Dieser Online-Kurs Chemie umfasst die großen Themenbereiche der organischen, anorganischen und physikalischenChemie. Betreut werden die Kurse von der Dipl.-Chemikerin Marta Anna Ziemba und von Johannes Füllgrabe, der auch unabhängig von abiweb.de als Chemie- und Physiklehrer tätig ist.
In der anorganischen Chemie wird u. a. auf das Donator Akzeptor-Prinzip eingegangen und das Periodensystem der Elemente mit zahlreichen Beispielen und Lernvideos vertiefend besprochen.
Die Lerneinheit organischen Chemie ist mit weit über 100 Kursdokumenten das umfangreichste Modul im Online-Kurs Chemie. Es umfasst u. a. die abiturrelevante Kohlenstoffchemie mit den Orbitalmodellen, einen Überblick über organische Verbindungen und Reaktionstypen, Isomerie, Farbstoffe, Makromoleküle und die Naturstoffchemie.
Im Modul physikalische Chemie werden die Thermodynamik und die Kinetik im Kontext der Reaktionsgeschwindigkeit erklärt.
Alle Module sind in leicht verständliche Abschnitte gegliedert, sodass der Überblick wie weit man mit seinem Wissen vorangeschritten ist, nie verloren geht. Lernvideos vertiefen das erworbene Wissen sinnvoll. Darüber hinaus kann man sein Wissen in interaktiven Übungsaufgaben direkt testen. Die Lerninhalte sind somit optimal geeignet für Schüler in Grund- und Leistungskursen und umfassen alle wichtigen Themen.
Die Chemie ist ein Abiturfach, das vielen Schülerinnen und Schülern schwer fällt. Dabei lassen sich durch die vielen Vernetzungen mit anderen Wissenschaften viele interessante Themen verstehen. Mit unserem Online-Kurs wollen wir dir helfen, leicht das Verständnis für die Chemie aufzubauen. Durch unser interaktives Lernsystem wird dir das leichter fallen, als es mit den Standard-Lehrbüchern möglich ist.
Chemie Online lernen
Der Chemie-Kurs zeichnet sich, wie alle unsere Kurse auf abiweb.de, durch eine übersichtliche und leicht verständliche Oberfläche aus. Die Lerntexte sind in kleine Einheiten untergliedert und ermöglichen dadurch eine schrittweise Erarbeitung der Themengebiete. Dabei kannst du praktisch ohne jede Vorkenntnis mit dem Lernen auf abiweb.de starten. An vielen Stellen in den Kurseinheiten findest du Lernvideos, die nicht nur Abwechslung bringen, sondern schwierige Inhalte nochmals erklären und vertiefen. Somit verfestigst du mit abiweb.de optimal dein Abiturwissen. Unsere Lernexperten wissen genau, worum es in deinem Chemie-Abitur geht, denn sie haben viele Jahre Erfahrung in der Nachhilfe, sind selbst Lehrer und verfügen über Hochschulabschlüsse in den von ihnen betreuten Abiturthemen. Wie alle Kurse auf abiweb.de beinhalten auch die Chemie-Kurse interaktive Übungsaufgaben, die dein über die Texte und Videos Erlerntes Wissen testen. Sie erscheinen am Ende der Texte und überprüfen somit direkt, ob du die Inhalte verstanden hast.
Vorteile im Überblick
Über
200 Dokumente und mehr als
750 Übungen vermitteln Ihnen umfassend alles Wissenswerte.
Im Kurs sind darüber hinaus
41 Videos enthalten, in denen die wichtigsten Themen anschaulich zusammengefasst werden. Insgesamt knapp
4.5 Stunden Videomaterial steigern Ihren Lernerfolg und sorgen nebenbei für Abwechslung.
Schon mehrere Tausend Kursteilnehmer, haben sich für unsere Online-Kurse entschieden. Wir haben über viele Jahre Erfahrungen gesammelt und unsere Kursoberfläche stetig verbessert.
Das Internet bietet Ihnen weitreichende Möglichkeiten: Lernen, wann und wo Sie möchten. Und daneben gibt es bei uns zahlreiche Features, die zum schnelleren und besseren Lernerfolg beitragen.
Diese Themen werden im Kurs behandelt:
[Bitte auf Kapitelüberschriften klicken, um Unterthemen anzuzeigen]
Anorganische Chemie
Stoffe und Stoffeigenschaften
Aggregatzustände
Gemische und Reinstoffe
Elemente und Atomaufbau
Periodensystem der Elemente (Aufbau)
Einleitung zu Periodensystem der Elemente (Aufbau)
Metalle und Nichtmetalle
Elektronegativität (EN)
Ionisierungsenergie (IE) und Elektronenaffinität (EA)
Chemisches Rechnen
Chemische Reaktionen
Einleitung zu Chemische Reaktionen
Chemisches Gleichgewicht und Kinetik
Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts
Anwendungen des MWG in der chemischen Großindustrie
Einleitung zu Anwendungen des MWG in der chemischen Großindustrie
Haber-Bosch-Verfahren
Ostwald-Verfahren
Kontaktverfahren
Bindungsarten
Einleitung zu Bindungsarten
Lewis-Schreibweise
Starke Bindungen
Einleitung zu Starke Bindungen
Ionenbindung
Atombindung
Koordinative Bindung
Metallbindung
Schwache Bindungen
Einleitung zu Schwache Bindungen
Wasserstoffbrückenbindungen
Van-der-Waals-Bindungen
Fällungsreaktionen
Einleitung zu Fällungsreaktionen
Donator-Akzeptor-Prinzip
Einleitung zu Donator-Akzeptor-Prinzip
Säure-Base-Chemie
Einleitung zu Säure-Base-Chemie
Definition: Säuren und Basen
Protolyse von Säuren und Basen
Einleitung zu Protolyse von Säuren und Basen
Protolyse einer Säure
Protolyse einer Base
Konjugierte Säure-Base-Paare
Mehrprotonige Säuren
Ampholyte
Autoprotolyse des Wassers
Ionenprodukt des Wassers
pH-Wert
Neutralisation
Säure- & Basenstärke
Starke Säuren und Basen
Puffer
Indikatoren
Säure-Base-Titration
Redox-Chemie
Einleitung zu Redox-Chemie
Oxidation und Reduktion
Oxidationszahlen/ Oxidationsstufen
Aufstellen von Redoxgleichungen
Dis- und Komproportionierung
Redoxreaktionen: Elektrochemie
Einleitung zu Redoxreaktionen: Elektrochemie
DANIELL-Element/ galvanische Zelle
Elektrochemische Spannungsreihe
Konzentrationsabhängigkeit der Elektrodenpotentiale
Nernst-Gleichung
Korrosion
Elektrolyse (allgemein)
Einleitung zu Elektrolyse (allgemein)
Technisch interessante Elektrolysen
Einleitung zu Technisch interessante Elektrolysen
Chloralkali-Elektrolyse
Kupfer-Raffination
Wasserstoffgewinnung/Wasserelektrolyse
Komplexe
Einleitung zu Komplexe
Zähnigkeit der Liganden
Nomenklatur-Regeln
Einleitung zu Nomenklatur-Regeln
Anwendung der Nomenklatur-Regeln
Donator-Akzeptor
Einleitung zu Donator-Akzeptor
Redox-Reaktionen-Konzept
Einleitung zu Redox-Reaktionen-Konzept
Oxidations-Reduktionsmittel und Oxidationszahlen
Galvanisches Element und Nernstgleichung
Elektrolyse
Energiequellen der Elektrochemie
Technische Elektrolysen
Säure-Base-Konzept
Einleitung zu Säure-Base-Konzept
Herleitung der Parameter - Massenwirkungsgesetz
Stärke von Säuren und Basen
pH-Konzept
Puffersysteme
Titrationsverfahren
Vergleich: Protolyse und Elektrolyse (Akzeptor-Donator-Konzept)
Einleitung zu Vergleich: Protolyse und Elektrolyse (Akzeptor-Donator-Konzept)
Physikalische Chemie
Chemische Thermodynamik
Einleitung zu Chemische Thermodynamik
Fundamentale Begriffe der Chemie
Einleitung zu Fundamentale Begriffe der Chemie
Energie
Chemische Thermodynamik und Energetik
Grundlagen
Einleitung zu Grundlagen
Erhaltungssätze
Systemarten & Reaktionsbedingungen
Zustandsgrößen und ihre Regeln
Einleitung zu Zustandsgrößen und ihre Regeln
Enthalpie
Einleitung zu Enthalpie
Der Satz von Hess
Kalorimetrie
innere Energie
Entropie und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik
Freie Enthalpie
Auf einen Blick: Hauptsätze der Thermodynamik
Anwendungsbeispiele zum Verständis der Thermodynamik
Einleitung zu Anwendungsbeispiele zum Verständis der Thermodynamik
Bestimmung der Wärmekapazität eines Kalorimeters
Der Taschenwärmer
Kinetik: rund um die Reaktionsgeschwindigkeit
Einleitung zu Kinetik: rund um die Reaktionsgeschwindigkeit
Reaktionsgeschwindigkeit: beinflussende Faktoren
Einleitung zu Reaktionsgeschwindigkeit: beinflussende Faktoren
Temperatur
Katalysator
Druck und Zerteilungsgrad
Anwendungsbeispiele
Einleitung zu Anwendungsbeispiele
Fotometrie
Potentiometrie
Biokatalysator Enzym - Enzymkinetik
Einleitung zu Biokatalysator Enzym - Enzymkinetik
Enzyme
Exkurs: Katalyse
Einleitung zu Exkurs: Katalyse
Chemisorption
Homogene und heterogene Katalyse
Katalysatorgifte
Enzymreaktionen
Einleitung zu Enzymreaktionen
Substrat- und Wirkungsspezifität
Aktives Zentrum
Katalasereaktion – Beispiel einer Enzymreaktion
Michaelis-Menten-Kinetik
Biokatalysatoren – Einfluss von Temperatur und pH auf Enzyme
Enzymhemmung
Einleitung zu Enzymhemmung
Kompetitive Hemmung
Nichtkompetitive Hemmung
Denaturierung
Experiment: Temperaturabhängigkeit der Amylase
Organische Chemie
Grundlagen der Kohlenstoffchemie
Einleitung zu Grundlagen der Kohlenstoffchemie
Orbitalmodell
Überblick und Formen der Orbitale
Grundregeln der Orbitaltheorie
Verteilung der Elektronen auf die Atome im Grundzustand
Hybridisierung
Hybridorbitale
Übersicht über die Bindungstypen
Nomenklatur nach IUPAC
Einleitung zu Nomenklatur nach IUPAC
Labormethoden
Einleitung zu Labormethoden
Vorbeugendes Gefahrstoffrecht
Organische Verbindungen - Typen, Eigenschaften und Reaktionen
Einleitung zu Organische Verbindungen - Typen, Eigenschaften und Reaktionen
Alkane
Typen von Kohlenstoffatomen
Wichtige Reaktionstypen der Alkane: radikalische Substitution
Cycloalkane
Alkene
Sonderfall Doppelbindung
Isomerisierung zu Cycloalkanen
Typische Reaktionen: Elektrophile Addition
Halogenalkane
Eliminierungsreaktion E
Polyene
Alkine
Alkohole
Einleitung zu Alkohole
Mehrwertige Alkohole
Eigenschaften der Alkanole
Kohlenstoff-Partner-Konstellationen
Bildung von Alkanolen durch eine nucleophile Substitution
Oxidationszahlen
Partielle Oxidation von Alkoholen
Andere typische Reaktionen der Alkohole:SN1&SN2
Ether
Einleitung zu Ether
Synthese von Ethern
Carbonylverbindungen: Aldehyde und Ketone
Einleitung zu Carbonylverbindungen: Aldehyde und Ketone
Aldehyde
Einleitung zu Aldehyde
Nachweisreaktion der Aldehyde
Wichtige Aldehyde
Ketone
Reaktionen von Aldehyden und Ketonen
Einleitung zu Reaktionen von Aldehyden und Ketonen
Keto-Enol-Tautomerie
Hydratisierung
Halbacetalbildung
Acetalbildung
Aldolbildung
Carbonsäuren
Einleitung zu Carbonsäuren
Monoalkansäuren
Mehrwertige Carbonsäuren
Carbonsäurederivate
Einleitung zu Carbonsäurederivate
Hydroxycarbonsäuren
Aminosäuren
Halogenalkansäuren
Ester: Bildung und Spaltung
Einleitung zu Ester: Bildung und Spaltung
Verseifung
Aromaten – Aromatische Kohlenwasserstoffe
Einleitung zu Aromaten – Aromatische Kohlenwasserstoffe
Das aromatische System
