书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 85
上传文档赚钱

类型高中生化学竞赛分类辅导-无机化学(化学反应过程中的热效应)学习培训模板课件.ppt

  • 上传人(卖家):林田
  • 文档编号:4162639
  • 上传时间:2022-11-16
  • 格式:PPT
  • 页数:85
  • 大小:2.36MB
  • 【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《高中生化学竞赛分类辅导-无机化学(化学反应过程中的热效应)学习培训模板课件.ppt》由用户(林田)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:
    高中生 化学 竞赛 分类 辅导 无机化学 化学反应 过程 中的 热效应 学习 培训 模板 课件
    资源描述:

    1、高中生化学竞赛分类辅导无机化学(三)化学反应过程中的热效应3.1 化学热力学 应用热力学的理论、规律以及研究方法来研究化学现象。主要解决化学反应中的三个问题:化学反应的方向性;化学反应的方向性;化学反应中能量的转化;化学反应中能量的转化;反应进行的程度。反应进行的程度。热力学研究方法 研究对象是大数量分子的集合体,研究宏观性质,研究对象是大数量分子的集合体,研究宏观性质,所得结论具有统计意义。所得结论具有统计意义。只考虑变化前后的净结果,不考虑物质的微观结只考虑变化前后的净结果,不考虑物质的微观结构和反应机理。构和反应机理。能判断变化能否发生以及进行到什么程度,但不能判断变化能否发生以及进行到

    2、什么程度,但不考虑变化所需要的时间。考虑变化所需要的时间。热力学研究方法的优缺点 优点:通过反应的终态和始态的能量变化,可判别反应是否能进行。无需研究旧的化学键如何断裂,新的化学键如何形成。缺点:(1)因为化学热力学方法是研究大量质点的宏观体系,而对原子、分子的性质不予研究,因此不能从原子、分子的角度解决化学变化的本质原因;(2)化学热力学研究方法没有时间因素,不能研究反应速度。3.2 几个基本概念3.2.1 系统与环境系统(系统(System):被划分:被划分出来的物体(被划定的研出来的物体(被划定的研究对象)。究对象)。环境(环境(Surrounding):与:与系统密切相关的部分(或系统

    3、密切相关的部分(或与系统相互影响所可及的与系统相互影响所可及的部分)部分)。把一部分物体与周围其他物把一部分物体与周围其他物体划分开来作为研究对象,体划分开来作为研究对象,系统分类 分类依据:根据系统和环境之间的关系。系统系统敞开系统敞开系统封闭系统封闭系统隔离系统(孤立系统)隔离系统(孤立系统)敞开系统:系统和环境之间既又物质交换,又有能量交换。封闭系统:系统和环境之间没有物质交换,只有能量交换。隔离系统:系统和环境既没有物质交换,也没有能量交换。3.2.2 状态和状态函数 状态:是系统的所有宏观性质的综合表现。状态函数:描述系统状态的物理量。容量性质容量性质:与物质的数量成正比,具有加和性

    4、。:与物质的数量成正比,具有加和性。体积(体积(V)、物质的量(、物质的量(n)、熵(、熵(S)、热)、热力学能(力学能(U)、焓()、焓(H)等)等强度性质强度性质:只决定与系统自身的性质,而与系统:只决定与系统自身的性质,而与系统的数量无关,不具有加和性。的数量无关,不具有加和性。温度温度(T)、压力(、压力(p)、密度()、密度()、粘度)、粘度()、导热系数()、导热系数()等等状态函数、宏观性质、状态性质、热力学性质 系统自身的属性n系统的状态函数有系统的状态函数有定值定值时,系统就处于时,系统就处于定态定态,反,反之,当系统处于之,当系统处于定态定态,状态函数就有,状态函数就有一定

