Представления о природе химических связей и взаимном влиянии атомов в молекулах необходимы для понимания строения органических соединений и прогнозирования их свойств. На этих представлениях базируется изучение фактического и теоретического материала органической химии. Учебный материал содержит наглядные графические иллюстрации, аудио-комментарии, видеофильмы, 3D-модели (для просмотра установите VRML-player), интерактивные задания и тематические игры. В состав лекций включены контрольные вопросы для самопроверки знаний. Даны ссылки на важнейшие по данной теме интернет-ресурсы. Основные термины представлены в глоссарии. Учебная работа завершается итоговым тестированием. Данный курс предназначен студентам специальностей "Химия" и "Биология".
Рассматриваются основные типы химических связей, влияние электроотрицательности химических элементов на электронное строение межатомных связей, их отличительные свойства и характеристики. Теоретический материал лекции сопровождается контрольными вопросами для закрепления знаний. В качестве дополнения к изучаемой теме представлены ссылки на справочные интернет-ресурсы.
Учебный материал данной темы представлен в виде нескольких лекционных блоков, содержащих страницы теории с наглядными иллюстрациями (графика, анимации, 3D-модели, аудио и видео фрагменты). Лекции сопровождаются вопросами для самоконтроля. Дополнительные материалы к изучаемой теме представлены ссылками на справочные интернет-ресурсы.
Положение классической теории химического строенияА.М. Бутлеровао взаимном влиянии атомов является одним из ключевых в органической химии. Современная интерпретация этого положения, основанная на квантовохимических представлениях о строении атома, природе и свойствах химической связи, электронном и пространственном строении органических молекул, приводит к заключению о том, что взаимное влияние атомов в молекулах, ионах и свободных радикалах осуществляется посредством электронных и пространственных эффектов. Понимание этих эффектов позволяет оценить реакционную способность органических соединений, исходя из их строения, и таким образом, предсказать ход и результаты планируемых реакций.