无机化学-宋天佑版-化学基础知识课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《无机化学-宋天佑版-化学基础知识课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无机化学 天佑 化学 基础知识 课件
- 资源描述:
-
1、第2章 化学基础知识2-1-1 理想气体状态方程2-1-2 气体混合物2-1-3 真实气体2-1-4 气体分子动理论2022-6-712-1 气体气体2-1 气体2-1-1 理想气体状态方程及应用2022-6-72 理想气体理想气体: 分子之间没有相互吸引和排斥,分子本身分子之间没有相互吸引和排斥,分子本身的体积相对于气体所占体积可以忽略(具有的体积相对于气体所占体积可以忽略(具有质量的几何点)。质量的几何点)。 实际气体在低压实际气体在低压(101.325kPa)和高温和高温(0)的条件下,接近理想气体。的条件下,接近理想气体。等压变化(盖吕萨克定律): 恒压条件下,气体的体积与其温度成正比
2、。VT等温变化(玻意耳定律): 恒温条件下,气体的体积与压强成反比。 PV = C由此: 一定量气体P,V,T之间有如下关系 PV/T = C2022-6-732022-6-74理想气体状态方程理想气体状态方程 PV = nRT 在在STP下,下,P = 101325 Pa, T = 273.15 K n = 1.0 mol时时, Vm= 22.41410-3 m3 R = 8.314 Pa m3 K-1 mol-1 另一单位制:另一单位制:atm, L, mol, K R=0.08206 atmL K-1 mol-1单位换算单位换算1atm=101.325kPa=760mmHg 1ml=1c
3、m3=10-3L=10-3dm3=10-6m3 1m=102cm=103mm=106um=109nm=1012pm n=m/M =m/V C=n/V阿佛加得罗定律: 相同温度和压力下,相同体积的不同气体均含有相同数目的分子。标准条件(standard condition,或标准状况)101.325kPa和273.15K(即0)-STP 标准条件下1mol气体: 粒子数NA=6.021023mol-1 体积 Vm=22.414110-3m32022-6-752022-6-76理想气体状态方程的应用理想气体状态方程的应用 推导出气体密度推导出气体密度与与P,V,T之间的关系。之间的关系。(设气体设
4、气体质量为质量为m,摩尔质量为摩尔质量为M) = m/V, n = m/M 代入代入PV = nRT注意单位的使用注意单位的使用,R用用8.314, P、V、T、n均为国际单位均为国际单位,也可以也可以P以以kPa,V以以L做单位做单位,此时考虑此时考虑n=m/M PV=mRT/M PM= RT(密度的单位是密度的单位是 g/L) 2022-6-77解:依据解:依据 PV=nRT,由题意知,由题意知,P、V恒定,恒定,容器内物质的量减小为原来的四分之三容器内物质的量减小为原来的四分之三. n1RT1 =n2RT2 n1/n2=T2/T1 4/3= T2/288 T2=384K例例1.一敞口烧瓶
5、中盛有空气,欲使其量减一敞口烧瓶中盛有空气,欲使其量减少四分之一,需把温度从少四分之一,需把温度从288K提高到多提高到多少?少?2022-6-78例例2.实验室用金属钠与氢气在高温下反应制备实验室用金属钠与氢气在高温下反应制备NaH。反应装置中的空气需用无水无氧的氮气。反应装置中的空气需用无水无氧的氮气置换。氮气由氮气钢瓶提供,该钢瓶体积为置换。氮气由氮气钢瓶提供,该钢瓶体积为50 L,温度,温度25 C,压力为,压力为15.2 MPa. 请计算钢瓶中气体的物质的量和质量;请计算钢瓶中气体的物质的量和质量; 若将反应装置用氮气置换若将反应装置用氮气置换5次后,钢瓶压力下次后,钢瓶压力下降为降
6、为13.8 MPa.计算在计算在25 C 、0.1 MPa下,平均下,平均每次消耗氮气的体积。每次消耗氮气的体积。2022-6-79(1)解:依据 PV=nRT,15.21065010-3=n8.314298n=307 mol m=30728= 8589 g(2)解:置换5次后,钢瓶压力降低为13.8MPa,此时钢瓶内的气体物质的量 n= 278.5 mol 即排出的N2=28.5 mol每次排出的气体体积由PV=nRT得到.例例2.Page42.Page42022-6-710组分气体:理想气体混合物中每一种气体组分气体:理想气体混合物中每一种气体叫做组分气体。叫做组分气体。各组分气体的相对含
