chemia 1

 0    81 tarjetas    ekwiecien0511
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
alkany
empezar lección
związki zbudowane z węgla i wodoru, nasycone - między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze
wzór ogólny alkanów
empezar lección
CnH2n+2
alkany
empezar lección
związki zbudowane z węgla i wodoru, nasycone - między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze
wzór ogólny alkanów
empezar lección
CnH2n+2
konformacje
empezar lección
ta sama cząsteczka w innym ułożeniu
wiązania w alkanach
empezar lección
Między atomami węgla występują wiązania pojedyncze kowalencyjne (atomowe), między atomami węgla i wodoru wiązania kowalencyjne lekko spolaryzowane w kierunku węgla.
właściwości chemiczne alkanów
empezar lección
ulegają reakcji spalania (produkty zależne od ilości atmów tlenu użytych do reakcji - tlenek węgla (II), tlenek węgla (IV) i sadza oraz woda), ulegają reakcji substytucji rodnikowej z chlorowcami na świetle
reakcja substytucji rodnikowej
empezar lección
reakcja charakterystyczna dla alkanów, reakcja między alkanami a cząsteczkami chlorowców, przebiega na świetle słonecznym, produktami są chlorowcoalkany i chlorowcowodory HCl, HBr, HI itp.
metan
empezar lección
gaz błotny, kopalniany, bez zapachu, palny, pali się niebieskim płomieniem, z tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe
etan
empezar lección
węglowodór nasycony, występuje w ropie naftowej lub w gazach powstałych po obróbce ropy naftowej, gaz palny, ma zastosowanie do otrzymywania np. alkoholi
propan
empezar lección
trzywęglowy związek nasycony, palny, gaz, używany w butlach gazowych
butan
empezar lección
czterowęglowy alkan, gaz palny, używany w butlach gazowych
właściwości fizyczne alkanów
empezar lección
cztery pierwsze to gazy, do 15 węgli w cząsteczce, to ciecze, a pozostałe to ciała stałe; nie są polarne, nie rozpuszczają się w wodzie, są dość lotne, temperatury wrzenia alkanów wzrastają wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce
izomery
empezar lección
związki o tym samym wzorze sumarycznym, a różnych wzorach strukturalnych
izomeria
empezar lección
występowanie dwóch lub więcej związków różniących się budową cząsteczek - różnym ułożeniem węgli w cząsteczce węglowodoru - wzór sumaryczny ten sam
rodzaje izomerii
empezar lección
izomeria konstytucyjna, izomeria cis-trans, izomeria optyczna, izomeria położenia wiąznia wieloktrotnego, izomeria podstawnika
rzędowość węgli w alkanach
empezar lección
jest to liczba wiązań jaką posiada dany węgiel z innymi węglami w alkanie; są węgle I, II, III i IV-rzędowe
szereg homologiczny
empezar lección
jest to szereg węglowodorów różniących się między sobą o jedną lub więcej grup metylenowych -CH2-
alkeny
empezar lección
węglowodry nienasycone, zwazki zbudowane z węgla i wodoru, w cząsteczkach których występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne
wzór ogólny alkenów
empezar lección
CnH2n
rodzaje izomerii w alkenach
empezar lección
izomeria konstytucyjna, izomeria położenia wiązania podwójnego, stereoizomeria cis-trans
metody otrzymywania alkenów
empezar lección
reakcja dichlorowcoalkanów z cynkiem (atomy chlorowców powinny stać przy sąsiednich atomach węgla), odwadnianie alkoholi za pomocą silnych środków higroskopijnych
właściwości chemiczne alkenów
empezar lección
substancje palne, reakcja addycji czyli przyłączania wodoru, chloru, bromu, jodu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
reakcja addycji w alkenach
empezar lección
addycja czyli przyłączanie wodoru, chloru, bromu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
reguła Markownikowa
empezar lección
Podczas addycji niesymetrycznych cząsteczek reagentów do niesymetrycznych alkenów, atom wodoru przyłącza się do tego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym, który jest bezpośrednio związany z większą ilością atomów wodoru.
alkiny
empezar lección
węglowodory nienasycone, związki zbudowane z węgla i wodoru, w cząsteczkach których występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne
wzór ogólny alkinów
empezar lección
CnH2n-2
metody otrzymywania alkinów
empezar lección
reakcje eliminacji - np. chlorowcowodoru z cząsteczki dichlorowcoalkanu za pomocą zasady przy obecności alkoholu (atomy chlorowców muszą stać przy sąsiednich atomach węgla); eliminacja chlorowców z cząsteczek tetrachlorowcoalkanów za pomocą cynku
właściwości chemiczne alkinów
empezar lección
substancje palne, reakcja addycji czyli przyłączania wodoru, chlory, bromu, jodu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
acetylen
empezar lección
etyn, węglowodór nienasycony - alkin, gaz bezwonny (techniczny ma nieprzyjemny zapach), palny - palniki acetylenowe
ropa naftowa
empezar lección
naturalnie występująca w przyrodzie mieszanina węglowodorów i niewielkich ilości związków tlenowych, siarkowych, azotowych oraz bardzo małej ilości ciał spopielających się; powstała ze szczątków roślinnych i zwierzęcych w wyniku fermentacji gnilnej.
