Download Estudio en 3D de moléculas APK latest version Free for Android
Version | 3.1 |
Update | 8 months ago |
Size | 3.72 MB (3,900,453 bytes) |
Developer | Paco Gibanel Salazar |
Category | Apps, Education |
Package Name | app.quilez.mol3d |
OS | 5.0 |
Estudio en 3D de moléculas APPLICATION description
3D study of molecules with JSMol
Moléculas en tres dimensiones para secundaria y bachillerato con JSMol.
JSMol es un visor para estructuras químicas en tres dimensiones.
JSMol está desarrollado en JavaScript y es de código abierto.
Se muestran ejemplos de moléculas de:
- Sustancias covalentes moleculares polares y apolares.
- Estructuras cristalinas de redes iónicas, covalentes atómicas y metálicas.
- Polímeros.
- Compuestos de la química del carbono agrupados en grupos funcionales en forma de tabla y en forma de galería.
La APP se completa con:
- Unos ejercicios tipo test de reconocimento de moléculas en 3D.
- Una presentación con una introducción al enlace químico
- Un estudio de la geometría y propiedades de moléculas covalentes moleculares sencillas de acuerdo con las teorías del enlace covalente:
- Estructura de Lewis.
- Geometría según el modelo de RPECV (VSEPR).
- Polaridad.
- Tipo de orbitales híbridos implicados.
- Enlaces formados por superposición de orbitales.
- Tipo de fuerzas intermoleculares más relevante.
JSMol es un visor para estructuras químicas en tres dimensiones.
JSMol está desarrollado en JavaScript y es de código abierto.
Se muestran ejemplos de moléculas de:
- Sustancias covalentes moleculares polares y apolares.
- Estructuras cristalinas de redes iónicas, covalentes atómicas y metálicas.
- Polímeros.
- Compuestos de la química del carbono agrupados en grupos funcionales en forma de tabla y en forma de galería.
La APP se completa con:
- Unos ejercicios tipo test de reconocimento de moléculas en 3D.
- Una presentación con una introducción al enlace químico
- Un estudio de la geometría y propiedades de moléculas covalentes moleculares sencillas de acuerdo con las teorías del enlace covalente:
- Estructura de Lewis.
- Geometría según el modelo de RPECV (VSEPR).
- Polaridad.
- Tipo de orbitales híbridos implicados.
- Enlaces formados por superposición de orbitales.
- Tipo de fuerzas intermoleculares más relevante.
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