[Script Info] Title: [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:00.69,0:00:03.68,Default,,0000,0000,0000,,Wyznaczmy stopnie utlenienia kilku kolejnych przykładów Dialogue: 0,0:00:03.68,0:00:05.71,Default,,0000,0000,0000,,atomów tworzących cząsteczki. Dialogue: 0,0:00:05.71,0:00:13.13,Default,,0000,0000,0000,,Weźmy na przykład tlenek magnezu. Dialogue: 0,0:00:13.13,0:00:14.56,Default,,0000,0000,0000,,MgO Dialogue: 0,0:00:14.56,0:00:17.06,Default,,0000,0000,0000,,Zaznaczę tlen innym kolorem. Dialogue: 0,0:00:17.06,0:00:18.89,Default,,0000,0000,0000,,Jakie są stopnie utlenienia poszczególnych atomów? Dialogue: 0,0:00:18.89,0:00:20.55,Default,,0000,0000,0000,,Zapewne to już wiesz, ale spójrzmy jeszcze raz Dialogue: 0,0:00:20.55,0:00:22.79,Default,,0000,0000,0000,,na układ okresowy pierwiastków - nie zaszkodzi Dialogue: 0,0:00:22.79,0:00:23.48,Default,,0000,0000,0000,,dokładniej się z nim zaznajomić. Dialogue: 0,0:00:23.48,0:00:25.55,Default,,0000,0000,0000,,Mamy więc magnez. Dialogue: 0,0:00:25.55,0:00:27.72,Default,,0000,0000,0000,,Magnez ma dwa elektrony walencyjne. Dialogue: 0,0:00:27.72,0:00:29.24,Default,,0000,0000,0000,,Leży w II grupie układu okresowego. Dialogue: 0,0:00:29.24,0:00:32.56,Default,,0000,0000,0000,,Bardzo lubi oddawać swoje dwa elektrony walencyjne. Dialogue: 0,0:00:32.56,0:00:34.62,Default,,0000,0000,0000,,Tlen, wiemy to już, jest jednym z najbardziej Dialogue: 0,0:00:34.62,0:00:38.99,Default,,0000,0000,0000,,elektroujemnych pierwiastków. Jest tak bardzo elektroujemny, że utlenianie Dialogue: 0,0:00:38.99,0:00:42.51,Default,,0000,0000,0000,,wzięło od niego swoją nazwę. Dialogue: 0,0:00:42.51,0:00:45.63,Default,,0000,0000,0000,,Wiemy, że tlen lubi przyjmować dwa elektrony. Dialogue: 0,0:00:45.63,0:00:47.49,Default,,0000,0000,0000,,Między magnezem a tlenem powstaje takie... małżeństwo :) Dialogue: 0,0:00:47.49,0:00:50.76,Default,,0000,0000,0000,,Magnez chce oddać dwa elektrony, a tlen - Dialogue: 0,0:00:50.76,0:00:52.80,Default,,0000,0000,0000,,przyjąć dwa elektrony. Dialogue: 0,0:00:52.80,0:00:54.35,Default,,0000,0000,0000,,Co się w tej sytuacji dzieje? Dialogue: 0,0:00:54.35,0:00:57.63,Default,,0000,0000,0000,,Magnez straci dwa elektrony. Dialogue: 0,0:00:57.63,0:00:58.79,Default,,0000,0000,0000,,Był obojętny, neutralny. Dialogue: 0,0:00:58.79,0:01:03.51,Default,,0000,0000,0000,,A teraz ma teoretyczny ładunek równy +2. Dialogue: 0,0:01:03.51,0:01:06.87,Default,,0000,0000,0000,,Natomiast tlen przyjmuje ładunek -2, Dialogue: 0,0:01:06.87,0:01:10.49,Default,,0000,0000,0000,,ponieważ przyjął dwa elektrony. Dialogue: 0,0:01:10.49,0:01:14.71,Default,,0000,0000,0000,,W cząsteczce tlenku magnezu Dialogue: 0,0:01:14.71,0:01:17.69,Default,,0000,0000,0000,,stopień utlenienia magnezu wynosi +2, Dialogue: 0,0:01:17.69,0:01:22.41,Default,,0000,0000,0000,,a stopień utlenienia tlenu wynosi -2. Dialogue: 0,0:01:22.41,0:01:26.09,Default,,0000,0000,0000,,Rozważmy teraz bardziej skomplikowany przykład. Dialogue: 0,0:01:26.09,0:01:35.99,Default,,0000,0000,0000,,Weźmy wodorotlenek magnezu Mg(OH)2. Dialogue: 0,0:01:35.99,0:01:38.79,Default,,0000,0000,0000,,Grupa wodorotlenowa to OH, Dialogue: 0,0:01:41.40,0:01:47.08,Default,,0000,0000,0000,,w tlenku magnezu są dwie takie grupy. Dialogue: 0,0:01:47.08,0:01:48.83,Default,,0000,0000,0000,,Mam taką pokusę, żeby powiedzieć tak: Dialogue: 0,0:01:48.83,0:01:52.84,Default,,0000,0000,0000,,Magnez lubi oddawać dwa elektrony, Dialogue: 0,0:01:52.84,0:01:55.42,Default,,0000,0000,0000,,co sprawia, że jego ładunek wynosi +2. Dialogue: 0,0:01:55.42,0:01:57.50,Default,,0000,0000,0000,,Taki jest jego stopień utlenienia. Dialogue: 0,0:01:57.50,0:01:59.98,Default,,0000,0000,0000,,Więc skuszę się na stwierdzenie, że magnez Dialogue: 0,0:01:59.98,0:02:00.50,Default,,0000,0000,0000,,jest tutaj na stopniu utlenienia +2. Dialogue: 0,0:02:00.50,0:02:03.33,Default,,0000,0000,0000,,Zapiszę to. Dialogue: 0,0:02:03.33,0:02:06.83,Default,,0000,0000,0000,,Pamiętaj, spodziewamy się, że Dialogue: 0,0:02:06.83,0:02:10.84,Default,,0000,0000,0000,,skoro jest to cząstka obojętna, to suma wszystkich stopni utlenienia Dialogue: 0,0:02:10.84,0:02:11.94,Default,,0000,0000,0000,,wynosi zero. Dialogue: 0,0:02:11.94,0:02:13.70,Default,,0000,0000,0000,,Sprzwdźmy, czy ta teoria się sprawdza. Dialogue: 0,0:02:13.70,0:02:15.13,Default,,0000,0000,0000,,Weźmy teraz atom tlenu. Dialogue: 0,0:02:15.13,0:02:17.74,Default,,0000,0000,0000,,Instynktownie zapiszę, że stopień utlenienia Dialogue: 0,0:02:17.74,0:02:19.91,Default,,0000,0000,0000,,tlenu wynosi -2. Dialogue: 0,0:02:19.91,0:02:21.16,Default,,0000,0000,0000,,Zapiszę to. Dialogue: 0,0:02:24.42,0:02:27.24,Default,,0000,0000,0000,,Wodór jest związany z tlenem - pamiętaj, Dialogue: 0,0:02:27.24,0:02:30.05,Default,,0000,0000,0000,,w tym przypadku wodór jest połączony z tlenem, Dialogue: 