/* chem8_svg.js — химические наглядные примитивы для учебника «Химия 8». * * Неймспейс: window.Chem8.* * Молекулярные модели (структурные / шаростержневые / 3D) — НЕ здесь, а через * biochem-core.js (window.BioChem). Здесь только то, чего там нет: рендер формул и * уравнений, ионы, степени окисления, интерактивные виджеты (растворимость, ряд * активности, индикаторы, классификаторы, калькуляторы расчётов и т. п.). * * Phase 0: реализованы чистые текстовые примитивы (ionLabel, chemEq, formula). * Остальные хелперы — каркасы-заглушки, наполняются по фазам (см. PLAN_CHEMISTRY_8.md, разд. B). * * Правила (CLAUDE.md / план): * - без эмоджи, только inline SVG .ic; * - в KaTeX-шаблонах двойной backslash (\\to, \\downarrow, \\rightleftharpoons); * - drag/слайдеры: window-listeners + state ВЫШЕ redraw(), без setPointerCapture. */ (function (global) { 'use strict'; var SUB = { '0':'₀','1':'₁','2':'₂','3':'₃','4':'₄', '5':'₅','6':'₆','7':'₇','8':'₈','9':'₉' }; var SUP = { '0':'⁰','1':'¹','2':'²','3':'³','4':'⁴', '5':'⁵','6':'⁶','7':'⁷','8':'⁸','9':'⁹', '+':'⁺','-':'⁻' }; function toSub(digits) { return String(digits).replace(/[0-9]/g, function (d) { return SUB[d]; }); } function toSup(s) { return String(s).replace(/[0-9+\-]/g, function (c) { return SUP[c] || c; }); } /* formula('CaCO3') -> 'CaCO₃' : числовые индексы атомов в подстрочные. Не трогает множители-коэффициенты в начале (их рендерит chemEq). */ function formula(src) { if (src == null) return ''; return String(src).replace(/([A-Za-z\)\]])(\d+)/g, function (_, a, n) { return a + toSub(n); }); } /* ionLabel('SO4', -2) -> 'SO₄²⁻' ; ionLabel('Ca', 2) -> 'Ca²⁺' ; ionLabel('Na', 1) -> 'Na⁺' */ function ionLabel(form, charge) { var body = formula(form); var c = Number(charge) || 0; if (c === 0) return body; var mag = Math.abs(c); var sign = c > 0 ? '+' : '-'; var num = mag === 1 ? '' : String(mag); return body + toSup(num + sign); } /* chemEq('2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2^', {arrow:'->'}) -> HTML-строка с индексами, стрелками (= → ⇌), значками газа (↑) и осадка (↓), условием над стрелкой. Токены: '->'/'=' необратимая, '<->'/'<=>' обратимая, '^' газ, 'v' осадок. opts.cond — подпись над стрелкой (например 't', 'кат.', 'эл. ток'). */ function chemEq(src, opts) { opts = opts || {}; var s = String(src == null ? '' : src).trim(); var arrowHtml = ' ' + arrowGlyph(s, opts) + condHtml(opts) + ' '; // выделяем стрелку var parts = s.split(/<->|<=>|->|⇌|=(?![^(]*\))|→/); var left = parts[0] || ''; var right = parts.length > 1 ? parts.slice(1).join(' ') : ''; var html = renderSide(left); if (right) html += arrowHtml + renderSide(right); return '' + html + ''; } function arrowGlyph(s, opts) { if (opts.arrow === '<->' || opts.arrow === '<=>' || /<->|<=>|⇌/.test(s)) return '⇌'; return '→'; // → } function condHtml(opts) { if (!opts.cond) return ''; return '' + escapeHtml(opts.cond) + ''; } /* одна сторона уравнения: разбор на вещества по '+', значки ↑/↓ */ function renderSide(side) { return side.split('+').map(function (term) { var t = term.trim(); if (!t) return ''; var gas = false, prec = false; t = t.replace(/\^|↑/g, function () { gas = true; return ''; }) .replace(/(^|[A-Za-z0-9\)])v(\b|$)|↓/g, function (m) { prec = true; return m.replace(/v|↓/, ''); }); // коэффициент в начале var coef = ''; t = t.replace(/^(\d+)/, function (_, n) { coef = n; return ''; }); var out = (coef ? coef : '') + formula(t.trim()); if (gas) out += '↑'; if (prec) out += '↓'; return out; }).filter(Boolean).join(' + '); } function escapeHtml(s) { return String(s).replace(/[&<>"']/g, function (c) { return { '&':'&','<':'<','>':'>','"':'"',"'":''' }[c]; }); } /* ── Относительные атомные массы Ar (школьно-округлённые, как в учебнике РБ). Намеренно НЕ берём точные массы biochem-core: для 8 класса Mr(H₂O)=18, Mr(CaCO₃)=100 и т. п. — иначе расходимся с ответами учебника. ── */ var AR = { H:1, He:4, Li:7, Be:9, B:11, C:12, N:14, O:16, F:19, Ne:20, Na:23, Mg:24, Al:27, Si:28, P:31, S:32, Cl:35.5, Ar:40, K:39, Ca:40, Sc:45, Ti:48, V:51, Cr:52, Mn:55, Fe:56, Co:59, Ni:59, Cu:64, Zn:65, Ga:70, Ge:73, As:75, Se:79, Br:80, Kr:84, Rb:85, Sr:88, Ag:108, Cd:112, Sn:119, Sb:122, I:127, Xe:131, Ba:137, Pt:195, Au:197, Hg:201, Pb:207, Bi:209 }; function arOf(sym) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(AR, sym)) return AR[sym]; // запасной путь — точная масса из biochem-core, если элемента нет в школьной таблице if (global.BIO && global.BIO.ELEMENTS && global.BIO.ELEMENTS[sym]) { return Math.round(global.BIO.ELEMENTS[sym].mass); } return 0; } /* elementCounts('Ca(OH)2') -> {Ca:1, O:2, H:2} (скобки и индексы) */ function elementCounts(str) { var out = {}, stack = [out]; var re = /([A-Z][a-z]?)(\d*)|(\()|(\))(\d*)/g, m; while ((m = re.exec(str)) !== null) { if (m[1]) { var n = m[2] ? parseInt(m[2], 10) : 1; var top = stack[stack.length - 1]; top[m[1]] = (top[m[1]] || 0) + n; } else if (m[3]) { stack.push({}); } else if (m[4] !== undefined) { var grp = stack.pop(), mult = m[5] ? parseInt(m[5], 10) : 1, t2 = stack[stack.length - 1]; for (var k in grp) t2[k] = (t2[k] || 0) + grp[k] * mult; } } return out; } /* molarMass('CaCO3') -> 100 (г/моль), на школьных Ar. NaN при неизвестном элементе. */ function molarMass(str) { var c = elementCounts(String(str || '').replace(/\s+/g, '')); var keys = Object.keys(c); if (!keys.length) return NaN; var m = 0; for (var i = 0; i < keys.length; i++) { var a = arOf(keys[i]); if (!a) return NaN; m += a * c[keys[i]]; } return Math.round(m * 1000) / 1000; } /* Округление до значащих для вывода (избегаем 18.000000002). */ function fmt(x, d) { if (!isFinite(x)) return '—'; var p = Math.pow(10, d == null ? 