Otevři aplikaci

Předměty

KemijaKemija20 zobrazení·Aktualizováno Jun 3, 2026·7 stránek

Osnove atomske strukture in periodnega sistema

Kvantnomehanski model atoma je temelj moderne kemije, ki razlaga, zakaj...

1
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Uvod v kvantnomehanski model

Bohrov model je bil preveč preprost - deloval je samo za vodik in ni pojasnil vseh spektralnih črt. Kvantnomehanski model prinaša revolucijo v razumevanju atomov.

Model temelji na dveh ključnih idejah. Valovno-delčna dualnost pomeni, da se elektroni obnašajo kot valovanje, ne kot žogice, ki krožijo po tirnicah. Heisenbergovo načelo nedoločenosti pravi, da ne moreš hkrati natančno vedeti, kje elektron je in kako hitro se giblje.

Orbitale so 3D-območja okoli jedra, kjer najverjetneje najdeš elektron. To je bistvena razlika - namesto določenih poti imamo verjetnostne oblasti!

Pomembno: Orbitala ≠ orbita. Orbitala je prostor verjetnosti, ne pot!

2
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Kvantna števila - naslov vsakega elektrona

Vsak elektron ima svoj unikaten "naslov" iz štirih kvantnih števil. To je kot da bi opisal stanovanje z državo, mestom, ulico in hišno številko.

Glavno kvantno število (n) določa energijski nivo oz. lupino. Večji n pomeni večjo energijo in večjo oddaljenost od jedra. Stransko kvantno število (l) določa obliko orbitale: l=0 je s-orbitala (krogla), l=1 je p-orbitala (osmica), l=2 je d-orbitala.

Magnetno kvantno število (ml) pove orientacijo orbitale v prostoru. Spinsko kvantno število (ms) opisuje "vrtenje" elektrona - lahko se vrti v eno ali drugo smer +1/2ali1/2+1/2 ali -1/2.

Paulijevo izključitveno načelo je ključno: v eni orbitali sta lahko največ dva elektrona z nasprotnim spinom. Kot da imata različni čevlji!

3
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Elektronska konfiguracija in pravila polnjenja

Elektronska konfiguracija je "naslov" vseh elektronov v atomu. Slediš trem pravilom, ki delujejo kot prometni predpisi za elektrone.

Aufbau princip pravi, da elektroni polnijo orbitale od najnižje energije navzgor. Vrstni red: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p... Pozor - 4s se polni pred 3d!

Hundovo pravilo je kot sedenje v avtobusu - elektroni se raje usedejo vsak v svojo orbitalo (z istim spinom), preden se začnejo pariti. To zmanjšuje odbojnost med njimi.

Trik za maturo: Cr in Cu imata izjemni konfiguraciji - namesto 4s²3d⁴ in 4s²3d⁹ imata 4s¹3d⁵ in 4s¹3d¹⁰, ker so polne/polovične podlupine stabilnejše!

4
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Oblike orbital

S-orbitale so popolno simetrične krogle okoli jedra. Enostavno! P-orbitale imajo obliko osmice in so tri - px, py, pz - vsaka usmerjena vzdolž svoje koordinatne osi.

D-orbitale so bolj zapletene - pet jih je, štiri imajo obliko štiriperesne deteljice, ena pa izgleda kot osmica z obročem okoli pasu.

Te oblike niso le akademska zanimivost - določajo, kako se atomi vežejo in kakšne molekule tvorijo. Prekrivanje orbital je temelj kemijskih vezi!

5
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Praktični primeri konfiguracije

Za klor Z=17Z=17 dobiš konfiguracijo 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵ ali skrajšano [Ne]3s²3p⁵. Valenčni elektroni (3s²3p⁵) določajo kemijske lastnosti.

Za železo Z=26Z=26 je konfiguracija [Ar]4s²3d⁶. Po Hundovem pravilu ima železo štiri neparne elektrone v d-orbitalah, kar pojasni njegove magnetne lastnosti.

