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कैमिस्ट्री पास कैसे करें

रसायन विज्ञान को पास करने के लिए, छात्र को मौलिक अवधारणाओं की अच्छी समझ होनी चाहिए, मूल मुख्य गणना करने में सक्षम होना चाहिए, और अधिक उन्नत समीकरणों के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना और कुछ अलग सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। रसायन विज्ञान एक अनुशासन है जो पदार्थ और उसकी संपत्तियों का अध्ययन करता है, और हमारे आस-पास की हर चीज में है - यहां तक ​​कि जो पानी या वायु के रूप में ज्यादा नहीं लगता है। खुले दिमाग रखें जैसे आप अपने आसपास होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानें, परमाणु स्तर तक जा रहे हों। अंत में, याद रखें कि रसायन विज्ञान के साथ आपका पहला संपर्क जटिल हो सकता है लेकिन दिलचस्प है

चरणों

भाग 1
अच्छी पढ़ाई की आदतों का विकास करना

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अपने शिक्षक से मिलें उच्चतम ग्रेड के साथ रसायन विज्ञान को पास करने के लिए, आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो कक्षा में सामग्री को सिखाता है और जब भी आपको विषय में कठिनाई होती है, बोलते हैं।
  • कई शिक्षक कक्षा घंटे के बाहर प्रश्न पूछते हैं और अपने छात्रों को आवश्यकतानुसार अध्ययन योजना बनाने में सहायता करते हैं।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 2 नामक चित्र
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    बनाएँ या एक अध्ययन समूह में शामिल हों शर्मिंदा न हो, यह स्वीकार करें कि आपको रसायन विज्ञान में कठिनाई है - लगभग सभी को भी ये समस्याएं हैं
    • आप सहयोगियों के साथ समूहों में काम कर सकते हैं, आपसी सहायता की व्यवस्था बना सकते हैं, जिसमें कुछ लोग दूसरों के बारे में संदेह करते हैं और अध्ययन के तरीके साझा करते हैं।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 3 नामक चित्र
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    पाठ्यपुस्तकों को पढ़ें कैमिस्ट्री की किताबें हमेशा नहीं होतीं दिलचस्प. फिर भी, समय लेने के लिए सामग्री से परामर्श करें और उन हिस्सों को उजागर करें, जो सवाल उठाते हैं। उस सामग्री के कुछ हिस्सों की एक सूची बनाने की कोशिश करें, जिसे आप इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते
    • फिर इन अवधारणाओं का अध्ययन करें और देखें कि क्या कुछ भी बदल गया है। यदि आपके पास अभी भी बहुत से प्रश्न हैं, तो अध्ययन समूह, शिक्षकों या मॉनिटर में सहयोगियों से बात करें
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 4 नामक चित्र
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    पुस्तकों में अभ्यास करें यहां तक ​​कि अगर सामग्री जटिल लगता है, आपको अधिक से अधिक आपके विचार में होना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में गतिविधि सूचियों को पूरा करने का प्रयास करें
    • कई किताबें अतिरिक्त जानकारी और टेम्प्लेट प्रदान करती हैं जो सही उत्तर बताती हैं और यह समझने में आपकी सहायता कर सकती हैं कि गलत क्या हुआ।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 5 नामक चित्र
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    तालिकाओं, चित्रों और तालिकाओं को देखें पाठपुस्तकों को पाठकों को बुनियादी अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए विजुअल एड्स का उपयोग करना
    • इन विशेषताओं को देखें और उपशीर्षक पर ध्यान दें। उम्मीद है, वे आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 6 नामक चित्र
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    सबक रिकॉर्ड करने की अनुमति से पूछें मामले को कॉपी करना मुश्किल है और एक ही समय में शिक्षक का स्पष्टीकरण सुनो, खासकर जब रसायन विज्ञान की तरह कुछ की बात आती है
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 7 नामक चित्र
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    सबूत और पुरानी किताबें देखें कई विद्यालय अन्य सेमेस्टर से सबूत, कार्य और अन्य संसाधनों का एक शरीर बनाए रखते हैं। जब आपको अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, तब उनको एक्सेस करने के लिए अनुमति पूछें।
    • जवाब सजाने मत करो रसायन शास्त्र में, छात्र को चाहिए समझने के लिए इस अवधारणा को अपने विभिन्न विभिन्न रूपों में उसी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 8 नामक चित्र
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    ऑनलाइन सहायता पृष्ठों पर पहुंचें लिंक, वेबसाइट, आदि पर ध्यान दें कि आपका शिक्षक कक्षा पास कर सकता है।
  • भाग 2