0,0:02:30.05,0:02:33.49,Default,,0000,0000,0000,,a dopiero potem tlen jest połączony z magnezem. Dialogue: 0,0:02:33.49,0:02:36.01,Default,,0000,0000,0000,,Więc wodór jest połączony z tlenem. Dialogue: 0,0:02:36.01,0:02:38.79,Default,,0000,0000,0000,,Gdyby wodór był związany z magnezem, mógłbyś powiedzieć, Dialogue: 0,0:02:38.79,0:02:41.81,Default,,0000,0000,0000,,że to wodór zabiera elektrony od magnezu Dialogue: 0,0:02:41.81,0:02:43.18,Default,,0000,0000,0000,,i jest na ujemnym stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:02:43.18,0:02:46.29,Default,,0000,0000,0000,,Ale kiedy wodór jest połączony z tlenem, Dialogue: 0,0:02:46.29,0:02:49.59,Default,,0000,0000,0000,,oddaje swój elektron. Dialogue: 0,0:02:49.59,0:02:51.70,Default,,0000,0000,0000,,Atom wodoru ma tylko jeden elektron - i go oddaje. Dialogue: 0,0:02:51.70,0:02:54.54,Default,,0000,0000,0000,,Przyjmuje więc stopień utlenienia równy +1. Dialogue: 0,0:02:54.54,0:02:55.16,Default,,0000,0000,0000,,Sprawdźmy. Dialogue: 0,0:02:55.16,0:02:57.12,Default,,0000,0000,0000,,Początkowo możesz powiedzieć: Dialogue: 0,0:02:57.12,0:02:58.10,Default,,0000,0000,0000,,wszystkie stopnie utlenienia... Dialogue: 0,0:02:58.10,0:03:00.84,Default,,0000,0000,0000,,+2 + (-)2 = 0 i do tego jeszcze dodaję +1 = +1. Dialogue: 0,0:03:00.84,0:03:03.84,Default,,0000,0000,0000,,Wychodzi mi całkowity ładunek cząsteczki równy +1! Dialogue: 0,0:03:03.84,0:03:04.88,Default,,0000,0000,0000,,To nie ma sensu! Dialogue: 0,0:03:04.88,0:03:06.35,Default,,0000,0000,0000,,To miała być cząstka obojętna!> Dialogue: 0,0:03:06.35,0:03:08.70,Default,,0000,0000,0000,,Ale pamiętaj, w tym przykładzie Dialogue: 0,0:03:08.70,0:03:10.96,Default,,0000,0000,0000,,masz dwie grupy OH. Dialogue: 0,0:03:10.96,0:03:15.57,Default,,0000,0000,0000,,Czyli dochodzisz do wniosku, że po dodaniu stopni utlenienia Dialogue: 0,0:03:15.57,0:03:17.39,Default,,0000,0000,0000,,w jednej grupie OH, Dialogue: 0,0:03:17.39,0:03:20.50,Default,,0000,0000,0000,,wychodzi (-)2 + (+)1 = (-)1. Dialogue: 0,0:03:20.50,0:03:23.15,Default,,0000,0000,0000,,Więc całkowity ładunek grupy wodorotlenowej Dialogue: 0,0:03:23.15,0:03:25.82,Default,,0000,0000,0000,,wynosi (-)1. Dialogue: 0,0:03:25.82,0:03:27.46,Default,,0000,0000,0000,,A masz dwie takie grupy, prawda? Dialogue: 0,0:03:27.75,0:03:30.90,Default,,0000,0000,0000,,Masz dwie grupy OH. Dialogue: 0,0:03:30.90,0:03:35.25,Default,,0000,0000,0000,,Więc wkład do całkowitego ładunku Dialogue: 0,0:03:35.25,0:03:37.57,Default,,0000,0000,0000,,wynosi (-)1, dla każdej z grup OH. Dialogue: 0,0:03:37.57,0:03:39.50,Default,,0000,0000,0000,,Masz dwie grupy OH, Dialogue: 0,0:03:39.50,0:03:42.96,Default,,0000,0000,0000,,czyli ich wkład wynosi (-)1 + (-)1 = (-)2. W sumie obliczenia dla Mg(OH)2 to: (-)2 + (+)2 = 0. Dialogue: 0,0:03:42.96,0:03:45.60,Default,,0000,0000,0000,,Całkowity ładunek cząsteczki Mg(OH)2 wynosi 0. Dialogue: 0,0:03:45.60,0:03:47.44,Default,,0000,0000,0000,,Czyli metoda działa. Dialogue: 0,0:03:47.44,0:03:49.35,Default,,0000,0000,0000,,Teraz zrobię małą dygresję. Dialogue: 0,0:03:49.35,0:03:51.83,Default,,0000,0000,0000,,Wrócę do robienia przykładów. Dialogue: 0,0:03:51.83,0:03:53.58,Default,,0000,0000,0000,,Ale to będzie takie poboczne przyjrzenie się terminologii. Dialogue: 0,0:03:54.31,0:03:56.63,Default,,0000,0000,0000,,Używam tutaj pojęć: stopień utlenienia, utlenianie Dialogue: 0,0:03:56.63,0:04:00.36,Default,,0000,0000,0000,,czy redukowanie zamiennie w pewnym stopniu. Dialogue: 0,0:04:00.36,0:04:05.03,Default,,0000,0000,0000,,Ale przecież przeanalizowaliśmy tyle przykładów Dialogue: 0,0:04:05.03,0:04:10.56,Default,,0000,0000,0000,,dotyczących autodysocjacji wody. Właściwie - weźmy dwa mole cząsteczek wody. Dialogue: 0,0:04:10.56,0:04:19.84,Default,,0000,0000,0000,,Będą w równowadze z 1 molem jonów H3O+ i z jednym molem jonów OH-. Dialogue: 0,0:04:19.84,0:04:22.65,Default,,0000,0000,0000,,Oczywiście wszystko to w środowisku wodnym. Dialogue: 0,0:04:22.65,0:04:23.84,Default,,0000,0000,0000,,Przyjrzyjmy się cząsteczce wody. Dialogue: 0,0:04:23.84,0:04:26.62,Default,,0000,0000,0000,,Jakie są stopnie utlenienia w cząsteczce wody? Dialogue: 0,0:04:26.62,0:04:28.62,Default,,0000,0000,0000,,Obliczyliśmy to w poprzdnim filmie. Dialogue: 0,0:04:28.62,0:04:32.34,Default,,0000,0000,0000,,Stopień utlenienia tlenu wynosi (-)2, ponieważ Dialogue: 0,0:04:32.34,0:04:34.40,Default,,0000,0000,0000,,tlen przyjmuje dwa elektrony od dwóch wodorów. Dialogue: 0,0:04:34.40,0:04:36.70,Default,,0000,0000,0000,,Każdy atom wodoru oddaje jeden elektron, Dialogue: 0,0:04:36.70,0:04:39.21,Default,,0000,0000,0000,,dlatego każdy atom wodoru jest na stopniu utlenienia +1. Dialogue: 0,0:04:39.21,0:04:40.40,Default,,0000,0000,0000,,Patrzymy na tę cząsteczkę, Dialogue: 0,0:04:40.40,0:04:41.62,Default,,0000,0000,0000,,wszystko się zgadza. Dialogue: 