    5、的值一定的值。n状态函数最重要的特点是它的状态函数最重要的特点是它的数值仅仅决定系统数值仅仅决定系统的状态的状态,当系统的状态发生变化时,状态函数的,当系统的状态发生变化时,状态函数的数值也相应地变化,但数值也相应地变化,但变化值只取决于系统的起变化值只取决于系统的起始状态和终了状态,而与系统变化所经历的途径始状态和终了状态,而与系统变化所经历的途径无关无关。3.2.3 过程和途径 过程:是状态发生变化的经过。恒压过程恒压过程()()p p :反应过程中,系统的压力始终保持不变。:反应过程中,系统的压力始终保持不变。恒容过程恒容过程()()V V :反应过程中,系统的体积始终保持不变。:反应过

    6、程中,系统的体积始终保持不变。恒温过程恒温过程()()T T :反应过程中,保持系统的温度不变,并等:反应过程中,保持系统的温度不变,并等于环境温度。(但系统和环境存在能量交换)。于环境温度。(但系统和环境存在能量交换)。绝热过程绝热过程()()Q Q0 0 :反应过程中,系统与环境没有热交换。反应过程中,系统与环境没有热交换。循环过程循环过程:体系从始态出发,经过一系列变化后又回到了:体系从始态出发,经过一系列变化后又回到了始态的变化过程。始态的变化过程。在这个过程中,所有状态函数的变量等于零。在这个过程中,所有状态函数的变量等于零。298 K,101.3 kPa298K,506.5 kPa

    7、375 K,101.3 kPa375 K,506.5 kPa恒温过程恒温过程途径途径(II)(II)恒压过程恒压过程途径(途径(I I)恒温过程恒温过程(I)(I)恒压过程恒压过程(II)(II)实实际际过过程程 途径途径:完成过程的具体步骤。:完成过程的具体步骤。3.2.4 热和功功功 W:体系与环境之间传递的除热以外的其它能量。体系与环境之间传递的除热以外的其它能量。环境对体系作功,环境对体系作功,W0;系统对环境做功,;系统对环境做功,W0;体系放热,;体系放热,Q UII假定途径假定途径 A B A (循环过程)(循环过程)U=UI+(-UII)=UI UII 0 这这违反热力学第一定

    8、律违反热力学第一定律同样:同样:若若 U II U II,也违反热力也违反热力 学第一定律学第一定律 所以:所以:U I =U II U I UABVp热力学第一定律的数学表达式对于封闭系统U=Q+W 其中Q是变化过程中系统所吸的热,W是环境对系统所做的功。对微小变化:dU=Q+W讨 论 对于恒容系统()V:U=Q+W=QV 对于绝热系统()Q0:U=Q+W=W 对于恒压系统()p:U=Qp+W=Qp-p V在不作其它功的条件下:在不作其它功的条件下:3.5 焓(H)定压下的热效应 假设状态1状态2(等压),V 0,则W 0U2 U1=Qp p(V2 V1)Qp=(U2+pV2)(U1+pV1

    9、)H U+pV 焓变 H=Qp 1.焓焓H U+pV H=Qp*为什么要定义焓?为了使用方便,因为在等压、不作非膨胀功的条件下,焓变等于等压热效应Qp。Qp容易测定,从而可求其它热力学函数的变化值。*焓是具有容量性质的状态函数:定义式中焓由状态函数组成。关于焓变(H)的说明 焓变是指产物的总焓与反应物总焓之差;H正向反应的焓变:H正向=-H反向 H与参加反应的物质的量有关。对化学反应来讲对化学反应来讲:Qp与QV之间的关系 Qp=H H =U+pV=U+nRT Qp=QV+nRT对于1mol理想气体Qp,m-QV,m=RT对于有气体参加的反应,V0,QpQV对液态和固态反应,QpQV,HU H

    10、0 吸热反应;H0 放热反应例:在1 atm下,2 molH2和1 molO2反应在373 K和1 atm下生成2 mol水蒸气,放出483.7 kJ的热量,求生成1 mol水蒸气时的H和U。解解:2 H2(g)+O2(g)=2H2O(g)在恒压下进行在恒压下进行 H=Qp=-241.9 kJ pV=p(V2-V1)=pV2-pV1=n2RT-n1RT =(n)RT=(-1)8.314373=-3.1 kJ 因此,生成因此,生成1 mol水蒸气水蒸气pV=-1.55 kJ U=H-pV=-241.9-(-1.55)=-240.35 kJ/mol2.热容(C)热容:当物质吸入微量的热Q,温度升高