    परमाणु संरचनाओं का अध्ययन करना

    पास के रसायन विज्ञान चरण 9 शीर्षक वाला चित्र
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    सबसे बुनियादी संरचनाओं से प्रारंभ करें रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण करने के लिए, आपको सब कुछ के संविधान को समझना होगा जो कि द्रव्यमान (या पदार्थ) है।
    • रसायन विज्ञान को समझना शुरू करने के लिए, चीजों की सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करें: परमाणु। बाकी सभी अनुशासन इस जानकारी पर बनाए गए हैं तो, समझें कि आपके हाथ में क्या है
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 10 नामक चित्र
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    एक परमाणु की अवधारणा को समझें परमाणु को उन सबके मूल इकाई के रूप में माना जाता है जो बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसमें नग्न आंखों जैसे गैसों को दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा, यह भी छोटे भागों से बना है।
    • परमाणु के तीन हिस्से हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। केंद्र को नाभिक कहा जाता है, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों, बदले में, कण होते हैं जो संरचना के बाहर तैरते हैं - जैसे कि सूर्य को घेरने वाले ग्रह
    • परमाणु है अत्यंत छोटे। एक विचार प्राप्त करने के लिए, आपको पता है कि सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, मैराकाना जैसे यदि यह एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है, तो नाभिक एक मटर का आकार होगा, जो लॉन के मध्य में रखा गया था।
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    तत्वों के परमाणु संरचना को समझें तत्व प्रकृति के पदार्थ होते हैं जिन्हें सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वे परमाणुओं से बना होते हैं
    • इस तत्व के परमाणु समान हैं। अर्थात्, प्रत्येक तत्व में इसकी परमाणु संरचना में एक अद्वितीय और अद्वितीय संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 12 शीर्षक वाली तस्वीर
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    कोर के बारे में अधिक अध्ययन करें जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, परमाणु के इस हिस्से में पाए गए न्यूट्रॉन के पास चार्ज है तटस्थ. प्रोटॉन, बदले में, एक सकारात्मक आरोप है। एक तत्व की परमाणु संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है।
    • एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई गणना आवश्यक नहीं है। यह संख्या आवधिक तालिका के प्रत्येक तत्व के घर में दर्ज की गई है।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 13 के शीर्षक वाला चित्र
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    न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करें इसके लिए, आप आवधिक तालिका में दर्ज मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है।
    • परमाणु द्रव्यमान की इकाई प्रत्येक तत्व के घर के निचले हिस्से में नाम के ठीक नीचे स्थित है।
    • याद रखें कि परमाणु के न्यूक्लियस केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेता है। आवधिक तालिका प्रोटॉन और परमाणु द्रव्यमान की संख्या को सूचित करती है।
    • इस डेटा से, गिनती सरल होती है: विशिष्ट तत्व के प्रत्येक परमाणु के न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन की संख्या तक पहुंचने के लिए परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या घटाना।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 14 नामक चित्र
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    इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें याद रखें: विपरीत आकर्षित इलेक्ट्रॉनों नकारात्मक आरोपों के साथ कण हैं, जो परमाणु के नाभिक के बाहर फ्लोट - बस ग्रहों की तरह, जो सूर्य के चारों ओर है न्यूक्लियस को आकर्षित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थान पर सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन की मात्रा पर निर्भर करती है।
    • चूंकि परमाणु के पास कोई शुल्क नहीं है, इसलिए सभी सकारात्मक और नकारात्मक कण संतुलन में होना चाहिए। इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के समान होनी चाहिए।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 15 नामक चित्र
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    आवधिक तालिका देखें यदि आपको तत्वों के गुणों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो टेबल का बहुत ध्यान से अध्ययन करें