Kvantna števila zadnjega elektrona so pogosto vprašanje na maturi. Za klor je zadnji elektron v 3p orbitali z n=3, l=1, ml=0, ms=-1/2.

Nasvet: Pri določanju ml si nariši orbitalni diagram - vizualizacija ti bo pomagala!

6
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Periodičnost lastnosti

Periodične lastnosti se spreminjajo predvidljivo po periodnem sistemu. Atomski radij se po periodi zmanjšuje (večji naboj jedra privlači elektrone močneje) in po skupini povečuje (nove lupine).

Ionizacijska energija je energija za odvzem elektrona. Po periodi narašča, po skupini pada. Elektronska afiniteta meri "željo" po sprejemu elektrona - halogeni jo imajo zelo visoko.

Elektronegativnost je sposobnost pritegnitve elektronov v vezi. Fluor je kralj elektronegativnosti! Vse te trende razlagaš z efektivnim nabojem jedra in številom lupin.

Ključ za maturo: Vsi trendi izhajajo iz dveh faktorjev - efektivni naboj jedra (Zeff) in število elektronskih lupin (n)!

7
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Pomembni poudarki za maturo

Izoelektronski delci (Na⁺, Ne, F⁻) imajo enako število elektronov, a različen radij - več protonov pomeni manjši radij. To je priljubljena past na izpitih!

Pri periodičnih trendih ne pozabi na izjeme: ionizacijska energija ima majhne padce pri B zacˇetekpblokazačetek p-bloka in O paritevvporbitaliparitev v p-orbitali. To kaže na stabilnost določenih elektronskih konfiguracij.

Efektivni naboj jedra je centralni koncept - valenčni elektroni ne čutijo polnega naboja jedra, ker jih notranji elektroni "zasenčijo". To pojasni vse periodične trende naenkrat.

Mysleli jsme, že se nikdy nezeptáš...

Co je AI společník Knowunity?

Náš AI společník je speciálně vytvořen pro potřeby studentů. Na základě milionů obsahových materiálů, které máme na platformě, můžeme studentům poskytovat opravdu smysluplné a relevantní odpovědi. Ale nejde jen o odpovědi, společník je ještě více o provázení studentů jejich každodenními výzvami v učení, s personalizovanými studijními plány, kvízy nebo obsahovými materiály v chatu a 100% personalizací na základě dovedností a vývoje studentů.

Kde si můžu stáhnout aplikaci Knowunity?

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Google Play a Apple App Store.

Jak můžu dostat svou platbu? Kolik si můžu vydělat?

Ano, máte bezplatný přístup k obsahu v aplikaci a k našemu společníkovi s umělou inteligencí. Chcete-li odemknout určité funkce aplikace, můžete si zakoupit aplikaci Knowunity Pro.

Nejpopulárnější poznámky z Kemija

9
KemijaKemija

Ogljikovodiki

Naučili se bodo osnovnih struktur in poimenovanja enostavnih ogljikovodikov, kot so alkani, alkeni in alkini, ter njihove vire.

9. r.1481
KemijaKemija

Močne in šibke kisline ter baze

Primerjava disociacije močnih in šibkih elektrolitov, izračuni disociacijskih konstant (Ka, Kb) in stopnje disociacije.

3. l.521
KemijaKemija

Množina snovi in mol

Poglobljeno bodo razumeli koncept množine snovi (mol) in Avogadrovega števila ter izvajali preračune med maso, množino in številom delcev.

2. l.450
KemijaKemija

Koncentracije raztopin

Naučili se bodo izražati koncentracije raztopin na različne načine: masni delež, volumski delež, množinska koncentracija in masna koncentracija.

2. l.470
KemijaKemija

Kemične formule in poimenovanje spojin

Učenci bodo znali zapisati kemijske formule za enostavne ionske in kovalentne spojine ter jih pravilno poimenovati po osnovnih pravilih.

9. r.821
KemijaKemija

Periodni sistem elementov (osnove)

Učenci se seznanijo s periodnim sistemom kot orodjem za organizacijo elementov, prepoznajo periode in skupine ter razliko med kovinami in nekovinami.