3 : d); return String(Math.round(x * p) / p); } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── moleTriangle(mount, opts) — интерактивный калькулятор-треугольник n–m–M. Пользователь вводит любые два из {n, m, M} — третье считается (n=m/M, m=n·M, M=m/n). opts.substance — предзаполнить M по формуле (через molarMass). Возвращает {el, get, set}. Без setPointerCapture, чистый DOM. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ function moleTriangle(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var state = { n: '', m: '', M: opts.substance ? molarMass(opts.substance) : '' }; var lastEdited = []; // последние два редактированных поля → третье вычисляем host.innerHTML = '
' + '' + '
' + fieldHtml('n', 'n, моль', 'химическое количество') + fieldHtml('m', 'm, г', 'масса вещества') + fieldHtml('M', 'M, г/моль', 'молярная масса') + '
' + '
Введите любые два значения — третье вычислится.
' + '
'; function fieldHtml(key, label, hint) { return ''; } var inputs = host.querySelectorAll('input[data-k]'); var out = host.querySelector('[data-out]'); function num(v) { var x = parseFloat(String(v).replace(',', '.')); return isFinite(x) ? x : null; } function recompute(changedKey) { if (lastEdited[0] !== changedKey) { lastEdited.unshift(changedKey); lastEdited = lastEdited.slice(0, 2); } var known = ['n', 'm', 'M'].filter(function (k) { return num(state[k]) !== null; }); // целевое поле — то, что НЕ редактировали последним и пусто/производно var target = ['n', 'm', 'M'].filter(function (k) { return lastEdited.indexOf(k) === -1; })[0]; if (!target) return; var n = num(state.n), m = num(state.m), M = num(state.M); var res = null, formula = ''; if (target === 'n' && m !== null && M) { res = m / M; formula = 'n = m / M = ' + fmt(m) + ' / ' + fmt(M); } else if (target === 'm' && n !== null && M !== null) { res = n * M; formula = 'm = n · M = ' + fmt(n) + ' · ' + fmt(M); } else if (target === 'M' && m !== null && n) { res = m / n; formula = 'M = m / n = ' + fmt(m) + ' / ' + fmt(n); } if (res === null) { out.className = 'mtri-out'; out.textContent = (known.length >= 2) ? 'Проверьте: на ноль делить нельзя.' : 'Введите любые два значения — третье вычислится.'; return; } var unit = target === 'n' ? ' моль' : target === 'm' ? ' г' : ' г/моль'; setField(target, fmt(res)); out.className = 'mtri-out ok'; out.innerHTML = '' + target + ' = ' + fmt(res) + unit + '' + formula + ''; } function setField(key, val) { state[key] = val; for (var i = 0; i < inputs.length; i++) { if (inputs[i].getAttribute('data-k') === key && global.document.activeElement !== inputs[i]) { inputs[i].value = val; } } } for (var i = 0; i < inputs.length; i++) { (function (inp) { inp.addEventListener('input', function () { var k = inp.getAttribute('data-k'); state[k] = inp.value; // если поле очистили — сбросить производное recompute(k); }); })(inputs[i]); } if (state.M) setField('M', fmt(state.M)); return { el: host, get: function () { return { n: num(state.n), m: num(state.m), M: num(state.M) }; }, set: function (k, v) { setField(k, String(v)); recompute(k === 'n' ? 'm' : 'n'); } }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── equationBalancer(mount, {skeleton}) — проверка расстановки коэффициентов. skeleton: 'H2 + O2 -> H2O'. Рендерит поля коэффициентов перед каждым веществом, кнопку «Проверить»; считает баланс атомов по сторонам и подсвечивает несбалансированные элементы. opts.solution — массив верных коэффициентов (для кнопки «Показать решение»). ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ function equationBalancer(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var skel = String(opts.skeleton || ''); var sides = skel.split(/->|=|→/); var left = parseSide(sides[0] || ''), right = parseSide(sides[1] || ''); var all = left.concat(right); host.innerHTML = '
' + '
' + renderSpecies(left) + '' + renderSpecies(right) + '
' + '
' + '' + (opts.solution ? '' : '') + '' + '
' + '
' + '
'; function renderSpecies(list) { return list.map(function (sp, i) { var gi = all.indexOf(sp); return (i ? '+' : '') + '' + formula(sp.raw) + ''; }).join(''); } var out = host.querySelector('[data-out]'); var coefs = host.querySelectorAll('.ceqb-coef'); function getCoef(i) { var v = parseInt((coefs[i] && coefs[i].value) || '1', 10); return v > 0 ? v : 1; } function tally(list, fromIdx) { var acc = {}; list.forEach(function (sp, j) { var c = getCoef(all.indexOf(sp)); for (var e in sp.counts) acc[e] = (acc[e] || 0) + sp.counts[e] * c; }); return acc; } function check() { var L = tally(left), R = tally(right); var elems = {}; Object.keys(L).forEach(function (e) { elems[e] = 1; }); Object.keys(R).forEach(function (e) { elems[e] = 1; }); var rows = '', ok = true; Object.keys(elems).sort().forEach(function (e) { var l = L[e] || 0, r = R[e] || 0, eq = l === r; if (!eq) ok = false; rows += '' + e + '' + l + '' + r + '' + '' + (eq ? '✓' : '≠') + ''; }); out.className = 'ceqb-out ' + (ok ? 'ok' : 'bad'); out.innerHTML = (ok ? '
Уравнение сбалансировано.
