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Universität Erlangen-Nürnberg

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet
Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energieerhaltung Definition: Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Energie in einem abgeschlossenen System weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur umgewandelt werden kann. Details: Energieerhaltung: Gesamtenergie bleibt konstant. Formel: \( \Delta U = Q + W \) \( \Delta U \): Innere Energie...

Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Cheatsheet

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Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Exam
Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Exam Aufgabe 1) Ein abgeschlossener Zylinder, der einen Kolben mit einem Gas enthält, wird erwärmt. Die zugeführte Wärmemenge beträgt 500 J. Der Kolben hebt sich und verrichtet dabei Arbeit von 200 J am umgebenden Raum. Berechne die Änderung der inneren Energie des Systems und beantworte die nachfolgenden Fragen. a) Nutze den Ersten Hauptsatz der Thermodyn...

Praktikum Physikalische Chemie vertieft - Exam

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Was besagt der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Wie lautet die Formel des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik?

Was bedeutet \( \Delta U \) im Kontext des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik?

Was besagt der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik?

Welche Bedingung muss für Spontanität eines Prozesses erfüllt sein?

Wie wird die Entropieänderung \(\Delta S\) eines reversiblen Prozesses definiert?

Was beschreibt die Reaktionsgeschwindigkeit?

Wie wird die Reaktionsordnung experimentell bestimmt?

Wie lautet die Geschwindigkeitsgleichung für eine Reaktion erster Ordnung?

Was untersucht die IR-Spektroskopie?

Was ist für IR-Aktivität erforderlich?

Welche Eigenschaft ändert sich bei der Raman-Spektroskopie?

Was beschreibt die Grundgleichung der Quantenmechanik?

Welche Form hat die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung?

Was beschreibt die Wellenfunktion Ψ in der Quantenmechanik?

Was beschreibt die Zustandssumme \(Z\)?

Wie wird die innere Energie \(U\) berechnet?

Was ist die freie Energie \(F\)?

Was beschreibt die Gibbsche freie Energie?

Unter welcher Bedingung ist ein Prozess spontan gemäß der Gibbschen freien Energie?

Welche Formel beschreibt das chemische Potenzial für ideale Gase?

Was ist Katalyse und Enzymkinetik?

Was beschreibt die Michaelis-Menten-Gleichung?

Welche Arten von Inhibitoren gibt es?

Weiter

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

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Thermodynamik

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Prinzipien der Thermodynamik untersucht, einschließlich der Gesetze und deren Anwendung in chemischen Systemen.

  • Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energieerhaltung
  • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie und Gleichgewicht
  • Gibbssche freie Energie und chemisches Potenzial
  • Phasenübergänge und Phasendiagramme
  • Thermodynamische Zyklen und ihre Anwendungen
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Kinetik

Dieser Teil konzentriert sich auf die Geschwindigkeiten chemischer Reaktionen und die Faktoren, die diese beeinflussen.

  • Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsordnung
  • Kinetische Modelle und Mechanismen
  • Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit
  • Katalyse und Enzymkinetik
  • Methoden zur Bestimmung von Reaktionsgeschwindigkeiten
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Spektroskopie

Spektroskopische Methoden zur Analyse und Charakterisierung chemischer Verbindungen und Reaktionen werden behandelt.

  • Grundlagen der Elektromagnetische Spektren
  • Infrarot- (IR) und Raman-Spektroskopie
  • UV/Vis-Spektroskopie
  • Kernspinresonanz (NMR)-Spektroskopie
  • Massenspektrometrie (MS)
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Quantenchemie

Grundlegende Prinzipien der Quantenmechanik und ihre Anwendung in der Chemie werden in diesem Abschnitt erforscht.

  • Schrödinger-Gleichung und Wellenfunktionen
  • Quantenzustände und Orbitale
  • Elektronenkonfigurationen und Molekülorbitale
  • Quantenchemische Berechnungsmethoden
  • Anwendungen der Quantenmechanik in der Chemie
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Statistische Mechanik

Die statistische Mechanik verbindet mikroskopische Eigenschaften von Teilchen mit makroskopischen thermodynamischen Zustandsgrößen.

  • Grundlagen der statistischen Mechanik
  • Zustandsdichte und Verteilungsgesetze
  • Boltzmann-Verteilung und Partitionfunktion
  • Anwendungen in der Thermodynamik
  • Kinetische Theorie der Gase
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Praktikum Physikalische Chemie vertieft an Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Praktikum Physikalische Chemie vertieft, angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg, bietet Dir die Möglichkeit, fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Physikalischen Chemie zu erlangen. Dieser Kurs ist eine Kombination aus praktischen Laborübungen und theoretischen Vorlesungen, die eine umfassende praktische und theoretische Ausbildung gewährleisten. Du wirst zweimal wöchentlich an 4-stündigen Laborübungen teilnehmen, ergänzt durch eine wöchentliche 2-stündige Vorlesung, die das theoretische Fundament bildet.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Dieser Kurs ist in praktische Laborübungen und theoretische Begleitung unterteilt. Die Laborübungen finden zweimal wöchentlich statt, jeweils 4 Stunden pro Sitzung. Die theoretische Begleitung umfasst eine Vorlesung von 2 Stunden pro Woche.

Studienleistungen: Die Leistungsbewertung erfolgt durch Laborberichte, die nach jeder Übung eingereicht werden müssen, sowie durch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Dieser Kurs wird im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Thermodynamik, Kinetik, Spektroskopie, Quantenchemie, 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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