CURS 10 INTERACTIUNEA RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE CU SUBSATNTA CARACTERUL CORPUSCULAR AL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE ATOMUL, STRUCTURA SI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CURS 10 INTERACTIUNEA RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE CU SUBSATNTA CARACTERUL CORPUSCULAR AL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE ATOMUL, STRUCTURA SI"

Transcript

1 CURS 10 INTERACTIUNEA RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE CU SUBSATNTA CARACTERUL CORPUSCULAR AL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICE ATOMUL, STRUCTURA SI PROPRIETATILE ATOMILOR

2 I. Interactiunea radiatiilor electromagnetice cu substanta caracterul ondulatoriu al radiatiilor electromagnetice I.1 Efectul fotoelectric Efectul fotoelectric consta in emisia de electroni de catre un corp (metalic sau nemetalic,, solid lichid sau gaz) iradiat cu radiatii electromagnetice. catod Sursa de radiatii em monocromatice tub vidat anod I Φ 1 Φ 3 (Φ 3 >Φ >Φ 1 ) Φ Fig. Caracteristica curent tensiune a efectului fotoelectric electroni emisi de catod I s1 I s I s3 reostat I Φ 3 U E c max Fig sursa de tensiune Fig. 3 Φ M 1 M M 3 Fig. 1 Montajul experimental pentru studiul efectului fotoelectric Φ 1 ν 0 ν (frecventa ( rad. em) ν ν 01 ν 0 ν 03

3 Fig. 5 Efectul fotoelectric electroni radiatii em electron fotocatod I.1.1 Legile efectului fotoelectric anod 1. Intensitatea curentului fotoelectric de saturatie creste direct proportional cu fluxul radiatiilor A electromagnetice incidente, pentru o frecventa data a acestora.. Energia cinetica a fotoelectronilor emisi creste liniar cu frecventa radiatiilor em incidente si nu depinde de fluxul acestora. 3. Efectul fotoelectric extern se produce numai daca frecventa radiatiei incidente este mai mare sau cel putin egala cu o valoare minima (frecventade( prag sau pragul rosu al efectului fotoelectric), specifica fiecarei substante. Observatie: Legile efectului fotoelectric nu pot fi explicate cu ajutorul teoriei ondulatorii a luminii. Conform teoriei ondulatorii: 1. intre eneria cinetica a electronului extras si fluxul radiatiilor incidente ar trebui sa existe o relatie de dependenta.. Efectul fotoelectric ar trebui sa se produca pentru orice frecventa a radiatiilor incidente.

4 I.1. Ipoteza lui Planck, cuante de energie, fotonii Intensitatea radiatiilor emise de un corp creste odata cu frecventa radiatiilor emise de corp pana la o valoare maxima dupa care scade pentru valori mai mari ale frecventei (experimental). Cu cat corpurile sunt icalzite mai mult, frecventa radiatiilor emise de acestea creste (ex. Un corp incalzit la o C va emite in mod predominant radiatii rosii sau infrarosii). Conform teoriei clasice a radiatiilor electromagnetice, intensitatea radiatiilor emise trebuie sa creasca odata cu frecventa acestora. intensitatea teoretic Fig. 6 experimental frecventa Pentru a explica dependenta de frecventa a intensitatii radiatiilor emise sau absorbite de un corp si totodata contradictia cu teoria clasica,, Max Planck enunta (in 1900) o ipoteza revolutionara conform careia energia radiata sau absorbita este cuantificata (poate avea doar valori discrete) si proportionala cu frecventa radiatiilor. E=hν (1) h=constanta lui Planck, h= J s ( ev s) Obs.: ipoteza lui Planck fiind in contradictie cu teoria clasica deschide drumul spre o noua era in fizica marcata de teoria cuantica. Max Planck ( ): 1947): fizician german, fondator al mecanicii cuantice.

5 Conform teoriei lui Planck radiatiile electromagnetice sunt formate din manunchiuri alcatuite din bucati discrete de energie numite cuante de energie. Cuanta de energie a radiatiilor electromagnetice a fost numita foton. Fotonul se comporta ca o particula fiind caracterizat prin masa si impuls. Conform teoriei relativitatii: E = mc = hν hν m c m = (3) = m 0 v 1 c () (4) m 0 =masa de repaus a fotonului v m m 1 0 c hν p mc = = c = (5) h λ = (5) Conform teoriei relativitatii,, in vid v=c => m 0 =0 (fotonul( nu are masa de repaus (nu poate exista in repaus)). p=impulsul fotonului λ=c T=c/ c/ν (lungimea de unda a radiatiei)

6 I.1.3 Explicarea cuantica a efectului fotoelectric In 1905 Albert Einstein explica efectul fotoelectric plecand de la ipoteza lui Planck. Admitand ca energia radiatiilor electromagnetice este cuantificata si aplicand conservarea energiei, energia cinetica maxima a fotoelectronilor se poate exprima astfel: E c = hν L (6) max L= lucrul mecanic de extractie (lucrul mecanic necesar extragerii electronului din material). Relatia (6) arata ca efectul fotoelectric apare doar daca: > ν 0 unde n0 este frecventa de parg a efectului = L h ν (7) efectului fotoelectric. Frecventa de prag a efectului fotoelectric depinde de natura materialului. Relatia (6) explica si dependenta liniara a energiei cinetice maxime a fotoelectronilor de frecventa radiatiilor electromagnetice. Albert Einstein ( ), 1955), fizician nascut in Germania.. A formulat teoria relativitatii generalizate, determinand aparitia unei noi ere in fizica, fiind considerat parintele fizicii moderne.. In 191 primeste Premiul Nobel in Fizica pentru serviciile aduse fizicii teoretice si in special pentru explicarea efectului fotoelectric.