    • किसी भी रसायन विज्ञान छात्र के लिए आवधिक तालिका को समझना आवश्यक है।
    • आवधिक तालिका केवल तत्वों से बना है, प्रत्येक एक या दो अक्षरों के द्वारा दर्शाया गया है। ये प्रतीक विशिष्ट हैं और भिन्न नहीं होते हैं में, उदाहरण के लिए, हमेशा सोडियम का प्रतिनिधित्व करता है प्रत्येक तत्व का पूरा नाम प्रतीकों के नीचे दिखाई देता है
    • प्रतीक के ऊपर का मान परमाणु संख्या को दर्शाता है, अर्थात्, नाभिक में प्रोटॉन की मात्रा।
    • प्रतीक के नीचे का मान जन संख्या को दर्शाता है। याद रखें: जब जोड़ा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर हैं।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 16 नामक चित्र
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    आवधिक तालिका की व्याख्या करें आवधिक तालिका में कई विवरण और सूचनाएं होती हैं, प्रत्येक कॉलम के रंगों से जिस तरह से तत्व बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक वितरित किए जाते हैं
  • भाग 3
    रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना

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    एक रासायनिक समीकरण संतुलन रसायन विज्ञान वर्गों में, आपको भविष्यवाणी करना होगा कि क्या होता है जब विभिन्न तत्व मिश्रित हो जाते हैं, समीकरण संतुलन सिद्धांत के माध्यम से।
    • रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ अभिकर्मकों होते हैं, सही दिशा का एक तीर है, और दूसरी तरफ उत्पादों। तत्व संतुलित होना चाहिए
    • उदाहरण के लिए: अभिकर्मक 1 + अभिकर्मक 2 → उत्पाद 1 + उत्पाद 2
    • यहां अपने ऑक्सिडीकृत रूप (एसएनओ 2) में टिन (एसएन) के प्रतीक के साथ एक उदाहरण है, जो हाइड्रोजन गैस (एच 2): एसओ ओ 2 + एच 2 → एसन + एच 2 ओ के साथ मिश्रित है।
    • उपरोक्त समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि अभिकर्मकों की मात्रा उत्पादों के बराबर होनी चाहिए। बाईं ओर एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु है।
    • समीकरण को संतुलित करने के लिए बुनियादी गणित करें, यह दर्शाता है कि दो बायां तरफ हाइड्रोजन इकाइयां हैं और दो सही-पानी के अणु इस प्रकार, अंतिम समीकरण निम्न होना चाहिए: SnO2 + 2 H2 → Sn + 2 H2O
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    समीकरणों का अध्ययन करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें यदि आपको उन्हें संतुलन करना मुश्किल लगता है, तो उन्हें एक नुस्खा के रूप में सोचें - जिसमें आपको उत्पाद की मात्रा बदलने के लिए दोनों पक्षों को समायोजित करना होगा।
    • समीकरण बाईं ओर की सामग्री देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि आप प्रत्येक राशि से किस राशि का उपयोग करना चाहिए इसके अलावा, यह आपको बताता है कि उत्पादों में क्या शामिल होगा, लेकिन संख्याओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह आपके ऊपर है
    • समीकरण ऊपर के उदाहरण के (या आय), SnO2 + H 2 → Sn + H2O, निम्नलिखित कारण से नहीं काम होगा: जबकि बाईं ओर दो ऑक्सीजन परमाणु और केवल सही पर एक हैं दोनों Sn और H2 दोनों पक्षों पर संतुलित कर रहे हैं।
    • समीकरण के दाईं ओर समायोजित करने के लिए इंगित करें कि उत्पाद में दो H2O अणु होगा 2 तत्व के सामने इंगित करता है कि इस उत्पाद की मात्रा दोगुनी हो गई है। इस प्रकार, समीकरण संतुलित है - लेकिन जोड़ें 2 इसका अर्थ है कि बाईं तरफ की तुलना में दाहिनी ओर अधिक हाइड्रोजन है। इसे वापस ले जाएं और 2 को H2 के सामने रख दें ताकि इसे मोड़ कर सकें।
    • अब आपने समीकरण (या नुस्खा) के दोनों किनारों पर सामग्री समायोजित कर ली है, और जो भी उत्पादन होता है वह संतुलित होगा।
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    संतुलित समीकरण को अधिक विस्तृत छोड़ दें रसायन विज्ञान वर्गों में, आप तत्वों की शारीरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले से संतुलित समीकरणों के प्रतीक जोड़ना सीखेंगे। ये प्रतीकों में शामिल हैं (एस) ठोस पदार्थों के लिए, (G) गैसों के लिए और (एल) तरल पदार्थों के लिए
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    रासायनिक प्रतिक्रिया में बदलाव की पहचान करें ये प्रतिक्रियाएं बुनियादी तत्वों या अभिकर्मकों (पहले से मिश्रित तत्व) से शुरू होती हैं। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स के संयोजन से एक या अधिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं।
    • रसायन विज्ञान पर पारित करने के लिए, आपको सीखना होगा कि अभिकर्मकों, उत्पादों और अन्य कारक शामिल समीकरणों को कैसे हल करना चाहिए जो आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और बदल सकते हैं।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 21 नामक चित्र