' : '
Не сходится — выровняйте выделенные элементы.
') + '' + rows + '
ЭлементСлеваСправа
'; return ok; } var btnCheck = host.querySelector('[data-check]'); var btnSolve = host.querySelector('[data-solve]'); var btnReset = host.querySelector('[data-reset]'); if (btnCheck) btnCheck.addEventListener('click', check); if (btnReset) btnReset.addEventListener('click', function () { for (var i = 0; i < coefs.length; i++) coefs[i].value = '1'; out.className = 'ceqb-out'; out.innerHTML = ''; }); if (btnSolve && opts.solution) btnSolve.addEventListener('click', function () { for (var i = 0; i < coefs.length && i < opts.solution.length; i++) coefs[i].value = String(opts.solution[i]); check(); }); return { el: host, check: check }; } /* 'H2 + O2' -> [{raw:'H2', counts:{H:2}}, {raw:'O2', counts:{O:2}}] */ function parseSide(side) { return String(side).split('+').map(function (t) { return t.trim(); }).filter(Boolean) .map(function (raw) { var r = raw.replace(/^\d+/, '').trim(); // коэффициент в скелете игнорируем return { raw: r, counts: elementCounts(r) }; }); } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── testTube(opts) -> SVG-строка пробирки. opts: {fill, color, precipitate, gas, label}. fill/color — цвет раствора; precipitate — цвет осадка на дне; gas:true — пузырьки; label — подпись под пробиркой. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ function testTube(opts) { opts = opts || {}; var liq = opts.color || opts.fill || '#dbeafe'; var prec = opts.precipitate || null; var gas = !!opts.gas; var bubbles = ''; if (gas) for (var i = 0; i < 5; i++) { var cx = 26 + (i % 3) * 7, cy = 60 - i * 8; bubbles += ''; } var precSvg = prec ? '' : ''; return '' + '' + '' + precSvg + '' + bubbles + '' + '' + '' + (opts.label ? '' + escapeHtml(opts.label) + '' : '') + ''; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── indicatorScale(mount, opts) — индикатор + шкала pH. Слайдер pH 0–14, выбор индикатора (лакмус/фенолфталеин/метилоранж), окраска полоски. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var INDICATORS = { 'лакмус': function (ph) { return ph < 5 ? ['#dc2626', 'красный (кислота)'] : ph > 8 ? ['#2563eb', 'синий (щёлочь)'] : ['#7c3aed', 'фиолетовый (нейтр.)']; }, 'фенолфталеин': function (ph) { return ph >= 8.2 ? ['#db2777', 'малиновый (щёлочь)'] : ['#f8fafc', 'бесцветный']; }, 'метилоранж': function (ph) { return ph < 3.1 ? ['#dc2626', 'красный (кислота)'] : ph > 4.4 ? ['#f59e0b', 'жёлтый'] : ['#fb923c', 'оранжевый']; } }; function indicatorScale(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var inds = Object.keys(INDICATORS); host.innerHTML = '
' + '
'; var sel = host.querySelector('.ind-sel'), ph = host.querySelector('.ind-ph'), phv = host.querySelector('.ind-phv'), strip = host.querySelector('.ind-strip'), lab = host.querySelector('.ind-label'); function upd() { var v = parseFloat(ph.value), pair = INDICATORS[sel.value](v); phv.textContent = 'pH ' + String(v).replace('.', ','); strip.style.background = pair[0]; strip.style.color = (pair[0] === '#f8fafc' || pair[0] === '#f59e0b') ? '#1c1917' : '#fff'; strip.textContent = pair[1]; lab.innerHTML = 'Среда: ' + (v < 7 ? 'кислая' : v > 7 ? 'щелочная' : 'нейтральная') + ' · ' + sel.value + ' → ' + pair[1]; } sel.addEventListener('change', upd); ph.addEventListener('input', upd); upd(); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── classifier(mount, {items, buckets, onCheck}) — клик-классификатор (DnD без drag). items: [{id,label,cat}]; buckets: [{cat,label}]. Клик по чипу → выбран; клик по корзине → положить. «Проверить» подсвечивает верно/неверно. +XP по onCheck. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ function classifier(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var items = opts.items || [], buckets = opts.buckets || []; var placed = {}; // id -> cat var sel = null; host.innerHTML = '
' + items.map(function (it) { return ''; }).join('') + '
' + '
' + buckets.map(function (b) { return '
' + b.label + '
'; }).join('') + '
' + '
' + ''; var out = host.querySelector('.cls-out'); function findItem(id) { return items.filter(function (x) { return x.id === id; })[0]; } function selectChip(chip) { if (sel) sel.classList.remove('on'); sel = chip; chip.classList.add('on'); } host.querySelectorAll('.cls-chip').forEach(function (chip) { chip.addEventListener('click', function () { selectChip(chip); }); }); host.querySelectorAll('.cls-zone').forEach(function (zone) { zone.addEventListener('click', function () { if (!sel) return; var id = sel.getAttribute('data-id'); placed[id] = zone.getAttribute('data-cat'); zone.querySelector('.cls-items').appendChild(sel); sel.classList.remove('on'); sel.classList.add('placed'); sel = null; }); }); host.querySelector('.cls-check').addEventListener('click', function () { var ok = 0, total = items.length; items.forEach(function (it) { var chip = host.querySelector('.cls-chip[data-id="' + it.id + '"]'); var correct = placed[it.id] === it.cat; chip.classList.remove('cls-ok', 'cls-bad'); chip.classList.add(correct ? 