Alle Lernmaterialien für deinen Kurs Physikalische Chemie vertieft

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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet
Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet Erster, Zweiter und Dritter Hauptsatz der Thermodynamik Definition: Drei fundamentale Prinzipien der Thermodynamik, wichtig für das Verständnis von Energieumwandlungen und den Eigenschaften von Stoffen bei unterschiedlichen Temperaturen. Details: Erster Hauptsatz: Energieerhaltung, keine Energie aus dem Nichts \( \Delta U = Q - W \) Zweiter Hauptsatz: Ent...

Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet

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Physikalische Chemie vertieft - Exam
Physikalische Chemie vertieft - Exam Aufgabe 3) Wellenfunktion und Schrödingergleichung: Die Wellenfunktion (\( \psi \) ) beschreibt den quantenmechanischen Zustand eines Systems und liefert Informationen über den Aufenthaltsort und die Energie eines Teilchens. Die Schrödingergleichung ist fundamental für die Quantenmechanik und bestimmt die Zeitentwicklung der Wellenfunktion. Für zeitabhängige Sy...

Physikalische Chemie vertieft - Exam

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Was besagt der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Was besagt der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik?

Was besagt der Dritte Hauptsatz der Thermodynamik?

Was beschreibt die Gibbs freie Energie (G)?

Welche Gleichung ist korrekt für die Helmholtz freie Energie (A)?

Was beschreibt das chemische Potential in der Thermodynamik?

Was beschreibt die Wellenfunktion (\( \psi \)) in der Quantenmechanik?

Was ist der Hamiltonoperator (\( \hat{H} \)) in der zeitabhängigen Schrödingergleichung?

Was ist die Normierungsbedingung für die Wellenfunktion?

Was besagt das Pauli-Prinzip in der Elektronenstruktur von Atomen?

Was beschreibt die Wellenfunktion eines Elektrons?

Was ist die Hybridisierung in der Chemie?

Was gibt das Geschwindigkeitsgesetz an?

Wie ist das allgemeine Geschwindigkeitsgesetz formuliert?

Wie verändert sich die Geschwindigkeit bei nullter Ordnung?

Was ist ein Katalysator?

Welche Phasen können bei der heterogenen Katalyse auftreten?

Wie beeinflusst ein Katalysator die Aktivierungsenergie?

Welche Spektroskopietechnik misst die Absorption von infrarotem Licht durch Moleküle?

Welcher Effekt wird genutzt, um die inelastische Streuung von Licht in der Raman-Spektroskopie zu messen?

Welche Gleichung beschreibt im IR-Bereich das Lambert-Beer'sche Gesetz?

Was beschreibt die Partitionfunktion in einem thermodynamischen System?

Welche Formel beschreibt die Partitionfunktion?

Welche thermodynamischen Größen können mit der Partitionfunktion berechnet werden?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Physikalische Chemie vertieft an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Thermodynamik

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Prinzipien und Gesetze der Thermodynamik behandelt. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Konzepte in der Chemie.

  • Erster, Zweiter und Dritter Hauptsatz der Thermodynamik
  • Freie Energie und chemisches Potential
  • Phasengleichgewichte und Phasendiagramme
  • Thermodynamische Zyklen und Anwendungen
  • Entropie und ihre Bedeutung in der Chemie
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Quantenmechanik

Dieser Themenbereich beschäftigt sich mit den Grundprinzipien der Quantenmechanik und deren Anwendung in der Chemie. Es wird ein tieferes Verständnis der mikroskopischen Welt vermittelt.

  • Grundlagen der Wellenfunktion und Schrödingergleichung
  • Teilchen in Kästen und harmonische Oszillatoren
  • Elektronenstruktur von Atomen und Molekülen
  • Spin und Pauli-Prinzip
  • Quantenzustände und Übergänge
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Kinetik

Die chemische Kinetik behandelt die Geschwindigkeiten chemischer Reaktionen und die Mechanismen, die diesen Reaktionen zugrunde liegen.

  • Geschwindigkeitsgesetze und Reaktionsordnungen
  • Mechanismen und Reaktionspfade
  • Katalyse und ihre Rolle in chemischen Prozessen
  • Temperatureinfluss auf Reaktionsgeschwindigkeiten
  • Methoden zur Bestimmung von Reaktionsraten
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Spektroskopie

Dieses Thema befasst sich mit den verschiedenen spektroskopischen Techniken zur Untersuchung chemischer Verbindungen und ihrer Struktur.

  • Grundlagen der elektromagnetischen Strahlung
  • Infrarot- (IR) und Raman-Spektroskopie
  • Kernspinresonanz (NMR) Spektroskopie
  • UV-Vis-Spektroskopie und ihre Anwendungen
  • Massenspektrometrie zur Molekülstrukturanalyse
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Statistische Mechanik

Hier werden die Prinzipien der statistischen Mechanik und ihre Anwendung auf chemische Systeme behandelt. Diese Konzepte helfen, makroskopische Eigenschaften von Molekülen zu verstehen.

  • Grundlagen der Boltzmann-Verteilung
  • Partitionfunktionen und ihre Bedeutung
  • Anwendungen auf Gasgleichungen
  • Statistische Beschreibung von Festkörpern und Flüssigkeiten
  • Fluktuationen und thermodynamische Beziehungen
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Physikalische Chemie vertieft an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Die Vorlesung 'Physikalische Chemie vertieft' an der Universität Erlangen-Nürnberg bietet Dir eine fundierte Erweiterung Deines chemischen Wissens. Durch regelmäßige Vorlesungen und begleitende Übungen kannst Du Dein Verständnis in spezifischen Bereichen vertiefen. Das Wissen wird am Semesterende durch eine schriftliche Prüfung getestet. Diese Vorlesung wird im Wintersemester angeboten.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung besteht aus wöchentlichen Vorlesungen und begleitenden Übungen, die helfen, das Wissen zu vertiefen.

Studienleistungen: Am Ende des Semesters wird das Wissen durch eine schriftliche Prüfung getestet.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Thermodynamik, Quantenmechanik, Kinetik, Spektroskopie, Statistische Mechanik

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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