0,0:04:41.62,0:04:43.70,Default,,0000,0000,0000,,Masz dwa wodory na stopniu utlenienia +1. Dialogue: 0,0:04:43.70,0:04:45.35,Default,,0000,0000,0000,,To jest w sumie +2. Dialogue: 0,0:04:45.35,0:04:48.18,Default,,0000,0000,0000,,+2 + (-)2 = 0. Dialogue: 0,0:04:48.18,0:04:49.99,Default,,0000,0000,0000,,Czyli cząsteczka jest obojętna, zgadza się. Dialogue: 0,0:04:49.99,0:04:52.65,Default,,0000,0000,0000,,A tutaj? Jakie są stopnie utlenienia? Dialogue: 0,0:04:52.65,0:04:58.66,Default,,0000,0000,0000,,Jeden z tych wodorów opuścił cząsteczkę wody Dialogue: 0,0:04:58.66,0:05:01.22,Default,,0000,0000,0000,,i przyłączył się do drugiej cząsteczki wody Dialogue: 0,0:05:01.22,0:05:02.42,Default,,0000,0000,0000,,bez zabierania swojego elektronu. Dialogue: 0,0:05:02.42,0:05:04.56,Default,,0000,0000,0000,,Zostawił swój elektron tutaj. Dialogue: 0,0:05:04.56,0:05:09.93,Default,,0000,0000,0000,,Więc ten tlen ciągle ma stopień utlenienia tówny (-)2. Dialogue: 0,0:05:09.93,0:05:13.29,Default,,0000,0000,0000,,A ten wodór - nadal jest na stopniu utlenienia +1. Dialogue: 0,0:05:13.29,0:05:15.19,Default,,0000,0000,0000,,I dlatego liczymy w ten sposób: (-)2 + (+)1. Dialogue: 0,0:05:15.19,0:05:16.30,Default,,0000,0000,0000,,Wychodzi (-)1. Dialogue: 0,0:05:16.30,0:05:18.66,Default,,0000,0000,0000,,Tym razem to się zgadza, bo Dialogue: 0,0:05:18.66,0:05:20.91,Default,,0000,0000,0000,,ładunek jonu OH- wynosi (-)1. Dialogue: 0,0:05:20.91,0:05:22.94,Default,,0000,0000,0000,,Teraz tutaj - ile wynoszą stopnie utlenienia? Dialogue: 0,0:05:22.94,0:05:28.23,Default,,0000,0000,0000,,każdy z atomów wodoru jest na +1 stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:05:28.23,0:05:32.07,Default,,0000,0000,0000,,A atom tlenu jest na stopniu utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:05:32.07,0:05:33.86,Default,,0000,0000,0000,,I kiedy patrzysz na całkowity ładunek Dialogue: 0,0:05:33.86,0:05:38.73,Default,,0000,0000,0000,,tej cząstki, (+)1 od każdego atomu wodoru równa się (+)3. Dialogue: 0,0:05:38.73,0:05:39.61,Default,,0000,0000,0000,,Dodałem te ładunki. Dialogue: 0,0:05:39.61,0:05:41.48,Default,,0000,0000,0000,,Stopień utlenienia tlenu = (-)2. Dialogue: 0,0:05:41.48,0:05:45.08,Default,,0000,0000,0000,,Więc: (+)3 + (-)2 = (+)1. Dialogue: 0,0:05:45.08,0:05:47.37,Default,,0000,0000,0000,,Czyli ładunek całkowity tej cząstki wynosi (+)1. Dialogue: 0,0:05:47.37,0:05:51.26,Default,,0000,0000,0000,,Czas na pytanie: czy któreś stopnie utlenienia Dialogue: 0,0:05:51.26,0:05:52.93,Default,,0000,0000,0000,,utległy tutaj zmianie? Dialogue: 0,0:05:52.93,0:05:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Wszystkie atomy wodoru tutaj - Dialogue: 0,0:05:55.85,0:05:58.12,Default,,0000,0000,0000,,w dwóch molach cząsteczek wody Dialogue: 0,0:05:58.12,0:06:00.57,Default,,0000,0000,0000,,lub - po prostu - w dwóch cząsteczkach wody - Dialogue: 0,0:06:00.57,0:06:02.28,Default,,0000,0000,0000,,Mam tu cztery mole atomów (lub cztery atomy) wodoru. Dialogue: 0,0:06:02.28,0:06:02.60,Default,,0000,0000,0000,,Zgadza się? Dialogue: 0,0:06:02.60,0:06:04.89,Default,,0000,0000,0000,,Wszystkie one są na stopniu utlenienia równym (+)1. Dialogue: 0,0:06:04.89,0:06:07.05,Default,,0000,0000,0000,,Po prawej stronie równania też mam cztery atomy wodoru. Dialogue: 0,0:06:07.05,0:06:10.05,Default,,0000,0000,0000,,Każdy z nich jest na (+)1 stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:06:10.05,0:06:14.37,Default,,0000,0000,0000,,Chociaż stopień utlenienia wodoru wynosi tutaj (+)1 Dialogue: 0,0:06:14.37,0:06:16.86,Default,,0000,0000,0000,,i chociaż możesz pokazać kierunek tej reakcji, Dialogue: 0,0:06:16.86,0:06:19.72,Default,,0000,0000,0000,,wodór nie został utleniony. Dialogue: 0,0:06:19.72,0:06:21.72,Default,,0000,0000,0000,,Jego stopień utlenienia nie zmienił się. Dialogue: 0,0:06:24.27,0:06:26.57,Default,,0000,0000,0000,,Możliwe, że został utleniony w jakiejś poprzedniej reakcji, w której Dialogue: 0,0:06:26.57,0:06:30.31,Default,,0000,0000,0000,,utworzyła się woda, ale w tej reakcji - wodór nie uległ utlenieniu. Dialogue: 0,0:06:30.31,0:06:34.16,Default,,0000,0000,0000,,Podobnie atomy tlenu - mamy tutaj dwa atomy tlenu. Dialogue: 0,0:06:35.04,0:06:37.65,Default,,0000,0000,0000,,Każdy z nich jest na (-)2 stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:06:37.65,0:06:39.38,Default,,0000,0000,0000,,Tutaj też mamy dwa atomy tlenu. Dialogue: 0,0:06:39.38,0:06:41.63,Default,,0000,0000,0000,,I również każdy na stopniu utlenienia równym (-)2. Dialogue: 0,0:06:41.63,0:06:46.00,Default,,0000,0000,0000,,W wyniku tej reakcji żadne elektrony nie zmieniły Dialogue: 0,0:06:46.00,0:06:48.14,Default,,0000,0000,0000,,swojego położenia, stopnie utlenienia nie uległy zmianie. Dialogue: 0,0:06:48.14,0:06:52.25,Default,,0000,0000,0000,,Czyli tutaj nie zaszła ani reakcji utlenienia ani redukcji. Dialogue: 0,0:06:52.25,0:06:54.25,Default,,0000,0000,0000,,Wytłumaczę