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	<title>Janela &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Janela &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<item>
		<title>Warum ist # &#8222;Sn&#8220; ^ &#8222;2 +&#8220; # diamagnetisch?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/warum-ist-sn-2-diamagnetisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 18:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Warum ist # &#34;Sn&#34; ^ &#34;2 +&#34; # diamagnetisch? Wenn man sich die PeriodensystemSie sollten sehen, dass die Elektronenkonfiguration in #"Sn"^0# is #color(green)([Kr] 4d^10 5s^2 5p^2)#, so hat seine Valenzschale zehn #4d#, Zwei #5s#, und zwei #5p# Elektronen. Auf Ionisation, #"Sn"# werden verlieren zwei davon höchste Energie Elektronen zu bilden #"Sn"^(2+)#. Die energiereichsten Elektronen sind ... <a title="Warum ist # &#8222;Sn&#8220; ^ &#8222;2 +&#8220; # diamagnetisch?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/warum-ist-sn-2-diamagnetisch/" aria-label="Mehr dazu unter Warum ist # &#8222;Sn&#8220; ^ &#8222;2 +&#8220; # diamagnetisch?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Warum ist # &quot;Sn&quot; ^ &quot;2 +&quot; # diamagnetisch?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p><img alt="http://www.cmu.edu/" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/jVJpkj69RaJmZTTAO7Iy_periodic_table_large.png" /> </p>
<p class="gt-block">Wenn man sich die <strong>Periodensystem</strong>Sie sollten sehen, dass die <strong><a href="http://socratic.org/chemistry/the-electron-configuration-of-atoms/electron-configuration">Elektronenkonfiguration</a></strong> in #"Sn"^0#  is  </p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(green)([Kr] 4d^10 5s^2 5p^2)#,</p>
</blockquote>
<p>so hat seine Valenzschale zehn #4d#, Zwei #5s#, und zwei #5p# Elektronen.</p>
<p class="gt-block">Auf <strong>Ionisation</strong>,  #"Sn"# werden <strong>verlieren</strong> zwei davon <em>höchste Energie</em> Elektronen zu bilden #"Sn"^(2+)#.  </p>
<p class="gt-block">Die energiereichsten Elektronen sind hier die #5p# Elektronen (von etwa <a href="http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/adv_chem/pdf/11054_appB_ts.pdf" rel="nofollow">#"8.55 eV"#</a> über der Energie der #5s# Elektronen), so erreichen wir nun eine <em>ionische</em> Elektronenkonfiguration von</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)([Kr] 4d^10 5s^2)#.</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">Da der #4d# und #5s# Unterschalen sind ganz gefüllt, gibt es <em>keine ungepaarten Elektronen</em> und #"Sn"^(2+)# per definitionem ist <strong>diamagnetisch</strong>.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für die drei Zustände der Materie (fest, flüssig und gasförmig) gibt es sechs mögliche Zustandsänderungen. Welche Zustandsänderungen sind exotherm und welche endotherm?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/fur-die-drei-zustande-der-materie-fest-flussig-und-gasformig-gibt-es-sechs-mogliche-zustandsanderungen-welche-zustandsanderungen-sind-exotherm-und-welche-endotherm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 18:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Für die drei Zustände der Materie (fest, flüssig und gasförmig) gibt es sechs mögliche Zustandsänderungen. Welche Zustandsänderungen sind exotherm und welche endotherm? Antworten: Hier ist was ich habe. Erläuterung: Für alle Level Phasenwechsel das bringt dich ab höhere Energie Teilchen zu niedrigere Energie Teilchen ist exotherm. Ebenso jede Phasenänderung, von der Sie ausgehen niedrigere Energie ... <a title="Für die drei Zustände der Materie (fest, flüssig und gasförmig) gibt es sechs mögliche Zustandsänderungen. Welche Zustandsänderungen sind exotherm und welche endotherm?