'cls-ok' : 'cls-bad'); if (correct) ok++; }); out.style.display = 'block'; out.className = 'out cls-out ' + (ok === total ? 'ok' : 'bad'); out.textContent = 'Верно: ' + ok + ' из ' + total + (ok === total ? '. Отлично!' : '. Исправь выделенные.'); if (typeof opts.onCheck === 'function') opts.onCheck(ok === total, ok, total); }); host.querySelector('.cls-reset').addEventListener('click', function () { placed = {}; sel = null; var pool = host.querySelector('.cls-pool'); host.querySelectorAll('.cls-chip').forEach(function (c) { c.classList.remove('placed', 'on', 'cls-ok', 'cls-bad'); pool.appendChild(c); }); out.style.display = 'none'; }); return { el: host, result: function () { return placed; } }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── solubilityTable(mount, opts) — таблица растворимости (катион×анион). Клик по катиону и аниону → подсветка ячейки + вердикт (Р/М/Н/—). ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var SOL_ANIONS = ['OH', 'Cl', 'NO3', 'SO4', 'CO3', 'PO4', 'S']; var SOL_CATIONS = ['Na', 'K', 'NH4', 'Ba', 'Ca', 'Mg', 'Al', 'Zn', 'Fe2', 'Fe3', 'Cu', 'Ag', 'Pb']; // P раств., M малораств., H нераств., '-' не существует/разлагается var SOL = { OH: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'P',Ca:'M',Mg:'H',Al:'H',Zn:'H',Fe2:'H',Fe3:'H',Cu:'H',Ag:'-',Pb:'H'}, Cl: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'P',Ca:'P',Mg:'P',Al:'P',Zn:'P',Fe2:'P',Fe3:'P',Cu:'P',Ag:'H',Pb:'M'}, NO3: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'P',Ca:'P',Mg:'P',Al:'P',Zn:'P',Fe2:'P',Fe3:'P',Cu:'P',Ag:'P',Pb:'P'}, SO4: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'H',Ca:'M',Mg:'P',Al:'P',Zn:'P',Fe2:'P',Fe3:'P',Cu:'P',Ag:'M',Pb:'H'}, CO3: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'H',Ca:'H',Mg:'H',Al:'-',Zn:'H',Fe2:'H',Fe3:'-',Cu:'H',Ag:'H',Pb:'H'}, PO4: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'H',Ca:'H',Mg:'H',Al:'H',Zn:'H',Fe2:'H',Fe3:'H',Cu:'H',Ag:'H',Pb:'H'}, S: {Na:'P',K:'P',NH4:'P',Ba:'P',Ca:'P',Mg:'P',Al:'-',Zn:'H',Fe2:'H',Fe3:'-',Cu:'H',Ag:'H',Pb:'H'} }; var SOL_LABEL = { P: ['Р', 'растворимо'], M: ['М', 'малорастворимо'], H: ['Н', 'нерастворимо'], '-': ['—', 'не существует / разлагается'] }; var CAT_HTML = { Na:'Na⁺', K:'K⁺', NH4:'NH₄⁺', Ba:'Ba²⁺', Ca:'Ca²⁺', Mg:'Mg²⁺', Al:'Al³⁺', Zn:'Zn²⁺', Fe2:'Fe²⁺', Fe3:'Fe³⁺', Cu:'Cu²⁺', Ag:'Ag⁺', Pb:'Pb²⁺' }; var AN_HTML = { OH:'OH⁻', Cl:'Cl⁻', NO3:'NO₃⁻', SO4:'SO₄²⁻', CO3:'CO₃²⁻', PO4:'PO₄³⁻', S:'S²⁻' }; function solubilityTable(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var th = 'ион' + SOL_CATIONS.map(function (c) { return '' + CAT_HTML[c] + ''; }).join('') + ''; var rows = SOL_ANIONS.map(function (an) { return '' + AN_HTML[an] + '' + SOL_CATIONS.map(function (c) { var v = SOL[an][c]; var cls = v === 'P' ? 'sP' : v === 'M' ? 'sM' : v === 'H' ? 'sH' : 'sX'; return '' + SOL_LABEL[v][0] + ''; }).join('') + ''; }).join(''); host.innerHTML = '
' + th + '' + rows + '
' + '
Кликни по катиону и аниону — узнаешь растворимость соли/основания.
'; var out = host.querySelector('.sol-out'), selCat = null, selAn = null; function upd() { host.querySelectorAll('.sol-tab td').forEach(function (td) { var on = (!selCat || td.getAttribute('data-cat') === selCat) && (!selAn || td.getAttribute('data-an') === selAn); td.classList.toggle('sol-dim', (selCat || selAn) && !on); td.classList.toggle('sol-hot', selCat && selAn && td.getAttribute('data-cat') === selCat && td.getAttribute('data-an') === selAn); }); if (selCat && selAn) { var v = SOL[selAn][selCat]; out.className = 'out sol-out ' + (v === 'H' ? 'ok' : ''); out.innerHTML = CAT_HTML[selCat] + ' + ' + AN_HTML[selAn] + ' → ' + SOL_LABEL[v][1] + '' + (v === 'H' ? ' (выпадает осадок ↓ — реакция идёт)' : v === 'P' ? ' (осадок не образуется)' : ''); } } host.querySelectorAll('[data-cat]').forEach(function (el) { if (el.tagName === 'TH') el.addEventListener('click', function () { selCat = el.getAttribute('data-cat'); upd(); }); }); host.querySelectorAll('th[data-an]').forEach(function (el) { el.addEventListener('click', function () { selAn = el.getAttribute('data-an'); upd(); }); }); host.querySelectorAll('.sol-tab td').forEach(function (td) { td.addEventListener('click', function () { selCat = td.getAttribute('data-cat'); selAn = td.getAttribute('data-an'); upd(); }); }); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── activitySeries(mount, opts) — ряд активности металлов. Клик по металлу → подсветка; показывает, какие металлы он вытесняет и реакцию с кислотой. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var ACT = ['K', 'Ca', 'Na', 'Mg', 'Al', 'Zn', 'Fe', 'Ni', 'Sn', 'Pb', 'H', 'Cu', 'Hg', 'Ag', 'Pt', 'Au']; function activitySeries(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; host.innerHTML = '
' + ACT.map(function (m) { return ''; }).join('') + '
← восстановит. свойства растутактивность падает →
' + '
Кликни по металлу — узнаешь его активность и реакцию с кислотами.