to szczegółowo w następnym filmie. Dialogue: 0,0:06:54.25,0:06:57.08,Default,,0000,0000,0000,,Chcę, żeby to było jasne - w tej reakcji NIC nie zostało utlenione Dialogue: 0,0:06:57.08,0:07:01.16,Default,,0000,0000,0000,,ani zredukowane, ponieważ Dialogue: 0,0:07:01.16,0:07:03.18,Default,,0000,0000,0000,,poszczególne stopnie utlenienia przed reakcją i po reakcji są takie same. Dialogue: 0,0:07:03.18,0:07:07.87,Default,,0000,0000,0000,,Czasem będę mówić: Dialogue: 0,0:07:07.87,0:07:10.58,Default,,0000,0000,0000,,magnez jest na stopniu utlenienia równym +2, Dialogue: 0,0:07:10.58,0:07:13.65,Default,,0000,0000,0000,,a tlen na stopniu utlenienia (-)2, Dialogue: 0,0:07:13.65,0:07:15.31,Default,,0000,0000,0000,,czyli magnez jest utleniony. Dialogue: 0,0:07:15.31,0:07:17.22,Default,,0000,0000,0000,,Dwa elektrony zostały mu odebrane. Dialogue: 0,0:07:17.22,0:07:18.67,Default,,0000,0000,0000,,A tlen jest zredukowany, Dialogue: 0,0:07:18.67,0:07:20.18,Default,,0000,0000,0000,,przyjął dwa elektrony. Dialogue: 0,0:07:20.18,0:07:22.62,Default,,0000,0000,0000,,Chcę w ten sposób dać do zrozumienia, że te procesy (utlenianie i redukacja) Dialogue: 0,0:07:22.62,0:07:24.68,Default,,0000,0000,0000,,miały miejsce podczas reakcji tworzenia tlenku magnezu, ale nie zawsze zajmujemy się właśnie tym. Dialogue: 0,0:07:24.68,0:07:26.12,Default,,0000,0000,0000,,Może się zdarzyć, że Dialogue: 0,0:07:26.12,0:07:27.12,Default,,0000,0000,0000,,niekoniecznie musi zajść utlenianie i redukcja. Dialogue: 0,0:07:27.12,0:07:29.76,Default,,0000,0000,0000,,Ale stopień utlenienia magnezu w związkach Dialogue: 0,0:07:29.76,0:07:31.05,Default,,0000,0000,0000,,zawsze wynosi +2. Dialogue: 0,0:07:31.05,0:07:35.52,Default,,0000,0000,0000,,A stopień utlenienia tlenu Dialogue: 0,0:07:35.52,0:07:37.38,Default,,0000,0000,0000,,zazwyczaj wynosi (-)2. > Dialogue: 0,0:07:37.38,0:07:38.96,Default,,0000,0000,0000,,Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co mam na myśli, kiedy mówię, że Dialogue: 0,0:07:38.96,0:07:40.33,Default,,0000,0000,0000,,coś jest utlenione. Dialogue: 0,0:07:40.33,0:07:44.13,Default,,0000,0000,0000,,W pewnym sensie to pochodzi od przejścia od obojętnego magnezu Dialogue: 0,0:07:44.13,0:07:47.31,Default,,0000,0000,0000,,do magnezu naładowanego dodatnio - poprzez utratę dwóch elektronów. Dialogue: 0,0:07:47.31,0:07:49.51,Default,,0000,0000,0000,,Takie przejście to utlenienie. Dialogue: 0,0:07:49.51,0:07:53.28,Default,,0000,0000,0000,,Zajmijmy się poważniejszym problemem. Nadtlenek wodoru. Dialogue: 0,0:07:53.28,0:07:57.26,Default,,0000,0000,0000,,Mówiłem to już wielokrotnie, że tlen Dialogue: 0,0:07:57.26,0:08:01.60,Default,,0000,0000,0000,,dąży do uzyskania stopnia utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:08:01.60,0:08:02.45,Default,,0000,0000,0000,,Tutaj jest (-)1. Dialogue: 0,0:08:04.91,0:08:06.90,Default,,0000,0000,0000,,Ci tutaj dążą do stopnia utlenienia (+)1. Dialogue: 0,0:08:06.90,0:08:09.10,Default,,0000,0000,0000,,Wodór może mieć (+)1 lub (-)1. Dialogue: 0,0:08:09.10,0:08:10.45,Default,,0000,0000,0000,,Atomy tutaj (+)2. Dialogue: 0,0:08:10.45,0:08:11.52,Default,,0000,0000,0000,,Myślę, że widzisz zależości. Dialogue: 0,0:08:11.52,0:08:15.07,Default,,0000,0000,0000,,Wszystko zależy od tego, czy lubią oddawać czy przyjmować elektrony. Dialogue: 0,0:08:15.07,0:08:17.45,Default,,0000,0000,0000,,Mógłbyś powiedzieć, że woda normalnie... Dialogue: 0,0:08:19.59,0:08:22.47,Default,,0000,0000,0000,,Możesz się pokusić o napisanie tego. Dialogue: 0,0:08:22.47,0:08:25.47,Default,,0000,0000,0000,,Wodór jest stopniu utlenienia (+)1 w cząsteczce wody. Dialogue: 0,0:08:25.47,0:08:28.69,Default,,0000,0000,0000,,Tlen na stopniu utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:08:28.69,0:08:31.44,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy to piszesz, od razu pojawia się pytanie - Dialogue: 0,0:08:31.44,0:08:34.24,Default,,0000,0000,0000,,czy to (H2O2) jest cząsteczka obojętna. Sprawdźmy. Dialogue: 0,0:08:34.24,0:08:35.48,Default,,0000,0000,0000,,Dwa atomy wodoru na stopniu utlenienia (+)1, czyli łącznie (+)2. Dialogue: 0,0:08:35.48,0:08:36.61,Default,,0000,0000,0000,,Dwa atomy tlenu na stopniu utlenienia (-)2, Dialogue: 0,0:08:36.61,0:08:37.29,Default,,0000,0000,0000,,czyli łącznie (-)4. Dialogue: 0,0:08:37.29,0:08:40.13,Default,,0000,0000,0000,,To znaczy, że kończymy z całkowitym ładunkiem Dialogue: 0,0:08:40.13,0:08:41.72,Default,,0000,0000,0000,,(+)2 + (-)4 = (-)2. Dialogue: 0,0:08:41.72,0:08:42.78,Default,,0000,0000,0000,,Ale chyba nie o to chodzi, przecież Dialogue: 0,0:08:42.78,0:08:44.30,Default,,0000,0000,0000,,ta cząsteczka nie ma ładunku! Dialogue: 0,0:08:44.30,0:08:45.98,Default,,0000,0000,0000,,I to jest ta dziwna zagadka. Dialogue: 0,0:08:45.98,0:08:48.39,Default,,0000,0000,0000,,Sytuacja jest dziwna, bo jeśli spojrzysz