Part 1 物理化学の基礎量とその単位
1-1 基礎的な量とその単位
1-1-1 長さ
1-1-2 質量
1-1-3 時間
1-1-4 速度
1-1-5 加速度
1-1-6 力
1-1-7 仕事
1-1-8 温度
1-1-9 物質量
1-1-10 電流
1-1-11 電圧
1-1-12 電荷
Part 2 熱力学
2-1 圧力
2-1-1 圧力
2-1-2 液柱の底面における圧力
2-1-3 完全気体の圧力
2-1-4 気体の密度
2-1-5 気体の分子間距離
2-1-6 引力の効果
2-1-7 反発力の効果
2-1-8 ファンデルワールス状態方程式
2-1-9 臨界点
2-1-10 換算変数
2-1-11 対応状態の原理
2-1-12 圧力等温線図
2-2 熱力学第一法則
2-2-1 完全気体の内部エネルギー
2-2-2 実在気体の内部エネルギー
2-2-3 熱力学第一法則
2-2-4 気体の膨張の仕事
2-2-5 完全気体の等温可逆膨張
2-2-6 完全気体の自由膨張
2-2-7 実在気体の自由膨張
2-2-8 電気による加熱
2-2-9 熱測定
2-2-10 熱容量
2-2-11 エンタルピー
2-2-12 エンタルピーの温度変化
2-2-13 完全気体の断熱可逆膨張
2-2-14 完全気体の断熱可逆膨張による内部エネルギーとエンタルピー変化
2-2-15 断熱線
2-2-16 完全気体の膨張率
2-2-17 完全気体の等温圧縮率
2-2-18 実在気体の膨張率
2-2-19 実在気体の等温圧縮率
2-2-20 気体の膨張率のグラフ
2-2-21 気体の等温圧縮率のグラフ
2-2-22 エンタルピーの温度依存性
2-2-23 ジュール-トムソン効果
2-3 熱力学第二法則と熱力学第三法則
2-3-1 完全気体の等温可逆膨張のエントロピー変化
2-3-2 定圧加熱による分子系のエントロピー変化
2-3-3 完全気体の体積と温度を変えたときのエントロピー変化
2-3-4 加熱による完全気体のエントロピー変化のグラフ
2-3-5 カルノーサイクル
2-3-6 熱力学第二法則
2-3-7 状態関数
2-3-8 孤立系のエントロピー変化
2-3-9 クラウジウスの不等式
2-4 熱力学第三法則と第一法則・第二法則の結合
2-4-1 熱力学第三法則
2-4-2 ヘルムホルツエネルギー
2-4-3 ギブズエネルギー
2-4-4 最大仕事
2-4-5 第一法則と第二法則の結合
2-4-6 偏微分係数
2-4-7 Maxwellの関係式(1)
2-4-8 Maxwellの関係式(2)
2-4-9 Maxwellの関係式(3)
2-4-10 Maxwellの関係式(4)
2-4-11 内部エネルギーの定温における体積依存性
2-4-12 定圧における内部エネルギーの温度依存性
2-4-13 CpとCVの関係
2-4-14 ギブズエネルギーの温度依存性
2-4-15 ギブズエネルギーの圧力依存性
2-4-16 完全気体のギブズエネルギーの圧力依存性
2-4-17 純物質の化学ポテンシャル
2-4-18 フガシティー
2-4-19 ファンデルワールス気体のフガシティー
Part 3 量子力学
3-1 古典物理学の破綻と量子論のさきがけ
3-1-1 黒体放射と古典物理学の破綻
3-1-2 プランク分布
3-1-3 低温熱容量
3-1-4 原子分子のスペクトル
3-1-5 電磁放射線の粒子性
3-1-6 粒子の波動性
3-2 微視的な系の力学
3-2-1 シュレーディンガー方程式
3-2-2 波動関数
3-2-3 演算子,固有値と固有関数
3-2-4 重ね合わせと期待値
3-2-5 不確定性原理
3-2-6 一次元の箱の中の粒子
3-2-7 二次元の箱の中の粒子
3-2-8 トンネル現象
3-2-9 振動運動
3-2-10 二次元回転運動
3-2-11 三次元回転運動
3-3 水素型原子の構造とスペクトル
3-3-1 水素型原子
3-3-2 水素原子のスペクトル
Part 4 付録
4-1 微積分の基本
4-1-1 微分の練習
4-1-2 微分の応用
4-1-3 積分の練習
4-1-4 偏微分の計算練習
4-2 物理の基本
4-2-1 エネルギー
4-2-2 仕事
4-2-3 仕事率
4-2-4 力と運動
4-2-5 運動量の変化
4-2-6 エネルギーの保存
4-3 実在気体の熱力学
4-3-1 実在気体の等温可逆膨張
4-3-2 実在気体の断熱可逆膨張
4-3-3 実在気体のエンタルピー
4-3-4 実在気体のジュール‐トムソン効果
4-3-5 実在気体のジュール‐トムソン効果(2)
索引