* 関数電卓を持参すること (講義中に演習を行う)
* 講義資料は次回以降も持参すること
* 講義資料は次回以降も持参すること
教科書
"アトキンス物理化学(下)第8版," P. Atkins, J. de Paula 著,
千原秀昭・中村亘男 訳, 東京化学同人 (2009).
講義予定
4/5~7/12 (×4/12 東京大学記念日/休講) [13回]
試験7/26(火) [予定]
試験7/26(火) [予定]
講義概要
アトキンス | ||
I | 分子構造と分光学 | 13–14章 |
II | 分子統計熱力学 | 16–17章 |
III | 分子間相互作用 | 18章(一部) |
成績評価
試験[持込不可/関数電卓持参] (+講義中の演習問題)
講義の目的
分子のミクロな運動 (振動・回転 etc.) と 物質の巨視的な性質
(熱容量 etc.) の関係を明らかにすること。
ex.) 気体のモル熱容量
- 気体のモル熱容量(低/高温極限) =
の整数倍 (R : 気体定数)

cf.) 均分原理(均分律)
CV (三次元古典並進) =
![]() CV (r 次元古典回転) = ![]() CV (n 個の振動; 高温) → nR (低温) → 0 | Why? |
分子振動 ← 量子力学
低温: kBT << ε
ε : 離散的なエネルギー準位の間隔
kBT : 温度 T における代表的な熱エネルギー (1 分子あたり)
kBT : 温度 T における代表的な熱エネルギー (1 分子あたり)
T : 絶対温度
kB : ボルツマン定数 = R / NA (NA : アボガドロ定数)
cf. ) RT = 代表的な熱エネルギー (1 モルあたり)
kB : ボルツマン定数 = R / NA (NA : アボガドロ定数)
cf. ) RT = 代表的な熱エネルギー (1 モルあたり)
高温: kBT >> ε
[古典極限]
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参考書
(物理化学の他の教科書)
1) | "現代物理化学," 寺嶋正秀・馬場正昭・松本吉泰 著, 化学同人 (2015). |
2) | "ボール物理化学 第2版," D. W. Ball 著, 田中一義・阿竹徹 監訳, 化学同人 (2015/2016). |
(各章に対応するより専門的な参考書)
分子構造・分光学 | |
1) | "Spectra of Atoms and Molecules," P. F. Bernath, Oxford Univ. Press (1995). |
2) | "The Spectra and Structures of Simple Free Radicals: An Introduction to Molecular Spectroscopy," G. Herzberg, Cornell Univ. Press (1971); Dover (1988). |
分子統計熱力学 | |
3) | "Molecular Thermodynamics," D. A. McQuarrie and J. D. Simon, University Science Books, Sausalito, California (1999). |
副読本
"東京大学工学教程基礎系化学 物理化学III – 分子分光学と分子統計熱力学 –," 三好 明 (2015). (試作本: 講義で配布しています) |