na Dialogue: 0,0:08:48.39,0:08:52.14,Default,,0000,0000,0000,,strukturę nadtlenku wodoru, zobaczysz, że atomy tlenu Dialogue: 0,0:08:52.14,0:08:53.83,Default,,0000,0000,0000,,łączą się ze sobą nawzajem. Dialogue: 0,0:08:53.83,0:08:56.12,Default,,0000,0000,0000,,Stąd się bierze ten NADtlenek. Dialogue: 0,0:08:56.12,0:09:00.59,Default,,0000,0000,0000,,Do tego każdy atom tlenu jest połączony z atomem wodoru. Dialogue: 0,0:09:00.59,0:09:04.67,Default,,0000,0000,0000,,Czyli w tym przypadku, szczególnie w pierwszym roku nauki chemii, Dialogue: 0,0:09:04.67,0:09:07.19,Default,,0000,0000,0000,,cząsteczki nadtlenków, np. H2O2, Dialogue: 0,0:09:07.19,0:09:09.11,Default,,0000,0000,0000,,są bardzo wyjątkowe. Dialogue: 0,0:09:09.11,0:09:11.66,Default,,0000,0000,0000,,Są oczywiście też inne, ale to jest ten jeden przypadek, w którym Dialogue: 0,0:09:11.66,0:09:15.54,Default,,0000,0000,0000,,atomy tlenu nie są na stopniu utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:09:15.54,0:09:17.55,Default,,0000,0000,0000,,Przyjrzyjmy się temu i spróbujmy określić, na jakim stopniu utlenienia Dialogue: 0,0:09:17.55,0:09:20.75,Default,,0000,0000,0000,,są atomy tlenu w cząsteczce nadtlenku wodoru. Dialogue: 0,0:09:20.75,0:09:23.74,Default,,0000,0000,0000,,W tej sytuacji, w wiązaniu wodór-tlen, Dialogue: 0,0:09:23.74,0:09:26.46,Default,,0000,0000,0000,,tlen przyjmuje elektron a wodór Dialogue: 0,0:09:26.46,0:09:27.32,Default,,0000,0000,0000,,ten elektron traci. Dialogue: 0,0:09:27.32,0:09:28.78,Default,,0000,0000,0000,,Więc tutaj mamy (+)1. Dialogue: 0,0:09:28.78,0:09:30.43,Default,,0000,0000,0000,,To samo tutaj. Dialogue: 0,0:09:30.43,0:09:33.06,Default,,0000,0000,0000,,Z tego wiązania tlen ma cąstkowy ładunek (-)1 [przyp. tłum. na rysunku jest błąd; jest +1, a powinno być -1]. Dialogue: 0,0:09:33.06,0:09:34.79,Default,,0000,0000,0000,,Zdobywa elektron. Dialogue: 0,0:09:34.79,0:09:37.38,Default,,0000,0000,0000,,A co z wiązaniem między atomami tlenu? Dialogue: 0,0:09:37.38,0:09:39.76,Default,,0000,0000,0000,,Cóż, nie ma żadnego powodu, żeby tleny Dialogue: 0,0:09:39.76,0:09:41.17,Default,,0000,0000,0000,,zabierały sobie wzajemnie elektrony. Dialogue: 0,0:09:41.17,0:09:43.56,Default,,0000,0000,0000,,Czyli to wiązanie nie ma żadnego wpływu Dialogue: 0,0:09:43.56,0:09:45.00,Default,,0000,0000,0000,,na stopień utlenienia tlenu. Dialogue: 0,0:09:45.00,0:09:49.47,Default,,0000,0000,0000,,Czyli w tym przypadku stopień utlenienia tlenu wynosi (-)1 [przyp. tłum. na rysunku nadal jest błąd]. Dialogue: 0,0:09:49.47,0:09:53.58,Default,,0000,0000,0000,,Tak samo dla tego atomu tlenu. Dialogue: 0,0:09:53.58,0:09:59.62,Default,,0000,0000,0000,,Czyli każdy atom wodoru jest na stopniu utlenienia (-)1. Dialogue: 0,0:09:59.62,0:10:03.08,Default,,0000,0000,0000,,A każdy atom tlenu jest na stopniu utlenienia (-)1. Dialogue: 0,0:10:03.08,0:10:05.93,Default,,0000,0000,0000,,Czyli suma stopni utlenienia wynosi 0. Dialogue: 0,0:10:05.93,0:10:09.26,Default,,0000,0000,0000,,2 * (+)1 + 2 * (-)1 = 0 Dialogue: 0,0:10:09.26,0:10:11.08,Default,,0000,0000,0000,,Więc to był wyjątek. Dialogue: 0,0:10:11.08,0:10:13.29,Default,,0000,0000,0000,,Dobrze jest go znać. Dialogue: 0,0:10:13.29,0:10:14.17,Default,,0000,0000,0000,,Przeanalizujmy kolejny przykład. Dialogue: 0,0:10:14.17,0:10:15.97,Default,,0000,0000,0000,,Węglan żelaza(III). Dialogue: 0,0:10:15.97,0:10:18.41,Default,,0000,0000,0000,,Pamiętam, jak pierwszy raz Dialogue: 0,0:10:18.41,0:10:19.92,Default,,0000,0000,0000,,pisaliśmy wzór węglanu żelaza(III). Dialogue: 0,0:10:19.92,0:10:22.99,Default,,0000,0000,0000,,Pewnie sobie myślałeś, że bez sensu jest ta nazwa, żelazo(III), Dialogue: 0,0:10:22.99,0:10:25.27,Default,,0000,0000,0000,,skoro są tylko dwa atomy żelaza. Dialogue: 0,0:10:26.35,0:10:27.84,Default,,0000,0000,0000,,Teraz dowiesz się, skąd się ta nazwa wzięła. Dialogue: 0,0:10:27.84,0:10:30.31,Default,,0000,0000,0000,,Spójrzmy na stopnie utlenienia. Dialogue: 0,0:10:30.31,0:10:31.85,Default,,0000,0000,0000,,Tlen. Dialogue: 0,0:10:31.85,0:10:35.61,Default,,0000,0000,0000,,Stopień utlenienia atomów tlenu wynosi (-)2. Dialogue: 0,0:10:38.53,0:10:41.76,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel łączy się z tlenem... Dialogue: 0,0:10:41.76,0:10:43.33,Default,,0000,0000,0000,,spójrzmy na układ okresowy. Dialogue: 0,0:10:43.33,0:10:46.91,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel łączy się z tlenem. Dialogue: 0,0:10:46.91,0:10:48.72,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel może jednak łączyć się inaczej. Dialogue: 0,0:10:48.72,0:10:51.12,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel czasami lubi oddawać swoje elektrony. Dialogue: 0,0:10:51.12,0:10:53.04,Default,,0000,0000,0000,,A czasami lubi brać cudze elektrony. Dialogue: 0,0:10:53.04,0:10:57.27,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy węgiel łączy