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    विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीखें सामग्रियों के मिश्रण के अलावा कई कारकों के कारण रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं
    • रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सबसे आम प्रकार संश्लेषण, अपघटन, प्रतिस्थापन, डबल एक्सचेंज, एसिड-बेस, ऑक्सीकरण, दहन, आइसोमेराइजेशन और हाइड्रोलिसिस हैं।
    • आपके शिक्षक आपके उद्देश्य के आधार पर, विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रियाओं में तल्लीन कर सकते हैं उदाहरण के लिए, उच्च विद्यालय की रसायन विज्ञान, जितना विस्तृत नहीं है उतना विस्तृत है जितना उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाता है।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 22 नामक चित्र
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    अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करें आपको अध्ययन के प्रकार के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए, शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करें और सवाल पूछने और सवाल पूछने से डर नहींें।
    • प्रत्येक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ ही विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के दौरान क्या होता है इसका अध्ययन करना मुश्किल हो सकता है।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 23 के शीर्षक वाला चित्र
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    एक तार्किक दृष्टिकोण से रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचो। शब्दावली में खो जाने की कोशिश न करें, या इससे पहले से ही यह मामला अधिक जटिल बना सकते हैं। आप कुछ कारकों की वजह से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।
    • आपको पहले से ही पता होना चाहिए, उदाहरण के लिए, यदि आप दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन मिश्रण करते हैं तो आपको क्या मिलेगा: पानी इसलिए यदि आप उस पानी को एक बर्तन में लाते हैं और इसे स्टोव पर उबाल लें, तो एक और परिवर्तन हो जाएगा- एक रासायनिक प्रतिक्रिया। वही सच है अगर आप इसे फ्रीजर में लेते हैं। किसी भी मामले में, मूल अभिकर्मक (पानी) में परिवर्तन
    • प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से पढ़िए, जब तक कि आप इसे समझें नहीं। फिर अगले प्रकार पर जाएं ऊर्जा के स्रोत पर फोकस करें जो प्रतिक्रियाओं और उसमें बड़े बदलाव लाती है।
    • यदि आपके पास इस क्षेत्र में बहुत अधिक कठिनाई है, तो अपने प्रश्नों की एक सूची बनाएं और शिक्षक, अध्ययन समूह या किसी सहयोगी से परामर्श करें जो इस विषय को समझता है।
  • भाग 4
    गणित करना

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    मूल गणना के अनुक्रम को समझें रसायन विज्ञान में, कभी-कभी आपको अच्छी तरह से विस्तृत खाता करना पड़ता है - अन्य मामलों में, आपको गणित का मूल ज्ञान ही होता है। वैसे भी, गणना को पूरा करने के लिए समझें।
    • एक उपयोगी परिवर्णी शब्द को याद रखना जैसे कि PEMDAS, खातों को व्यवस्थित करने के क्रम में पता करने के लिए: कोष्ठक, घातांक, गुणन या विभाजन, और अंत में, इसके अतिरिक्त या घटाव।
    • यदि आप 3 + 2 x 6 = ___ खाते को हल करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं, तो आपको परिणाम के रूप में संख्या 15 मिल जाएगी।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 25 नामक चित्र
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    दौर बहुत बड़े मूल्यों को ले जाएं यद्यपि यह तकनीक अन्य सामग्रियों के लिए भी उपयोगी है, कुछ और जटिल रासायनिक समीकरण बहुत लंबे समय के उत्तर उत्पन्न करते हैं। इन नंबरों को गोल करने के निर्देशों पर ध्यान दें
    • पता करें कि जब नंबर ऊपर या नीचे किया जाए यदि श्रृंखला का अंतिम अंक 4 या उससे कम है, तो शून्य से गोल - यदि यह 5 या अधिक है, तो उदाहरण के लिए, संख्या 6,66666666666666 पर विचार करें यदि आपको इसे दूसरे दशमलव स्थान पर गोल करना है, तो आपको 6.67 मिलेगा।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 26 के शीर्षक वाला चित्र
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    मॉड्यूल की अवधारणा को समझें रसायन विज्ञान में, कुछ संख्याएं वास्तविक मूल्यों के बजाय पूर्ण मूल्यों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। वे संख्या और शून्य के बीच की दूरी हैं