'; var out = host.querySelector('.act-out'); host.querySelectorAll('.act-cell').forEach(function (c) { c.addEventListener('click', function () { var m = c.getAttribute('data-m'); if (m === 'H') return; var idx = ACT.indexOf(m), hIdx = ACT.indexOf('H'); host.querySelectorAll('.act-cell').forEach(function (x) { x.classList.remove('act-on', 'act-disp'); }); c.classList.add('act-on'); ACT.forEach(function (mm, i) { if (i > idx && mm !== 'H') host.querySelector('.act-cell[data-m="' + mm + '"]').classList.add('act-disp'); }); var withAcid = idx < hIdx ? 'вытесняет водород $\\text{H}_2$ из растворов кислот' : 'НЕ вытесняет водород из кислот (стоит после H)'; out.className = 'out act-out'; out.innerHTML = '' + m + ': ' + withAcid + '. Вытесняет из растворов солей все металлы, стоящие правее (подсвечены).'; if (global.window && global.window.chem8RenderMath) try { global.window.chem8RenderMath(out); } catch (e) {} }); }); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── miniPeriodic(mount, opts) — интерактивная периодическая система. opts.highlight: 'metals'|'nonmetals'|'metalloids'|'alkali'|'alkaline'| 'halogens'|'noble'|{group:N}|{period:N}. opts.onClick(sym, info). Стандартная раскладка 18×7; f-блок свёрнут в плейсхолдеры La и Ac. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ // [sym, group, period, Z] var PT = [ ['H',1,1,1],['He',18,1,2], ['Li',1,2,3],['Be',2,2,4],['B',13,2,5],['C',14,2,6],['N',15,2,7],['O',16,2,8],['F',17,2,9],['Ne',18,2,10], ['Na',1,3,11],['Mg',2,3,12],['Al',13,3,13],['Si',14,3,14],['P',15,3,15],['S',16,3,16],['Cl',17,3,17],['Ar',18,3,18], ['K',1,4,19],['Ca',2,4,20],['Sc',3,4,21],['Ti',4,4,22],['V',5,4,23],['Cr',6,4,24],['Mn',7,4,25],['Fe',8,4,26],['Co',9,4,27],['Ni',10,4,28],['Cu',11,4,29],['Zn',12,4,30],['Ga',13,4,31],['Ge',14,4,32],['As',15,4,33],['Se',16,4,34],['Br',17,4,35],['Kr',18,4,36], ['Rb',1,5,37],['Sr',2,5,38],['Y',3,5,39],['Zr',4,5,40],['Nb',5,5,41],['Mo',6,5,42],['Tc',7,5,43],['Ru',8,5,44],['Rh',9,5,45],['Pd',10,5,46],['Ag',11,5,47],['Cd',12,5,48],['In',13,5,49],['Sn',14,5,50],['Sb',15,5,51],['Te',16,5,52],['I',17,5,53],['Xe',18,5,54], ['Cs',1,6,55],['Ba',2,6,56],['La',3,6,57],['Hf',4,6,72],['Ta',5,6,73],['W',6,6,74],['Re',7,6,75],['Os',8,6,76],['Ir',9,6,77],['Pt',10,6,78],['Au',11,6,79],['Hg',12,6,80],['Tl',13,6,81],['Pb',14,6,82],['Bi',15,6,83],['Po',16,6,84],['At',17,6,85],['Rn',18,6,86], ['Cs',1,6,55] ]; // период 7 (главная часть) var PT7 = [['Fr',1,7,87],['Ra',2,7,88],['Ac',3,7,89],['Rf',4,7,104],['Db',5,7,105],['Sg',6,7,106],['Bh',7,7,107],['Hs',8,7,108],['Mt',9,7,109],['Ds',10,7,110],['Rg',11,7,111],['Cn',12,7,112],['Nh',13,7,113],['Fl',14,7,114],['Mc',15,7,115],['Lv',16,7,116],['Ts',17,7,117],['Og',18,7,118]]; var PT_NAMES = { H:'Водород', He:'Гелий', Li:'Литий', Be:'Бериллий', B:'Бор', C:'Углерод', N:'Азот', O:'Кислород', F:'Фтор', Ne:'Неон', Na:'Натрий', Mg:'Магний', Al:'Алюминий', Si:'Кремний', P:'Фосфор', S:'Сера', Cl:'Хлор', Ar:'Аргон', K:'Калий', Ca:'Кальций', Fe:'Железо', Cu:'Медь', Zn:'Цинк', Br:'Бром', Ag:'Серебро', I:'Йод', Ba:'Барий', Au:'Золото', Hg:'Ртуть', Pb:'Свинец' }; var NONMETALS = { H:1, He:1, C:1, N:1, O:1, F:1, Ne:1, P:1, S:1, Cl:1, Ar:1, Se:1, Br:1, Kr:1, I:1, Xe:1, At:1, Rn:1, Ts:1, Og:1 }; var METALLOIDS = { B:1, Si:1, Ge:1, As:1, Sb:1, Te:1, Po:1 }; function ptCategory(sym, g) { if (g === 18) return 'noble'; if (METALLOIDS[sym]) return 'metalloid'; if (NONMETALS[sym]) return 'nonmetal'; return 'metal'; } function ptMatch(hl, sym, g, p) { if (!hl) return false; if (typeof hl === 'object') { if (hl.group) return g === hl.group; if (hl.period) return p === hl.period; return false; } var cat = ptCategory(sym, g); if (hl === 'metals') return cat === 'metal'; if (hl === 'nonmetals') return cat === 'nonmetal'; if (hl === 'metalloids') return cat === 'metalloid'; if (hl === 'noble') return g === 18; if (hl === 'halogens') return g === 17; if (hl === 'alkali') return g === 1 && sym !== 'H'; if (hl === 'alkaline') return g === 2; return false; } function miniPeriodic(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var all = PT.slice(0, PT.length - 1).concat(PT7); // убрать дубль Cs-стоппер // фильтр дубликата Cs (вставлен как маркер конца) — оставляем уникальные по Z var seen = {}, els = []; all.forEach(function (e) { if (!seen[e[3]]) { seen[e[3]] = 1; els.push(e); } }); function cell(e) { var sym = e[0], g = e[1], p = e[2], z = e[3], cat = ptCategory(sym, g); var hot = ptMatch(opts.highlight, sym, g, p); return ''; } var cells = els.map(cell).join(''); // плейсхолдер f-блока var fph = '' + ''; host.innerHTML = '
' + cells + fph + '
' + '
Кликни элемент — увидишь название, $Z$ и $A_r$.