się z tlenem, tlen jest Dialogue: 0,0:10:57.27,0:10:58.81,Default,,0000,0000,0000,,takim przyciągaczem elektronów. Dialogue: 0,0:10:58.81,0:11:01.16,Default,,0000,0000,0000,,Więc kiedy musimy powiedzieć, kto bierze elektrony, Dialogue: 0,0:11:01.16,0:11:03.01,Default,,0000,0000,0000,,to na pewno będzie tlen. Dialogue: 0,0:11:03.01,0:11:03.54,Default,,0000,0000,0000,,Zgadza się? Dialogue: 0,0:11:03.54,0:11:07.04,Default,,0000,0000,0000,,Więc węgiel oddaje swoje elektrony. Dialogue: 0,0:11:07.04,0:11:10.20,Default,,0000,0000,0000,,Ale ILE elektronów może oddać węgiel? Dialogue: 0,0:11:10.20,0:11:10.94,Default,,0000,0000,0000,,Policzmy. Dialogue: 0,0:11:10.94,0:11:14.72,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel ma 1, 2, 3, 4 - cztery elektrony walencyjne. Dialogue: 0,0:11:14.72,0:11:16.24,Default,,0000,0000,0000,,Czyli może co nawyżej oddać cztery elektrony. Dialogue: 0,0:11:19.39,0:11:21.67,Default,,0000,0000,0000,,Wróćmy do węglanu. Dialogue: 0,0:11:21.67,0:11:27.04,Default,,0000,0000,0000,,Węgiel może oddać co najwyżej swoje Dialogue: 0,0:11:27.04,0:11:29.93,Default,,0000,0000,0000,,cztery elektrony walencyjne. Dialogue: 0,0:11:29.93,0:11:32.40,Default,,0000,0000,0000,,Jaki będzie stopień utlenienia atomu węgla Dialogue: 0,0:11:32.40,0:11:33.77,Default,,0000,0000,0000,,w cząsteczce węglanu? Dialogue: 0,0:11:33.77,0:11:36.81,Default,,0000,0000,0000,,W cząstce CO3 ? Dialogue: 0,0:11:36.81,0:11:39.43,Default,,0000,0000,0000,,Będzie równy (+)4, ponieważ Dialogue: 0,0:11:39.43,0:11:40.27,Default,,0000,0000,0000,,oddał cztery elektrony. Dialogue: 0,0:11:40.27,0:11:42.26,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy węgiel łączy się z tlenem, oddaje mu cztery elektrony. Dialogue: 0,0:11:42.26,0:11:44.63,Default,,0000,0000,0000,,Tlenowi potrzeba więcej! Dialogue: 0,0:11:44.63,0:11:47.64,Default,,0000,0000,0000,,Każdy tlen chce być na stopniu utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:11:47.64,0:11:48.59,Default,,0000,0000,0000,,Przemyślmy to. Dialogue: 0,0:11:48.59,0:11:54.21,Default,,0000,0000,0000,,Mamy (+)4 + 3 * (-)2. Dialogue: 0,0:11:54.21,0:11:54.70,Default,,0000,0000,0000,,Tak? Dialogue: 0,0:11:54.70,0:11:56.87,Default,,0000,0000,0000,,Mamy 3 atomy tlenu. Dialogue: 0,0:11:56.87,0:12:00.29,Default,,0000,0000,0000,,Czyli w sumie: 4 - 6 = (-)2. Dialogue: 0,0:12:00.29,0:12:02.73,Default,,0000,0000,0000,,Czyli możemy przypuszczać, że ładunek reszty węglanowej Dialogue: 0,0:12:02.73,0:12:06.99,Default,,0000,0000,0000,,(cząstki CO3) wynosi (-)2. Dialogue: 0,0:12:06.99,0:12:11.21,Default,,0000,0000,0000,,Skoro całkowity ładunek CO3 wynosi (-)2, Dialogue: 0,0:12:11.21,0:12:16.92,Default,,0000,0000,0000,,to taki jest też wkład tej cząstki w całkowity stopień utlenienia całej cząsteczki. Dialogue: 0,0:12:18.62,0:12:20.98,Default,,0000,0000,0000,,Mamy trzy reszty węglanowe. Dialogue: 0,0:12:20.98,0:12:22.71,Default,,0000,0000,0000,,Każda z nich wnosi ładunek (-)2. Dialogue: 0,0:12:22.71,0:12:25.74,Default,,0000,0000,0000,,Czyli w sumie to jest (-)6. Dialogue: 0,0:12:25.74,0:12:29.38,Default,,0000,0000,0000,,Skoro wkład węglanu to (-)6, a cząsteczka jest obojętna, to nasze 2 atomy żelaza Dialogue: 0,0:12:29.38,0:12:32.88,Default,,0000,0000,0000,,muszą dostarczyć ładunek taki, żeby Dialogue: 0,0:12:32.88,0:12:35.29,Default,,0000,0000,0000,,suma ładunków cząstkowych wynosiła 0. Czyli od żelaza musi przyjść +6. Dialogue: 0,0:12:35.29,0:12:38.03,Default,,0000,0000,0000,,Wtedy suma stopni utlenienia wyniesie 0. Dialogue: 0,0:12:38.03,0:12:42.40,Default,,0000,0000,0000,,Jeśli dwa atomy żelaza mają dostarczyć +6, Dialogue: 0,0:12:42.40,0:12:44.38,Default,,0000,0000,0000,,to pojedynczy atom żelaza Dialogue: 0,0:12:44.38,0:12:46.46,Default,,0000,0000,0000,,musi być na stopniu utlenienia +6/2 = +3. Dialogue: 0,0:12:46.46,0:12:50.93,Default,,0000,0000,0000,,Albo - w naszym teoretycznym świecie - dzieje się tak, że Dialogue: 0,0:12:50.93,0:12:53.51,Default,,0000,0000,0000,,od każdego atomu żelaza muszą być dostarczone trzy elektrony Dialogue: 0,0:12:53.51,0:12:55.24,Default,,0000,0000,0000,,dla grup węglanowych. Dialogue: 0,0:12:55.24,0:12:57.98,Default,,0000,0000,0000,,Dlaczego więc mówimy o węglanie żelaza(III)? Dialogue: 0,0:12:57.98,0:13:01.34,Default,,0000,0000,0000,,Myślę, że teraz już wiesz. Dialogue: 0,0:13:01.34,0:13:04.60,Default,,0000,0000,0000,,Dlatego, że żelazo jest w tym związku na stopniu utlenienia +3. Dialogue: 0,0:13:04.60,0:13:06.52,Default,,0000,0000,0000,,Żelazo - tak jak większość metali, Dialogue: 0,0:13:06.52,0:13:09.79,Default,,0000,0000,0000,,szczególnie metali przejściowych - może przyjmować różne stopnie utlenienia. Dialogue: 0,0:13:09.79,0:13:11.97,Default,,0000,0000,0000,,Jeśli masz węglan żelaza(III), to od razu wiesz, Dialogue: 0,0:13:11.97,0:13:14.13,Default,,0000,0000,0000,,że w tym związku żelazo jest na stopniu