7 I.1.4 Aplicatii ale efectului fotoelectric, celula fotoelectrica Fotodetectorii sunt dispozitive care transforma un semnal luminos in unul electric Celula fotoelectrica este alcatuita dintr-un tub vidat sau continand un anumit gaz inert la presiune redusa,, care are in interior doi electrozi (catodul si anodul). Sub actiunea radiatiilor electromagnetice fotocatodul emite electroni care sunt antrenati in miscare spre anod datorita campului electric dintre anod si catod si sunt captati de acesta, determinand aparitia unui curent electric ce se pate masura cu ajutorul galvanometrului G. G Fig. 7 Celula fotoelectrica

8 I. Efectul Compton La imprastierea radiatiilor X pe atomi usori, pentru unghiuri de imprastiere mari pe langa radiatiile cu lungimea de unda a radiatiilor incidente mai exista si alte radiatii cu lungimi de unda mai mari. foton incident (hν 0 ) electron emis foton foton imprastiat ϕ θ Fig. 7 Efectul Compton spectrometru Röntgen imprastiat (hν) bloc grafit sursa de raze X (tub Röntgen) Explicarea efectului Compton se face pe baza interactiunii dintre fotoni si electronii substantei imprastietoare. Aplicand conservarea energiei si impulsului (consideram ciocnirea dintre foton si electron ca fiind perfect elastica) obtinem: h ν = h ν + E + Unde hν 0 reprezinta energia fotonului incident, hν L energia fotonului imprastiat, E c energia cinetica a 0 c r r r (8) electronului (presupus initial in repaus) si L lucrul p0 = p + p e mecanic de extractie al electronului din materialul imprastietor.

9 Rezolvand sistemul de ecuatii (8) obtinem: Δλ = h m c 0 sin θ (9) unde Δλ reprezinta variatia lungimii de unda a fotonului in urma interactiunii cu electronul aflat in repaus,, h reprezinta constanta lui Planck, m 0 masa de repaus a electronului,, c viteza luminii in vid si θ unghiul de imprastiere. Concluzii: 1. Efectul Compton confirma teoria corpusculara a luminii.. Variatia lungimii de unda Δλ) (Δλ este independenta de natura substantei imprastietoare. 3. Variatia lungimii de unda depinde de unghiul de imprastiere. Arthur Holly Compton ( ), 196), fizician american, laureat al premiului Nobel pentru descoperirea si explicarea efectului Compton.

10 II. ATOMUL, STRUCTURA SI PROPRIETATILE ATOMILOR

11 II.1 Structura si proprietatile atomilor II.1.1 Structura atomica a materiei In fizica si chimie teoria atomica este o teorie despre structura materiei care stipuleaza ca materia este alcatuita unitati (particule) disticte numite atomi. Teoria atomica apare ca si un concept filozofic inca din antichitate. - Filozoful grec Leucippus (sec V B.C.) este primul care a sugerat ca materia (substanta) este alcatuita din particule indentice pe care le-a numit atomi (atom=indivizibil gr.). - Democrit (Demokritos)) (elev( si discipol al lui Leucippus) ( B.C.) dezvolta teoria lui Leucippus, sugerand ca miscarea continuua a atomilor explica formarea Pamantului si a Universului. - Teoria atomica este respinsa de Aristotel ( B.C.) iar scrierile sale au influentat timp de aprox ani conceptia despre structura materiei. - Teoria atomica intra in circuitul stiintific incepand cu secolul al XVIII-lea cand numeroasele rezultate obtinute in chimie sugerau ca substanta se comporta ca si cum ar fi alcatuita din particule indivizibile. - In 1808 Jhon Dalton publica cartea The New System of Chemical Philosophy in care propune prima teorie sistematica despre natura atomica a substantei.. El stipuleaza ca materia este alcatuita din atomi care sunt indivizibili, toti atomii unui element dat sunt identici iar diferitele elemente chimice sunt alcatuite din atomi cu proprietati diferite iar reactiile chimice dintre diferite substante determina doar rearanjarea atomilor din care acestea sunt constituite. - J. J. Thomson descopera ca atomul contine particule incarcate cu sarcina negativa pe care le-a numit corpusculi iar mai apoi au fost numiti electroni (aprox ).

12 -In 1911 Ernest Rutherford propune modelul nuclear al atomului,, in care atomii sunt considerati ca fiind formati dintr-un nucleu incarcat cu sarcina electrica pozitiva si electroni incarcati negativ care graviteaza in jurul acestuia. - Teoria atomica despre structura materiei cunoaste o mare dezvoltare in secolul al XX-lea odata cu aparitia teoriei cuantice. - Astazi consideram atomul ca fiind cea mai mica fractune de substanta care inca pastreaza proprietatile chimice ale substantei din care provine. - Materia se compune din elemente chimice. Până în prezent au fost identificate 111 elemente. -Dintre acestea, elementele care predomină sunt oxigenul (46,1%), siliciul (8,%), aluminiul (8,3%), fierul (5,63%), calciul (4,15%), sodiul (,36%), magneziul (,33%), potasiul (,09%). -Elementele sunt formate din atomi caracteristici (conţin un nucleu constituit din protoni,, cu sarcină pozitivă şi neutroni care sunt fără sarcină electrică, şi electroni cu sarcină negativă,, care se mişcă în jurul nucleului, pe orbite discrete, care pot fi parcurse cu o anumită probabilitate)

13 II.1. Dimensiunea si sarcina electrica a atomilor Consideram ca substanta este descrisa de o anumita valoare a masei si ocupa un anumit spatiu. Consideram ca substanta este alcatuita din atomi, acestia fiind formatiunile de baza din care este alcatuita substanta. Atomii nu pot fi divizati prin metode chimice. Care sunt dimensiunile atomilor? Diversele experimente fizice si chimice arata ca numarul de atomi (molecule) dintr-un mol de substanta este egal cu numarul lui Avogadro (N A = * 10 3 atomi/mol). Volumul unui mol de substanta se poate exprima atfel: Unde M este masa molara si M V = (10) d Volumul atomic poate fi determinat astfel: si d reprezinta densitatea substantei considerate. V atome 1 N A M d = (11) Considerand atomii de forma sferica, raza acestora va fi: r atom 1 = * 4 π 3 1 N A M d 1/3 (1)

14 Valoarea razei atomice calculate cu formula (1) pentru aluminiu este: r Al 1.59*10-10 m=1.59 Å Numeroase experimente au demonstrat ca atomii contin particule incarcate cu sarcina electrica negativa numite electroni. Numarul de electroni dintr-un atom poarta denumirea de numar atomic (Z). Atomii sunt neutri din punct de vedere electric. Neutralitatea de sarcina a atomilor impune ca fiecare atom sa contina o sarcina electrica pozitiva egala cu sarcina electronica totala. Datele experimentale evidentiaza ca masa electronilor este mult mai mica comparativ cu masele atomce.. In consecinta, sarcinile pozitive continute de atomi vor avea o masa mult mai mare comparativ cu masa electronilor.