    11、了dT,则Q 与 dT之比就称为热容。即dQCT平均热容:平均热容:如果在如果在T1T2的间隔内,吸热为的间隔内,吸热为Q,则,则单位:单位:J K-1 比热容:1 kg物质的热容,单位为:J K-1 kg-1 摩尔热容Cm:1摩尔物质的热容,Cm=C/n 单位为:J K-1 mol-1摩尔定容热容摩尔定容热容CV,m:在定容条件下,在定容条件下,摩尔定压热容摩尔定压热容Cp,m:在定压条件下。在定压条件下。1 mol理想气体的热容 Qp,m-QV,m=RT Cp,m-CV,m=R 对于单原子分子:对于双原子分子(或线性多原子分子):对于非线性多原子分子:CV,m=3R,32V mCR,52V

    12、 mCR化学热力学 应用热力学的理论、规律以及研究方法来研究化学现象。主要解决化学反应中的三个问题:化学反应的方向性;化学反应的方向性;化学反应中能量的转化;化学反应中能量的转化;反应进行的程度。反应进行的程度。小小 结结小小 结结系统与环境系统与环境状态和状态函数状态和状态函数容量性质容量性质:与物质的数量成正比,具有加和性。:与物质的数量成正比,具有加和性。体积(体积(V)、物质的量(、物质的量(n)、熵(、熵(S)、热)、热力学能(力学能(U)、焓()、焓(H)等)等强度性质强度性质:只决定与系统自身的性质,而与系统:只决定与系统自身的性质,而与系统的数量无关,不具有加和性。的数量无关,

    13、不具有加和性。温度温度(T)、压力(、压力(p)、密度()、密度()、粘度)、粘度()、导热系数()、导热系数()等等小小 结结恒压过程恒压过程()()p p恒容过程恒容过程()()V V 恒温过程恒温过程()()T T 绝热过程绝热过程()()Q Q0 0 循环过程循环过程 途径途径:完成过程的具体步骤。:完成过程的具体步骤。过程过程:是状态发生变化的经过。:是状态发生变化的经过。热和功功功 W:体系与环境之间传递的除热以外的其它能量。体系与环境之间传递的除热以外的其它能量。环境对体系作功,环境对体系作功,W0;系统对环境做功,;系统对环境做功,W0;体系放热,;体系放热,Q0。小小 结结W

    14、=We+Wf功功膨胀功膨胀功(体积功)(体积功)We:克服外力使系统的:克服外力使系统的体积发生变化所作的功。体积发生变化所作的功。非膨胀功非膨胀功 Wf电功电功表面功表面功拉伸功拉伸功W=-p外外dV小小 结结 热功当量热功当量 1 cal=4.184 J 能量守恒和转化定律能量守恒和转化定律热力学第一定律热力学第一定律小小 结结 自然界的一切物质都具有能量,能量有各种自然界的一切物质都具有能量,能量有各种不同形式,能够从一种形式转化为另一种形式,不同形式,能够从一种形式转化为另一种形式,但在转化过程中,能量的总值不变。但在转化过程中,能量的总值不变。*在隔离系统中,能的形式可以转化,但能量

    15、的在隔离系统中,能的形式可以转化,但能量的总值不变。总值不变。*第一类永动机是不可能的。第一类永动机是不可能的。热力学第一定律的数学表达式对于封闭系统U=Q+W 其中Q是变化过程中系统所吸的热,W是环境对系统所做的功。对微小变化:dU=Q+W小小 结结焓(H)定压下的热效应 H U+pV 焓变 H=Qp 小小 结结热容(热容(C C)dQCT单位:单位:J K-1 比热容:1 kg物质的热容,单位为:J K-1 kg-1 摩尔热容Cm:1摩尔物质的热容,Cm=C/n 单位为:J K-1 mol-1摩尔定容热容摩尔定容热容CV,m:在定容条件下,在定容条件下,摩尔定压热容摩尔定压热容Cp,m:在