8. r.471
KemijaKemija

Kovalentna vez

Preučili bomo nastanek kovalentne vezi med nekovinami, enojne, dvojne in trojne vezi ter polarnost vezi.

1. l.711
KemijaKemija

Osnovni pojmi in nomenklatura organskih spojin

Ponovitev in poglobljeno razumevanje vezav v organskih molekulah, hibridizacije in IUPAC nomenklature za kompleksnejše spojine.

3. l.650
KemijaKemija

Ogljikovodiki – Alkani

Spoznali bomo strukturo, poimenovanje in lastnosti alkanov (nasičenih ogljikovodikov).

1. l.920

Nejpopulárnější poznámky

9
MatematikaMatematika

Linearna funkcija

Uvod v linearno funkcijo, njen graf (premica), določanje smernega koeficienta in začetne vrednosti. Učenci bodo znali narisati graf linearne funkcije.

8. r.2002
MatematikaMatematika

Kombinatorika

Ponovili in uporabili bodo permutacije, variacije in kombinacije za reševanje problemov štetja v verjetnosti.

3. l.2323
NaravoslovjeNaravoslovje

Celično dihanje in fotosinteza

Preučevanje procesov pridobivanja energije v celicah (glikoliza, Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija) in pretvorbe svetlobne energije v kemično energijo (fotosinteza).

2. l.1453
NaravoslovjeNaravoslovje

Kemijske reakcije

Učenje o tem, kako se snovi spreminjajo v nove snovi, in prepoznavanje različnih vrst kemijskih reakcij.

9. r.1463
AngleščinaAngleščina

Časi (ponovitev in poglobljeno)

Učenci bodo ponovili in poglobili znanje o vseh ključnih časih (sedanjik, preteklik, prihodnjik), vključno s Perfect tenses (Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Perfect) in njihovo uporabo.

1. l.31111
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Obvladali boste pravila za računanje s potencami z različnimi eksponenti in se naučili poenostavljati korene ter racionalizirati imenovalce.

1. l.2445
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Učenci se bodo naučili računati s potencami z naravnimi in celimi eksponenti ter spoznali pravila za računanje z njimi. Obravnavali bodo kvadratne in kubične korene ter delno korenjenje in racionalizacijo imenovalca.

9. r.2396
FilozofijaFilozofija

Etika in moralna filozofija

Učenci bodo preučevali etične teorije (deontologija, utilitarizem, etika vrlin), vprašanja dobrega in zla, moralne odgovornosti in vrednot.

4. l.842
BiologijaBiologija

Celično dihanje

Razumeli bomo, kako celice razgrajujejo organske molekule, kot je glukoza, da sprostijo energijo za svoje delovanje.

1. l.1462

Nemůžeš najít, co hledáš? Prozkoumej další předměty.

Recenze od našich uživatelů. Mají vše super — a ty taky můžeš.

4.6/5App Store
4.7/5Google Play

Aplikace je velmi jednoduchá na používání a dobře navržená. Zatím jsem našel vše, co jsem hledal, a mohl jsem se z prezentací hodně naučit! Určitě použiju aplikaci na školní úkol! A samozřejmě taky hodně pomáhá jako inspirace.

Stefan Suživatel iOS

Tahle aplikace je fakt skvělá. Je tam tolik studijních poznámek a pomůcek [...]. Můj problémový předmět je například francouzština a aplikace nabízí tolik možností pomoci. Díky této aplikaci jsem si zlepšil francouzštinu. Doporučil bych ji každému.

Samantha Klichuživatelka Androidu

Páni, jsem opravdu ohromen. Zkusil jsem aplikaci jen proto, že jsem ji mnohokrát viděl v reklamách, a byl jsem naprosto ohromen. Tato aplikace je TA POMOC, kterou chceš do školy, a především nabízí spoustu věcí, jako jsou cvičení a přehledy faktů, které mi osobně VELMI pomohly.

