第1集:物质及其相互作用
1:从历史实验中获取和交流信息(例如门捷列夫和莫斯利的工作,卢瑟福的金箔实验,汤姆森的阴极射线实验,密立根的油滴实验,玻尔对明线光谱的解释),以确定原子的结构和功能,并分析元素周期表中表示的模式。
第2题:开发和使用原子核模型来解释为什么一种元素的同位素丰度加权平均产生了公布的原子质量。
3:使用周期表作为一个系统的表示来预测元素的性质基于它们的价电子排列。
元素构建器
用质子、中子和电子来制造元素。随着质子、中子和电子数量的变化,元素的名称和符号、Z、N和A数字、电子点图以及周期表中的基团和周期等信息就会显示出来。每种元素被分为金属、类金属或非金属,并给出了其在室温下的状态。5分钟预告
5:根据反应物的价电子排列,计划并进行研究,以证明不同类型的简单化学反应,并确定产物和反应物的数量。
离子键
模拟各种金属和非金属之间的离子键。选择一个金属原子和一个非金属原子,将电子从一个原子转移到另一个原子。观察获得和失去电子对电荷的影响,并重新排列原子以表示分子结构。额外的金属和非金属原子可以添加到屏幕上,由此产生的化学式可以显示出来。5分钟预告
6:运用数学和计算思维,用摩尔浓度定量地表达溶液的浓度。
6.b:分析和解释数据,解释温度对溶剂中固体、液体和气体溶质溶解度的影响,以及压力对气体溶质溶解度的影响。
第8题:细化给定化学系统的设计,以说明LeChâtelier的原理在受到外部应力(例如,加热和冷却饱和糖水溶液)时如何影响动态化学平衡。
平衡与浓度
观察可逆反应中反应物和生成物是如何相互作用的。每种物质的初始量都可以控制,同时也可以控制腔室的压力。随着时间的推移,每个反应物和生成物的量、浓度和分压可以被跟踪,因为反应朝着平衡的方向进行。5分钟预告
第2集:运动和稳定性:力和相互作用
9:分析和解释数据(例如,熔点,沸点,溶解度,相变图),比较分子间作用力的强度,以及这些作用力如何影响物理性质和变化。
熔点
每种物质都有独特的转变点,即一个相(固体、液体或气体)转变到另一个相的温度。使用一个真实的熔点仪器来测量不同物质的熔点,沸点和/或升华点,并观察这些相变在微观水平上的样子。基于这些过渡点,可以推断将这些物质结合在一起的力的相对强度。5分钟预告
3:能量
10:计划并进行实验,证明系统的变化(例如,相变,气体的压力)是如何验证分子动力学理论的。
波义耳定律和查尔斯定律
通过进行温度恒定(波义耳定律)和压力保持固定(查尔斯定律)的实验来研究理想气体的性质。压力是通过在容器盖上放置质量来控制的,温度是通过可调的热源来控制的。吕萨克关于压力与温度的定律也可以通过保持体积恒定来探索。5分钟预告
系统中的能量转换
一个下落的圆柱体与一个旋转的螺旋桨相连,螺旋桨搅动并加热烧杯中的水。圆柱体的质量和高度,以及水的数量和初始温度都可以调节。当能量从一种形式转换为另一种形式时,测量水的温度。5分钟预告
斜面-滑动对象
研究在有或没有摩擦的情况下,一块从斜面上滑下的能量和运动。斜坡角度可以变化,可以使用多种材料的块和斜坡。势能和动能报告,当块滑下斜坡。两个实验可以同时进行,当因素变化时比较结果。5分钟预告
[参考译文]构造一个解释,描述一个系统能量的释放或吸收是如何取决于系统各组成部分的变化的。
系统中的能量转换
一个下落的圆柱体与一个旋转的螺旋桨相连,螺旋桨搅动并加热烧杯中的水。圆柱体的质量和高度,以及水的数量和初始温度都可以调节。当能量从一种形式转换为另一种形式时,测量水的温度。5分钟预告
斜面-滚动物体
观察并比较不同形状的物体在斜面上滚动或滑动时的情况。比较每个物体的平移动能和旋转动能的百分比,看看这是如何影响每个物体移动的速度的。每个坡道的坡度可以调节,物体和坡道可以使用各种材料。5分钟预告
相关性最近修订:2020年9月16日
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