15 II. Modele atomice II..1 Modelul sferei solide (propus de J. Dalton la 1800) Atomii sunt considerati ca fiind sfere solide, indistructibile. Atomii a doua sau mai multe elemente chimice se por combina si forma compusi chimici. Acest model explica: unele proprietati chimmice cum ar fi combinarea atomilor pentru formarea de molecule. confirma legile fundamentale ale chimiei: conservarea masei in reactiile chimice si legea proportiilor definite. Acest model nu poate explica: Existenta nucleului atomic, Existenta ionilor si izotoplilor, Fig.8 Modelul atomic a lui Dalton (modelul( sferei solide) Nu presupune existenta particulelor subatomice,, a electronilor, protonilor si neutronilor.

16 II.. Modelul atomic cozonac cu stafide (propus de Sir John Joseph Thomson ( ) la 1900) Atomii sunt considerati ca fiind sfere solide confectionate dintr-o masa solida incarcata cu sarcina electrica pozitiva care contine particule mici incarcate cu sarcina electrica negativa. Acest model explica: existenta electronilor si a miezului incarcat cu sarcina pozitiva, introduce conceptul de nucleu atomic, permite determinarea densitatii relative a nucleului si a masei atomice pentru diferiti atomi. Acest model nu poate explica: existenta electronilor in afara nucleului atomic, rolul electronilor in cazul legaturilor chimice, Fig. 9 Modelul cozonac cu stafide pentru atomul de Be nu mentioneaza existenta neutronilor, nu poate explica radioactivitatea si existenta izotopilor. Sir Joseph John "J. J." Thomson ( ), 1940), fizician englez, creditat pentru desoperirea electronilor si a izotopilor, inventator a spectrometrului de masa.

17 II..3 Experientele lui Rutherford si modelul planetar al atomului II..3.1 Imprastierea particulelor a pe placi metalice subtiri de aur Intre anii Ernest Rutheford si studentii sai - Hans Geiger ( ) 1945) si Ernest Marsden efectueaza cateva experiente in care studiaza imprastierea particulelor α pe foite subtiri de Au. Rutheford stia ca particulele α contin sarcina -e. Rutherford sugereaza ca atomul este constituit dintr-un nucleu incarcat cu sarcina electrica pozitiva si din electroni incarcati negativ,, care graviteaza in jurul nucleului atomic. Experimentele efectuate arata ca o parte din particulele incidente sunt reflectate de foita de Au. Rutheford face o analiza teoretica a unghiului de imprastiere considerand atat modelul atomic a lui Thomson cat si modelul planetar propus de el. Experimentele efectuate de Thomson confirma validitatea modelului planetar al atomului. foiţa de Au ecran detector fanta sursa de part. α Fig. 10 Imprastierea particulelor α pe foite de Au

18 II..3. Modelul Planetar al atomului (propus in 1911 de catre Ernest Rutherford) Considera ca atomul este format dintr-un nucleu atomic incarcat cu sarcina electrica pozitiva si care inglobeaza aproape intreaga masa atomica si in jurul caruia graviteaza electronii cu o masa mult mai mica si incarcati cu sarcina electrica negativa. Modelul planetar al atomului Fig. 11 Modelul planetar al atomului reprezinta prima viziune reala si moderna despre structura atomului. Explica de ce electronii se rotesc in jurul nucleului. Descriu atomul ca un spatiu aproape vid constituit dintr-un nucleu dens si electroni de masa mult mai mica care graviteaza in jurul acestuia. nucleu Modelul planetar: Nu plaseaza electronii pe nivele energetice bine definite, Nu presupune existenta neutronilor in nucleul atomic, Nu explica sarcina de valenta a atomiloe, Nu poate explica stabilitatea in timp a atomilor. + elélectron lectron Ernest Rutherford ( ), 1937), fizician din Noua Zeelanda, consderat ca fiind parintele fizicii nucleare. -

19 II..3.3 Modelul clasic al atomului si validitatea sa Consideram modelul planetar al atomului: r +Ze F e Fig. 1 Modelul planetar al atomului Energia cinetica a electronului este: v K -e = 1 mv Asupra electronului actioneaza forta de atractie electrostatica exercitata de nucleu. Electronul efectueaza o miscare circulara in jurul nucleulei. 1 e = 4πε r 0 1 Ze mv F = = = 4πε r r e F cp 0 (15) Energia totala a electronului se poate exprima astfe: e e e E = K + U = = (16) 8πε r 4πε r 8πε r (13) Pentru atomul de hidrogen (Z=1), viteza electronuli va fi: e v = (cazul nerelativistic ) (14) 4πε 0 mr ε 0 =8.856*10-1 F/m (permitivitatea electrica a vidului) 1/4πe 0 =9*10 9 Nm/C c 3*10 8 m/s (viteza luminii in vid) Obs.: Energia totala a electronului in atom este negativa => electronul se afla intr-o stare legata.