Annauživatelka iOS

KemijaKemija20 zobrazení·Aktualizováno Jun 3, 2026·7 stránek

Osnove atomske strukture in periodnega sistema

Kvantnomehanski model atoma je temelj moderne kemije, ki razlaga, zakaj se elementi periodično obnašajo. Razumevanje elektronske zgradbe ti bo pomagalo napovedovati lastnosti elementov in njihovo kemijsko obnašanje.

1
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Uvod v kvantnomehanski model

Bohrov model je bil preveč preprost - deloval je samo za vodik in ni pojasnil vseh spektralnih črt. Kvantnomehanski model prinaša revolucijo v razumevanju atomov.

Model temelji na dveh ključnih idejah. Valovno-delčna dualnost pomeni, da se elektroni obnašajo kot valovanje, ne kot žogice, ki krožijo po tirnicah. Heisenbergovo načelo nedoločenosti pravi, da ne moreš hkrati natančno vedeti, kje elektron je in kako hitro se giblje.

Orbitale so 3D-območja okoli jedra, kjer najverjetneje najdeš elektron. To je bistvena razlika - namesto določenih poti imamo verjetnostne oblasti!

Pomembno: Orbitala ≠ orbita. Orbitala je prostor verjetnosti, ne pot!

2
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Kvantna števila - naslov vsakega elektrona

Vsak elektron ima svoj unikaten "naslov" iz štirih kvantnih števil. To je kot da bi opisal stanovanje z državo, mestom, ulico in hišno številko.

Glavno kvantno število (n) določa energijski nivo oz. lupino. Večji n pomeni večjo energijo in večjo oddaljenost od jedra. Stransko kvantno število (l) določa obliko orbitale: l=0 je s-orbitala (krogla), l=1 je p-orbitala (osmica), l=2 je d-orbitala.

Magnetno kvantno število (ml) pove orientacijo orbitale v prostoru. Spinsko kvantno število (ms) opisuje "vrtenje" elektrona - lahko se vrti v eno ali drugo smer +1/2ali1/2+1/2 ali -1/2.

Paulijevo izključitveno načelo je ključno: v eni orbitali sta lahko največ dva elektrona z nasprotnim spinom. Kot da imata različni čevlji!

3
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Elektronska konfiguracija in pravila polnjenja

Elektronska konfiguracija je "naslov" vseh elektronov v atomu. Slediš trem pravilom, ki delujejo kot prometni predpisi za elektrone.

Aufbau princip pravi, da elektroni polnijo orbitale od najnižje energije navzgor. Vrstni red: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p... Pozor - 4s se polni pred 3d!

Hundovo pravilo je kot sedenje v avtobusu - elektroni se raje usedejo vsak v svojo orbitalo (z istim spinom), preden se začnejo pariti. To zmanjšuje odbojnost med njimi.

Trik za maturo: Cr in Cu imata izjemni konfiguraciji - namesto 4s²3d⁴ in 4s²3d⁹ imata 4s¹3d⁵ in 4s¹3d¹⁰, ker so polne/polovične podlupine stabilnejše!

4
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Oblike orbital

S-orbitale so popolno simetrične krogle okoli jedra. Enostavno! P-orbitale imajo obliko osmice in so tri - px, py, pz - vsaka usmerjena vzdolž svoje koordinatne osi.

D-orbitale so bolj zapletene - pet jih je, štiri imajo obliko štiriperesne deteljice, ena pa izgleda kot osmica z obročem okoli pasu.

Te oblike niso le akademska zanimivost - določajo, kako se atomi vežejo in kakšne molekule tvorijo. Prekrivanje orbital je temelj kemijskih vezi!

5
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Praktični primeri konfiguracije

Za klor Z=17Z=17 dobiš konfiguracijo 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵ ali skrajšano [Ne]3s²3p⁵. Valenčni elektroni (3s²3p⁵) določajo kemijske lastnosti.

Za železo Z=26Z=26 je konfiguracija [Ar]4s²3d⁶. Po Hundovem pravilu ima železo štiri neparne elektrone v d-orbitalah, kar pojasni njegove magnetne lastnosti.

Kvantna števila zadnjega elektrona so pogosto vprašanje na maturi. Za klor je zadnji elektron v 3p orbitali z n=3, l=1, ml=0, ms=-1/2.