gaz ziemny
empezar lección
mieszanina składająca się głównie z metanu i etanu; często towarzyszy złożom ropy naftowej
kraking
empezar lección
proces rozkładu węglowodorów długołańcuchowych na krótkołańcuchowe
reforming
empezar lección
izomeryzacja, przekształcenie prostych nierozgałęzionych węglowodorów na rozgałęzione, polega również na cyklizacji i aromatyzacji tych związków
liczba oktanowa
empezar lección
wielkość charakteryzująca paliwo silnikowe z punktu widzenia jego właściwości stukowych; oznacza procentową zawartość izooktanu w n-heptanie, potrzebną do tego, aby mieszanina miała właściwości stukowe
mol
empezar lección
6.022 *10 ^23
mol gazu w warunkach normalnych
empezar lección
22.4 dm ^3
warunki standardowe
empezar lección
temperatura 298 Kelviny 1013 hPa
tlenki amfoteryczne
empezar lección
reagują z wodą, zasadami i kwasami
AlO, ZnO, BeO
tlenki zasadowe
empezar lección
reagują z kwasami, nie reagują z zasadami, a z wodą mogą dawać roztwory odpowiednich zasad
tlenki litowców i berylowców nie licząc tlenku berylu
tlenki kwasowe
empezar lección
reagują z zasadami, nie reagują z kwasami, a z wodą mogą dawać roztwory odpowiednich kwasów
SiO2, SO2, SO3, N2O5, N2O3, NO2, CO2, P4O10
tlenki obojętne
empezar lección
nie reagują z zasadami, kwasami, ani wodą
N2O, NO, CO
otrzymywanie tlenków
empezar lección
spalanie, redukcja i utlenianie innych tlenków, termiczny rozkład węglanów i siarczanów 3, termiczny rozkład wodorotlenków
N2O
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
NO
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
CO
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
N2O3
empezar lección
granatowa ciecz
CO2
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
NO2
empezar lección
brunatny gaz o charakterystycznym zapachu
P4O10
empezar lección
białe, silnie higroskopijne ciało stałe
SO2
empezar lección
bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu
SO3
empezar lección
białe ciało stałe. Nie trwały
SiO2
empezar lección
bezbarwne ciało stałe
tlenki zasadowe
empezar lección
wszystkie to białe ciała stałe
Al2O3
empezar lección
białe ciało stałe
BeO
empezar lección
białe ciała stałe
ZnO
empezar lección
białe ciała stałe
mol
empezar lección
6.022 *10^23
warunki normalne
empezar lección
T= 273K p=1013 hPa
mol gazu w warunkach normalnych
empezar lección
22.4 dm ^3
warunki standardowe
empezar lección
T= 298 K p=1013 hPa
tlenki amfoteryczne
empezar lección
reagują z wodą, zasadami i kwasami
Al2O3, ZnO, BeO
tlenki zasadowe
empezar lección
reagują z kwasami, nie reagują z zasadami, a z wodą mogą dawać roztwory odpowiednich zasad
tlenki litowców i berylowców nie licząc tlenku berylu
tlenki kwasowe
empezar lección
reagują z zasadami, nie reagują z kwasami, a z wodą mogą dawać roztwory odpowiednich kwasów
SiO2, SO2, SO3, N2O5, N2O3, NO2, CO2, P4O10
tlenki obojętne
empezar lección
nie reagują z zasadami, kwasami, ani wodą
NO, N2O, CO
otrzymywanie tlenków
empezar lección
spalanie, redukcja i utlenianie innych tlenków, termiczny rozkład węglanów i siarczanów 3, termiczny rozkład wodorotlenków
N2O
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
NO
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
CO
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
N2O3
empezar lección
granatowa ciecz
CO2
empezar lección
bezbarwny, bezwonny
NO2
empezar lección
brunatny gaz o charakterystycznym zapachu
P4O10
empezar lección
białe, silnie higroskopijne ciało stałe
SO2
empezar lección
bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu
SO3
empezar lección
białe ciało stałe. Nie trwały
SiO2
empezar lección
bezbarwne ciało stałe
tlenki zasadowe
empezar lección
wszystkie to białe ciała stałe
Al2O3
empezar lección
białe ciało stałe
BeO
empezar lección
białe ciała stałe
Równanie Clopeyrona
empezar lección
p*V=T*n*R
Stała gazowa (R)
empezar lección
83.14

Debes iniciar sesión para poder comentar.