7、量可用分体积各组分气体的相对含量可用分体积V Vi i、分分压压P Pi i或摩尔分数或摩尔分数x xi i等表示。等表示。1.1.分压定律分压定律气体的最基本特征:气体的最基本特征:可压缩性和扩散性可压缩性和扩散性2-1-2 气体混合物气体混合物2022-6-711 分体积、体积分数、摩尔分数(补充)分体积、体积分数、摩尔分数(补充)分体积:指分体积:指相同温度相同温度下,组分气体具有和混下,组分气体具有和混合气体合气体相同压力相同压力时所占体积。时所占体积。O O2 2N N2 2O O2 2+N+N2 2+ +V V1 1、P P、T TV V2 2、P P、T TV V1 1+V+V2
8、 2、P P、T T混合气体总体积混合气体总体积V V总总= =各组分气体的分体积各组分气体的分体积V Vi i之和之和 V V总总= =V V1 1+V+V2 2+V+V3 3+V+V4 4V Vi i2022-6-712总总总总摩摩尔尔分分数数:体体积积分分数数:nnVViiii 总总总总总总总总总总证证明明:VVRTPVRTPVnnVVnniiiiiii |2022-6-713分压定律:分压定律: 分压:一定温度下,混合气体中的某种气分压:一定温度下,混合气体中的某种气体单独占有混合气体的体积时所呈现的压强。体单独占有混合气体的体积时所呈现的压强。O O2 2N N2 2O O2 2+N
9、+N2 2+ +T T、 V V、P P总总= =P P1 1+P+P2 2混合气体的总压等于混合气体中各组分气体分压之和。混合气体的总压等于混合气体中各组分气体分压之和。P = PP = P1 1 + P+ P2 2 + + 或或 P = P = P Pi i T T、V V、P P1 1T T、 V V、P P2 22022-6-714,2211VRTnpVRTnpVRTnnVRTnVRTnp2121P Pi iV=nV=ni iRT PRT P总总V=nV=n总总RTRT总总总总总总PPnnPPiiiii 分压定律分压定律注意:在注意:在PV=nRTPV=nRT公式中,不能同时代入分体积
10、和公式中,不能同时代入分体积和分压。分压。2022-6-715例:潜水员携带的水下呼吸器中充有氧气和氦例:潜水员携带的水下呼吸器中充有氧气和氦气的混合气体。将气的混合气体。将25 C,0.10 MPa的的46 L O2和和12 L He充入体积为充入体积为5.0 L的储罐中。请计算该温的储罐中。请计算该温度下储罐中两种气体的分压和混合气体的总压。度下储罐中两种气体的分压和混合气体的总压。2022-6-716 气液两相平衡时液相表面蒸气的分压即为该气液两相平衡时液相表面蒸气的分压即为该液体的饱和蒸气压。液体的饱和蒸气压。温度一定,水的分压(饱温度一定,水的分压(饱和蒸气压)为定值。和蒸气压)为定
11、值。2022-6-717例例.温度为温度为18 C,室内气压计指示为室内气压计指示为753.8 mmHg,某同学在实验室用排水法收集到某同学在实验室用排水法收集到0.567 L 氢气。用氢气。用分子筛可以除去气体中的水分,得到干氢气。请分子筛可以除去气体中的水分,得到干氢气。请计算同样条件下干氢气的体积和物质的量。(已计算同样条件下干氢气的体积和物质的量。(已知:知:PH2O(18 C) = 15.477 mmHg)气压计指示的空气压强气压计指示的空气压强,是氢气和水蒸汽的压强和是氢气和水蒸汽的压强和PT;排水收集的为湿润氢气排水收集的为湿润氢气,其体积其体积VT=0.567L。湿润氢气的分压
12、湿润氢气的分压PH2应从气压计读数中扣除此温应从气压计读数中扣除此温度下水蒸汽的饱和蒸汽压度下水蒸汽的饱和蒸汽压.欲求的是去掉水蒸汽后欲求的是去掉水蒸汽后氢气的体积,即分体积氢气的体积,即分体积VH2. PH2 VT=PTVH22022-6-718P PCOCO2 2O O2 2H H2 2理想气体理想气体 PV PVm m=RT=RT PV PVm m2-1-3 真实气体真实气体2022-6-719实际气体与理想气体产生偏差:实际气体与理想气体产生偏差:应考虑气体分子本身的体积,在方程应考虑气体分子本身的体积,在方程中扣除;中扣除;应考虑内层分子与外层分子间、外层应考虑内层分子与外层分子间、
