Презентация на тему "Молекулы веществ" 7 класс

Презентация: Молекулы веществ
1 из 15
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (1.81 Мб). Тема: "Молекулы веществ". Предмет: химия. 15 слайдов. Для учеников 7 класса. Добавлена в 2016 году. Средняя оценка: 5.0 балла из 5.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    15
  • Аудитория
    7 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Молекулы веществ
    Слайд 1

    Молекулы Выполнила Ученица 7 класса «Б» Фурман Екатерина 5klass.net

  • Слайд 2

    Молекула

    Молекула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса), наименьшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. Молекула состоит из атомов, точнее — из атомных ядер, окружающих их внутренних электронов и внешних валентных электронов, образующих химические связи.

  • Слайд 3

    Статуя молекулы

  • Слайд 4

    Состав:

    Состав Молекула выражают формулами химическими. Эмпирическая формула (например, С2Н6О для этилового спирта) устанавливается на основании атомного соотношения содержащихся в веществе элементов, определяемого химическим анализом, и молекулярной массы.

  • Слайд 5
  • Слайд 6

    В физике понятие о Молекула оказалось необходимым для объяснения свойств газов, жидкостей и твёрдых тел. Прямое экспериментальное доказательство существования Молекула впервые было получено при изучении броуновского движения (французский физик Ж. Перрен, 1906).

  • Слайд 7

    Lysozime (fragment)

  • Слайд 8

    Оказывается, у достаточно сложных молекул имеются свои пристрастия. Например, одни органические молекулы «любят» контактировать с водой, а другие избегают такого контакта, «боятся» воды. Их и называют соответственно – гидрофильными и гидрофобными молекулами.

  • Слайд 9

    Молекула-русалка

    Эта история начинается с одного из увлечений Бенджамина Франклина, выдающегося американского учено го. Будучи в 1774 году в Европе, Франклин в свободное время экспериментировалс масляными плен камина поверхности воды. Ученый был удивлен, когда выяснилось, что всего одна ложка масла растекаетсяпо поверхности пруда площадью в пол-акра. Если подсчитать толщину пленки, то окажется, что пленка содержит только один слой молекул. Этот факт был осознан лишь 100 лет спустя. Некая англичанка по имени АгнесПоккельс в своей ванне принялась измерять поверхностное натяжение воды мылом. Оказалось, что мыльная пленка заметно понижает поверхностное натяжение.

  • Слайд 10

    Проблема

    Существуют, еще и молекулы вроде русалок – одна их часть гидрофильная, а другая гидрофобная. Молекулы-русалки должны решить проблему: быть им в воде или не быть. Найденное решение оказывается поистине соломоновым: конечно, они будут в воде, но только наполовину. Молекулы-русалки располагаются на поверхности воды так, что их гидрофильная головка опущена в воду, а гидрофобныйхвост высовывается на ружу. Положение русалок нес кольконеудобное, зато оно удовлетворяетодному из основныхпринципов физики систем из многих частиц – принципу мин имумасвободной энергии.

  • Слайд 11

    Молекула стеариновой кислоты – типичная «русалка». При образовании мономолекулярного слоя на поверхности воды гидрофильные головки молекул опущены в воду, а гидрофобные хвосты торчат вертикально над водной поверхностью.

  • Слайд 12

    Ну и, наконец, использование ориентированных молекулярных ансамблей позволяет на совершенно новой основе поставить вопрос о направленных электро- и фотохимических реакциях, таких, как фотосинтез, преобразование солнечной энергии или, скажем, фоторазложение воды. Одним словом, похоже на то, что технология ленгмюровских пленок вскоре окажется замечательной основой для самой передовой области – молекулярной электроники.

  • Слайд 13

    Молекулы под микроскопом

  • Слайд 14

    Широкое развитие получают сейчас гибридные системы, где ленгмюровские пленки скомбинированы с традиционными транзисторными элементами. Высокая диэлектрическая прочность позволяет использовать такие пленки в качестве одного из элементов – так называемого подзатворного диэлектрика в полевых транзисторах. Все это расширяет диапазон используемых полупроводниковых кристаллов. Диэлектрические монослои улучшают характеристики солнечных батарей и светоизлучающих (люминесцентных) диодов, «очувствляют» поверхность фотоматериалов и т.д.

  • Слайд 15

    Понравилась презентация? Скажи спасибо! Рада помочь! http://vk.com/kfurman

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке