CHIMICA GENERALE E INORGANICA 4
Anno accademico 2025/2026 - Docente: GUIDO DE GUIDIRisultati di apprendimento attesi
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Oltre alle lezioni frontali che occuperanno la gran parte del corso, saranno dedicate delle ore alle esercitazioni numeriche con riferimento alla risoluzione di problemi su argomenti trattati durante le lezioni frontali.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.
Prerequisiti richiesti
Frequenza lezioni
Contenuti del corso
1 - STRUTTURA DELL'ATOMO - Le particelle subatomiche: Elettrone,
protone, neutrone - Numero atomico, numero di massa - Isotopi - Unità di massa
atomica - Modello atomico di
Bohr/Rutherford -Descrizione meccanico/ondulatoria dell'atomo - Orbitali
atomici - Numeri quantici - Principio di esclusione del Pauli - Principio della
massima molteplicità
2 - SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI - Classificazione periodica e configurazione elettronica
degli elementi – Proprietà periodiche: raggi atomici e ionici, energia di
ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività.
3 - LEGAME CHIMICO - Legame ionico - Legame covalente - Teoria del legame
di valenza - Elettronegatività degli atomi e polarità dei legami - Numero
di ossidazione - Legame dativo - Teoria V.S.E.P.R. - Orbitali ibridi e geometria
molecolare - Risonanza - Legame chimico e formule di struttura dei composti
inorganici più comuni.
4 - Forze
intermolecolari - Forze di Van der Waals e di London-
Legame ad idrogeno.
5 - STATO GASSOSO - Caratteristiche
generali dello stato gassoso – Gas ideali o perfetti – Leggi dei gas ideali -
Equazione di stato dei gas - Legge delle pressioni e dei volumi parziali -
Diffusione dei gas - I Gas reali. Applicazioni numeriche.
6 – STECHIOMETRIA - Il concetto di mole - Leggi della
stechiometria - Determinazione della formula di un composto – L'equazione
chimica ed il suo bilanciamento - Identificazione delle reazioni di
ossido-riduzione- Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione - Calcoli
stechiometrici: rapporti quantitativi nelle reazioni chimiche – Reagente
limitante Applicazioni numeriche
7 - STATI CONDENSATI E CAMBIAMENTI DI STATO - Cenni sulle caratteristiche dello
stato solido in funzione del legame chimico - Caratteristiche dello stato
liquido – Cambiamenti di stato - Tensione di Vapore - Diagramma di stato
dell'acqua e dell’anidride carbonica- Principio dell'equilibrio mobile -.
8 - SOLUZIONI ACQUOSE - Tipi di soluzioni - Unità di concentrazione –
Solubilità (con particolare riferimento alla solubilità dei composti ionici) -
Legge di Henry - Proprietà colligative delle soluzioni: Abbassamento della
tensione di vapore e Legge di Raoult - Crioscopia ed ebullioscopia - Osmosi e
pressione osmotica – Soluzioni elettrolitiche. Proprietà colligative
di elettroliti – Grado dissociazione. Applicazioni
numeriche
9 – ELEMENTI DI CINETICA - Fattori che influenzano la velocità di
reazione – Equazione cinetica ed ordine di reazione – Trattamento grafico delle
reazioni di 1° ordine – Reazioni elementari: step limitante la velocità di
reazione - Energia di attivazione - Catalizzatori
10 - L’EQUILIBRIO CHIMICO - L’equilibrio nei sistemi omogenei -
Legge di azione di massa e costante di equilibrio - Fattori che influenzano
l'equilibrio. - Equilibri ionici in soluzione acquosa - Dissociazione
dell'acqua e pH –Teoria degli acidi e delle basi: Acidi e Basi di Arrhenius,
Bronsted e Lewis - Anfoliti – pH di soluzioni saline (idrolisi) - Soluzioni
tampone - Calcolo di pH in soluzione di acidi, basi, sali e tamponi –
Indicatori di pH. Applicazioni numeriche.
11 – ELETTROCHIMICA - Celle galvaniche - Equazione di Nernst - Serie dei
potenziali standard e sua importanza - Celle di concentrazione - Elettrolisi -
Leggi di Faraday.
12 – ELEMENTI DI TERMODINAMICA.
Entalpia -
Legge di Hess (da trattare prima del
legame chimico) – Entropia (da
trattare prima delle soluzioni acquose) - Energia Libera – Ruolo della
temperatura nella spontaneità delle reazioni chimiche (da
trattare prima dell’elettrochimica)
13 – CHIMICA INORGANICA - Metalli e non metalli: generalità sulle
proprietà chimiche e fisiche, stato naturale e rilevanza biologica.
Caratteristiche generali di ciascun gruppo del sistema periodico.. Principali
stati di ossidazione e composti di Idrogeno, Metalli alcalini e alcalino
terrosi, Carbonio, Azoto, Fosforo, Ossigeno, Zolfo e Cloro.
Elementi di
transizione: generalità.
Composti di
coordinazione di rilevanza biologica.
Le
parti sottolineate, e tutto ciò che riguarda i saperi minimi per l’accesso ai
test per il numero programmato (consultare il sito di Scienze Biologiche), sono
trattate approfonditamente durante i corsi di recupero che sono consigliati
anche in assenza di debiti formativi. Per il download del relativo materiale
didattico vedi:
link Teams:
Gli immatricolati dell’AA 25-26 per il
corso di Chimica Generale ed Inorganica, compreso il corso zero, canale R-Z,
sono pregati di iscriversi su Teams utilizzando il seguente codice:
5dgljx7
Testi di riferimento
TESTI CONSIGLIATI
KOTZ, TREICHEL TOWNSEND,
CHIMICA - Edises
E ALTRI TESTI
ANALOGHI (CONSULTARE IL DOCENTE)
Gli esami consistono in una prova preliminare scritta e un colloquio orale. Verranno svolte inoltre due prove in itinere
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
Nel corso dell'insegnamento saranno previste due prove in itinere. Gli studenti che superano la prima prova in itinere (prevista verso la metà/fine di novembre) avranno più chance di affrontare con esito positivo la seconda prova in itinere (che non contiene gli argomenti della prima) (prevista subito dopo l'ultima lezione frontale). Solamente coloro che superano con esito positivo entrambe le prove in itinere potranno accedere direttamente alla prova orale.
Per coloro che non superano, del tutto o in parte, le prove in itinere o non vi partecipano, l'esame consisterà di una prova scritta, che comunque terrà conto di valutazioni positive parziali delle due prove in itinere, superata la quale si potrà accedere ad una prova orale.
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Nomenclatura
Strutture di Lewis di molecole modello: diagrammi di energia, geometria molecolare secondo VSEPR e ibridizzazione atomo centrale
Calcoli stechiometrici
Esercizi su proprietà colligative
Calcolo pH in soluzioni saline e tampone: reattività acido-base
Bilanciamento reazioni redox L’Equilibrio Chimico Le soluzioni e le proprietà colligative La tavola periodica Configurazione elettronica degli elementi L’energia di Gibbs |