    16、定压条件下。在定压条件下。小小 结结1 mol理想气体的热容Cp,m-CV,m=R 对于单原子分子:对于双原子分子(或线性多原子分子):对于非线性多原子分子:CV,m=3R,32V mCR,52V mCR小小 结结对于一般的纯物质:通常需要指定T和P,才能确定系统的状态。即:对于一定量的物质给定了T和P,系统的状态函数U和H才有定值,它们是T、P的函数。U=f(T,P)H=f(T,P)对于理想气体:对于理想气体:U U和和H H则仅只是温度则仅只是温度T T的函数,而与压力无关,即的函数,而与压力无关,即对理想气体来说:对理想气体来说:U=U=f(Tf(T)H=)H=f(Tf(T)对于一般的化

    17、学反应对于一般的化学反应或写成或写成 DGBAdgbaBADG0badgBB0B3.3.化学反应的反应进度化学反应的反应进度化学计量系数化学计量系数:其其SI单位为单位为1 反应物:反应物:A=-a,B=-b,生成物:生成物:G=g,D=d,A AA A B BB B +Y YY Y+Z ZZ Z nB()-nB(0)=B =0 =0 n nA A(0)(0)n nB B(0)(0)n nY Y(0)(0)n nZ Z(0)(0)=n nA A()n nB B()n nY Y()n nZ Z()n nB B()=)=n nB B(0)+(0)+B或或反应进度反应进度:表示反应进行的程度。表示反

    18、应进行的程度。SI单位为:单位为:mol 反应进度采用反应中任一物质反应进度采用反应中任一物质B在反应某一阶段在反应某一阶段中物质的量的改变与其化学计量系数的商来定义。中物质的量的改变与其化学计量系数的商来定义。ZZZYYYBBBAAAvnnvnnvnnvnn)0()()0()()0()()0()(式中式中n nB B()和分别和分别n nB B(0 0)表示反应进度为表示反应进度为和反应进和反应进度为零度为零(即反应未开始即反应未开始)时反应中物质时反应中物质B的物质的量。的物质的量。对于微小变化,有:对于微小变化,有:BBddnBBnnnBBB)0()(d 表示反应进度的微小变化,表示反应

    19、进度的微小变化,dnB表示物质表示物质B的物质的物质的量的微小变化。的量的微小变化。以合成氨的反应为例:以合成氨的反应为例:如果有如果有3 molH2跟跟1molN2反应生成了反应生成了2 mol NH3,则根据反应进度的定义可求算:则根据反应进度的定义可求算:或或 )g(NH2)g(N)g(H3322mol13mol322HHvnmol11mol122NNvnmol12mol233NHNHvn 用反应进度用反应进度=1mol来描述或表征上述反应进行的来描述或表征上述反应进行的程度,就意味着上述反应进行到了消耗掉程度,就意味着上述反应进行到了消耗掉3mol H2(g)和和1mol N2(g)而

    20、生成了而生成了2 mol NH3(g)的程度。的程度。无论对于反应物或生成物,反应进度无论对于反应物或生成物,反应进度都具有相都具有相同的值,而与反应方程式中物质的选择无关。同的值,而与反应方程式中物质的选择无关。对于同一反应,如果其书写方法不同,则物质对于同一反应,如果其书写方法不同,则物质B的的化学计量系数化学计量系数B会不同,因而其反应进度会不同,因而其反应进度也就不同,也就不同,反以当涉及反应进度反以当涉及反应进度时,反应方程式应予以指明。时,反应方程式应予以指明。)g(NH2)g(N)g(H33224.4.反应的摩尔焓变反应的摩尔焓变v若某反应当反应进度为若某反应当反应进度为时的焓变

