结构化学-复习重点全解
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本章要求:①理解变分原理的内容及求解过程; ②理解分子轨道理论的基本思想; ③会写出同核双原子分子的电子组态; ④根据转动光谱和振动光谱进行计算。
第四章 分子的对称性
一、 分子的对称操作与对称元素 二、 群的概念 三、 分子点群 四、 对称性与偶极矩、旋光性的关系
本章要求:①会判断分子属于何种点群; ②会根据分子所属点群判断其是否具有偶极矩及 旋光性。
第七章 晶体的点阵结构和晶体的性质
一、晶体结构的周期性和点阵 二、晶体结构的宏观对称性 三、晶胞相关指标 四、晶体的X射线衍射 五、晶体的类型
本章要求:①晶百度文库相关指标; ②了解衍射的方向和衍射强度的相关结果能得到 晶体的哪些信息。
2.6 原子光谱
本章要求:①了解-r、2-r及r2R2-r图的物理含义 ; ②屏蔽常数的计算,电离能的计算; ③推求原子光谱项,推求基谱项。
第三章 共价键和双原子分子的结构化学
3.1 化学键概述 3.2 氢离子( H )的结构和共价键的本质 3.3 分子轨道理论和双原子分子的结构 3.4 H2分子的结构和价键理论 3.5 分子光谱 3.6 光电子能谱
结构化学 课程总复习
第一章 量子力学基础知识 第二章 原子的结构和性质 第三章 共价键和双原子分子的结构化学 第四章 分子的对称性 第五章 多原子分子的结构和性质 第七章 晶体的点阵结构和晶体的性质 第十章 次级键及超分子结构化学
第一章 量子力学基础知识
1.1 微观粒子的运动特征
1.2 量子力学基本假设
1.3 箱中粒子的薛定谔方程及其解
本章要求:① 简述微观粒子的运动特征; ②根据光子效应解释光电效应原理,物质波的物理意义; ③量子力学基本假设的五条内容; ④判断本征函数求本征值; ⑤根据一维势箱进行计算。
第二章 原子的结构和性质
2.1 单电子原子的Schrödinger 方程及其解 2.2 量子数的物理意义 2.3 波函数和电子云的图形 2.4 多电子原子的结构 2.5 元素周期表与元素周期性质
第五章 多原子分子的结构和性质
①价电子对互斥理论; ②杂化轨道理论; ③离域分子轨道理论; ④休克尔分子轨道法; ⑥分子轨道的对称性和反应机理; ⑦缺电子多中心键和硼烷的结构;
本章要求:①会根据VESPR理论判断分子中,电子对的空间 排布和分子的形状; ②根据杂化理论中轨道夹角计算轨道成分; ③用HMO研究共轭分子; ④了解前线轨道理论的基本内容; ⑤会解释经典的缺电子对中心键的形成过程。
本章要求:①理解变分原理的内容及求解过程; ②理解分子轨道理论的基本思想; ③会写出同核双原子分子的电子组态; ④根据转动光谱和振动光谱进行计算。
第四章 分子的对称性
一、 分子的对称操作与对称元素 二、 群的概念 三、 分子点群 四、 对称性与偶极矩、旋光性的关系
本章要求:①会判断分子属于何种点群; ②会根据分子所属点群判断其是否具有偶极矩及 旋光性。
第七章 晶体的点阵结构和晶体的性质
一、晶体结构的周期性和点阵 二、晶体结构的宏观对称性 三、晶胞相关指标 四、晶体的X射线衍射 五、晶体的类型
本章要求:①晶百度文库相关指标; ②了解衍射的方向和衍射强度的相关结果能得到 晶体的哪些信息。
2.6 原子光谱
本章要求:①了解-r、2-r及r2R2-r图的物理含义 ; ②屏蔽常数的计算,电离能的计算; ③推求原子光谱项,推求基谱项。
第三章 共价键和双原子分子的结构化学
3.1 化学键概述 3.2 氢离子( H )的结构和共价键的本质 3.3 分子轨道理论和双原子分子的结构 3.4 H2分子的结构和价键理论 3.5 分子光谱 3.6 光电子能谱
结构化学 课程总复习
第一章 量子力学基础知识 第二章 原子的结构和性质 第三章 共价键和双原子分子的结构化学 第四章 分子的对称性 第五章 多原子分子的结构和性质 第七章 晶体的点阵结构和晶体的性质 第十章 次级键及超分子结构化学
第一章 量子力学基础知识
1.1 微观粒子的运动特征
1.2 量子力学基本假设
1.3 箱中粒子的薛定谔方程及其解
本章要求:① 简述微观粒子的运动特征; ②根据光子效应解释光电效应原理,物质波的物理意义; ③量子力学基本假设的五条内容; ④判断本征函数求本征值; ⑤根据一维势箱进行计算。
第二章 原子的结构和性质
2.1 单电子原子的Schrödinger 方程及其解 2.2 量子数的物理意义 2.3 波函数和电子云的图形 2.4 多电子原子的结构 2.5 元素周期表与元素周期性质
第五章 多原子分子的结构和性质
①价电子对互斥理论; ②杂化轨道理论; ③离域分子轨道理论; ④休克尔分子轨道法; ⑥分子轨道的对称性和反应机理; ⑦缺电子多中心键和硼烷的结构;
本章要求:①会根据VESPR理论判断分子中,电子对的空间 排布和分子的形状; ②根据杂化理论中轨道夹角计算轨道成分; ③用HMO研究共轭分子; ④了解前线轨道理论的基本内容; ⑤会解释经典的缺电子对中心键的形成过程。