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	<title>Anselma &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie zeichne ich logarithmische Funktionen auf einem TI-84?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Anselma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 17:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Precalculus]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie zeichne ich logarithmische Funktionen auf einem TI-84? Die grafische Darstellung logarithmischer Funktionen auf TI-84 unterscheidet sich nicht wesentlich von der grafischen Darstellung anderer Funktionen. Sie drücken einfach die Taste &#34;Y =&#34; und geben Ihre Gleichung ein. Die einzige Komplikation tritt auf, wenn Sie ein Protokoll mit einer anderen Basis als 10 oder haben #e#. ... <a title="Wie zeichne ich logarithmische Funktionen auf einem TI-84?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-zeichne-ich-logarithmische-funktionen-auf-einem-ti-84/" aria-label="Mehr dazu unter Wie zeichne ich logarithmische Funktionen auf einem TI-84?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie zeichne ich logarithmische Funktionen auf einem TI-84?</h1>
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<div>
<div class='markdown'>
<p>Die grafische Darstellung logarithmischer Funktionen auf TI-84 unterscheidet sich nicht wesentlich von der grafischen Darstellung anderer Funktionen. Sie drücken einfach die Taste &quot;Y =&quot; und geben Ihre Gleichung ein. </p>
<p>Die einzige Komplikation tritt auf, wenn Sie ein Protokoll mit einer anderen Basis als 10 oder haben #e#. Gehen Sie dazu einfach zu Ihrer &quot;Math&quot; -Taste und scrollen Sie nach unten, bis Sie &quot;LogBase&quot; finden. Auf diese Weise können Sie eine andere Basis haben. </p>
<p>Hoffe das hat geholfen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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		<title>Wie viele # pi # -Bindungen gibt es in # &#8222;CO&#8220; _2 #?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Anselma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 18:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie viele # pi # -Bindungen gibt es in # &#34;CO&#34; _2 #? #CO_2# hat 2 Pi-Anleihen. Beginnen Sie zuerst mit den Molekülen Lewis-Struktur, mit dem Sie die Hybridisierung von jedem Atom. Wir können das sehen #C# hat zwei Regionen von Elektronen Dichte um ihn herum, was bedeutet, es hat eine sterische Zahl gleich 2. ... <a title="Wie viele # pi # -Bindungen gibt es in # &#8222;CO&#8220; _2 #?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-viele-pi-bindungen-gibt-es-in-co-_2/" aria-label="Mehr dazu unter Wie viele # pi # -Bindungen gibt es in # &#8222;CO&#8220; _2 #?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie viele # pi # -Bindungen gibt es in # &quot;CO&quot; _2 #?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">#CO_2# hat <strong>2</strong> <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/pi-bonds">Pi-Anleihen</a>.</p>
<p class="gt-block">Beginnen Sie zuerst mit den Molekülen <a href="http://socratic.org/chemistry/covalent-bonds-and-formulas/how-to-draw-lewis-structures">Lewis-Struktur</a>, mit dem Sie die <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/orbital-hybridization">Hybridisierung</a> von jedem Atom.</p>
<p><img alt="http://nonsibihighschool.org/acchonch11.php" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/Lqg5lV72TTW6cTDChFDK_image015.png" /> </p>
<p class="gt-block">Wir können das sehen #C# hat zwei Regionen von Elektronen <a href="http://socratic.org/chemistry/measurement-in-chemistry/density">Dichte</a> um ihn herum, was bedeutet, es hat eine <strong>sterische Zahl</strong> gleich <strong>2</strong>. Dies impliziert, dass es ist #sp# hybridisiert, hat daher 2 nicht hybridisiert <strong>p-Orbitale</strong> womit es sich bilden kann <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/pi-bonds">Pi-Anleihen</a> mit den Sauerstoffatomen.</p>
<p class="gt-block">Auf der anderen Seite jeweils #O# Atom hat drei Bereiche der Elektronendichte um sich herum, was bedeutet, es ist #sp^2# hybridisiert. Dies ermöglicht jedem #O# Atome 1 nicht hybridisiert zu haben <strong>p-Orbital</strong> mit dem eine Pi-Bindung zu bilden.</p>
<p class="gt-block">Die <a href="http://socratic.org/chemistry/bonding-basics/bonding">Kleben</a> schwimmen #CO_2# Molekül sieht so aus:</p>
<p><img alt="http://chemistry.tutorvista.com/inorganic-chemistry/co2-molecular-geometry.html" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/g0jOaQPRhGO5s9GrhB5g_hybridization-of--co2.png" /> </p>
<p class="gt-block">#C#'s  <strong>sp hybridisiert</strong> Orbitale sind gelb dargestellt und ihre beiden nicht hybridisiert <strong>p-Orbitale</strong> sind in blau dargestellt. #O#'s  #sp^2# <strong>hybridisiert</strong> Orbitale sind grün dargestellt, während sie nicht hybridisiert sind <strong>p-Orbital</strong> wird in blau angezeigt. </p>
<p class="gt-block">Damit, #C# nutzt seine beiden <strong>sp</strong> hybridisierte Orbitale zu bilden <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/sigma-bonds">Sigma-Anleihen</a> mit den beiden #O# Atome (jeweils #O# Atom verwendet ein #sp^2# Umlaufbahn dafür). </p>
<p class="gt-block">Sagen wir #C# hat #p_z# und #p_x# Orbitale unhybridisiert gelassen. Es ist #p_x# Orbital wird bilden a <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/pi-bonds">Pi-Bindung</a> mit dem #O# Atom, das sein hat #p_x# Orbital nicht hybridisiert, während seine #p_z# orbitaler Wille für a <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/pi-bonds">Pi-Bindung</a> mit dem anderen #O# Atoms #p_z# Orbital.</p>
<p class="gt-block">Deswegen, #CO_2# hat <strong>2-Pi-Anleihen</strong> und 2 <a href="http://socratic.org/chemistry/molecular-orbital-theory/sigma-bonds">Sigma-Anleihen</a>.</p>
<p class="gt-block">Ein schnellerer Weg, um zu bestimmen, wie viele pi-Bindungen das Molekül hat, besteht darin, zu wissen, dass a <strong>Doppelbindung</strong> besteht aus 1 Sigma und 1 Pi Bond. Schon seit #CO_2# hat 2-Doppelbindungen, es wird 2-Pi-Bindungen haben. </p>
</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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