    21、为时的焓变为r rH H,则反应,则反应的摩尔焓变为的摩尔焓变为r rH Hm m:vr rH Hm m为所给反应式完全反应,即为所给反应式完全反应,即1mol1mol时的焓变。时的焓变。其数值与反应式的写法有关。其数值与反应式的写法有关。rrmHH例:例:在常压及在常压及298.15K298.15K时,时,r rH Hm m=-242KJ=-242KJmolmol-1-1。在常压及在常压及298.15K298.15K时,时,r rH Hm m=-484KJ=-484KJmolmol-1-1。)()()(21222gOHgHgO)(2)(2)(222gOHgHgO例例:正庚烷的燃烧反应为正庚烷

    22、的燃烧反应为 C C7 7H H1616(l l)+11O+11O2 2(g)=7CO(g)=7CO2 2(g)+8 H(g)+8 H2 2O(l)O(l)25 25时,在弹式量热计中时,在弹式量热计中1.2500g1.2500g正庚烷充分燃烧正庚烷充分燃烧所放出的热为所放出的热为60.089kJ60.089kJ。试求该反应在标准压力及。试求该反应在标准压力及2525进行的定压反应热效应进行的定压反应热效应r rH Hm m,298298。=-4807+(7-11)=-4807+(7-11)8.3148.3142982981010-3-3 =-4817kJmol=-4817kJmol-1-1

    23、3.6 标准状态 标准状态(Standard State,亦称标准态)是在温度T和标准压力p(100 kPa)下的该物质的状态。IUPAC推荐选择推荐选择298.15 K作为参考温度,从手册或作为参考温度,从手册或专著查到的有关热力学数据大都是专著查到的有关热力学数据大都是298.15 K的数据。的数据。标准状况(Standard Condition,亦称标准条件)指101.325 kPa和273.15 K(即0)时的情况。标准状态:v纯理想气体的标准态是该气体处于标准压力纯理想气体的标准态是该气体处于标准压力p p (100 100 kPakPa)下的状态;)下的状态;v混合理想气体中任一组

    24、分的标准态是指该气体组分的混合理想气体中任一组分的标准态是指该气体组分的分压力为分压力为p p 的状态;的状态;v纯液体(或纯固体)物质的标准态就是标准压力纯液体(或纯固体)物质的标准态就是标准压力p p 下的纯液体(或纯固体)。下的纯液体(或纯固体)。3.7 热化学方程式热化学方程式:表示化学反应与热效应关系的方程式。2221rm,2981H(g)O(g)H O(l)2286kJ molH 热化学方程式的书写规则1.明确写出反应的计量方程式;反应进度与反应式书写有关,所以rHm的数值只有与具体反应式相联系才有意义。2.在普通的化学方程式后加写H值,放热为,吸热为;3.注明温度,如rHm(29

    25、8.15K)。若整个反应在标准状态下进行,则应加注,如rHm(298.15K)。热化学方程式的书写规则4.注明参加反应的各物质的状态;物态变化时,也有热效应 以以g、l、s 分别代表气态、液态和固态,对于固分别代表气态、液态和固态,对于固态要注明晶型,溶液需注明浓度。态要注明晶型,溶液需注明浓度。以代表以代表aq水溶液;水溶液;以以(aq,)代表无限稀释溶液;代表无限稀释溶液;以以sln代表溶液,如果是溶液,应标明溶剂;代表溶液,如果是溶液,应标明溶剂;热化学方程式的书写规则5.热化学方程式表示按给定的计量方程式从反应物完全反应成生成物;H2(g)+I2(g)=2HI(g)rHm(298.15

    26、K)=-25.9kJmol-1 代表1molH2(g)和1mol I2(g)完全反应生成2molHI(g)。6.上述的热化学方程式不能写成:H2(g)+I2(g)=2HI(g)-25.9kJmol-1 物质和能量的量纲不同,不能相加。3.8 化学反应的热效应 化学反应的热效应:当生成物与反应物的温度相同时,化学反应过程中吸收或放出的热量。在不做其他功的前提下:Qp=H QV=U 实验测定:杜瓦瓶测定定压反应热;弹式量热计测定定容反应热。反应热的计算方法 盖斯定律:任一化学反应在不做其它功和等压(或等容)的情况下,该反应不论是一步完成,还是分几步完成,其热效应总值相等。1.通过盖斯定律求算通过盖

