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Rutherford有核原子模型的缺陷 电子不断发射能量,自身能量会不断减少,电子运动的轨道半径也将逐渐缩小,电子很快就会落在原子核上,即有核原子模型所表示的原子是一个不稳定的体系。 氢原子光谱实验 Bohr假设的成功与失败 现代的原子论 波粒二象性 波函数与原子轨道 Pauling原子轨道的能级图 核外电子排布 电子的波粒二象性 电子不仅是具有一定质量、高速度的带电粒子,而且还能呈现波动的特性 波粒二象性是微观粒子的运动特征,因而描述微粒的运动要用量子力学 海森堡测不准原理 鲍林原子轨道的能级图 波函数是量子力学中描述核外电子在空间中的运动状态的数学函数式,一定的波函数表示电子的一种运动状态。借用经典力学中轨道的概念,把波函数叫做原子轨道。 核外电子排布规则 能量最低原理:多电子原子在基态时,核外电子总是尽可能分布到能量最低的轨道。电子离核越近,能量越低。一个原子轨道中容纳电子数目是有限的。 不同元素产生的特征X射线不同 元素性质是其原子序数的周期函数 决定元素性质的是核电荷数和核外电子数 元素第一电离势周期变化 某元素的一个基态的气态原子得到一个电子形成气态负离子时所放出的能量叫做该元素的电子亲合能(E1)。 A(g) + e A(g)— △H= E1 元素的电负性 1932年Pauling定义元素的电负性是: 原子在分子中吸引电子的能力。 他指定氟的电负性为4.0,并根据热化学数据比 较各元素原子吸引电子的能力,得出其他元素的电负性数据。 共价键和共价化合物 非极性共价键:在分子中电荷分布均匀,正负电荷重心重合,这种分子就叫做非极性分子 金属键与金属晶体 高密度、高硬度、高熔沸点,易导电和导热性,有金属光泽,可塑性好,延展性好。 氢键 核酸的分子组成 核酸(DNA和RNA)是一种线性多聚核苷酸,它的基本结构单元是核苷酸。 核苷酸本身由核苷和磷酸组成, 而核苷则由戊糖和碱基形成所以: 核酸 绘制人类基因组图谱的意义 乐观的人说,它为人类开启了一扇了解自身的窗。 悲观的人说,它为人类打开了一道欲望的闸。 三位德国科学家分析了光合作用反应中心的三维结构 ,在阐明植物叶绿体吸收光能的部分机理上取得成果,获得1988年度诺贝尔化学奖。 光合作用的细胞器——叶绿体(chlorophylls) 高等植物的叶绿体多呈扁平的椭圆形,直径约3~6μ,厚约2~3μ。 阴叶大于阳叶。20~200个叶绿体/细胞 在叶绿体中吸收光能的物质总称为光合色素,它包括叶绿素、类胡萝卜素、和藻胆素三大类色素。 光合作用的场所——叶绿体 经典的光合作用是通过C3和C4途径进行的。其中C3途径又称为卡尔文循环,它的碳固定产物为3-磷酰甘油酸;而C4途径的碳固定产物为2-酮丁二酸。景天科途径基本类似于C4途径,但是二者的区别在于:C4植物是在同一时间(白天)和不同的空间(叶肉细胞和维管束鞘细胞)完成二氧化碳的固定和还原两个途径的;而CAM植物则是在不同的时间(白天和夜晚)和同一空间(叶肉细胞)完成上述两个过程的。 光合作用的意义 为一切生物生命活动的进行提供所必需的营养物质; 为一切生物生命活动的进行提供所必需的能量; 维持大气中氧气和二氧化碳的平衡。 总之,从物质转变和能量转变的过程来看,光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。 2.4 生命起源与化学 今天,地球上大约存在200万种不同种类的生物。但所有种类的生物都发端于同一种物质——一种到某种程度时能启动生命历程的物质。而物质的形成与变化无疑是与化学密切相关的 。 引子——生命的基本特征 1、核酸和蛋白质是各种生命有机体共同的大分子基础;2、细胞是绝大部分生命有机体结构和功能活动的基本单位;3、新陈代谢是生命现象最基本的运动形式;4、信息传递是维持机体生命活动的统一机制; 5、生长和发育是生物体量变与质变转化的表现形式;6、生殖是生物有机体生生不息的基础;7、遗传与变异是一切生命活动的基本规律;8、生物进化是生命发展的全部历史;9、生物与环境的统一是生命自然界的基本法则。 生命的分子基础 组成生命物质的元素中碳、氢、氧、氮等主要元素占96%,硫、磷、氯、钠、 钾、 镁、铁等次要元素占3%以上,锰、钼、钴、锌、硒、碘、铜、铬、锡、钒、硅、氟、硼 等含量极微。 由上述元素的原子组成各种有机和无机分子。这些 分子是:蛋白质(15%)、核酸(7%)、糖类(3%)、脂类(2%)、小有机分子(2%)、 无 机离子(1%)和水(70%)。其中结构最复杂、对生命活动最重要
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