'; var info = host.querySelector('.pt-info'); host.querySelectorAll('.pt-cell').forEach(function (c) { c.addEventListener('click', function () { host.querySelectorAll('.pt-cell').forEach(function (x) { x.classList.remove('pt-sel'); }); c.classList.add('pt-sel'); var sym = c.getAttribute('data-sym'), z = c.getAttribute('data-z'), g = +c.getAttribute('data-g'), p = +c.getAttribute('data-p'); var ar = arOf(sym), cat = ptCategory(sym, g); var catRu = cat === 'metal' ? 'металл' : cat === 'nonmetal' ? 'неметалл' : cat === 'metalloid' ? 'металлоид' : 'инертный газ'; var fam = g === 1 && sym !== 'H' ? ' · щелочной металл' : g === 2 ? ' · щёлочноземельный' : g === 17 ? ' · галоген' : g === 18 ? ' · инертный газ' : ''; info.innerHTML = '' + (PT_NAMES[sym] || sym) + ' (' + sym + ') · Z = ' + z + (ar ? ' · A_r = ' + ar : '') + ' · группа ' + g + ', период ' + p + ' · ' + catRu + fam; if (typeof opts.onClick === 'function') opts.onClick(sym, { z: z, g: g, p: p, ar: ar, cat: cat }); }); }); return { el: host, highlight: function (hl) { host.querySelectorAll('.pt-cell').forEach(function (c) { c.classList.toggle('pt-hot', ptMatch(hl, c.getAttribute('data-sym'), +c.getAttribute('data-g'), +c.getAttribute('data-p'))); }); } }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Строение атома (Phase 4). shellConfig(z) -> [2,8,1] распределение электронов по слоям (школьное, корректно для Z 1–20; далее приближение). zSym(z) -> символ из ПСХЭ. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var _ZSYM = null; function zSym(z) { if (!_ZSYM) { _ZSYM = {}; PT.concat(PT7).forEach(function (e) { _ZSYM[e[3]] = e[0]; }); } return _ZSYM[z] || '?'; } function shellConfig(z) { var caps = [2, 8, 8, 18, 18, 32], out = [], rem = z; for (var i = 0; i < caps.length && rem > 0; i++) { var t = Math.min(caps[i], rem); out.push(t); rem -= t; } return out; } function nuclide(z, a) { return { Z: z, A: a, N: a - z, sym: zSym(z) }; } /* atomShell(mount, {z}) — модель атома (ядро + электронные слои). Слайдер Z 1–20. */ function atomShell(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; host.innerHTML = '
'; var zr = host.querySelector('.as-z'), zl = host.querySelector('.as-zl'), stage = host.querySelector('.as-stage'), cfg = host.querySelector('.as-cfg'); function draw() { var z = +zr.value, sym = zSym(z), ar = arOf(sym), n = Math.max(0, Math.round(ar) - z), sh = shellConfig(z); zl.textContent = sym + ' (Z=' + z + ')'; var cx = 150, cy = 110, R = 18 + sh.length * 26; var svg = ''; // слои for (var s = 0; s < sh.length; s++) { var r = 30 + s * 26; svg += ''; var cnt = sh[s]; for (var e = 0; e < cnt; e++) { var ang = (e / cnt) * Math.PI * 2 - Math.PI / 2; var ex = cx + r * Math.cos(ang), ey = cy + r * Math.sin(ang); svg += ''; } } svg += ''; svg += '' + z + 'p⁺'; svg += '' + n + 'n⁰'; svg += ''; stage.innerHTML = svg; cfg.className = 'out as-cfg'; cfg.innerHTML = '' + sym + ': распределение электронов по слоям — ' + sh.join(' ) ') + '
Слоёв: ' + sh.length + ' · внешних электронов: ' + sh[sh.length - 1] + ' · протонов: ' + z + ', нейтронов: ' + n + '
'; } zr.addEventListener('input', draw); draw(); return { el: host, draw: draw }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Химическая связь (Phase 5). EN — электроотрицательность (Полинг, школьные значения). bondClass(da,db) по разнице ЭО → тип связи. bondType(mount) — интерактивный виджет. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var EN = { H:2.1, Li:1.0, Be:1.5, B:2.0, C:2.5, N:3.0, O:3.5, F:4.0, Na:0.9, Mg:1.2, Al:1.5, Si:1.8, P:2.1, S:2.5, Cl:3.0, K:0.8, Ca:1.0, Br:2.8, I:2.5, Zn:1.6, Fe:1.8, Cu:1.9, Ag:1.9 }; function enOf(sym) { return EN[sym] != null ? EN[sym] : 2.0; } function bondClass(a, b) { var d = Math.abs(enOf(a) - enOf(b)); if (a !== b && (a in EN) && (b in EN) && enOf(a) <= 1.6 && enOf(b) <= 1.6) { // два металла → металлическая if (METALS_EN[a] && METALS_EN[b]) return { type: 'металлическая', cls: 'warn', d: d }; } if (d >= 1.7) return { type: 'ионная', cls: 'bad', d: d }; if (d < 0.4) return { type: 'ковалентная неполярная', cls: 'good', d: d }; return { type: 'ковалентная полярная', cls: 'mid', d: d }; } var METALS_EN = { Li:1, Be:1, Na:1, Mg:1, Al:1, K:1, Ca:1, Zn:1, Fe:1, Cu:1, Ag:1 }; function bondType(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var syms = Object.keys(EN); function optList(sel) { return syms.map(function (s) { return ''; }).join(''); } host.innerHTML = '
' + '
' + '
'; var sa = host.querySelector('.bt-a'), sb = host.querySelector('.bt-b'), stage = host.querySelector('.bt-stage'), out = host.querySelector('.bt-out'); function upd() { var a = sa.value, b = sb.value, r = bondClass(a, b), d = Math.round(r.d * 10) / 10; // δ-заряды: более ЭО атом — δ− var aMore = enOf(a) > enOf(b), polar = r.type.indexOf('полярная') >= 0; var da = (r.type === 'ионная') ? (aMore ? '−' : '+') : (polar ? (aMore ? 'δ−' : 'δ+') : ''); var db = (r.type === 'ионная') ? (aMore ? '+' : '−') : (polar ? (aMore ? 'δ+' : 'δ−') : ''); var color = r.cls === 'good' ? 'var(--ok)' : r.cls === 'bad' ? 'var(--fail)' : 'var(--pri)'; stage.innerHTML = '' + '' + '' + '' + '' + a + '' + '' + b + '' + (da ? '' + da + '' : '') + (db ? '' + db + '' : '') + ''; out.className = 'out bt-out ' + (r.cls === 'good' ? 'ok' : r.cls === 'bad' ? 'bad' : ''); out.innerHTML = 'ΔЭО = |' + enOf(a) + ' − ' + enOf(b) + '| = ' + d + ' → связь ' + r.type + '' + (r.type === 'ионная' ? '