utlenienia +3. Dialogue: 0,0:13:14.13,0:13:18.12,Default,,0000,0000,0000,,Lub że cząstkowy ładunek żelaza w tej cząsteczce Dialogue: 0,0:13:18.12,0:13:20.78,Default,,0000,0000,0000,,wynosi +3. Dialogue: 0,0:13:20.78,0:13:21.90,Default,,0000,0000,0000,,Zróbmy inny przykład. Dialogue: 0,0:13:21.90,0:13:23.00,Default,,0000,0000,0000,,ten jest interesujący. Dialogue: 0,0:13:23.00,0:13:24.01,Default,,0000,0000,0000,,Kwas octowy. Dialogue: 0,0:13:24.01,0:13:25.56,Default,,0000,0000,0000,,Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, kiedy pokazuję ci Dialogue: 0,0:13:25.56,0:13:30.74,Default,,0000,0000,0000,,wzór kwasu octowego. Dialogue: 0,0:13:30.74,0:13:33.41,Default,,0000,0000,0000,,Nie chcę się tutaj zagłębiać w chemię organiczną. Dialogue: 0,0:13:33.41,0:13:37.29,Default,,0000,0000,0000,,Ale spróbujmy określić, jakie różne ładunki Dialogue: 0,0:13:37.29,0:13:38.84,Default,,0000,0000,0000,,lub stopnie utlenienia są w cząsteczce kwasu octowego. Dialogue: 0,0:13:41.51,0:13:43.61,Default,,0000,0000,0000,,Możesz też zobaczyć zapisane to w ten sposób. Dialogue: 0,0:13:43.61,0:13:45.43,Default,,0000,0000,0000,,To też jest OK. Dialogue: 0,0:13:45.43,0:13:47.53,Default,,0000,0000,0000,,Atomy tlenu, każdy z nich, chcą być na stopniu utlenienia (-)2. Dialogue: 0,0:13:51.13,0:13:52.57,Default,,0000,0000,0000,,Wodory - każdy na (+)1. Dialogue: 0,0:13:56.27,0:13:58.52,Default,,0000,0000,0000,,To na czym stoimy? Dialogue: 0,0:13:58.52,0:14:02.10,Default,,0000,0000,0000,,Te tleny dają łącznie (-)4. Dialogue: 0,0:14:02.10,0:14:06.20,Default,,0000,0000,0000,,A wodory dają: tutaj jest (+)3, Dialogue: 0,0:14:06.20,0:14:09.26,Default,,0000,0000,0000,,a tu jeszcze (+)1. Dialogue: 0,0:14:09.26,0:14:10.92,Default,,0000,0000,0000,,Dodajesz to wszystko do siebie i... masz 0. Dialogue: 0,0:14:10.92,0:14:11.74,Default,,0000,0000,0000,,O! Dialogue: 0,0:14:11.74,0:14:14.43,Default,,0000,0000,0000,,Czyli węgiel nie ma stopnia utlenienia! ;) Dialogue: 0,0:14:14.43,0:14:17.28,Default,,0000,0000,0000,,Albo ma stopień utlenienia równy 0. Dialogue: 0,0:14:17.28,0:14:22.18,Default,,0000,0000,0000,,Wychodzi nam zero, jeśli rozważymy tylko wodory Dialogue: 0,0:14:22.18,0:14:23.37,Default,,0000,0000,0000,,i tleny. Dialogue: 0,0:14:23.37,0:14:26.23,Default,,0000,0000,0000,,Sprawdźmy, jak to jest w rzeczywistości - przyjrzyjmy się wzorowi strukturalnemu. Dialogue: 0,0:14:26.23,0:14:29.36,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy węgiel łączy się z wodorem, to Dialogue: 0,0:14:29.36,0:14:32.10,Default,,0000,0000,0000,,kto bierze elektrony? Dialogue: 0,0:14:32.10,0:14:35.33,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy węgiel łączy się z wodorem. Dialogue: 0,0:14:35.33,0:14:37.32,Default,,0000,0000,0000,,Elektroujemność - przesuwasz się w prawą stronę, więc Dialogue: 0,0:14:37.32,0:14:39.33,Default,,0000,0000,0000,,węgiel jest bardziej elektroujemny. Dialogue: 0,0:14:39.33,0:14:42.59,Default,,0000,0000,0000,,Lubi trzymać elektrony przy sobie albo je zawłaszczać - Dialogue: 0,0:14:42.59,0:14:43.31,Default,,0000,0000,0000,,bardziej niż wodór. Dialogue: 0,0:14:43.31,0:14:46.08,Default,,0000,0000,0000,,Więc wodór straci swoje elekrony w naszym Dialogue: 0,0:14:46.08,0:14:46.86,Default,,0000,0000,0000,,teoretycznym świecie stopni utleniania. Dialogue: 0,0:14:46.86,0:14:50.38,Default,,0000,0000,0000,,To jest w zasadzie wiązanie kowalencyjne, ale przyjęliśmy, że Dialogue: 0,0:14:50.38,0:14:52.43,Default,,0000,0000,0000,,kiedy rozważamy stopnie utlenienia, Dialogue: 0,0:14:52.43,0:14:53.63,Default,,0000,0000,0000,,wyobrażamy sobie, że to wiązanie jest jonowe. Dialogue: 0,0:14:53.63,0:14:56.03,Default,,0000,0000,0000,,Więc w tym przypadku wodory Dialogue: 0,0:14:56.03,0:14:58.10,Default,,0000,0000,0000,,tracą elektrony. Dialogue: 0,0:14:58.10,0:15:00.92,Default,,0000,0000,0000,,Każdy z tych wodorów będzie na stopniu utlenienia (+)1. Dialogue: 0,0:15:00.92,0:15:03.40,Default,,0000,0000,0000,,To jest spójne z tym, co wiemy. Dialogue: 0,0:15:03.40,0:15:04.73,Default,,0000,0000,0000,,Ale tutaj jest coś innego. Dialogue: 0,0:15:04.73,0:15:06.77,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy robiliśmy to ćwiczenie, tutaj, z miejsca Dialogue: 0,0:15:06.77,0:15:10.42,Default,,0000,0000,0000,,napisałem, że wodory są na stopniu utlenienia (+)1. Dialogue: 0,0:15:10.42,0:15:12.19,Default,,0000,0000,0000,,Zrobiłem tak, ponieważ w tej cząsteczce wszystkie inne Dialogue: 0,0:15:12.19,0:15:15.00,Default,,0000,0000,0000,,atomy to węgiel i tlen, które są bardziej elektroujemne Dialogue: 0,0:15:15.00,0:15:15.70,Default,,0000,0000,0000,,od wodoru. Dialogue: 0,0:15:15.70,0:15:18.19,Default,,0000,0000,0000,,Czyli atomy wodoru będzie na stopniu utlenienia (+)1. Dialogue: 0,0:15:18.19,0:15:20.96,Default,,0000,0000,0000,,Gdybym miał w tym miejscu metale alkaliczne, Dialogue: 