chemia 1

 0    81 flashcards    ekwiecien0511
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
alkany
start learning
związki zbudowane z węgla i wodoru, nasycone - między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze
wzór ogólny alkanów
start learning
CnH2n+2
alkany
start learning
związki zbudowane z węgla i wodoru, nasycone - między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze
wzór ogólny alkanów
start learning
CnH2n+2
konformacje
start learning
ta sama cząsteczka w innym ułożeniu
wiązania w alkanach
start learning
Między atomami węgla występują wiązania pojedyncze kowalencyjne (atomowe), między atomami węgla i wodoru wiązania kowalencyjne lekko spolaryzowane w kierunku węgla.
właściwości chemiczne alkanów
start learning
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
start learning
reakcja charakterystyczna dla alkanów, reakcja między alkanami a cząsteczkami chlorowców, przebiega na świetle słonecznym, produktami są chlorowcoalkany i chlorowcowodory HCl, HBr, HI itp.
metan
start learning
gaz błotny, kopalniany, bez zapachu, palny, pali się niebieskim płomieniem, z tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe
etan
start learning
węglowodór nasycony, występuje w ropie naftowej lub w gazach powstałych po obróbce ropy naftowej, gaz palny, ma zastosowanie do otrzymywania np. alkoholi
propan
start learning
trzywęglowy związek nasycony, palny, gaz, używany w butlach gazowych
butan
start learning
czterowęglowy alkan, gaz palny, używany w butlach gazowych
właściwości fizyczne alkanów
start learning
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
start learning
związki o tym samym wzorze sumarycznym, a różnych wzorach strukturalnych
izomeria
start learning
występowanie dwóch lub więcej związków różniących się budową cząsteczek - różnym ułożeniem węgli w cząsteczce węglowodoru - wzór sumaryczny ten sam
rodzaje izomerii
start learning
izomeria konstytucyjna, izomeria cis-trans, izomeria optyczna, izomeria położenia wiąznia wieloktrotnego, izomeria podstawnika
rzędowość węgli w alkanach
start learning
jest to liczba wiązań jaką posiada dany węgiel z innymi węglami w alkanie; są węgle I, II, III i IV-rzędowe
szereg homologiczny
start learning
jest to szereg węglowodorów różniących się między sobą o jedną lub więcej grup metylenowych -CH2-
alkeny
start learning
węglowodry nienasycone, zwazki zbudowane z węgla i wodoru, w cząsteczkach których występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne
wzór ogólny alkenów
start learning
CnH2n
rodzaje izomerii w alkenach
start learning
izomeria konstytucyjna, izomeria położenia wiązania podwójnego, stereoizomeria cis-trans
metody otrzymywania alkenów
start learning
reakcja dichlorowcoalkanów z cynkiem (atomy chlorowców powinny stać przy sąsiednich atomach węgla), odwadnianie alkoholi za pomocą silnych środków higroskopijnych
właściwości chemiczne alkenów
start learning
substancje palne, reakcja addycji czyli przyłączania wodoru, chloru, bromu, jodu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
reakcja addycji w alkenach
start learning
addycja czyli przyłączanie wodoru, chloru, bromu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
reguła Markownikowa
start learning
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
start learning
węglowodory nienasycone, związki zbudowane z węgla i wodoru, w cząsteczkach których występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne
wzór ogólny alkinów
start learning
CnH2n-2
metody otrzymywania alkinów
start learning
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
start learning
substancje palne, reakcja addycji czyli przyłączania wodoru, chlory, bromu, jodu, chlorowodoru, bromowodoru, wody
acetylen
start learning
etyn, węglowodór nienasycony - alkin, gaz bezwonny (techniczny ma nieprzyjemny zapach), palny - palniki acetylenowe
ropa naftowa
start learning
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
start learning
mieszanina składająca się głównie z metanu i etanu; często towarzyszy złożom ropy naftowej
kraking
start learning
proces rozkładu węglowodorów długołańcuchowych na krótkołańcuchowe
reforming
start learning
izomeryzacja, przekształcenie prostych nierozgałęzionych węglowodorów na rozgałęzione, polega również na cyklizacji i aromatyzacji tych związków
liczba oktanowa
start learning
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
start learning
6.022 *10 ^23
mol gazu w warunkach normalnych
start learning
22.4 dm ^3
warunki standardowe
start learning
temperatura 298 Kelviny 1013 hPa
tlenki amfoteryczne
start learning
reagują z wodą, zasadami i kwasami
AlO, ZnO, BeO
tlenki zasadowe
start learning
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
start learning
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
start learning
nie reagują z zasadami, kwasami, ani wodą
N2O, NO, CO
otrzymywanie tlenków
start learning
spalanie, redukcja i utlenianie innych tlenków, termiczny rozkład węglanów i siarczanów 3, termiczny rozkład wodorotlenków
N2O
start learning
bezbarwny, bezwonny
NO
start learning
bezbarwny, bezwonny
CO
start learning
bezbarwny, bezwonny
N2O3
start learning
granatowa ciecz
CO2
start learning
bezbarwny, bezwonny
NO2
start learning
brunatny gaz o charakterystycznym zapachu
P4O10
start learning
białe, silnie higroskopijne ciało stałe
SO2
start learning
bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu
SO3
start learning
białe ciało stałe. Nie trwały
SiO2
start learning
bezbarwne ciało stałe
tlenki zasadowe
start learning
wszystkie to białe ciała stałe
Al2O3
start learning
białe ciało stałe
BeO
start learning
białe ciała stałe
ZnO
start learning
białe ciała stałe
mol
start learning
6.022 *10^23
warunki normalne
start learning
T= 273K p=1013 hPa
mol gazu w warunkach normalnych
start learning
22.4 dm ^3
warunki standardowe
start learning
T= 298 K p=1013 hPa
tlenki amfoteryczne
start learning
reagują z wodą, zasadami i kwasami
Al2O3, ZnO, BeO
tlenki zasadowe
start learning
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
start learning
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
start learning
nie reagują z zasadami, kwasami, ani wodą
NO, N2O, CO
otrzymywanie tlenków
start learning
spalanie, redukcja i utlenianie innych tlenków, termiczny rozkład węglanów i siarczanów 3, termiczny rozkład wodorotlenków
N2O
start learning
bezbarwny, bezwonny
NO
start learning
bezbarwny, bezwonny
CO
start learning
bezbarwny, bezwonny
N2O3
start learning
granatowa ciecz
CO2
start learning
bezbarwny, bezwonny
NO2
start learning
brunatny gaz o charakterystycznym zapachu
P4O10
start learning
białe, silnie higroskopijne ciało stałe
SO2
start learning
bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu
SO3
start learning
białe ciało stałe. Nie trwały
SiO2
start learning
bezbarwne ciało stałe
tlenki zasadowe
start learning
wszystkie to białe ciała stałe
Al2O3
start learning
białe ciało stałe
BeO
start learning
białe ciała stałe
Równanie Clopeyrona
start learning
p*V=T*n*R
Stała gazowa (R)
start learning
83.14

You must sign in to write a comment