Электрон полностью переходит к более электроотрицательному атому.' : polar ? '
Общая пара смещена к более электроотрицательному атому (' + (aMore ? a : b) + ').' : r.type.indexOf('металл') >= 0 ? '
Общие электроны принадлежат всем атомам («электронный газ»).' : '
Общая пара поделена поровну.') + '
'; } sa.addEventListener('change', upd); sb.addEventListener('change', upd); upd(); return { el: host, update: upd }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Степень окисления (Phase 6). oxStates(formula) -> {el: oxidation} для типичных нейтральных соединений. Правила: F=−1, O=−2, H=+1, щелочные=+1, ЩЗМ=+2, Al=+3; галогены=−1 без O; остаток решается из условия Σ(с.о.·индекс)=0. oxStateCalc — виджет. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var OX_FIX = { F:-1, O:-2, H:1, Li:1, Na:1, K:1, Rb:1, Cs:1, Be:2, Mg:2, Ca:2, Sr:2, Ba:2, Al:3, Zn:2, Ag:1 }; function oxStates(formula) { var c = elementCounts(String(formula || '').replace(/\s+/g, '')); var keys = Object.keys(c); if (!keys.length) return null; var hasO = !!c.O, res = {}, unknown = [], sumFixed = 0; keys.forEach(function (el) { var v; if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(OX_FIX, el)) v = OX_FIX[el]; else if ((el === 'Cl' || el === 'Br' || el === 'I') && !hasO) v = -1; else { unknown.push(el); return; } res[el] = v; sumFixed += v * c[el]; }); if (unknown.length === 1) { var el = unknown[0]; res[el] = -sumFixed / c[el]; } else if (unknown.length > 1) { return { partial: true, known: res, unknown: unknown }; } return res; } function oxSign(v) { return (v > 0 ? '+' : v < 0 ? '−' : '') + Math.abs(v); } function oxStateCalc(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; host.innerHTML = '
' + '
' + '
'; var inp = host.querySelector('.ox-in'), out = host.querySelector('.ox-out'), go = host.querySelector('.ox-go'); function calc() { var f = inp.value.trim(), r = oxStates(f); if (!r) { out.className = 'out ox-out bad'; out.textContent = 'Не удалось разобрать формулу.'; return; } if (r.partial) { out.className = 'out ox-out bad'; out.innerHTML = 'Несколько неизвестных элементов (' + r.unknown.join(', ') + ') — для 8 класса возьми более простое соединение.'; return; } out.className = 'out ox-out ok'; out.innerHTML = '' + Object.keys(r).map(function (el) { return el + ': ' + oxSign(r[el]) + ''; }).join('   ') + ''; } go.addEventListener('click', calc); inp.addEventListener('keydown', function (e) { if (e.key === 'Enter') calc(); }); host.querySelectorAll('.ox-ex').forEach(function (b) { b.addEventListener('click', function () { inp.value = b.dataset.f; calc(); }); }); calc(); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── geneticMap(mount) — интерактивный граф генетической связи классов веществ. Клик по переходу (ребру) → реакция-пример. §22. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var GM_NODES = [ { id: 'me', t: 'Металл', x: 20, y: 22, c: '#0d9488' }, { id: 'mox', t: 'Осн. оксид', x: 120, y: 22, c: '#0d9488' }, { id: 'base', t: 'Основание', x: 228, y: 22, c: '#0d9488' }, { id: 'salt', t: 'Соль', x: 336, y: 55, c: '#d97706' }, { id: 'nm', t: 'Неметалл', x: 20, y: 90, c: '#2563eb' }, { id: 'nox', t: 'Кисл. оксид', x: 120, y: 90, c: '#2563eb' }, { id: 'acid', t: 'Кислота', x: 228, y: 90, c: '#2563eb' } ]; var GM_EDGES = [ { f: 'me', t: 'mox', r: '2Mg + O2 -> 2MgO', d: 'Металл + кислород → основный оксид' }, { f: 'mox', t: 'base', r: 'CaO + H2O -> Ca(OH)2', d: 'Основный оксид + вода → основание (щёлочь)' }, { f: 'base', t: 'salt', r: '2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O', d: 'Основание + кислота → соль + вода (нейтрализация)' }, { f: 'nm', t: 'nox', r: 'S + O2 -> SO2', d: 'Неметалл + кислород → кислотный оксид' }, { f: 'nox', t: 'acid', r: 'SO3 + H2O -> H2SO4', d: 'Кислотный оксид + вода → кислота' }, { f: 'acid', t: 'salt', r: '2HCl + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H2O', d: 'Кислота + основание → соль + вода' } ]; function geneticMap(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; var byId = {}; GM_NODES.forEach(function (n) { byId[n.id] = n; }); function cx(n) { return n.x + 44; } function cy(n) { return n.y + 16; } var edgesSvg = GM_EDGES.map(function (e, i) { var a = byId[e.f], b = byId[e.t]; return ''; }).join(''); var nodesSvg = GM_NODES.map(function (n) { return '' + '' + n.t + ''; }).join(''); host.innerHTML = '
' + edgesSvg + nodesSvg + '
' + '
Кликни по стрелке-переходу — увидишь реакцию-пример.