    • दूसरे शब्दों में, आपको यह सोचने के बजाय केवल शून्य की दूरी पर विचार करना चाहिए कि क्या वे सकारात्मक या नकारात्मक हैं उदाहरण के लिए -20 मॉड्यूल 20 है
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    उपाय की सार्वभौमिक इकाइयों के साथ खुद को परिचित कराएं यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
    • पदार्थ के उपाय मोज़े में व्यक्त किए जाते हैं।
    • तापमान फारेनहाइट (डिग्री फेरनहाइट), केल्विन (के) या सेल्सियस (डिग्री सेल्सियस) की डिग्री में व्यक्त किया जाता है।
    • लोगों को ग्राम (जी), किलोग्राम (किग्रा) या मिलीग्राम (मिलीग्राम) में व्यक्त किया जाता है।
    • तरल पदार्थ लीटर (एल) या मिलीलीटर (एमएल) में व्यक्त किए जाते हैं।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 28 नामक चित्र
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    माप स्केल के रूपांतरण का अध्ययन करें रसायन विज्ञान पर उत्तीर्ण करने के लिए, आपको ये सीखना होगा कि तापमान, द्रव्यमान और जैसे जैसे विभिन्न रूपांतरण कैसे करें।
    • मूल टिप्पणियों में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य इकाइयों में आपको जवाब भी लिखना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आप सेल्सियस में तापमान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको केल्विन में जवाब देना चाहिए
    • केल्विन सार्वभौमिक प्रणाली के तापमान की इकाई है, और इसलिए व्यापक रूप से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। अपने आप को तराजू के बीच रूपांतरण प्रक्रिया से परिचित कराएं (फ़ारेनहाइट सहित)
  • पटकथा रसायन शास्त्र चरण 29 नामक चित्र
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    अभ्यास के साथ तराजू के बीच अभ्यास रूपांतरण उपायों के रूपांतरण का अध्ययन थोड़ा सा - न केवल कक्षा में बल्कि घर पर।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 30 नामक चित्र
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    सांद्रता की गणना करने का तरीका जानें प्रतिशत, अनुपात और अनुपात के संबंध में अपने कौशल में सुधार करें
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 31 नामक चित्र
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    भोजन लेबल और तालिकाओं के साथ अध्ययन करें रसायन विज्ञान पर पारित करने के लिए, आपको अनुपात, अनुपात, प्रतिशत और जैसे की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि आपको इस क्षेत्र में कठिनाई हो रही है, तो आम पैसों का उपयोग करके अभ्यास करें, जैसे भोजन पैकेजिंग लेबल पर दिए गए।
    • प्रति सेवन और कुल योग, कुल वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य विशिष्ट विवरणों की मात्रा का पता लगाने के लिए किसी भी भोजन के पोषण चार्ट को पढ़ें। अपने द्वारा दर्ज की गई संख्याओं से विभिन्न श्रेणियों का उपयोग करके कारण और अनुपात की गणना करें।
    • उदाहरण के लिए: कुल वसा के संबंध में मोनोअनसैचुरेटेड वसा की मात्रा की गणना करें। फिर, मूल्य को एक प्रतिशत बनाएं गणना करें कि पूरे कंटेनर की कैलोरी कितनी है, प्रत्येक सेवा के लिए कैलोरी नंबर और प्रति पैकेज में सर्विंग्स की संख्या का उपयोग करना। यह भी गणना करें कि पूरे पैकेट के कितने सोडियम का आधा हिस्सा है।
    • इन रूपांतरणों का अभ्यास करते समय, चाहे जो भी इकाइयां शामिल हों, आप उन्हें रासायनिक इकाइयों जैसे एमओएल / लीटर, ग्राम / एमएल आदि के लिए विनिमय करने में अधिक सहज महसूस करेंगे।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 32 नामक चित्र
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    Avogadro के निरंतर उपयोग करने के लिए जानें यह संख्या एक तिल में निहित अणुओं, परमाणुओं या कणों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी कीमत 6.022 x 10 है23.
    • उदाहरण के लिए: 0.450 mol Fe में कितने परमाणु होते हैं? उत्तर 0.450 x 6.022 x 10 है23.
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 33 नामक चित्र
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    के साथ एक सादृश्य बनाओ गाजर. अगर आप अवाग्रेडो के स्थिर के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझ नहीं सकते, तो परमाणुओं, अणुओं या कणों के बजाय गाजर के संदर्भ में सोचें। कितने गाजर एक दर्जन है? हर कोई जानता है कि एक दर्जन बारह बारह है - तो बारह गाजर हैं
    • अब, जवाब: कितने गाजर एक तिल है? बारह से गुणा करने के बजाय, Avogadro का निरंतर उपयोग करें इस प्रकार, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक तिल 6.022 x 10 है23 गाजर।