13、外层分子与器壁间的作用力。分子与器壁间的作用力。2022-6-720nRT)nbV)(Vnap(22 实际气体状态方程实际气体状态方程- -范德华方程范德华方程a a、b b均为范德华常数,由实验确定。均为范德华常数,由实验确定。a a与分子间引力有关与分子间引力有关; ;b b与分子自身体积有关。与分子自身体积有关。2022-6-721对理想气体:对理想气体:PV=nRTPV=nRTP P:气体分子对容器壁产生的压力气体分子对容器壁产生的压力V V:气体分子自由活动的空间,即容器的体积。气体分子自由活动的空间,即容器的体积。实际气体需修正实际气体需修正P P、V VV=(V-nb) nbV=
14、(V-nb) nb是是n n摩尔气体自身的体积摩尔气体自身的体积nRTnbVVanPVannbVnRTPnbVnRTPi )(2222内内压压力力)2022-6-722 例例. .分别按理想气体状态方程式和范德华方程分别按理想气体状态方程式和范德华方程式计算式计算1.50 1.50 mol SOmol SO2 2在在303303K,K,占有占有20.0 20.0 dmdm3 3体积体积时的压力,并比较两者的相对误差。如果体积减时的压力,并比较两者的相对误差。如果体积减少为少为2.00 2.00 dmdm3 3,其相对误差又如何?其相对误差又如何? 解:已知解:已知T=303 KT=303 K,
15、V=20.0 dmV=20.0 dm3 3,n=1.50 moln=1.50 mol, a=a=0.6803 Pa 0.6803 Pa m m6 6 mol mol-2-2, b=0.5636 b=0.5636 1010-4-4m m3 3 mol mol-1-1189kPa20.0dm303KmolK8.314J1.5molVnRTP3111 2022-6-72318.9%18.9%100%100%10101.591.5910101.59)1.59)(1.89(1.89P PP PP PkPakPa10101.591.59P P kPakPa10101.891.89P P 2.00dm2.0
16、0dmV V 1.61%1.61%100%100%186186186186189189P PP PP P186kPa186kPa3.8kPa3.8kPa189.7kPa189.7kPa ) )(20.0dm(20.0dmdmdmkPakPa10100.68030.6803(1.5mol)(1.5mol) 1.50mol1.50molmolmol0.05636dm0.05636dm20.0dm20.0dm303K303KmolmolK K8.314J8.314J1.50mol1.50mol V VanannbnbV VnRTnRTP P3 33 3 2 2 2 2 1 13 3 2 23 3 1
17、 13 32 22 21 12 23 33 33 32 21 13 33 31 11 12 22 22 2 2022-6-72022-6-72424 PFu 碰撞力与碰撞速度的乘积 Fmv uv N/V Pmv2(N/V) 其中v是具有统计平均意义的方均根速度v rms,同时考虑碰撞的方向因素, PV=Nmv2/3与理想气体状态方程对比: Nmv2/3=nRT NAmv2/3=RT Mv2/3=RT2-1-4 气体分子动理论气体分子动理论2022-6-72022-6-72525ABBBAAvMvM方均根速度方均根速度: Mv2/3=RT vrms=(3RT/M)1/2有关气体分子运动速度还包括
18、有关气体分子运动速度还包括最概然速度最概然速度 vmp,平均速度平均速度vav,三者数值不同但十分接近三者数值不同但十分接近,相对关相对关系如下系如下:Vrms:Vav:Vmp=1.000:0.921:0.816气体分子的速度分布和扩散定律气体分子的速度分布和扩散定律2022-6-72022-6-726262-2-1 溶液浓度及表示方法溶液浓度及表示方法2-2 液体和溶液液体和溶液1.1.质量摩尔浓度质量摩尔浓度m mB Bm mB B= =溶溶质质B B的的物物质质的的量量( (m mo ol l) )溶溶剂剂的的质质量量(k kg g) )2.2.物质的量浓度物质的量浓度C CB B3.3
19、.质量分数质量分数w w4.4.摩尔分数摩尔分数w w = =溶溶 质质 的的 质质 量量溶溶 液液 的的 质质 量量x xB B= =n nB Bn n总总 X Xi i= =1 12022-6-72022-6-728282-2-2 非电解质稀溶液的依数性非电解质稀溶液的依数性蒸气压下降蒸气压下降拉乌尔定律拉乌尔定律沸点升高沸点升高凝固点下降凝固点下降渗透压渗透压如果将将蔗糖溶解在水中如果将将蔗糖溶解在水中形成溶液,其蒸气压有何形成溶液,其蒸气压有何变化?变化?蒸气压下降:与纯溶剂相蒸气压下降:与纯溶剂相比,难挥发物质的溶液的比,难挥发物质的溶液的蒸气压低于纯溶剂的蒸气蒸气压低于纯溶剂的蒸气