Benzol: Eigenschaften und aromatische Struktur
Einleitung zu Benzol: Eigenschaften und aromatische Struktur
Derivate des Benzols
Mesomerie = mesomere Grenzstrukturen
Typische aromatische Reaktionen
Einleitung zu Typische aromatische Reaktionen
Elektrophile aromatische Substitution
Übersicht der Arten der elektrophilen aromatische Substitution
Zweitsubstitution
Dirigierender Effekt
Acidität: Anilin und Phenol im Vergleich mit Aliphaten
Reaktionstypen in der organischen Chemie
Einleitung zu Reaktionstypen in der organischen Chemie
Einfluss der Molekülstruktur auf das Reaktionsverhalten
Isomerie
Einleitung zu Isomerie
Stereochemie
Zentrale Begriffe der Isomerie
Darstellungsformen
Achirale Meso-Verbindungen
EPA-Modell
Farbstoffe und Farbigkeit
Einleitung zu Farbstoffe und Farbigkeit
Licht
Farbwahrnehmung
Farbmischung
Farbstoffe
Einleitung zu Farbstoffe
Chromophore
Auxochrome
Cyanin-Farbstoffe
Azofarbstoffe
Einleitung zu Azofarbstoffe
Generelle Synthese von Azofarbstoffen
Erzeugung von Anilingelb
Azofarbstoffe als Indikatoren
Triphenylmethanfarbstoffe
Einleitung zu Triphenylmethanfarbstoffe
Synthese der Triphenylmethanfarbstoffe am Beispiel des Phenolphthaleins
Indikatorwirkung von Phenolphthalein
Chlorophyll
Indigo
Makromoleküle
Einleitung zu Makromoleküle
Kunststoffe
Einleitung zu Kunststoffe
Einteilung der Kunststoffe
Einleitung zu Einteilung der Kunststoffe
Thermoplaste
Elastomere
Duroplaste
Kunststoff – Synthesen
Einleitung zu Kunststoff – Synthesen
Radikalische Polymerisation
Anionische Polymerisation
Kationische Polymerisation
Polykondensation
Polyaddition
Einige wichtige Kunststoffe
Einleitung zu Einige wichtige Kunststoffe
Silikone
Kohlenstofffasern
Polyethylen
Polyvinylchlorid
Recycling von Kunststoffen
Naturstoffchemie
Einleitung zu Naturstoffchemie
Nachweisreaktionen
Elementaranalyse
Fette
Einleitung zu Fette
Gewinnung
Unterteilung
Essentielle Fettsäuren
Eigenschaften
Reaktionen von Fetten
Bedeutung von Fetten im Organismus
Fetthärtung
Biodiesel
Palmöl
Tenside
Einleitung zu Tenside
Grenzflächenaktivität
Seife
Tensid – Typen
Waschwirkung
Tyndall-Effekt
Kohlenhydrate
Einleitung zu Kohlenhydrate
Unterteilung der Kohlenhydrate und ihre Projektionen
Stichpunkte zur Stereochemie der Kohlenhydrate
Nachweisreaktionen für Kohlenhydrate
Eiweiße
Einleitung zu Eiweiße
Aminosäuren = Grundbaustein der Proteine
Einleitung zu Aminosäuren = Grundbaustein der Proteine
Unterteilung der Aminosäuren
Essenzielle Aminosäuren
Säure-Base-Verhalten
Säure-Base-Titration der Aminosäuren
Funktionen der Aminosäuren im Körper
Nachweise
Strukturebenen der Proteinfaltung
Nukleinsäuren
Einleitung zu Nukleinsäuren
Nukleinsäuren: DNA
Nukleinsäuren: RNA
Besprechung einer Original-Abituraufgabe - Nahtmaterial
Allgemeine Hinweise für das Bearbeiten einer Abiturprüfung
Einleitung zu Allgemeine Hinweise für das Bearbeiten einer Abiturprüfung
Abituraufgabe: Nahtmaterial - Marlin
Einleitung zu Abituraufgabe: Nahtmaterial - Marlin
Abituraufgabe: Nahtmaterial - Daiflon
Einleitung zu Abituraufgabe: Nahtmaterial - Daiflon
Abituraufgabe: Nahtmaterial -Securex
Einleitung zu Abituraufgabe: Nahtmaterial -Securex
Abituraufgabe: Nahtmaterial - Eigenschaften von Polymeren im Vergleich
Einleitung zu Abituraufgabe: Nahtmaterial - Eigenschaften von Polymeren im Vergleich