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/fur-die-drei-zustande-der-materie-fest-flussig-und-gasformig-gibt-es-sechs-mogliche-zustandsanderungen-welche-zustandsanderungen-sind-exotherm-und-welche-endotherm/" aria-label="Mehr dazu unter Für die drei Zustände der Materie (fest, flüssig und gasförmig) gibt es sechs mögliche Zustandsänderungen. Welche Zustandsänderungen sind exotherm und welche endotherm?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Für die drei Zustände der Materie (fest, flüssig und gasförmig) gibt es sechs mögliche Zustandsänderungen. Welche Zustandsänderungen sind exotherm und welche endotherm?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Hier ist was ich habe. </p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Für alle Level <strong><a href="https://socratic.org/chemistry/a-first-introduction-to-matter/introduction-to-phase-changes">Phasenwechsel</a></strong> das bringt dich ab <strong>höhere Energie</strong> Teilchen zu <strong>niedrigere Energie</strong> Teilchen ist <em><strong>exotherm</strong></em>.</p>
<p class="gt-block">Ebenso jede Phasenänderung, von der Sie ausgehen <strong>niedrigere Energie</strong> Teilchen zu <strong>höhere Energie</strong> Teilchen ist <em><strong>endothermisch</strong></em>.  </p>
<p><img alt="Meine eigene Arbeit" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/wR8t6UpoS0s129RsQFAn_summary_2.png" /> </p>
<p class="gt-block">Die Idee hier ist, dass Sie, um den Zustand eines Stoffes zu ändern, entweder müssen <em>bieten</em> mit Energie oder <em>wegnehmen</em> Energie. </p>
<p class="gt-block">Wenn Sie von Partikeln in einem niedrigeren Energiezustand zu Partikeln in einem höheren Energiezustand übergehen, müssen Sie <strong>Energie liefern</strong>.  </p>
<p class="gt-block">Dies impliziert, dass der Prozess sein wird <strong>endothermisch</strong>, da Wärme aufgenommen werden muss. Sie werden also haben - ich werde Plasma hier ignorieren und mich an das Traditionelle halten <a href="https://socratic.org/chemistry/a-first-introduction-to-matter/introduction-to-phase-changes">Phasenwechsel</a></p>
<blockquote class="notranslate">
<ul>
<li><em><strong>solid</strong> to <strong>liquid</strong></em> #-&gt; color(red)("melting") -&gt; color(red)("requires") color(white)(a)"energy"# </li>
<li><em><strong>liquid</strong> to <strong>gas</strong></em> #-&gt; color(red)("evaporation") -&gt; color(red)("requires") color(white)(a)"energy"# </li>
<li><em><strong>solid</strong> to <strong>gas</strong></em> #-&gt; color(red)("sublimation") -&gt; color(red)("requires") color(white)(a)"energy"# </li>
</ul>
</blockquote>
<p class="gt-block">Wenn Sie von Partikeln mit höherer Energie zu Partikeln mit niedrigerer Energie wechseln, müssen Sie <strong>Energie wegnehmen</strong>.</p>
<p class="gt-block">Dies impliziert, dass der Prozess sein wird <strong>exotherm</strong>, da Wärme freigesetzt wird. Sie werden also haben</p>
<blockquote class="notranslate">
<ul>
<li><em><strong>gas</strong> to <strong>liquid</strong></em> #-&gt; color(blue)("condensation") -&gt; color(blue)("gives off") color(white)(a)"energy"# </li>
<li><em><strong>liquid</strong> to <strong>solid</strong></em> #-&gt; color(blue)("freezing") -&gt; color(blue)("gives off") color(white)(a)"energy"# </li>
<li><em><strong>gas</strong> to <strong>solid</strong></em> #-&gt; color(blue)("deposition") -&gt; color(blue)("gives off") color(white)(a)"energy"# </li>
</ul>
</blockquote>
<p class="gt-block">Und da haben Sie es - sechs Phasenwechsel, drei exotherme und drei endotherme, entsprechen den drei traditionellen <a href="https://socratic.org/chemistry/a-first-introduction-to-matter/phases-of-matter">Phasen der Materie</a>, flüssig, fest und gasförmig.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p><img alt="http://chemistry.stackexchange.com/questions/31372/change-in-state-sublimation-and-deposition" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/K24a9RsQQsefjLsIijSD_OFANr.gif" /> </p>