    • Avogadro के निरंतर का उपयोग किसी भी चीज को पदार्थ (परमाणु, अणु, कण या गाजर) में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जो एक एकल तिल में होता है।
    • यदि आप कुछ के मोल की संख्या जानते हैं, तो अणुओं, परमाणुओं या कणों में अंतिम मूल्य यह है कि अवाग्रेडो के निरंतर द्वारा गुणा किया गया राशि।
    • कणों को अणुओं में रूपांतरित करने के लिए सीखना रसायन शास्त्र में अनुमोदित होने के साथ-साथ अनुपातों और अनुपातों की गणना को शामिल करना है (यानी कुछ बड़ी चीज़ों के हिस्से के रूप में मोल में विशेष पदार्थ की मात्रा)।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 34 नामक चित्र
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    दाढ़ एकाग्रता की अवधारणा को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। एक तरल वातावरण में कुछ के moles की संख्या पर विचार करें। ऐसा एक उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दाढ़ की एकाग्रता के बारे में बात कर रहे हैं - अर्थात, प्रति लीटर के रूप में व्यक्त होने वाले कुछ अंश का अनुपात।
    • एक तरल वातावरण में कुछ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए दाढ़ी एकाग्रता का व्यापक रूप से रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है - या किसी समाधान में विलायक की मात्रा। इसे गणना करने के लिए, समाधान के लिटर द्वारा विलेय के मोल्स की मात्रा को विभाजित करना होगा। परिणाम प्रति लीटर मोल में व्यक्त किया जाता है।
    • घनत्व की गणना करें यह रसायन विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण उपाय है, और इसमें द्रव्यमान की प्रति मात्रा की मात्रा शामिल है। घनत्व का सबसे सामान्य अभिव्यक्ति ग्राम प्रति मिलीमीटर या प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम (दोनों समान हैं)।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 35 नामक चित्र
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    अनुभवजन्य फ़ार्मुलों में समीकरणों को कनवर्ट करें समीकरणों के आपके उत्तर गलत होंगे जब तक कि आप उन्हें कुछ सरल में न करें।
    • यह रणनीति आणविक फ़ार्मुलों पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के वर्णन में रासायनिक तत्वों के सटीक अनुपात को दर्शाया गया है जो अणु बनाते हैं।
  • पास के रसायन विज्ञान चरण 36 नामक चित्र
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    प्रत्येक तत्व का अध्ययन करें जो आणविक सूत्रों में शामिल हैं। यह सरलीकृत नहीं किया जा सकता (उन्हें अधिक अनुभवजन्य बनाने के लिए), क्योंकि वे छात्र को दिखाते हैं कि अणु क्या है।
    • आणविक सूत्र एक ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो तत्वों के संक्षिप्त रूप का उपयोग करते हैं, अणुओं को बनाने वाले परमाणुओं के अतिरिक्त।
    • उदाहरण के लिए, पानी के आणविक सूत्र H2O है इसका अर्थ यह है कि पानी के प्रत्येक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन होता है। पेरासिटामोल फार्मूला, बदले में, C8H 9NO2 है प्रत्येक रासायनिक यौगिक एक विशिष्ट आणविक सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 37 नामक चित्र
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    अध्ययन रासायनिक अवधारणाओं जिसमें गणित शामिल है, जैसे स्टोइकीओमेट्री। आप शायद इस अवधि में आएंगे, जो कि गणितीय सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार रसायन विज्ञान की अवधारणाओं को व्यक्त किया जाता है, का वर्णन करता है। मॉल, प्रतिशत, लीटर या किलोग्राम प्रति मॉल के मामले में तत्वों और रासायनिक यौगिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका प्रयोग करें।
    • आपको कई ग्राम को मॉल करना होगा। ग्राम में एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान की इकाई उस पदार्थ के एक तिल के बराबर है। उदाहरण के लिए: कैल्शियम का द्रव्यमान 40 के बराबर होता है- तो, ​​तत्व का 40 ग्राम एक तिल के बराबर होता है
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 38 नामक चित्र
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    अतिरिक्त उदाहरणों के लिए पूछें यदि आपको गणितीय समीकरणों या रूपांतरणों में कठिनाई होती है, तो शिक्षक से बात करें। जब तक आप अवधारणाओं और रूपांतरण कारकों को अवशोषित नहीं करते, तब तक घर पर हल करने के लिए और अधिक समस्याओं के लिए पूछें।
  • भाग 5
    रसायन विज्ञान की भाषा का प्रयोग करना सीखना

    पास के रसायन शास्त्र चरण 39 नामक चित्र
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    लुईस संरचनाओं का अध्ययन उन्हें बिंदु संरचना के रूप में भी जाना जाता है और सरल आरेख शामिल हैं, जो परमाणु की बाहरी परतों में युग्मित या एकल इलेक्ट्रॉनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंक का उपयोग करते हैं।