20、压。压。 难挥发物质的稀溶液蒸气难挥发物质的稀溶液蒸气压会下降的原因压会下降的原因: : 溶剂的部分表面被溶质溶剂的部分表面被溶质占据,单位时间,逸出液占据,单位时间,逸出液面的溶剂分子数减少,即面的溶剂分子数减少,即蒸发速率减小,使系统在蒸发速率减小,使系统在较低的蒸气浓度或压力下较低的蒸气浓度或压力下达到平衡。即溶液的蒸气达到平衡。即溶液的蒸气压必低于纯溶剂的蒸气压。压必低于纯溶剂的蒸气压。一、蒸气压下降一、蒸气压下降拉乌尔定律拉乌尔定律拉乌尔定律:在一定温度下,难挥发非电拉乌尔定律:在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压解质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压与溶剂摩尔
21、分数的乘积。与溶剂摩尔分数的乘积。) 2(.1; 1) 1.(.000000BABAABABABAAAAxppxpppxppxxxxppxpp另一种表达:溶剂和溶质的摩尔分数、为纯溶剂的蒸气压,为溶液的蒸气压,其中:拉乌尔定律适用于非电解质稀溶液拉乌尔定律适用于非电解质稀溶液KmmPxPPmmnnxnnnnnxABAABBABBABB51.55;51.5501.1810001000;00克水中若以水为溶剂,则在p=Km p=Km 拉乌尔定律的另一表达式拉乌尔定律的另一表达式m m为溶质为溶质B B的质量摩尔浓度(的质量摩尔浓度(mol/kg)mol/kg),K K为为溶剂的蒸气压下降常数。溶剂
22、的蒸气压下降常数。BAxPP0 非挥发性溶质的稀溶液溶液的蒸气压只与非挥发性溶质的稀溶液溶液的蒸气压只与单位体积内溶质的粒子数目有关,而与溶质单位体积内溶质的粒子数目有关,而与溶质分子的组成和性质无关。分子的组成和性质无关。 若溶质(若溶质(B B)、溶剂()、溶剂(A A)都有挥发性,且)都有挥发性,且两者没有相互作用,可组成理想溶液,也可两者没有相互作用,可组成理想溶液,也可以利用拉乌尔定律以利用拉乌尔定律. .这时可分别考虑,然后加这时可分别考虑,然后加合:合:P PA A=P=PA A0 0 x xA A ; ; P PB B=P=PB B0 0 x xB B ; ;溶液蒸气压溶液蒸气
23、压P=PP=PA+A+P PB B例:苯与甲苯例:苯与甲苯bslgaco2.21107Pa 101325 610.5273.16K373.15K647K冰点冰点(1)(1)三相点三相点( (纯水在其饱和纯水在其饱和蒸气压下的凝固点)蒸气压下的凝固点)T Tt t=273.16K, P=273.16K, Pt t=610.5Pa=610.5Pa(2)(2)水的冰点(一大气压下水的冰点(一大气压下被空气饱和的水和冰的平被空气饱和的水和冰的平衡点)衡点)T Tf f=273.15K=273.15K(3)(3)水的沸点水的沸点T Tb b=373.15K=373.15K(4)(4)水的临界点水的临界点
24、T Tc c, P, Pc c Tc=647K,Pc=2.21Tc=647K,Pc=2.21107Pa 水的相图水的相图 和三相点和三相点(triple point)(triple point) 沸点升高沸点升高(液体饱和蒸气压(液体饱和蒸气压= =外压)外压) 1.011.0110105 5 水水 溶液溶液 T Tb b 373373 T T T/KT/K 溶液溶液沸点沸点上升上升 蒸气压蒸气压 p/Pap/Pa 难挥发非电解质稀溶液的沸点纯溶剂沸点解难挥发非电解质稀溶液的沸点纯溶剂沸点解释?释? T Tb b=K=Kb bm m T Tb b: : 沸点上升值;沸点上升值; m m:溶质的
25、质量摩尔浓度:溶质的质量摩尔浓度(mol/kg)(mol/kg); K Kb b:溶剂的摩尔沸点上升常数:溶剂的摩尔沸点上升常数。 凝固点下降凝固点下降凝固点:固态纯溶剂与液态溶液平衡时的温度凝固点:固态纯溶剂与液态溶液平衡时的温度即固体纯溶剂的蒸气压即固体纯溶剂的蒸气压= =溶液中溶剂的蒸气压溶液中溶剂的蒸气压时的温度。若时的温度。若P P固固 P P液液,固体熔化;反之,凝,固体熔化;反之,凝固固. .温度温度/ / 0 0 - -1 1 - -2 2 - -3 3 - -4 4 - -5 5 - -6 6 - -1010 - -1515 - -2020 - -2525 冰的蒸气压冰的蒸气
展开阅读全文