</blockquote>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diffusion, erleichterter Diffusion, Osmose und aktivem Transport?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/was-sind-die-unterschiede-und-gemeinsamkeiten-zwischen-diffusion-erleichterter-diffusion-osmose-und-aktivem-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 17:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diffusion, erleichterter Diffusion, Osmose und aktivem Transport? Antworten: Das ist eine verdammt lange Frage, Bruder Erläuterung: Rundfunk ist die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich ihrer höheren Konzentration in einen Bereich ihrer niedrigeren Konzentration. Erleichterte Diffusion ist die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich ihrer höheren Konzentration in ... <a title="Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diffusion, erleichterter Diffusion, Osmose und aktivem Transport?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-sind-die-unterschiede-und-gemeinsamkeiten-zwischen-diffusion-erleichterter-diffusion-osmose-und-aktivem-transport/" aria-label="Mehr dazu unter Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diffusion, erleichterter Diffusion, Osmose und aktivem Transport?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diffusion, erleichterter Diffusion, Osmose und aktivem Transport?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Das ist eine verdammt lange Frage, Bruder</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><a href="https://socratic.org/biology/movement-in-and-out-of-cells/diffusion">Rundfunk</a> ist die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich ihrer höheren Konzentration in einen Bereich ihrer niedrigeren Konzentration.</p>
<p class="gt-block">Erleichterte Diffusion ist die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich ihrer höheren Konzentration in einen Bereich ihrer niedrigeren Konzentration durch a <a href="https://socratic.org/biology/movement-in-and-out-of-cells/cell-membrane">Zellmembran</a> mit Hilfe von membrangebundenen Proteinkanälen oder -trägern <a href="https://socratic.org/biology/molecular-biology-basics/proteins">proteiny</a></p>
<p class="gt-block"><a href="https://socratic.org/biology/movement-in-and-out-of-cells/osmosis">Osmose</a> ist die Bewegung von Wassermolekülen von einem Bereich ihrer höheren Konzentration zu einem Bereich ihrer niedrigeren Konzentration durch eine semipermeable Membran.</p>
<p class="gt-block"><a href="https://socratic.org/biology/movement-in-and-out-of-cells/active-transport">Aktiven Transport</a> ist die Bewegung von Molekülen aus einem Bereich ihrer niedrigeren Konzentration in einen Bereich ihrer höheren Konzentration unter Verwendung von Energie in Form von ATP durch Pumpproteine.</p>
<p class="gt-block">Diffusion:<br />
<img alt="www.upscgetway.com" src="https://www.upscgetway.com/wp-content/uploads/2016/05/diffusion.png" /><br />
<a href="http://www.upscgetway.com/diffusion-in-semiconductors/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">http://www.upscgetway.com/diffusion-in-semiconductors/</a></p>
<p class="gt-block">Erleichterte Diffusion:<br />
<img alt="http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/14-membrane-transport/facilitated-diffusion.html" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/pkGxgNliQHylzzwfq5n6_facilitated-diffusion_med.jpeg" /> </p>
<p class="gt-block">Osmose:<br />
<img alt="http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/14-membrane-transport/osmosis.html" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/etWcBdpcQLyMjOnS7zLa_osmosis_med.jpeg" /> </p>
<p>Aktiven Transport</p>
<p><img alt="https://y12hb.wordpress.com/2013/04/07/active-transport/" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/2cxxKyT9R0yruHplNCDQ_images" /> </p>
<p>Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten selbst herausfinden können</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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