20 Din punct de vedere clasic si in conformitate cu teoria electromagnetismului,, o sarcina electrica aflata in miscare accelerata va emite energie (radiatii electromagnetice) si energia sa totala se va diminua in timp. Electronul aflat in miscare circulara in jurul nucleului (miscare accelerata) va emite energie (unde em) si conform teoriei clasice in timp el va cadea pe nucleu!! e - nucleu Fig. 13 Instabilitatea atomilor in modelul clasic Puterea emisa de o sarcina electrica aflata in miscare accelerata se poate exprima astfel: 4 e v I = (17) 3 3c r Durata de viata a atomului clasic este: 3 K + U R c 10 τ = 10 s (18) I v v

21 II.3 Proprietatile ondulatorii ale materiei Fizica clasica nu poate descrie atomul si proprietatile acestuia. Compton arata ca fotonii prezinta simultan atat proprietati ondulatorii cat si corpusculare. E=hν si λ=h/p (19) (energia si lungimea de unda a fotonului) de Broglie postuleaza ca particulele materiale au in mod egal atat proprietati corpusculare cat si ondulatorii. Motivul pentru care obiectele macroscopice se manifesta ca obiecte solide este lungimea de unda foarte mica asociata acestra, lucru care face ca proprietatile corpusculare sa fie mult mai importante decat cele ondulatorii. De Broglie postuleaza: = h p λ (0) λ=lungimea de unda atasata unei particule materiale care are impulsul p. Obiectele materiale macroscopice au lungimi de unda de Broglie foarte mici (10-34 m), proprietatile corpusculare ale acestora primand asupra celor ondulatorii. Proprietatile ondulatorii pot fi observate, spre exemplu,, in cazul electronilor care au lungimi de unda de ~ m (ex. In experimentele de difractie de electroni). Louis-Victor Victor-Pierre-Raymond, 7th duc de Broglie ( ), 1987), fizician francez, laureat al Premiului Nobel, secretar al Academiei de Stiinte Franceze.

22 II.4 Modelul atomic al lui Bohr pentru atomul de hidrogen (propus de Niels Bohr in 190) Ipotezele generale propuse de Bohr: a) In atom exista orbite electronice stabile pentru care electronii nu radiaza energie cu toate ca efectueaza o miscare accelerata (din punct de vedere al teoriei clasice). Electronii radiaza sau absorb energie doar la trecerea de pe o orbita electronica stabila pe alta orbita stabila. Orbitele electronice stabile corespund unor stari stationare ale atomului. Energia emisa sau absorbita la trecerea dintr-o stare stationara (n) in alta stare stationara (m) este: E = E n E n = hν (1) b) Legile fizicii clasice nu se aplica starilor stationare si nici tranzitiilor dintre acestea. c) In atom. Momentul cinetic al electronului este cuantificat. cuantificarea momentului cinetic al electronului este echivalenta cu conditia de stabilitate a orbitelor electronice (l=nλ unde l=lungimea lungimea orbitei presupusa a fi de forma circulara, λ=lungimea de unda de Broglie asociata electronului si n este un numar intreg). Fig. 14 Conditia de stabilitate a orbitelor electronice in modelul lui Bohr Niels Henrik David Bohr ( ), 196), fizician danez care a avut numeroase contributii la fundamentarea teoriei atomice moderne si a mecanicii cuantice, laureat al Premiului Nobel (19).

23 Momentul cinetic al electronului s poate exprima astfel: a 0 Fig. 15 v = L = mvr = unde e 0 v 4πε mr h = h π nh = n h / mr () Viteza electronului este: (cond.. de cuantificare) (3) n h e (4) => = (5) mr 4πε mr 0 unde a rezulta pentru r n : 0 r n = n a0 4πε h me 0 a 0 poarta denumirea de raza Bohr a 0 =0.53*10-10 m (6) (7) Energia atomului de hidrogen Energiile starilor stationare sunt: sau E n = E 0 /n E 0 = 13.6 ev (9) (8) Fig. 16 Nivelele energetice ale electronului in atomul de hidrogen

24 Emisia de radiatii electromagnetice (lumina)) se face la trecerea atomului dintr-o stare excitata intr-o stare cu energia mai mica. hν = Eu E (30) l unde n este frecventa fotonului emis 1 ν hν λ = c = hc = (31) R este constanta lui Rydberg R 4 me 3 (4 πh) cε 0 (3) Atomul ramane intr-o stare excitata un interval de timp foarte mic dupa care va trece intr-o stare de energie mai mica prin emisia unui foton. In echilibru, atomul de hidrogen se gaseste in starea fundamentala cu n=1. Johannes Robert Rydberg ( ), 1919), fizician suedez. Fig. 17 Tranzitiile electronice in atomul de hidrogen

25 II.4.1 Limitele modelului atomic al lui Bohr Modelul atomic al lui Bohr rezolva contradictia dintre structura atomului si fizica clasica, oferind o explicatie pentru stabilitatea atomilor. Modelul atomic al lui Bohr ofera pentru prima data o explicatie stiintifica pentru existenta spectrelor de emisie si absortie atomice. Modelul nu functioneaza in cazul atomului cu mai multi electroni. Modelul atomic al lui Bohr nu poate explica structura spectrala fina a atomilor in prezenta unui camp magnetic. Modelul atomic al lui Bohr nu poate explica formarea legaturilor dintre atomii unei molecule.

26 II.5 Spectre atomice rigleta cu proiector Fig. 18 Spectre atomice, spectroscopul luneta spectru atomic fanta prisma optica spectroscop Kirchhoff-Bunsen colimator Tub cu descarcare in gaze rarefiate Spectru de emisie sau absortie=multimea radiatiilor emise sau absorbite de o anumita substanta. Prisma optica descompune lumina provenita de la sursa spectrala. Imaginile succesive ale fantei corespunzand diferitelor lungimi de unda reprezinta spectrul emis de substanta (atomii) studiati.