0,0:15:20.96,0:15:22.74,Default,,0000,0000,0000,,nie byłbym taki pewny siebie. Dialogue: 0,0:15:22.74,0:15:24.09,Default,,0000,0000,0000,,Wtedy zacząłbym się zastanawiać, czy może wodór Dialogue: 0,0:15:24.09,0:15:25.91,Default,,0000,0000,0000,,nie przyjmowałby elektronów od tych metali. Dialogue: 0,0:15:25.91,0:15:27.28,Default,,0000,0000,0000,,Ale nieważne. Dialogue: 0,0:15:27.28,0:15:30.68,Default,,0000,0000,0000,,Te wszystkie atomy oddają elektrony atomowi węgla. Dialogue: 0,0:15:30.68,0:15:36.78,Default,,0000,0000,0000,,Czyli tylko od tych trzech atomów wodoru ten atom węgla będzie na Dialogue: 0,0:15:36.78,0:15:39.74,Default,,0000,0000,0000,,stopniu utlenienia (-)3. Dialogue: 0,0:15:39.74,0:15:41.26,Default,,0000,0000,0000,,Te atomy tracą elektrony. Dialogue: 0,0:15:41.26,0:15:43.56,Default,,0000,0000,0000,,Ten atom dostaje trzy elektrony, więc jego ładunek Dialogue: 0,0:15:43.56,0:15:45.43,Default,,0000,0000,0000,,obniża się o trzy. Dialogue: 0,0:15:45.43,0:15:46.68,Default,,0000,0000,0000,,Wiązanie węgiel-węgiel. Dialogue: 0,0:15:46.68,0:15:48.72,Default,,0000,0000,0000,,Nie ma powodu, dla którego atomy węgla miałyby sobie Dialogue: 0,0:15:48.72,0:15:49.57,Default,,0000,0000,0000,,zabierać elektrony. Dialogue: 0,0:15:49.57,0:15:51.62,Default,,0000,0000,0000,,Wszystkie atomy węgla są równe! Dialogue: 0,0:15:51.62,0:15:53.92,Default,,0000,0000,0000,,Czyli tutaj nie ma przenoszenia elektronów. Dialogue: 0,0:15:53.92,0:15:56.16,Default,,0000,0000,0000,,Czyli ten atom węgla zostaje na stopniu utlenienia (-)3. Dialogue: 0,0:15:56.16,0:15:57.23,Default,,0000,0000,0000,,A co po tej stronie cząsteczki? Dialogue: 0,0:15:57.23,0:16:01.56,Default,,0000,0000,0000,,Wiemy, że ten atom węgla jest na sotpniu utlenienia (+)1. Dialogue: 0,0:16:02.92,0:16:05.47,Default,,0000,0000,0000,,Oddaje swój elektron atomowi tlenu. Dialogue: 0,0:16:05.47,0:16:08.87,Default,,0000,0000,0000,,Ten atom tlenu, jak większość atomów tlenu, Dialogue: 0,0:16:08.87,0:16:09.64,Default,,0000,0000,0000,,chciałby przyjąć dwa elektrony. Dialogue: 0,0:16:09.64,0:16:12.98,Default,,0000,0000,0000,,Jeden od atomu węgla i jeden od atomu wodoru. Dialogue: 0,0:16:12.98,0:16:16.46,Default,,0000,0000,0000,,I teraz jego stopień utlenienia wynosi (-)2. Dialogue: 0,0:16:16.46,0:16:19.14,Default,,0000,0000,0000,,Ten atom tlenu również chce przyjąć dwa elektrony. Dialogue: 0,0:16:19.14,0:16:20.60,Default,,0000,0000,0000,,W tym przypadku oba elektrony będą pochodziły Dialogue: 0,0:16:20.60,0:16:22.37,Default,,0000,0000,0000,,od tego pomarańczowego atomu węgla. Dialogue: 0,0:16:22.37,0:16:24.87,Default,,0000,0000,0000,,Czyli ten atom tlenu jest na (-)2 stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:16:24.87,0:16:26.84,Default,,0000,0000,0000,,Jaki jest stopień utlenienia tego atomu węgla? Dialogue: 0,0:16:26.84,0:16:33.19,Default,,0000,0000,0000,,Stracił dwa elektrony na rzecz tego tlenu i jeszcze jeden Dialogue: 0,0:16:33.19,0:16:35.45,Default,,0000,0000,0000,,na rzecz tego tlenu. Dialogue: 0,0:16:35.45,0:16:37.64,Default,,0000,0000,0000,,Pamiętaj, ten atom tlenu dostał jeden elektron od atomu węgla Dialogue: 0,0:16:37.64,0:16:39.05,Default,,0000,0000,0000,,i jeden elektron od atomu wodoru. Dialogue: 0,0:16:39.05,0:16:41.99,Default,,0000,0000,0000,,Więc stracił jeden elektron tutaj, a dwa tutaj, Dialogue: 0,0:16:41.99,0:16:43.77,Default,,0000,0000,0000,,czyli w sumie stracił trzy elektrony. Dialogue: 0,0:16:43.77,0:16:49.05,Default,,0000,0000,0000,,Czyli w naszej rzeczywistości ma cząśtkowy ładunek równy (+)3. Dialogue: 0,0:16:49.05,0:16:53.08,Default,,0000,0000,0000,,Okazuje się, że średni stopień utlenienia Dialogue: 0,0:16:53.08,0:16:54.93,Default,,0000,0000,0000,,atomów węgla w cząsteczce kwasu octowego wynosi 0. Dialogue: 0,0:16:54.93,0:16:58.15,Default,,0000,0000,0000,,Bo średnia arytmetyczna z (-)3 i (+)3 wynosi 0. Dialogue: 0,0:16:58.15,0:17:00.27,Default,,0000,0000,0000,,I to dlatego powiedziałem, że możliwe, że atomy węgla są na zerowym stopniu utlenienia. Dialogue: 0,0:17:00.27,0:17:03.73,Default,,0000,0000,0000,,Ale jeśli zapiszesz poszczególne stopnie utlenienia, Dialogue: 0,0:17:03.73,0:17:07.41,Default,,0000,0000,0000,,zielony węgiel ma (-)3. Dialogue: 0,0:17:07.41,0:17:10.66,Default,,0000,0000,0000,,A węgiel pomarańczowy Dialogue: 0,0:17:10.66,0:17:12.88,Default,,0000,0000,0000,,ma (+)3. Dialogue: 0,0:17:12.88,0:17:15.50,Default,,0000,0000,0000,,Kiedy masz już to rozpisane, a wydaje mi się, że teraz Dialogue: 0,0:17:15.50,0:17:22.13,Default,,0000,0000,0000,,to już nie jest tak mocno skomplikowane, spokojnie sobie z tym poradzisz. Dialogue: 0,0:17:22.13,0:17:23.72,Default,,0000,0000,0000,,Wydaje mi się, że masz już podstawy. Dialogue: 0,0:17:23.72,0:17:26.52,Default,,0000,0000,0000,,W następnym filmie zaczniemy rozważać Dialogue: 0,0:17:26.52,0:17:28.15,Default,,0000,0000,0000,,reakcje utleniania i redukacji.