Nasvet: Pri določanju ml si nariši orbitalni diagram - vizualizacija ti bo pomagala!

6
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Periodičnost lastnosti

Periodične lastnosti se spreminjajo predvidljivo po periodnem sistemu. Atomski radij se po periodi zmanjšuje (večji naboj jedra privlači elektrone močneje) in po skupini povečuje (nove lupine).

Ionizacijska energija je energija za odvzem elektrona. Po periodi narašča, po skupini pada. Elektronska afiniteta meri "željo" po sprejemu elektrona - halogeni jo imajo zelo visoko.

Elektronegativnost je sposobnost pritegnitve elektronov v vezi. Fluor je kralj elektronegativnosti! Vse te trende razlagaš z efektivnim nabojem jedra in številom lupin.

Ključ za maturo: Vsi trendi izhajajo iz dveh faktorjev - efektivni naboj jedra (Zeff) in število elektronskih lupin (n)!

7
of 7
# 1.1 Atomska zgradba in
periodičnost

Uvod v kvantnomehanski model atoma

Bohrov model atoma je bil dober začetek, ampak ima omejitve - del

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Pomembni poudarki za maturo

Izoelektronski delci (Na⁺, Ne, F⁻) imajo enako število elektronov, a različen radij - več protonov pomeni manjši radij. To je priljubljena past na izpitih!

Pri periodičnih trendih ne pozabi na izjeme: ionizacijska energija ima majhne padce pri B zacˇetekpblokazačetek p-bloka in O paritevvporbitaliparitev v p-orbitali. To kaže na stabilnost določenih elektronskih konfiguracij.

Efektivni naboj jedra je centralni koncept - valenčni elektroni ne čutijo polnega naboja jedra, ker jih notranji elektroni "zasenčijo". To pojasni vse periodične trende naenkrat.

Mysleli jsme, že se nikdy nezeptáš...

Co je AI společník Knowunity?

Náš AI společník je speciálně vytvořen pro potřeby studentů. Na základě milionů obsahových materiálů, které máme na platformě, můžeme studentům poskytovat opravdu smysluplné a relevantní odpovědi. Ale nejde jen o odpovědi, společník je ještě více o provázení studentů jejich každodenními výzvami v učení, s personalizovanými studijními plány, kvízy nebo obsahovými materiály v chatu a 100% personalizací na základě dovedností a vývoje studentů.

Kde si můžu stáhnout aplikaci Knowunity?

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Google Play a Apple App Store.

Jak můžu dostat svou platbu? Kolik si můžu vydělat?

Ano, máte bezplatný přístup k obsahu v aplikaci a k našemu společníkovi s umělou inteligencí. Chcete-li odemknout určité funkce aplikace, můžete si zakoupit aplikaci Knowunity Pro.

Nejpopulárnější poznámky z Kemija

9
KemijaKemija

Ogljikovodiki

Naučili se bodo osnovnih struktur in poimenovanja enostavnih ogljikovodikov, kot so alkani, alkeni in alkini, ter njihove vire.

9. r.1481
KemijaKemija

Močne in šibke kisline ter baze

Primerjava disociacije močnih in šibkih elektrolitov, izračuni disociacijskih konstant (Ka, Kb) in stopnje disociacije.

3. l.521
KemijaKemija

Množina snovi in mol

Poglobljeno bodo razumeli koncept množine snovi (mol) in Avogadrovega števila ter izvajali preračune med maso, množino in številom delcev.

2. l.450
KemijaKemija

Koncentracije raztopin

Naučili se bodo izražati koncentracije raztopin na različne načine: masni delež, volumski delež, množinska koncentracija in masna koncentracija.

2. l.470
KemijaKemija

Kemične formule in poimenovanje spojin

Učenci bodo znali zapisati kemijske formule za enostavne ionske in kovalentne spojine ter jih pravilno poimenovati po osnovnih pravilih.