27 II.5.1 Clasificarea spectrelor Atomii emit spectre de linii. Moleculele emit spectre de banda. Corpurile solide aduse la incandescenta emit un spectru continuu. Fig. 19 Spectrele de emisie pentru atomii de H, Hg si Ne si respectiv spectrul de absortie pentru atomul de H

28 II.5. Serii spectrale In cazul atomilor hidrogenoizi spectrele de emisie sunt descrise de relatia: ~ 1 1 = = R λ n1 n ν (33) n 1 si n reprezinta nivelele intre care are loc tranzitia (numerele cuantice n ale acestora) iar R este constanta lui Rydberg (R= m-1) n 1 defineste seria spectrala iar n linia in spectrul respectiv Fig. 0 Seriile si liniile spectrale ale atomului de hidrogen

29 II.6 Numere cuantice Modelele atomice actuale difera de modelul atomic al lui Bohr, considerand ca electronii nu graviteaza in jurul nucleului atomic dar ocupa un anumit volum in jurul nucleului si determina astfel formarea unui nor de sarcina negativa. Starea electronilor in atom este descrisa cu ajutorul numerelor cuantice. Numerele cuantice descriu diferitele stari energetice ale electronilor in atom. Sunt patru numere cuantice care descriu starile electronice in atom. Miscarea electronilor pe orbite circulare in jurul nucleului nu mai este luata in considerare si este introdusa notiunea de orbital atomic (molecular). Orbitalii reprezinta regiunea din spatiu unde probabilitatea de a gasi electronii este cea mai mare.

30 Numarul cuantic principal (n): descrie talia orbitalului atomic, determina in mare parte valoarea energiei orbitalului atomic (ex. n mare => orbital de energie mai mare), poate lua doar valori intregi si pozitive (n = 1,, 3,... ), toti electronii cu acelasi numar cuantic n apartin aceleiasi paturi electronice (ex. K(n=1), L(n=), M(n=3)). Numarul cuantic orbital (l): descrie forma orbitalului atomic, poate lua valori pozitive intre 0 si n-1, toti electronii cu aceleasi numere cuantice n si l apartin aceleiasi subpaturi electronice (ex. s(l=0), p(l=1), d(l=), f(l=3)), orbitalii s au simetrie sferica (l=0), orbitalii p sunt polari (l=1), orbitalii d sunt in forma de trefla (l = ).

31 Numarul cuantic magnetic (m): descrie orientarea in spatiu a orbitalilor atomici, pot lua valori intregi situate intre l si l, pentru orbitalii s (l=0) avem o singura orientare spatiala posibila, pentru orbitalii p (l=1) avem trei orientari posibile (m=-1, 0, 1 corespunzand orbitalilor p x, p y si p z ), pentru orbitalii d (l=) avem cinci orientari spatiale posibile (m=-, -1, 0, 1, corespinznd orbitalilor ). numarul de valori m dintr-o subpa electronica reprezinta numarul de orbitali atomici ai acelei subpaturi. Fig. 1 Orbitalii s, p si d

32 Numarul cuantic de spin (m s ): Fig. Orbitalii p si d descrie spinul sau sensul de rotatie al electronului in jurul axei proprii, miscarea de spin determina comportarea electronului ca un mic magnet, numarul cuantic de spin poate lua valorile +1/ si -1/.

33 II.7 Principiul de excluziune al lui Pauli In atom nu pot exista doi atomi caracterizati prin aceleasi patru numere cuantice n, l, m si m s. sau Intr-un atom, doi electroni cu aceleasi numere cuantice n, l si m vor avea spinii orientati in sens opus. II.8 Configuratia electronica a atomului Repartitia electronilor pe diferiti orbitali atomici reprezinta configuratia electronica a atomului. Reguli care descriu distributia electronica: reguli de constructie (Aufbau principels); Principiul de excluziune al lui Pauli; Regulile lui Hund (un ansamblu de reguli folosite pentru a determina care este starea fundamentala a unui atom multieiectronic). Wolfgang Pauli ( ), 1958), fizician austriac care s-a s remarcat prin teoria spinului electronic, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1945.

34 1) la inceput se completeaza orbitalii cu energie mai mica; ) orbitalii s au energia mai mica decat orbitalii p care la randul lor au energia mai mica decat a orbitalilor d; 3) doi electroni pot ocupa acelasi orbital doar daca au spinii de sens opus (principiul de excluziune al lui Pauli); 4) cei trei orbitali p (p( x, p y, p z et) au aceeasi energie; 5) un orbital este ocupat cu doi electroni doar in cazul in care toti orbitalii de aceeasi energie sunt ocupati cu cate un electron; 6) orbitalii 1s formeaza prima patura, urmata de s, p si apoi de patura 3s, 3p, 3d. Energia creste Fig. 13 Diagrama nivelelor energetice intr-un atom cu mai multi electroni

35 1. Bifati enunturile corecte: Efectul fotoelectric consta in emisia de electroni de catre un corp iradiat cu radiatii electromagnetice. Efectul fotoelectric apare indiferent de fercventa radiatiilor electromagnetice. Pragul rosu al efectului fotoelectric depinde de natura materialului iradiat si de caracteristicile undelor electromagnetice cu care acesta este iradiat. Energia radiatiilor electromagnetice este cuantificata si depinde direct proportional de lungimea de unda a acestora. Efectul Compton si efectul fotoelectric evidentiaza caracterrul ondulatoriu al radiatiilor electromagnetice. ) Bifaţi i enunţurile urile corecte: Intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie creşte liniar cu fluxul radiaţiilor iilor incidente pentru o frecvenţă ă dată a acestora. Efectul fotoelectric se produce pentru orice frecvenţă ă a radiaţiilor iilor incidente. Fotonul este o particulă caracterizată printr-o o masă de repaus,, impuls şi i energie. Fotonul absorbit in efectul fotoelectric serveşte la extragerea electronului din material şi i la imprimarea unuei anumite viteze pentru acesta. Energia cinetică a fotoelectronului creşte odată cu frecvenţa a radiatiilor incidente cu care este iradiat materialul. 4) Conform ipotezei lui de Broglie: Particulele aflate în mişcare au un caracter dual unda corpuscul. Lungimea de undă ataşată particulei depinde liniar de impulsul acesteia. Lungimea de unda atasata particulei depinde invers proportional de impulsul acesteia. Proprietatile ondulatorii pot fi observate pentru orice corp macroscopic. Electronii pot avea şi un caracter ondulatoriu.

