的性质,需要其他物体与需要研究的物体反应才能发现的某种性质。 望采纳
化学是物理学的一个分支,区别在于一个是在分子以上的水平研究物质的属性(物理学),另一个是在分子水平一下研究物质的本质(化学)。
化学(chemistry)是研究物质的性质、组成、结构、变化,以及物质间相互作用关系的科学。芹亩 物理(Physics),全称物理学。物理学是研究物质世界最基本的结构、最普遍的相互作用、最一般的运动规律及所使用的实验手段和思维方法的自然科学。 就是说,物理研究的是外在,化学研究的是本质及变化 化学反应是有新的物质生成,而物理没有,他还是本身的性质,就像水变成水蒸气一样!
物理是物的原理,研究物体移动、能量转移、力、热、光、电等的关系以及相互间的转化。基本上都是研究固有的事物。
化学是研究各种物质之间相互转化、分解、化合之间的关系。大多都是从一种物质转化成另一种物质的变化过程。
物理化学(Physical Chemistry)是以物理的原理和实验技术为基础,研究化学体系的性质和行为,发现并建立化学体系中特殊规律的学科.物理化学由化学热力学、化学动力学和结构化学三大部分组成.
化学物理学(chemical physics)是研究化学领域中物理学问题的科学,是化学和物理学交叉产生的边缘学科.化学物理的研究偏重数学、物理方面,主要以理论物理学为工具研究化学反应、物质结构中的本质问题.
物理更宏观、直观些,主要讲事物的一般规律。
化学更微观,主要研究一种物质变化为另一种物质的原理,也就是原子的外层电子变化规律。
物理分三次,初赛复赛和决赛,每次笔试考试3小时,初赛无实验,复赛可能会考实验
化学和数学分两次,每次三小时
纵振动是指振动方向蚂手与振幅一样的震振动,横振动是指振动方向与振幅垂直的振动。
数学的关键在于概念和练习做题两方面前者是基础,必须熟透,不只是背出来那样,要能用图形的方法深刻理解其含义后者是提高速度和准确率必须进行的
化学是性质的改变,物理是形态的改变。
⑥ 光的物理化学特征
光同时具备以下四个重要特征:
1、在几何光学中,光以直线传播。笔直的“光柱”和太阳“光线”都说明了这一点。
2、在波动光学中,光以波的形式传播。光就像水面上的水波一样,不同波长的光呈现不同的颜色。
3、光速极快。在真空中为3.0×10⁸m/s,在空气中的速度要慢些。在折射率更大的介质中,譬如在水中或玻璃中,传播速度还要慢些。
4、在量子光学中,光的能量是量子化的,构成光的量子(基本微粒),我们称其为“光量子”,简称光子,因此能引起胶片感光乳剂等物质的化学变化。
⑦ 物理和化学是什么
问题一:埋此物理和化学有什么区别? 物理是现象,化学是反应。我认为化学更难学点。
问题二:物理学与化学有什么关燃余系? 物理研究的是物质的物理变化(没有产生新物质,即没有产生新的分子)
化学研究的是物质的化学变化(有生成新的物质,即在变化中分子分解成原子再重新组成新的分子)
问题三:什么是物理信息和化学信息 声光电磁等物理因素变化所蕴含的是物理信息,化学物质(激素等)蕴含的是化学信息
问题四:物理化学与化学有什么区别 物理化学(Physical Chemistry)是以物理的原理和实验技术为基础,研究化学体系的性质和行为,发现并建立化学体系中特殊规律的学科.物理化学由化学热力学、化学动力学和结构化学三大部分组成.
化学物理学(chemical physics)是研究化学领域中物理学问题的科学,是化学和物理学交叉产生的边缘学科.化学物理的研究偏重数学、物理方面,主要以理论物理学为工具研究化学反应、物质结构中的本质问题.