    • लेविस संरचनाएं सरल आरेखों के लिए उपयोगी होती हैं जो सहसंयोजक बांड (जहां परमाणु या अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की हिस्सेदारी होती है) और जैसी होती है।
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 40 नामक चित्र
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    ओकटेट नियम का अध्ययन करें लुईस संरचना इस नियम के तहत चलती है, जो कहती है कि परमाणु स्थिर होते हैं, जब अंतिम चरण में आठ इलेक्ट्रान होते हैं। हाइड्रोजन एक अपवाद है, क्योंकि यह स्थिर माना जाता है जब उस परत में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं
  • पास के रसायन शास्त्र चरण 41 नामक चित्र
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    लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को आकर्षित करने का तरीका जानें ऐसा करने के लिए, एक तत्व का प्रतीक लिखिए और इलेक्ट्रॉनों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं के साथ इसे घेर लें। एक फिल्म के फ्रेम के रूप में सूत्र के बारे में सोचें: तत्व के बाहरी भाग के आस-पास के इलेक्ट्रॉनों के बजाय, उन्हें कुछ तय किया जाता है, समय पर बंद हो जाता है
    • संरचना ये कनेक्शन के बल पर इलेक्ट्रॉनों, जिसमें वे अगले तत्व के लिए बाध्य के स्थिर वितरण, साथ ही जानकारी से पता चलता है और यदि वे सहसंयोजक या डबल कर रहे हैं।
    • ओकटेट नियम के बारे में सोचें और एक तत्व का प्रतीक, जैसे कि सी, कार्बन का प्रतीक। अब, प्रत्येक पक्ष पर दो बिंदुएं रखें: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम फिर एक एच बनाएं, जो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक डबल डॉट के दूसरी तरफ। यह सूत्र इंगित करता है कि एक कार्बन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बाध्य है। इलेक्ट्रॉनों सहसंयोजक बंधन बनाते हैं - ये है कि दोनों तत्व एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं।
    • इस उदाहरण का आणविक सूत्र सीएच 4 (मीथेन गैस) है।
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    तत्वों के रूप में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का अध्ययन करें लेविस संरचनाएं रासायनिक बांडों द्वारा इसका क्या मतलब है इसका सरल दृश्य प्रतिनिधित्व है।
    • यदि आप इन अवधारणाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं तो सहायता के लिए अपने शिक्षक या अध्ययन समूह से पूछें
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    यौगिक नामकरण का अध्ययन करें रसायन विज्ञान में कई नामकरण नियम हैं उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया का प्रकार, बाह्यतम परत और यौगिकों की स्थिरता या अस्थिरता द्वारा इलेक्ट्रॉनों के नुकसान या लाभ इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
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    नामकरण क्षेत्र को गंभीरता से लें हाई स्कूल में, इस विषय का अध्ययन करना आम बात है, और कुछ स्कूल पाठ्यक्रम में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
    • यदि संभव हो, तो अपने स्वयं के नाम पर नामकरण का अध्ययन करें शुरू करने के लिए कमरे में विषय देखने के लिए पाठ्यपुस्तकों या सामग्रियों को ऑनलाइन देखें
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    सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट संख्याओं का अर्थ समझें। ऐसा करना रसायन विज्ञान में आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
    • लिफाफा संख्याएं आवधिक तालिका के पैटर्न का पालन करते हैं और यौगिक तत्वों का समग्र प्रभार दर्शाती हैं। कॉलम में तत्वों को देखने के लिए देखें, जो समान संख्या साझा करते हैं।
    • सदस्यता संख्या, बदले में, रासायनिक अवयव का हिस्सा है जो प्रत्येक तत्व की मात्रा की पहचान करने के लिए सेवा करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, एच 2 ओ अणु में 2, उदाहरण के लिए, यह इंगित करता है कि दो हाइड्रोजन परमाणु हैं।
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    परमाणुओं के बीच प्रतिक्रियाओं की पहचान करना सीखें रसायन विज्ञान में इस्तेमाल नामकरण के कुछ भाग में कुछ प्रकार के प्रतिक्रियाओं के उत्पादों का उल्लेख करने के लिए विशिष्ट नियम शामिल हैं।
    • इनमें से एक प्रतिक्रिया ऑक्सरेक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के नुकसान या लाभ शामिल हैं।
    • याद रखें कि ऑक्सीकरण में, वहाँ है हानि इलेक्ट्रॉनों का कमी में, बदले में, वहाँ है लाभ.