9. r.821
KemijaKemija

Periodni sistem elementov (osnove)

Učenci se seznanijo s periodnim sistemom kot orodjem za organizacijo elementov, prepoznajo periode in skupine ter razliko med kovinami in nekovinami.

8. r.471
KemijaKemija

Kovalentna vez

Preučili bomo nastanek kovalentne vezi med nekovinami, enojne, dvojne in trojne vezi ter polarnost vezi.

1. l.711
KemijaKemija

Osnovni pojmi in nomenklatura organskih spojin

Ponovitev in poglobljeno razumevanje vezav v organskih molekulah, hibridizacije in IUPAC nomenklature za kompleksnejše spojine.

3. l.650
KemijaKemija

Ogljikovodiki – Alkani

Spoznali bomo strukturo, poimenovanje in lastnosti alkanov (nasičenih ogljikovodikov).

1. l.920

Nejpopulárnější poznámky

9
MatematikaMatematika

Linearna funkcija

Uvod v linearno funkcijo, njen graf (premica), določanje smernega koeficienta in začetne vrednosti. Učenci bodo znali narisati graf linearne funkcije.

8. r.2002
MatematikaMatematika

Kombinatorika

Ponovili in uporabili bodo permutacije, variacije in kombinacije za reševanje problemov štetja v verjetnosti.

3. l.2323
NaravoslovjeNaravoslovje

Celično dihanje in fotosinteza

Preučevanje procesov pridobivanja energije v celicah (glikoliza, Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija) in pretvorbe svetlobne energije v kemično energijo (fotosinteza).

2. l.1453
NaravoslovjeNaravoslovje

Kemijske reakcije

Učenje o tem, kako se snovi spreminjajo v nove snovi, in prepoznavanje različnih vrst kemijskih reakcij.

9. r.1463
AngleščinaAngleščina

Časi (ponovitev in poglobljeno)

Učenci bodo ponovili in poglobili znanje o vseh ključnih časih (sedanjik, preteklik, prihodnjik), vključno s Perfect tenses (Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Perfect) in njihovo uporabo.

1. l.31111
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Obvladali boste pravila za računanje s potencami z različnimi eksponenti in se naučili poenostavljati korene ter racionalizirati imenovalce.

1. l.2445
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Učenci se bodo naučili računati s potencami z naravnimi in celimi eksponenti ter spoznali pravila za računanje z njimi. Obravnavali bodo kvadratne in kubične korene ter delno korenjenje in racionalizacijo imenovalca.

9. r.2396
FilozofijaFilozofija

Etika in moralna filozofija

Učenci bodo preučevali etične teorije (deontologija, utilitarizem, etika vrlin), vprašanja dobrega in zla, moralne odgovornosti in vrednot.

4. l.842
BiologijaBiologija

Celično dihanje

Razumeli bomo, kako celice razgrajujejo organske molekule, kot je glukoza, da sprostijo energijo za svoje delovanje.

1. l.1462

Nemůžeš najít, co hledáš? Prozkoumej další předměty.

Recenze od našich uživatelů. Mají vše super — a ty taky můžeš.

4.6/5App Store
4.7/5Google Play

Aplikace je velmi jednoduchá na používání a dobře navržená. Zatím jsem našel vše, co jsem hledal, a mohl jsem se z prezentací hodně naučit! Určitě použiju aplikaci na školní úkol! A samozřejmě taky hodně pomáhá jako inspirace.

Stefan Suživatel iOS

Tahle aplikace je fakt skvělá. Je tam tolik studijních poznámek a pomůcek [...]. Můj problémový předmět je například francouzština a aplikace nabízí tolik možností pomoci. Díky této aplikaci jsem si zlepšil francouzštinu. Doporučil bych ji každému.

Samantha Klichuživatelka Androidu

Páni, jsem opravdu ohromen. Zkusil jsem aplikaci jen proto, že jsem ji mnohokrát viděl v reklamách, a byl jsem naprosto ohromen. Tato aplikace je TA POMOC, kterou chceš do školy, a především nabízí spoustu věcí, jako jsou cvičení a přehledy faktů, které mi osobně VELMI pomohly.

Annauživatelka iOS