问题五:物质是由什么组成的?(物理和化学为什么不一样?) 物质由分子、原子或离子组成.比如CO2是由CO2分子构成的 ,金属和惰性气体是由原子构成的,NaCl是由钠离子和氯离子组成的 。物理主要讲的是,这种物质,它在发生物态变化是的一些知识,虽然物理里也讲变化,但是 它无论怎么变,都还是这种物质,比如初二上学期学的物态变化,水的 三种皮液滚物态,液态,气态,固态。而化学讲的是,当物质发生化学变化是的一些现象和性质。化学也有变化,但是 化学变化强调的 是,有新物质生成,也就是说,它发生变化后,生成另外一种新的 物质了 。比如你现在学 好多,磷在空气中燃烧,生成了 五氧化二磷。变化后,磷已经变成了 五氧化二磷了 。两歌物质是不同的 。
问题六:物理化学中相是什么 体系内部物理性质与化学性质完全均匀的部分称为相,相与相之间有明显的界面,可以用物理的方法将其分开,体系中相的总数称为相数,以p表示,同一体系在不同的条件下可以有不同的相,其相数也可能不同,
⑧ 光化学、电化学、磁化学的区别是什么
光化学是研究光与物质相互作用所引起的永久性化学效应的化学分支学科。光化学反应的不同之处,主要表现在:①加热使分子亏旁活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发(能跃值的选择、电子激发态模式的选择等),体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应的途径与产物往往和基态热化学反应不同。②只要光的波长适当,能为物质所吸收,即使在很低的温度下,光化学反应仍然可以进行。
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现(如氧通过无声放电管转变为臭氧),二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。由于放电化学有了专门的名称,因而,电化学往往专门指“电池的科学”。电化学的研究内容包括两个方面:一是电解质的研究,即电解质学,其中包括电解质的导电性质、离子的传输性质、参与反应离子的平衡性质等,其中电解质溶液的物理化学研究常称作电解质溶液理论;另一方面是电极的研究,即电极学,其中包括电极的平衡性质和通电后的极化性质,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。电解质学和电极学的研究都会涉及到化学热力学、化学动力学和物质结构。
磁早空敏化学
研究分子磁性与化学结构关系的物理化学分支学科。物质在磁场中显示出抗磁性、顺磁性陆枝和铁磁性,它们产生于组成物质的原子或分子中的电子轨道磁矩、电子自旋磁矩和核自旋磁矩在空间的取向,以及各种磁矩间的相互作用。从分子的磁性及其变化规律出发,研究分子的价键性质、分子的电子组态、分子的结构、分子的空间构型、分子运动的力学性质、分子间相互作用、化学平衡及化学动力学等化学问题,统称磁化学。磁化学的研究方法很多,常用的研究手段有磁天平、电子顺磁共振、核磁共振、铁磁共振、磁圆二色和磁旋光法等。
⑨ 物理化学与化学物理有什么区别
二者是有区别的
一、物理化学(physical chemistry)是在物理和化学两大学科基础上发展起来的。它以丰富的化学现象和体系为对象,大量采纳物理学的理论成就与实验技术,探索、归纳和研究化学的基本规律和理论,构成化学科学的理论基础。物理化学的水平在相当大程度省反映了化学发展的深度。物理化学是以物理的原理和实验技术为基础,研究化学体系的性质和行为,发现并建立化学体系中特殊规律的学科。 随着科学的迅速发展和各门学科之间的相互渗透,物理化学与物理学、无机化学、有机化学在内容上存在着难以准确划分的界限,从而不断地产生新的分支学科,例如物理有机化学、生物物理化学、化学物理等。物理化学还与许多非化学的学科有着密切的联系,例如冶金学中的物理冶金实际上就是金属物理化学。
二、化学物理学(chemical physics)是研究化学领域中物理学问题的科学,是化学和物理学交叉产生的边缘学科。化学物理学是在量子力学问世后不久诞生的。这门学科的创立以1933年美国创刊的《化学物理杂志》为标志。化学物理学诞生之后,发展极为迅速,其中重要的代表作有美国斯莱特于1939)年出版的《化学物理引论》。 化学物理学的主要研究内容包括:(1)原子和分子波函数理论;(2)原子和分子光谱学;(3)化学动力学及碰撞过程;(4)液体结构的全部领域;(5)高分子聚合物;(6)平衡态及输运理论的统计力学;(7)分子晶体或其他类型晶体的性能;(8)物质各态的本构热力学性能;(9)利用激光研究物性;(10)激光的工作机制等。
⑩ 物理化学,散射,漫反射,色散,有何不同依据什么划分呢
慢反射和散射的概念不同
漫反射:光线投射到粗糙表面时,它向各方向反射,称为漫反射。
散射:散射是被投射波照射的物体表面曲率较大甚至氏前不光滑时,其二次辐射波在角域上按禅核慎一定的规律作扩散分布的现象。
2、慢反射和散射遵循定理不同
漫反射也和镜面反射一样遵循光的反射定律,但是散射体为光的波长的十分之一左右,散射体的贺敬形变不再重要,可以近似为圆球。
(10)光物理化学包含什么区别扩展阅读:
一般由光的散射的原因不同而将光的散射分为两类:
1、丁达尔效应。颗粒浑浊媒质(颗粒线度略小于光的波长)的散射,散射光的强度和入射光的波长的关系不明显,散射光的波长和入射光的波长相同。
2、分子散射。光通过纯净媒质时,由于构成该媒质的分子密度涨落而被散射的现象。分子散射的光强度和入射光的波长有关,但散射光的波长仍和入射光相同。
瑞利定律:
散射体为光的波长的十分之一左右,散射体的形变不再重要,可以近似为圆球。对入射光散射所遵循的规律是,散射光和入射光波长相同,散射光的强度和散射方向有关,并和波长的四次方成反比。
按这一定律,短波光的散射比长波光要强得多,如太阳光中蓝色光被微小尘埃的散射要比红色光强十倍以上。晴朗的天空所以呈浅蓝色,完全是大气散射太阳光的结果。大气的散射一部分来自悬浮的尘埃,大部分是密度涨落引起的分子散射。
按瑞利定律,太阳光中的短波成分更多地被散射掉了,在直射的太阳光中剩余较多的是长波成分。
所以天空呈现蓝色。旭日和夕阳呈红色。这是因为早晚阳光以很大的倾角穿过大气层,经历的大气层要远比中午时大得多,所有波长较短的蓝光、黄光等几乎朝侧向散射,仅剩下波长较长的红光到达观察者(接近地面的空气中有尘埃,更增强了散射作用)。
参考资料:网络-散射