物理化学-绪论全解.ppt

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物理化学-绪论全解

主 讲:许洪胤 联系方式邮 址: xuhongyin98@163.com 辅导地点:培训中心(第三教学楼107室) 学时安排:理论56学时+实验课24学时 成绩考核:期末考试成绩*70%+平时成绩*30% 参考教材 7、学习方法与参考教材 《工科大学化学》,张平民主编,中南大学。 《物理化学》,傅献彩、沈文霞、姚天扬编,南京大学。 《物理化学》,天津大学物理化学教研室编。 《物理化学》,胡 英主编,华东理工大学。 《Physical Chemistry,》, 6th ed. ,Atkins。 《物理化学习题解答》,王文清等编,北京大学。 * Introduction 《 物 理 化 学 》 Physical Chemistry 绪 论 1、化学反应中的物理现象 2、什么是物理化学 3、物理化学的学习内容 4、物理化学的研究方法 5、物理化学的建立与发展 6、物理化学的重要作用(冶金材料科学) 7、学习方法与参考教材 绪 论 宏观上,化学变化总是包含或者伴随着各种物理现象: 各种反应的能量效应(放热或吸热 ) 电效应 光效应 压力或体积的变化 等等 1、化学反应中的物理现象 植物中的叶绿素受光照后,可以把二氧化碳和水合成碳水化合物 伴随着能量转化和光效应: 地球上最重要的化学反应——光合作用(Photosynthesis) H2O CO2 O2 C6H12O6 Light Reaction Dark Reaction Calvin Cycle Energy + + Splitting of water ATP and NADPH2 ADT NADP Chloroplast Used Energy and is recycled. Light is Adsorbed By Chlorophyll 电能 化学能 电解 电池 能量转换: 燃烧过程中能量转化和体积变化 微观上,化学反应仍然与物理过程密不可分: 化学反应即电子重新分配,旧键断裂、新键形成。分子中电子的运动,原子的转动,振动,原子相互间的作用力等微观物理运动形态、直接决定了物质的性质及化学反应能力。 物理化学是从物质变化的物理现象和化学现象的联系入手来探求化学变化及相关的物理变化基本规律的一门科学。 2、什麽是物理化学? 物理化学是化学科学的理论基础与重要组成部分 3、物理化学的学习内容 学习内容: (1)化学热力学——化学反应的方向和限度 (宏观平衡性质) (2)化学反应动力学——化学反应的速率和机理 (动态性质) (3)结构与量子化学——物质结构与性能的关系 (微观结构性质) 化学热力学(含统计热力学) 化学动力学 电化学 胶体与界面化学 光化学 多组分系统 相图等 4、物理化学的研究方法 (1)遵循“实践—理论—实践”的认识过程,分别采用归纳法和演绎法,即从众多实验事实概括到一般, 再从一般推理到个别的思维过程。 (2)综合应用微观与宏观的研究方法,主要有:热力学方法、统计力学方法和量子力学方法。 热力学方法: 以众多质点组成的宏观体系作为研究对象,以三个经典热力学定律为基础,用一系列热力学函数及其变量,描述体系从始态到终态的宏观变化,而不涉及变化的细节。经典热力学方法只适用于平衡体系。 第一定律 第二定律 第三定律 内能(U)和焓(H) ΔU,ΔH ΔrUm,ΔrHm 引出 热Q 功W 引出 熵(S),亥氏自由能(A)吉氏自由能(G) ΔS,ΛA,ΔG 引出 判据 化学势μ ΔrGm 引 出 计算 化学平 衡原理 化学热力学 + 化学热力学的基本框架: 量子力学方法: 用量子力学的基本方程(E.Schrodinger方程)求解组成体系的微观粒子之间的相互作用及其规律,进而而指示物性与结构之间的关系。 统计力学方法: 用概率规律计算出体系内部大量质点微观运动的平均结果,从而解释宏观现象并能计算一些宏观热力学性质。 微观性质 宏观性质 统计力学方法 十九世纪前期建立的道尔顿原子论和阿夫加德罗分子论; 1840年盖斯的热化学定律; 1869年的门捷列夫元素周期律;热力学第一定律和第二定律 ; 1876年吉布斯的多相平衡体系的相律关系; 1884年范特霍夫创立的稀溶液理论 ; 1886年阿累尼乌斯提出了电离学说 ; 这些理论的建立都为物理化学的形成和发展奠定了基础。 5、物理化学的建立与发展 经验科学发展到一定程度必然会上升为具有理论体系的科学。

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