36 4) Modelul atomic al sferei solide propus de Jhon Dalton postuleaza: Atomii aceluiasi element au acceasi masa, dimensiune si proprietati chimice. Diferenta dintre proprietatile diferitelor elemente chimice rezulta din diferentele dintre atomii constituenti. Confirma validitatea in cazul reactiilor chimice a legilor proportiilor definite. Explica existenta nucleului atomic Nu poate explica formarea ionilor dar explica formarea izotopilor. 5) Modelul atomic al lui Thomson cozonac cu stafide : Presupune ca atomul este de forma sferica. Presupune ca atomul contine un numar de electroni intr-un mediu mediu omogen incarcat cu sarcina electrica pozitiva. Considera atomul ca fiind neutru din punct de vedere electric. Nu permite calculul masei atomice dar estimeaza gresit densitatea relativa a nucleului atomic. Anticipeaza existenta nucleului atomic si a neutronilor. 6) Modelul planetar al atomului (Rutherford): Presupune o forma sferica a atomilor. Este bazat pe anumite date experimentale (imprastierea particulelor a pe foite de aur). Presupune existenta neutronilor in nucleul atomic. Descrie corect valoarea sarcinii de valenta a atomilor. Explica caracterul discret al spectrelor atomice.

37 7) Modelul atomic al lui Bohr: Presupune ca atomul este alcatuit dintr-un nucleu central incarcat cu sarcina electrica pozitiva. Presupune ca atomii se rotesc in jurul nucleului atomic. Considera ca electronii se pot misca pe orice orbita circulara in jurul nucleului. Descrie corect procesul de ionizare al atomilor unielectronici. Asuma pentru electroni un caracter dual unda-corpuscul. 8) Modelul atomic al lui Bohr: Descrie corect atomul de hidrogen. Explica caracterul discret al spectrului de absortie al atomilor hidrogenoizi. Nu poate explica structura planetara a atomului. Cuantifica momentul cinetic al electronilor in atom. Arata ca electronii se pot misca doar pe anumite orbite in jurul nucleului atomic. 9) Principiul de excluziune al lui Pauli: Arata ca doi electroni cu spinul opus pot ocupa acelasi orbital. Arata ca intr-un atom pot exista mai multi atomi caracterizati prin aceleasi numere cuantice n, l, m si m s. Introduce o forta repulsiva intre electronii cu acelasi spin. Introduce o forta atractiva intre electronii cu spin antiparalel. Este un principiu fundamental in mecanica cuantica.

38 10) Principiul de excluziune al lui Pauli: Sta la baza alcatuirii sistemului periodic al elementelor. Explica diferenta intre proprietatile diferitelor elemente chimice. Guverneaza modul de formare al legaturilor chimice dintre fiferite elemente. Explica structura electronica a atomilor. Este fundamental pentru prcesele chimice din organismele vii. 11) Structura electronica a atomilor multielectronici este descrisa de: Regulile lui Hund. Principiul de excluziune al lui Pauli. Postulatele lui Bohr. Modelul atomic al lui Rutherford. Orbitalii electronici. 1) Structura electronica a atomului: Se refera la modul in care electronii sunt distribuiti in jurul nucleului atomic. Se refera la nivelele energetice din atom ocupte cu electroni. Este descrisa cu ajutorul a patru numere cuantice n, l, m si m s. Este determinata si de principiul de excluziune al lui Pauli. Explica proprietatile chimice ale atomilor.

39 Probleme: 1) Calculati raza atomului de bor daca densitatea borului εστε ρ Β =.34 g/cm 3. (M B =10.81/g/mol, N A = atomi/mol) 1.59 Å 1.3 Å 1. Å 1. Å 1.15 Å ) Care este lungimea de unda de Broglie a unui sportiv cu masa de 70 kg care alearga cu viteza de 6.5 m/s? (h= Js). 1.6*10-34 m 1.45*10-34 m.45*10-34 m 1.45*10-34 m 1.55*10-34 m 3) Care este lungimea de unda de Broglie a unui electron ce se deplaseaza cu viteza de m/s? (h= J s, m e = kg) nm nm 0.78 nm 0.33nm nm

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

= 100 = 0.1 = 1 Å

= 100 = 0.1 = 1 Å STRUCTURA ATOMULUI Atom - cea mai mică particulă a unui element care nu poate fi divizată prin metode chimice şi care păstrează toate proprietăţile chimice ale elementului respectiv. Dimensiuni: 62 pm

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Teoria atomului a lui Bohr modelul Bohr pentru atomii hidrogenoizi Experienţele de difuzie a particulelor α efectuate de Rutherford au condus la

Teoria atomului a lui Bohr modelul Bohr pentru atomii hidrogenoizi Experienţele de difuzie a particulelor α efectuate de Rutherford au condus la Teoria atomului a lui Bohr modelul Bohr pentru atomii hidrogenoizi Experienţele de difuzie a particulelor α efectuate de Rutherford au condus la ipoteza că atomii seamănă structural cu un sistem solar

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale POSDRU/156/1.2/G/138821 Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

n n r Z Cursul 4 Modelul Bohr-Sommerfeld - continuare Pentru ionii hidrogeniozi (ioni cu un singur e - ):

n n r Z Cursul 4 Modelul Bohr-Sommerfeld - continuare Pentru ionii hidrogeniozi (ioni cu un singur e - ): Pentru ionii hidrogeniozi (ioni cu un singur e - ): n k k n R Z r Z n r n k n k n, ~ Impasul modelului lui Bohr: Ulterior s-a constatat apariţia în spectru a unor linii în plus, de energii apropiate, care

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

ffl 2e " # p Figura 1 Folosind figura de mai sus putem explica οsi evalua cantitativ procesul de ^ mpr aοstiere a particulelor ff. Consider am c a sar

ffl 2e  # p Figura 1 Folosind figura de mai sus putem explica οsi evalua cantitativ procesul de ^ mpr aοstiere a particulelor ff. Consider am c a sar Lucrarea 9 : Studiul modelului atomic al lui Rutherford 1 Consideratοii teoretice Dup a ce s-a stabilit c a ^ n atom sunt sarcini electrice atentοia a a fost ^ ndreptat a asupra formul arii unui model