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    याद रखें कि सबस्क्रिप्ट संख्या यौगिक के स्थिर सूत्र का संकेत दे सकते हैं। वैज्ञानिक एक परिसर के अंतिम आणविक फार्मूले की पहचान करने के लिए इन मूल्यों का उपयोग करते हैं, जो यह भी इंगित करता है कि यह स्थिर है और एक तटस्थ प्रभार है।
    • तटस्थ प्रभारी, सकारात्मक आयनों (बुलाया फैटायनों) एक समान चार्ज करने के लिए विरोध के रूप में हो सकता है, लेकिन एक नकारात्मक आयन (एक एनायन कहा जाता है) को छोड़ने के लिए। लोड सदस्यता ले रहे हैं।
    • उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम आयन का सकारात्मक चार्ज है +2 जबकि नाइट्रोजन आयन का नकारात्मक चार्ज -3 है। ये संख्या तत्व प्रतीक के लिए सबस्क्रिप्ट कर रहे हैं उन्हें मिश्रण करने और तटस्थ कुछ करने के लिए, आपको नाइट्रोजन के प्रत्येक जोड़ी के लिए तीन मैग्नीशियम परमाणुओं का उपयोग करना होगा।
    • इस प्रक्रिया में सबस्क्रिप्ट भी प्राप्त होती है, जिससे एमजी 3 एन 2 बनता है।
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    आवधिक तालिका में उनकी स्थिति से आयनों और मामलों की पहचान करें। तालिका के पहले स्तंभ के तत्व, जैसे ना + और ली +, को क्षारीय माना जाता है और एक सकारात्मक चार्ज (काशन) +1 का होता है
    • क्षारीय पृथ्वी की धातुएं, दूसरे स्तंभ में मिलीं, 2 + शुल्क के रूप में, जैसे एमजी 2 + और बाओ + + के रूप में।
    • सातवें स्तंभ के तत्वों को हलोजन कहा जाता है और प्रभारी -1 के आयनों का नाम दिया जाता है, जैसे कि सीएल- और आई-।
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    सबसे आम आयनों और मामलों की पहचान करने के लिए जानें रसायन विज्ञान को पार करने के लिए, आपको प्रत्येक समूह के तत्वों के नामकरण से परिचित होना चाहिए - एक प्रकार का सुपरस्क्रिप्ट जो कि परिवर्तन नहीं करता है।
    • दूसरे शब्दों में, मैग्नीशियम हमेशा एमजी द्वारा दर्शाया जाता है और हमेशा +2 का सकारात्मक चार्ज होता है
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    मामले को संचित करने की कोशिश न करें रासायनिक प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रॉन साझा करने के प्रत्येक प्रकार की विस्तृत जानकारी, एक तत्व या यौगिक और अन्य कार्यों और प्रतिक्रियाओं के प्रकार के आरोप में परिवर्तन किसी भी उलझन में छात्र के सिर छोड़ सकते हैं।
    • आसान भागों में आसान भागों में अलग उदाहरण के लिए, स्वीकार करें कि आप ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं को नहीं समझते हैं या आपको नहीं पता कि सकारात्मक और नकारात्मक आरोपों के साथ तत्वों में कैसे शामिल होना चाहिए। तो, आप यह समझ सकते हैं कि अगर आप सब कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप पर्याप्त रूप से सीख चुके हैं
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    अपने शिक्षक के साथ नियमित बैठकें और बदलाव करें उन विषयों की सूची बनाएं जिनके साथ आप कठिनाई कर रहे हैं और जब वे मिलते हैं तो प्रश्न पूछें। इस तरह, इससे पहले कि बहुत देर हो गई है, आप सामग्री को सीखने में सक्षम होंगे।
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    एक नई भाषा सीखते समय रसायन शास्त्र अध्ययन ले लो। समझें कि आरोपों के लिखित रूप, एक अणु में परमाणुओं की संख्या और संरचनाओं को एक साथ पकड़ने वाले बंधन स्वयं की भाषा के कुछ भाग हैं। ये सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में क्या होता है, यह दर्शाने के तरीके हैं - और ये नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं।
    • यह जानने और समझने में बहुत आसान है कि क्या दिखता है और हम से आगे है हालांकि, सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के अलावा, आपको यह भी समझना चाहिए कि अनुशासन में प्रमुख अवधारणाओं को रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को भी समझना चाहिए।
    • यदि आपके पास रसायन विज्ञान को समझने में कठिन समय है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और निराश नहीं होते हैं। शिक्षक, सहपाठियों, एक मॉनिटर या किसी अन्य व्यक्ति से बात करें जो उस पर अच्छा है। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सब कुछ आसान हो सकता है - यह केवल स्पष्टीकरण पर निर्भर करता है।
  • युक्तियाँ

    • आराम करने और मज़े के लिए बहुत सारे समय की अनुमति दें पढ़ाई से अपना सिर लेते समय आपको फिर से शुरू होने पर एक नवसिखुआ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
    • साक्षियों से पहले रातों पर अच्छी तरह सो जाओ यदि आप अच्छी तरह से विश्राम कर रहे हैं तो आप आसानी से स्मृति में पहुंच सकते हैं और आसानी से पहुंच पाएंगे।
    • उस सामग्री की समीक्षा करें जिसमें आपने महारत हासिल की है। रसायन विज्ञान में, ज्ञान एक साथ जमा होता है और एक दूसरे पर निर्भर होता है। फिर भी, आपको अपने सिर में नए सिरे से सीखना चाहिए ताकि आपको उन सवालों से हैरान नहीं किया जा सके जिन्हें आप हल नहीं करना चाहते हैं।
    • कक्षा के लिए तैयार हो जाओ पुस्तकों को पढ़ें और वह कार्य करें जो शिक्षक आपकी पढ़ाई के साथ बने रहें और हार न जाए
    • अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करें यदि आपके पास कठिनाई होती है तो अधिक अध्ययन के घंटे की अनुमति दें, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं करें अन्य विषयों को भी ध्यान की आवश्यकता है

    सूत्रों और कोटेशन

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