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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Biologie

Prof. Dr.

2024

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Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Exam
Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Exam Aufgabe 1) Die Arrhenius-Gleichung beschreibt die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit und ist gegeben durch die Gleichung: \[k = A \, e^{-\frac{E_a}{RT}}\] \(k\): Geschwindigkeitskonstante \(A\): Frequenzfaktor (präexponentieller Faktor) \(E_a\): Aktivierungsenergie \(R\): Allgemeine Gaskonstante \(T\): Temperatur in K...

Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Exam

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Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Cheatsheet
Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Cheatsheet Arrhenius-Gleichung und deren Anwendung in der Reaktionskinetik Definition: Arrhenius-Gleichung beschreibt die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit. Details: Gleichung: \[k = A \, e^{-\frac{E_a}{RT}}\] \(k\): Geschwindigkeitskonstante \(A\): Frequenzfaktor (präexponentieller Faktor) \(E_a\): Aktivierungsenergie \(...

Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 - Cheatsheet

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Was beschreibt die Arrhenius-Gleichung?

Wie lautet die Arrhenius-Gleichung?

Welche Größe beeinflusst die Reaktionsgeschwindigkeit gemäß der Arrhenius-Gleichung maßgeblich?

Was versteht man unter einem Reaktionsmechanismus in der Chemie?

Welche Rolle spielen Katalysatoren bei Reaktionen?

Was beschreibt der Übergangszustand in einem Reaktionsprofil?

Was ist die Definition eines Katalysators?

Welche kinetische Gleichung beschreibt die Aktivität von Enzymen nach Michaelis-Menten?

Was ist ein Beispiel für heterogene Katalyse?

Was beschreibt die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung in der Quantenmechanik?

Was ist die Normierungsbedingung für eine Wellenfunktion \(\psi(x,t)\)?

Was beschreibt der Hamiltonoperator \(\hat{H}\)?

Was beschreibt die Heisenbergsche Unschärferelation?

Wie lautet die Formel der Heisenbergschen Unschärferelation?

Welche Bedeutung hat die Heisenbergsche Unschärferelation in der Chemie?

Was beschreibt die Definition von zwischenmolekularen Kräften?

Was sind Van-der-Waals-Kräfte?

Was sind Wasserstoffbrücken?

Welche Eigenschaft nutzt die NMR-Spektroskopie zur Aufklärung molekularer Strukturen?

Was beschreibt die chemische Verschiebung (\delta) in der NMR?

Welche NMR-Technik wird verwendet, um komplexere Strukturen aufzuklären?

Was zeigt der photoelektrische Effekt über den Charakter des Lichts?

Welche Energiegleichung beschreibt Einstein im Zusammenhang mit dem photoelektrischen Effekt?

Welche Größe repräsentiert das Symbol \( \Phi \) in der Gleichung für die kinetische Energie der Elektronen?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

01
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Chemische Reaktionskinetik und Katalyse

Diese Einheit betrachtet die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen und Mechanismen, mit denen Katalysatoren die Reaktionsrate beeinflussen.

  • Grundlagen der Reaktionsgeschwindigkeit
  • Arrhenius-Gleichung
  • Reaktionsmechanismen und Reaktionswege
  • Katalysatortypen und deren Funktionsweisen
  • Praktische Anwendungen der Katalyse in Industrieprozessen
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02
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Aufbau der Materie

Eine Untersuchung der Zusammensetzung und Organisation der Materie auf molekularer und atomarer Ebene.

  • Atommodelle und historische Entwicklungen
  • Periodensystem und Periodizität
  • Bindungstheorien und Molekülgeometrie
  • Zwischenmolekulare Kräfte
  • Eigenschaften von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen
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Quantenmechanik

Einführung in die quantenmechanischen Prinzipien, die chemische Prozesse auf molekularer Ebene beschreiben.

  • Grundprinzipien und Postulate der Quantenmechanik
  • Wellenfunktionen und Schrödinger-Gleichung
  • Quantenzustände und Quantenzahlen
  • Orbitale und Elektronenkonfiguration
  • Heisenbergsche Unschärferelation
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Spektroskopie

Studium der Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer Strahlung und Materie zur Bestimmung molekularer Eigenschaften.

  • Grundlagen und Prinzipien der Spektroskopie
  • Unterschiedliche Spektroskopietechniken (UV-Vis, IR, NMR)
  • Interpretation von Spektren
  • Anwendungen in der Strukturaufklärung
  • Beispielhafte Experimente und Fallstudien
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Welle-Teilchen-Dualismus und Chemie des Sehens

Diskussion des dualen Verhaltens von Licht und Materie sowie dessen Einfluss auf optische Phänomene wie das Sehen.

  • Grundprinzipien des Welle-Teilchen-Dualismus
  • Photoelektrischer Effekt
  • Bohrsches Atommodell
  • Chemische Prozesse des Sehens
  • Photosynthese und Photochemie
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2 an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Der Kurs 'Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2' der Universität Erlangen-Nürnberg vermittelt Dir ein fundiertes Verständnis in den Bereichen Kinetik und Aufbau der Materie. Diese Vorlesung ist speziell für Studierende der Biologie konzipiert und bietet eine tiefgehende Einführung in zentrale Konzepte der physikalischen Chemie. Durch eine Kombination aus theoretischem Unterricht und praktischen Übungen wird Dein Wissen vertieft und auf reale Anwendungen vorbereitet.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Das Modul 'Einführung in die Grundlagen der Physikalischen Chemie 2' besteht aus einer Vorlesung zur physikalischen Chemie II - Kinetik und Aufbau der Materie (2 SWS) und einer Übung zur physikalischen Chemie II: Kinetik und Aufbau der Materie (1 SWS).

Studienleistungen: PL: Klausur 45 Minuten, welche 100% der Modulnote ausmacht. Es gibt keine benoteten Studienleistungen.

Angebotstermine: Das Modul wird jährlich im Sommersemester (SS) angeboten.

Curriculum-Highlights: Chemische Reaktionskinetik und Katalyse, Aufbau der Materie, Quantenmechanik, Spektroskopie, Welle-Teilchen-Dualismus, Chemie des Sehens.

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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