    27、斯定律求算Q Qp p=H H Q QV V=U U H H和和U U是状态函数,只要给定了起始和终了的状是状态函数,只要给定了起始和终了的状态,则态,则 H H和和 U U必必然有定值,与变化的途径无关。然有定值,与变化的途径无关。利用已准确测量过热效应的反应,通过代数组合,计算难以测量的反应热。热化学方程式可能象普通简单的代数方程进行加减运算。热化学方程式可能象普通简单的代数方程进行加减运算。)()(21)(2gCOgOsC1r22H )()()()1(gCOgOsC2r22H )()(21)()2(gCOgOgCO2r1rr2H-HH )()(21)()2()1(gCOgOsC得盖斯定律

    28、应用 H H、H H1 1、H H2 2之间有何关系?之间有何关系?H=H=H H1 1+H H2 2BHACH1H2例:某次发射火箭,用例:某次发射火箭,用N N2 2H H4 4(肼)在(肼)在NONO2 2中燃烧,生中燃烧,生成成N N2 2、液态、液态H H2 2O O。已知:。已知:N N2 2(g)+2O(g)+2O2 2(g)=2NO(g)=2NO2 2(g)(g)r rH H1 1=+67.2kJ/mol =+67.2kJ/mol N N2 2H H4 4(g)+O(g)+O2 2(g)=N(g)=N2 2(g)+2H(g)+2H2 2O(l)O(l)r rH H2 2=-53

    29、4kJ/mol=-534kJ/mol 假如都在相同状态下,请写出发射火箭反应的热化假如都在相同状态下,请写出发射火箭反应的热化学方程式。学方程式。2 N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(l)rH=-1135.2kJ/mol 神六的火箭燃料?神六的火箭燃料?物质B标准摩尔生成焓fHm(B,T):指在温度T下,由参考状态的单质生成物质B时的标准摩尔焓变。n参考状态指每个单质在所讨论的温度和压力时最稳定参考状态指每个单质在所讨论的温度和压力时最稳定的状态;的状态;n单质的生成焓为单质的生成焓为0;n书写反应式时,要使书写反应式时,要使B的化学计量数的化学计量数B B=1=1。2.

    30、2.标准摩尔生成焓标准摩尔生成焓 下标下标“f”表示生成反应,表示生成反应,“m”表示摩尔反应,表示摩尔反应,“”指各种物质均处于标准态;若为指各种物质均处于标准态;若为298.15K,温度可略,具,温度可略,具体物质还要注明状态。体物质还要注明状态。例:例:f fH Hm m(HClHCl,g,298.15K,Pg,298.15K,P)例:HCl(g)的标准摩尔生成焓:的标准摩尔生成焓:反应焓变:反应焓变:标准摩尔生成焓标准摩尔生成焓)P ,15.298,()P ,15.298,(21)P ,15.298,(2122KgHClKgClKgH1mrmolkJ 92.31298.15K)(H1m

    31、fmolkJ 92.31)Pg,298.15K,HCl,(H rmfmfmfmfm(C)3(D)2(A)(E)HHHHH BfmB(B)H B B为计量方程中的系数,对反应物取负值,生成为计量方程中的系数,对反应物取负值,生成物取正值。物取正值。3DCEA2利用各物质的摩尔生成焓求化学反应焓变:利用各物质的摩尔生成焓求化学反应焓变:在标准压力在标准压力 和反应温度时(通常为和反应温度时(通常为298.15 K)pfm66fm22rmC H(g)3C H(g)HHH22663C H(g)C H(g)223C H(g)66C H(g)26C(s)+3H(g)fm223C H(g)Hfm66C H(

