Cтраница 2
Но по отношению к химической форме движения материи неправомерно говорить о борьбе противоположностей как активном противоборстве непримиримых тенденций и сил, подобно тому как это имеет зачастую место в живой, природе и особенно в обществе. Между противоположными свойствами, тенденциями, различными по своей природе составными элементами, структурными группами, образующими противоречия в химических веществах и явлениях, имеет место определенное взаимодействие, взаимовлияние. [16]
Вместо того чтобы связывать специфику химической формы движения материи со сложностью, приводящей к новому качеству по сравнению с единичным взаимодействием ядра и электрона, проф. Это делается, по существу, на тех же правах, на каких в былое время была введена в биологию жизненная сила. [17]
Для более глубокого понимания существа химической формы движения материи, качественных особенностей и места химических изменений среди других превращений вещества и форм движения важен не только структурный, но и генетический подход. Как следует из рассмотренного ранее процесса образования химических элементов, химическая форма движения материи во времени возникла после субатомной формы. Простейшие химические процессы ( образование радикалов, молекулярных ионов) стали, по-видимому, возможными тогда, когда в недрах звезд сформировались атомы с относительно стабильным ядром и более или менее устойчивой электронной оболочкой, когда условия, в частности температурные, привели к снижению кинетической энергии движения, что и способствовало образованию более сложных по сравнению с атомами структурных частиц вещества. [18]
Таким образом, все особенности химической формы движения материи обусловливаются двойственной ( кор-пуску дярной-волновой) природой микрочастиц и, в частности, валентных электронов. От этого зависит характер образуемой ими химической связи, непрерывность химического взаимодействия. Идея единства дискретности и непрерывности химической организации вещества, взаимосвязи дальтонидов и бертоллидов - идея, которая пробивала себе дорогу в химии в течение полутора веков, - имеет теперь, следовательно, прочное физическое обоснование. [19]
В предыдущей главе было дано определение химической формы движения материи и рассмотрена эволюция этого движения. Настоящая глава посвящена эволюции, развитию химии как науки о химической форме движения. [20]
Но особенно полно и глубоко единство физических и химических форм движения материи было раскрыто ученым в его периодической системе химических элементов. К этому великому открытию Д. И. Менделеев пришел в результате исследования связи между качественной и количественной сторонами химических элементов, а именно связи между химической индивидуальностью и массой, выраженной прежде всего в атомном весе. [21]
Собственно говоря, именно в этом и заключается суть химической формы движения материи, когда элементы, собираясь в различные сочетания, образуют молекулы, наделенные физическими и химическими свойствами, которыми эти элементы в отдельности не обладают. [22]
В нем рассмотрены основные концепции и законы, определяющие химическую форму движения материи, которые и составляют предмет химической науки и учебного предмета общая химия: теория строения вещества, направления и скорости химических процессов-реакций, а также периодический закон, на основе которого изложены основы неорганической химии. В отличие от других книг того же названия, предназначенных для инженерных специальностей вузов, в данном учебнике сделан упор на фундаментальные проблемы современной химии в соответствии с задачами университетского образования. По сравнению с предыдущими изданиями введены главы, посвященные химической эволюции материи, вопросам бионеорганической химии, химической экологии, физико-химическому анализу. [23]
Однако квантовые законы не исчерпывают всех закономерностей, которым подчиняется химическая форма движения материи. К вопросам, которые могут быть решены при помощи квантовой механики, относятся, например, расчеты энергии молекулы, пространственного расположения атомов, распределения электронной плотности, вопрос о поведении молекулы во внешнем иоле, о механизме элементарного акта единичного химического превращения простых молекул и др. Но мере усложнения химического строения молекул и появления качественно новых свойств все более важными становятся те особенности молекул, которые обусловлены именно этой сложностью и существенно зависят от взаимодействия большого числа частиц. Для изучения этих особенностей квантовой механики недостаточно. [24]
Гомологические ряды являются своеобразным и ярким примером выражения в области химической формы движения материи одного из основных диалектических законов - закона перехода количественных изменений в качественные. [25]
Химическая наука как одна из фундаментальных наук современного естествознания изучает химическую форму движения материи, закономерности химического процесса. [26]
Очень важно, что в докладе особо подчеркнуты специфичность и над-механичность химической формы движения материи. Следовало бы только более четко увязать их с основным, ведущим противоречием, характеризующим эту форму движения, с химическим соединением и разложением. [27]
Объективные закономерности, лежащие в основе взаимосвязи физической формы движения материи и химической формы движения материи, являются предметом физической химии. [28]
![]() |
Переходное состояние реакции A B - C D. [29] |
Активационная кривая ( см. рис. 6.1) отражает диалектику химического превращения и является сущностью химической формы движения материи. Активация реагентов А и В происходит в ходе их столкновения, когда осуществляется перераспределение тепловой энергии между отдельными химическими связями. При этом возбуждаются те колебательные состояния связей, которые благоприятствуют их разрыву, и возникают контакты, необходимые для перераспределения химического сродства частиц А и В. [30]