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

III. STRUCTURA ATOMULUI. STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI AL ATOMILOR. CLASIFICAREA ELEMENTELOR

III. STRUCTURA ATOMULUI. STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI AL ATOMILOR. CLASIFICAREA ELEMENTELOR III. STRUCTURA ATOMULUI. STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI AL ATOMILOR. CLASIFICAREA ELEMENTELOR III.1. Structura atomilor Atomul se defineşte ca fiind cea mai mică particulă dintr-o substanţă care, prin

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI GENERALE DE FIZICA ATOMULUI ŞI A NUCLEULUI

NOŢIUNI GENERALE DE FIZICA ATOMULUI ŞI A NUCLEULUI Noţiuni generale de fizica atomului şi a nucleului NOŢIUNI GENERALE DE FIZICA ATOMULUI ŞI A NUCLEULUI Structura discontinuă a materiei Încă din antichitate s-a pus problema cunoaşterii structurii materiei

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC ŞI DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK

STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC ŞI DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC ŞI DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK Obiectul lucrării În această lucrare se studiază unul din fenomenele fizice pentru explicarea căruia trebuie să admitem că lumina este

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA NUCLEARA BN-03A DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG. Scopul lucrării Determinarea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Teoria mecanic-cuantică a legăturii chimice - continuare. Hibridizarea orbitalilor

Teoria mecanic-cuantică a legăturii chimice - continuare. Hibridizarea orbitalilor Cursul 10 Teoria mecanic-cuantică a legăturii chimice - continuare Hibridizarea orbitalilor Orbital atomic = regiunea din jurul nucleului în care poate fi localizat 1 e - izolat, aflat într-o anumită stare

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Difractia de electroni

Difractia de electroni Difractia de electroni 1 Principiul lucrari Verificarea experimentala a difractiei electronilor rapizi pe straturi de grafit policristalin: observarea inelelor de interferenta ce apar pe ecranul fluorescent.

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP) Seminar electricitate Structura atomului Particulele elementare sarcini elementare Protonii sarcini elementare pozitive Electronii sarcini elementare negative Atomii neutri dpdv electric nr. protoni =

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

CLASIFICAREA PARTICULELOR ELEMENTARE

CLASIFICAREA PARTICULELOR ELEMENTARE CLASIFICAREA PARTICULELOR ELEMENTARE 1 CLASIFICAREA ŞI CARACTERIZAREA PARTICULELOR ELEMENTARE Posibilităţi de clasificare Dupa mărimi fizice masa de repaus sarcina electrică spin moment magnetic, viaţă

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenților în vederea asigurării de șanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenților în vederea asigurării de șanse egale Investește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

FIZICĂ. Bazele fizice ale mecanicii cuantice. ş.l. dr. Marius COSTACHE

FIZICĂ. Bazele fizice ale mecanicii cuantice. ş.l. dr. Marius COSTACHE FIZICĂ Bazele fizice ale mecanicii cuantice ş.l. d. Maius COSTACHE 1 BAZELE FIZICII CUANTICE Mecanica cuantică (Fizica cuantică) studiază legile de mişcae ale micoaticulelo (e -, +,...) şi ale sistemelo

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Metode şi tehnici de studiu a suprafeţelor. curs opţional

Metode şi tehnici de studiu a suprafeţelor. curs opţional Metode şi tehnici de studiu a suprafeţelor curs opţional C7 Spectroscopia Low Energy Ion Scattering - LEISS Analiza cualitativa sau semi-cantitativa a compoyitiei suprafetei. Probleme cu cuantificarea;

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE FIZICĂ ATOMICĂ

PROBLEME DE FIZICĂ ATOMICĂ PROBLEME DE FIZICĂ ATOMICĂ 1. Puterea emisă de Soare sub formă de radiaţie luminoasă este aproximativ 4 10 26 W. a) Să se calculeze cu cât scade masa Soarelui pe secundă? b) Ştiind că lungimea de undă

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Noţiuni introductive

5.1. Noţiuni introductive ursul 13 aitolul 5. Soluţii 5.1. oţiuni introductive Soluţiile = aestecuri oogene de două sau ai ulte substanţe / coonente, ale căror articule nu se ot seara rin filtrare sau centrifugare. oonente: - Mediul

Διαβάστε περισσότερα

UNITĂŢI Ţ DE MĂSURĂ. Măsurarea mărimilor fizice. Exprimare în unităţile de măsură potrivite (mărimi adimensionale)

UNITĂŢI Ţ DE MĂSURĂ. Măsurarea mărimilor fizice. Exprimare în unităţile de măsură potrivite (mărimi adimensionale) PARTEA I BIOFIZICA MOLECULARĂ 2 CURSUL 1 Sisteme de unităţiţ de măsură. Atomi şi molecule. UNITĂŢI Ţ DE MĂSURĂ Măsurarea mărimilor fizice Exprimare în unităţile de măsură potrivite (mărimi adimensionale)

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL PROCESULUI DE IONIZARE

STUDIUL PROCESULUI DE IONIZARE STUDIUL PROCESULUI DE IONIZARE Obiectul lucrării Studierea procesului de ionizare utilizând camera de ionizare ca detector de radiaţii nucleare şi determinarea mărimilor fizice care intervin în procesul

Διαβάστε περισσότερα

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede

2. STATICA FLUIDELOR. 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede 2. STATICA FLUIDELOR 2.A. Presa hidraulică. Legea lui Arhimede Aplicația 2.1 Să se determine ce masă M poate fi ridicată cu o presă hidraulică având raportul razelor pistoanelor r 1 /r 2 = 1/20, ştiind

Διαβάστε περισσότερα

1. STRUCTURA ATOMULUI ŞI SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 1.1 Introducere

1. STRUCTURA ATOMULUI ŞI SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 1.1 Introducere 1. STRUCTURA ATOMULUI ŞI SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 1.1 Introducere 1.1.1 Modele atomice De la interpretarea genezei Universului prin teoria Big Bang, la înţelegerea diversităţii culorii lumii florale,