'; var out = host.querySelector('.gm-out'); host.querySelectorAll('.gm-edge').forEach(function (ln) { ln.style.cursor = 'pointer'; ln.addEventListener('click', function () { host.querySelectorAll('.gm-edge').forEach(function (x) { x.setAttribute('stroke', 'var(--muted,#888)'); x.setAttribute('stroke-width', '2.5'); }); ln.setAttribute('stroke', 'var(--pri,#d97706)'); ln.setAttribute('stroke-width', '4'); var e = GM_EDGES[+ln.getAttribute('data-i')]; out.className = 'out gm-out ok'; out.innerHTML = '' + e.d + '
' + chemEq(e.r) + ''; }); }); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── conceptMap(mount, {nodes, edges}) — обобщённая карта связей понятий главы. nodes: [{id, t, x, y, c?}]; edges: [{f, t, label}]. Клик по ребру → подпись. Используется в финалах глав (U6). ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ function conceptMap(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host || !opts) return null; var nodes = opts.nodes || [], edges = opts.edges || []; var byId = {}; nodes.forEach(function (n) { byId[n.id] = n; }); var W0 = opts.w || 430, H0 = opts.h || 150; function cx(n) { return n.x + 44; } function cy(n) { return n.y + 16; } var edgesSvg = edges.map(function (e, i) { var a = byId[e.f], b = byId[e.t]; if (!a || !b) return ''; return ''; }).join(''); var nodesSvg = nodes.map(function (n) { var c = n.c || 'var(--pri,#d97706)'; return '' + '' + n.t + ''; }).join(''); host.innerHTML = '
' + edgesSvg + nodesSvg + '
' + '
Кликни по связи — увидишь, как понятия главы связаны.
'; var out = host.querySelector('.gm-out'); host.querySelectorAll('.gm-edge').forEach(function (ln) { ln.style.cursor = 'pointer'; ln.addEventListener('click', function () { host.querySelectorAll('.gm-edge').forEach(function (x) { x.setAttribute('stroke', 'var(--muted,#888)'); x.setAttribute('stroke-width', '2.5'); }); ln.setAttribute('stroke', 'var(--pri,#d97706)'); ln.setAttribute('stroke-width', '4'); out.className = 'out gm-out ok'; out.innerHTML = '' + edges[+ln.getAttribute('data-i')].label + ''; }); }); return { el: host }; } /* ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── dissociationAnim(mount, {substance}) — анимация растворения/диссоциации: вещество распадается на ионы, окружённые молекулами воды. §47. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── */ var DISS = { NaCl: { cat: 'Na⁺', an: 'Cl⁻', cc: '#d97706', ac: '#0891b2' }, KCl: { cat: 'K⁺', an: 'Cl⁻', cc: '#7c3aed', ac: '#0891b2' }, CuSO4: { cat: 'Cu²⁺', an: 'SO₄²⁻', cc: '#0891b2', ac: '#059669' }, HCl: { cat: 'H⁺', an: 'Cl⁻', cc: '#dc2626', ac: '#0891b2' } }; function dissociationAnim(mount, opts) { var host = typeof mount === 'string' ? global.document.querySelector(mount) : mount; if (!host) return null; opts = opts || {}; var subs = Object.keys(DISS); host.innerHTML = '
' + '
'; var sel = host.querySelector('.ds-sel'), stage = host.querySelector('.ds-stage'), out = host.querySelector('.ds-out'); function draw() { var s = sel.value, d = DISS[s]; // молекулы воды (фон) + катион + анион, разлетающиеся var water = ''; for (var i = 0; i < 7; i++) { var wx = 30 + i * 35, wy = 25 + (i % 3) * 30; water += ''; } stage.innerHTML = '' + '' + water + '' + '' + d.cat + '' + '' + '' + d.an + '' + ''; out.className = 'out ds-out ok'; out.innerHTML = '' + formula(s) + ' → ' + d.cat + ' + ' + d.an + '
Молекулы воды окружают ионы и «растаскивают» их (гидратация).
'; } sel.addEventListener('change', draw); draw(); return { el: host }; } /* ---- Каркасы-заглушки интерактивных виджетов (реализуются по фазам) ---- */ function notImplemented(name) { return function () { if (global.console && console.warn) { console.warn('[Chem8] ' + name + ' ещё не реализован (Phase 0 заглушка)'); } return null; }; } var Chem8 = { // готово (Phase 0) formula: formula, ionLabel: ionLabel, chemEq: chemEq, toSub: toSub, toSup: toSup, // готово (Phase 1 — движки расчётов) elementCounts: elementCounts, molarMass: molarMass, // school-rounded Ar: Mr(H2O)=18 arOf: arOf, fmt: fmt, moleTriangle: moleTriangle, // §6 — треугольник n–m–M equationBalancer: equationBalancer, // §8 — балансировщик уравнений // готово (Phase 2 — классы неорганических соединений) testTube: testTube, // §18,25 — пробирка: осадок/газ/окраска indicatorScale: indicatorScale, // §13,14,16,17 — индикатор + шкала pH classifier: classifier, // §10,13,16,19 — клик-классификатор solubilityTable: solubilityTable, // §19,20 — таблица растворимости activitySeries: activitySeries, // §14,20 — ряд активности металлов // готово (Phase 3 — периодический закон) miniPeriodic: miniPeriodic, // §26,28,34 — интерактивная ПСХЭ с подсветкой // готово (Phase 4 — строение атома) atomShell: atomShell, // §29,33 — модель атома (слои электронов) shellConfig: shellConfig, // распределение электронов по слоям nuclide: nuclide, // §30 — A=Z+N, нуклид zSym: zSym, // Z → символ элемента // готово (Phase 5 — химическая связь) bondType: bondType, // §37,38 — ЭО → тип связи bondClass: bondClass, // классификация связи по ΔЭО enOf: enOf, // электроотрицательность // готово (Phase 6 — ОВР) oxStateCalc: oxStateCalc, // §42 — калькулятор степени окисления oxStates: oxStates, // степени окисления (чистая функция) // готово (Phase 8/U3,U6 — апгрейд) geneticMap: geneticMap, // §22 — генетическая карта-граф классов conceptMap: conceptMap, // финалы глав — карта связей понятий (U6) dissociationAnim: dissociationAnim, // §47 — анимация растворения/диссоциации // редокс-баланс §44 реализован пошагово в chem8_ch5_widgets (преднабор) redoxBalancer: notImplemented('redoxBalancer'), orbitalDiagram: notImplemented('orbitalDiagram') // §33 — покрыто atomShell }; global.Chem8 = Chem8; })(typeof window !== 'undefined' ? window : this);