Tento kurz obsahuje přednášky učitelů z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (2*45min týdně, 2 semestry), doplněné o cvičení (1*45min týdně).
Kurz pokrývá bakalářské a magisterské kurikulum fyzikální chemie ve zhuštěné formě. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti studující v rámci programu Erasmus a studenti doktorsckých programů, jejichž původní zaměření je jiné než fyzikání chemie (fyzika, organická chemie, biochemie, apod.). Česky mluvící studenti jsou taky vítáni.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
The course consists of lectures by academic staff members from the department of Physical and Macromolecular Chemistry (2*45min per weeek, 2 semesters), combined with problem solving classes (1*45min per week).
The course comprises the bachelor and master curriculum of Physical Chemistry in a more condensed form. The target audience are international master students within the Erasmus programme, and PhD students whose background is not Physical Chemistry (Physics, Organic Chemistry, Biochemistry, etc.). Czech students are also welcome to attend the course.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
Literatura -
P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
Kontroly studia předmětu a podmínky pro jejich úspěšné vykonání, způsob hodnocení -
Kurz je zakončen ústní zkouškou, během níž komise složená z několika vyučujících interaktivně klade otázky, na které student průběžně odpovídá.
Cvičení je zakončeno odevzdáním písemného řešení vybraného příkladu a jeho prezentací během výuky. Vyučující může řešení zamítnout nebo jej vrátit k přepracování či doplnění, pokud obsahuje chyby nebo pokud jeho kvalitu shledá jako nedostatečnou.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
The course is completed with an oral examination, during which a committee of several teachers interactively asks questions that the student is supposed to answer.
The problem solving part is accomplished by handing in a written solution to one of the problems, and presenting this solution before the class. The teacher may refuse to accept the solution if it is incorrect, or if its quality is evaluated as insufficient.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
Sylabus -
Molecular spectroscopy 1: rotational and vibrational spectra
Molecular spectroscopy 2: electronic transitions
Molecular spectroscopy 3: magnetic resonance
Statistical thermodynamics 1: the concepts
Statistical thermodynamics 2: applications
Molecular interactions
Materials 1: macromolecules and aggregates
Materials 2: the solid state
Change
Molecules in motion
The rates of chemical reactions
The kinetics of complex reactions
Molecular reaction dynamics
Processes at solid surfaces
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
Molecular spectroscopy 1: rotational and vibrational spectra
Molecular spectroscopy 2: electronic transitions
Molecular spectroscopy 3: magnetic resonance
Statistical thermodynamics 1: the concepts
Statistical thermodynamics 2: applications
Molecular interactions
Materials 1: macromolecules and aggregates
Materials 2: the solid state
Change
Molecules in motion
The rates of chemical reactions
The kinetics of complex reactions
Molecular reaction dynamics
Processes at solid surfaces
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
Výsledky učení -
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
• Popsat fyzikální podstatu molekulové spektroskopie, včetně rotační, vibrační, elektronové a magnetické rezonanční spektroskopie, a interpretovat jejich význam pro určování molekulové struktury. • Porozumět teoretickým základům statistické termodynamiky a propojit mikroskopické chování molekul s makroskopickými termodynamickými vlastnostmi. • Vysvětlit mezimolekulové síly a molekulové interakce určující chemické a fyzikální procesy v plynech, kapalinách a pevných látkách. • Popsat strukturu a vlastnosti makromolekul, agregátů a pevnolátkových materiálů, včetně jejich fyzikálního a chemického chování. • Porozumět molekulovému pohybu a transportním jevům a jejich úloze v chemických systémech. • Vysvětlit principy chemické kinetiky, včetně rychlostí reakcí, reakčních mechanismů a komplexních reakčních sítí. • Popsat dynamiku molekulových reakcí a procesy probíhající na pevných površích, včetně adsorpce a povrchových reakcí. • Aplikovat koncepty fyzikální chemie při řešení kvantitativních úloh a analyzovat experimentální i teoretická data související se spektroskopií, kinetikou a chemií materiálů.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)
After successfully completing this course, students will be able to:
Describe the physical basis of molecular spectroscopy, including rotational, vibrational, electronic, and magnetic resonance spectroscopies, and interpret their relevance for molecular structure determination.
Understand the theoretical foundations of statistical thermodynamics and relate microscopic molecular behavior to macroscopic thermodynamic properties.
Explain intermolecular forces and molecular interactions governing chemical and physical processes in gases, liquids, and solids.
Describe the structure and properties of macromolecules, aggregates, and solid-state materials, including their physical and chemical behavior.
Understand molecular motion and transport phenomena and their role in chemical systems.
Explain the principles of chemical kinetics, including reaction rates, mechanisms, and complex reaction networks.
Describe molecular reaction dynamics and processes occurring at solid surfaces, including adsorption and surface reactions.
Apply physical chemistry concepts to solve quantitative problems, analyze experimental and theoretical data related to spectroscopy, kinetics, and materials chemistry.
Poslední úprava: Shamzhy Mariya, doc., Ph.D. (12.06.2026)