Tento kurz obsahuje přednášky učitelů z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (2*45min týdně, 2 semestry), doplněné o cvičení (1*45min).
Kurz pokrývá bakalářské a magisterské kurikulum fyzikální chemie ve zhuštěné formě. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti studující v rámci programu Erasmus a studenti doktorských programů, jejichž původní zaměření je jiné než fyzikání chemie (fyzika, organická chemie, biochemie, apod.). Česky mluvící studenti jsou taky vítáni.
V době opatření proti covid-19 budou videonahrávky přednášek k dispozici na google drive.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
The course consists of lectures by academic staff members from the department of Physical and Macromolecular Chemistry (2*45 min per weeek, 2 semesters), combined with problem solving classes (1*45 min per week).
It covers the bachelor and master curriculum of Physical Chemistry in a more condensed manner. 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.
In the time of covid-19 restrictions, the lectures will be recorded and the recordings will be made available to students via google drive.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Literatura -
P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Kurz je ukončen ústní zkouškou, jejíž forma je podobná státní závěrečné zkoušce: komise několika učitelů interaktivně klade otázky, na které student průběžně odpovídá.
Cvičení je ukončeno odevzdáním písemného řešení některého z příkladů a prezentací tohoto řešení na hodině. Vyučující může řešení zamítnout nebo vrátit k opravě či doplnění pokud obsahuje chyby, nebo pokud shledá jeho kvalitu jako nedostačující.
V době opatření proti covid-19 lze zkoušku vykonat i prostřednictvím videokonference.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
The course is accomplished by an oral exam, format of which resembles the state exams: A committe 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.
In the time of covid-19 restrictions it is possible to take the exam by means of a videoconference.
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Sylabus -
Tento předmět je vyučován v angličtině, proto taky sylabus je pouze anglicky.
The properties of gases
The First Law of Thermodynamics
The Second Law of Thermodynamics
Physical transformations of pure substances
Simple mixtures
Phase diagrams
Chemical equilibrium
Quantum theory: introduction and principles
Quantum theory: techniques and applications
Atomic structure and atomic spectra
Molecular structure
Molecular symmetry
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
The properties of gases
The First Law of Thermodynamics
The Second Law of Thermodynamics
Physical transformations of pure substances
Simple mixtures
Phase diagrams
Chemical equilibrium
Quantum theory: introduction and principles
Quantum theory: techniques and applications
Atomic structure and atomic spectra
Molecular structure
Molecular symmetry
Poslední úprava: Košovan Peter, doc. RNDr., Ph.D. (11.03.2019)
Výsledky učení -
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
Vysvětlit základní vlastnosti plynů a použít zákony plynů k popisu jejich chování.
Formulovat a analyzovat energetické bilance na základě prvního termodynamického zákona pro různé fyzikální a chemické procesy.
Interpretovat změny entropie a aplikovat druhý termodynamický zákon k předpovědi směru a účinnosti fyzikálních a chemických přeměn.
Popsat a kvantifikovat fyzikální přeměny čistých látek, včetně fázových přechodů a stavových funkcí.
Charakterizovat a analyzovat chování jednoduchých směsí, včetně pojmů parciálních molárních veličin a koligativních vlastností.
Číst, sestavovat a interpretovat fázové diagramy jedno- a dvousložkových systémů.
Definovat a vypočítat podmínky chemické rovnováhy a aplikovat rovnovážné koncepty na reakční systémy.
Vysvětlit základní principy kvantové teorie a jejich úlohu v popisu atomových a molekulových systémů.
Aplikovat základní kvantově-mechanické metody (např. Schrödingerovu rovnici, operátory, vlnové funkce) k modelování vybraných systémů.
Popsat strukturu atomu a interpretovat atomová spektra na základě kvantově-mechanických principů.
Vysvětlit základy molekulární struktury a vazeb, jak jsou odvozeny z kvantové teorie.
Identifikovat a analyzovat prvky molekulové symetrie a použít koncepty teorie grup k interpretaci vlastností molekul.
Poslední úprava: Mazur Michal, Ph.D. (20.02.2026)
Upon successful completion of this course, students will be able to:
Explain the fundamental properties of gases and apply the gas laws to describe their behavior.
Formulate and analyze energy balances based on the First Law of Thermodynamics for various physical and chemical processes.
Interpret entropy changes and apply the Second Law of Thermodynamics to predict the direction and efficiency of physical and chemical transformations.
Describe and quantify physical transformations of pure substances, including phase transitions and state functions.
Characterize and analyze the behavior of simple mixtures, including concepts of partial molar quantities and colligative properties.
Read, construct, and interpret phase diagrams of one- and two-component systems.
Define and calculate conditions for chemical equilibrium and apply equilibrium concepts to reaction systems.
Explain the basic principles of quantum theory and their role in describing atomic and molecular systems.
Apply fundamental quantum mechanical methods (e.g., Schrödinger equation, operators, wavefunctions) to model selected systems.
Describe atomic structure and interpret atomic spectra based on quantum mechanical principles.
Explain the basis of molecular structure and bonding as derived from quantum theory.
Identify and analyze molecular symmetry elements and apply group theory concepts to interpret molecular properties.