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

2. Rezistența electrică (R) Ohm (Ω) 1Ω = 1kg A -2 m 2 s Rezistivitatea (ρ) Ohm metru (Ω m) 1Ω m = 1kg A -2 m 3 s -3

2. Rezistența electrică (R) Ohm (Ω) 1Ω = 1kg A -2 m 2 s Rezistivitatea (ρ) Ohm metru (Ω m) 1Ω m = 1kg A -2 m 3 s -3 SINTEZE DE BACALAUREAT - ELECTRICITATE 1. Lungimea (l) metrul (m) ELECTRICITATEA 2. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ DERIVATE, ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE 1. Tensiunea electrică,

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

H 0 - hamiltonian neperturbat H hamiltonian perturbativ (dependent de timp)

H 0 - hamiltonian neperturbat H hamiltonian perturbativ (dependent de timp) Interacţiuni. Diagramele Feynman H i H(t) H 0 H' (t) t H 0 - hamiltonian neperturbat H hamiltonian perturbativ (dependent de timp) Regula de aur a lui Fermi - Rata de tranziţie de la o stare iniţială la

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon ursul.3. Mării şi unităţi de ăsură Unitatea atoică de asă (u.a..) = a -a parte din asa izotopului de carbon u. a.., 0 7 kg Masa atoică () = o ărie adiensională (un nuăr) care ne arată de câte ori este

Διαβάστε περισσότερα

+ + REACŢII NUCLEARE. Definitie

+ + REACŢII NUCLEARE. Definitie Definitie REACŢII NUCLEARE Reacţii nucleare - ansamblul proceselor generate de interacţiunea a două sisteme nucleare sub acţiunea forţelor nucleare proiectil nucleu rezidual a X b Y Q sau X(a,b)Y inta

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURA MOLECULELOR

STRUCTURA MOLECULELOR STRUCTURA MOLECULELOR Legătura chimică - ansamblu de interacţiuni care se exercită între atomi, ioni sau molecule care conduce la formarea unor specii moleculare independente. Legături chimice: - tari

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE. Obiectul lucrării

STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE. Obiectul lucrării STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE Obiectul lucrării Studiul radiaţiilor X caracteristice ale elementelor, verificarea legii lui Moseley şi determinarea numărului atomic Z al unor elemente folosind legea

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURA ATOMULUI ŞI LEGĂTURI CHIMICE

STRUCTURA ATOMULUI ŞI LEGĂTURI CHIMICE CB. STRUCTURA ATOMULUI ŞI LEGĂTURI CHIMICE 1 CUPRINS Introducere... 3 Capitolul CB.01.Structura atomului... 4 CB.01.1. Particule subatomice... 6 CB.01.2. Descoperirea electronului... 8 CB.01.3. Descoperirea

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CUPRINS 1. Avantajele si limitarile MMIC 2. Modelarea dispozitivelor active 3. Calculul timpului de viata al MMIC

Διαβάστε περισσότερα

Concepte fundamentale de radioprotectie si dozimetrie

Concepte fundamentale de radioprotectie si dozimetrie Concepte fundamentale de radioprotectie si dozimetrie Scopul unităţii de curs este de a introduce principalele elemente teoretice din fizica atomică şi nucleară şi de a prezenta conceptele fundamentale

Διαβάστε περισσότερα

Cursul 7. Conducția electrică în izolațiile solide; mecanisme de conducție in volum

Cursul 7. Conducția electrică în izolațiile solide; mecanisme de conducție in volum Cursul 7 Conducția electrică în izolațiile solide; mecanisme de conducție in volum 1 Conducţia limitată de sarcina spaţială (cursul 6) Conducţia prin salt ( hopping ) Acest mecanism de conducţie în volumul

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling.

Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling. Cursul 8 3.5.4. Electronegativitatea Electronegativitatea = capacitatea unui atom legat de a atrage electronii comuni = concept introdus de Pauling. Cantitativ, ea se exprimă prin coeficienţii de electronegativitate

Διαβάστε περισσότερα

- reprezinta termenul câmpului cristalin - este termenul interacţiunii spin-otrbita

- reprezinta termenul câmpului cristalin - este termenul interacţiunii spin-otrbita CALCULAREA FACTORULUI LANDÉ (g) PENTRU Fe Diana Almaşi * Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe ABSTRACT Lucrarea de faţă îşi propune să calculeze valoarea factorului g pentru Fe,determinarea

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

2. STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI Legături chimice. Tipuri de legături. Hibridizare. e-chimie 19. Cap.2 Structura compuşilor organici.

2. STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI Legături chimice. Tipuri de legături. Hibridizare. e-chimie 19. Cap.2 Structura compuşilor organici. Cap.2 Structura compuşilor organici 2. STRUCTURA COMPUŞILOR ORGANICI Cuprins: 1. Legături chimice. Tipuri de legătură. ibridizare 2. Izomeria 3. Analiza strucutrală a compuşilor organici Obiective: 1.

Διαβάστε περισσότερα

I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare.

I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Capitolul 3 COMPUŞI ORGANICI MONOFUNCŢIONALI 3.2.ACIZI CARBOXILICI TEST 3.2.3. I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Reacţia dintre

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE INSTALAŢII. Vlad Truta

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE INSTALAŢII. Vlad Truta UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE INSTALAŢII Vlad Truta BUCUREŞTI 1998 ACEST CURS ESTE DESTINAT STUDENTILOR ANULUI III IEPA 1. POLUANŢI RADIOACTIVI 1.1. RADIOACTIVITATEA NATURALĂ

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

Examenul de bacalaureat la fizica, 18 iunie 2007 Profilul real

Examenul de bacalaureat la fizica, 18 iunie 2007 Profilul real Examenul de bacalaureat la fizica, 18 iunie 007, profilul real 1 Examenul de bacalaureat la fizica, 18 iunie 007 Profilul real I In itemii 1-3 raspundeti scurt la intrebari conform cerintelor inaintate

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Acceleratorii de particule

Acceleratorii de particule Acceleratorii de particule permit transferul de energie cinetică unui fascicul de particule încărcate (protoni, deuteroni, particule α, ioni grei, etc.) prin aplicarea unui câmp electric cu scopul de a

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE TEST 2.4.1 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Rezolvare: 1. Alcadienele sunt hidrocarburi

Διαβάστε περισσότερα