    32、g)HrmH例:例:根据状态函数性质根据状态函数性质BfmB(B)H下标“c”表示combustion上标“”表示各物均处于标准压力下下标“m”表示反应物为1 mol时 1 mol1 mol标准态的某物质标准态的某物质B完全燃烧(或完全氧化)完全燃烧(或完全氧化)生成标准态的产物的反应热效应称为该生成标准态的产物的反应热效应称为该物质物质B B的标准燃的标准燃烧焓(燃烧热)烧焓(燃烧热)。用符号 (物质、相态、温度)表示。cmH3 3.标准摩尔燃烧焓标准摩尔燃烧焓“完全燃烧完全燃烧”或或“完全氧化完全氧化”产物通常规定为:产物通常规定为:g)(COC2O(l)HH22SSO(g)g)(NN2H

    33、Cl(aq)Cl金属金属 游离态游离态298.15 K时的标准摩尔燃烧焓值有表可查。时的标准摩尔燃烧焓值有表可查。例如:在例如:在298.15 K及标准压力下:及标准压力下:2221H(g)O(g)H O(l)21rm285.83 kJ molH 1cm2(H,g,298.15 K)285.83 kJ molH 则则 根据标准摩尔燃烧焓的定义,所指定产物如根据标准摩尔燃烧焓的定义,所指定产物如 等的标准摩尔燃烧焓,在任何温度等的标准摩尔燃烧焓,在任何温度T时,其值均为零。时,其值均为零。22CO(g),H O(l)氧气是助燃剂,燃烧焓也等于零。氧气是助燃剂,燃烧焓也等于零。利用燃烧焓求化学反应

    34、的焓变 化学反应的焓变值等于化学反应的焓变值等于各各反应物反应物燃烧焓的总和燃烧焓的总和减去减去各各产物产物燃烧焓的总和燃烧焓的总和。rmBcmB(298.15 K)(B,298.15 K)HH 例:在例:在298.15 K和标准压力下,有反应:和标准压力下,有反应:l)(O2Hs)()(COOCHOH(l)2CHs)(COOH)(22332 (A)(B)(C)(D)则rmcmcmcm(A)2(B)(C)HHHH 用通式表示为:用通式表示为:Cm22Cm66rm3C H(g)C H(g)HHH22663C H(g)C H(g)223C H(g)66C H(g)226CO(g)+3H O(l)r

    35、mH例:例:根据状态函数性质根据状态函数性质BCmB(B)H 一切化学反应实际上都是原子或原子团的一切化学反应实际上都是原子或原子团的重新排列组合,在旧键破裂和新键形成过程中就会重新排列组合,在旧键破裂和新键形成过程中就会有能量变化,这就是化学反应的热效应。有能量变化,这就是化学反应的热效应。键的分解能键的分解能 将将化合物气态分子化合物气态分子的某一个键拆散的某一个键拆散成气态原子所需的能量,称为键的分解能即键能,成气态原子所需的能量,称为键的分解能即键能,可以用光谱方法测定。可以用光谱方法测定。键焓键焓 在双原子分子中,键焓与键能数值相等。在双原子分子中,键焓与键能数值相等。在含有若干个相

    36、同键的多原子分子中,在含有若干个相同键的多原子分子中,键焓是若干键焓是若干个相同键键能的平均值个相同键键能的平均值。4 4.自键焓估算反应焓变自键焓估算反应焓变则O-H(g)的键焓等于这两个键能的平均值1rm2H O(g)H(g)OH(g)H(1)502.1 kJ mol 例:在例:在298.15 K298.15 K时,自光谱数据测得气相水分子时,自光谱数据测得气相水分子分解成气相原子的两个键能分别为:分解成气相原子的两个键能分别为:m1(502.1423.(OH4),g)kJ mol2H1rmOH(g)H(g)+O(g)H(2)423.4 kJ mol 1 462.8 kJ m l o 美国

    37、化学家美国化学家 L.Pauling 假定一个分子的总键焓是假定一个分子的总键焓是分子中所有键的键焓之和,这些单独的键焓值只由键分子中所有键的键焓之和,这些单独的键焓值只由键的类型决定。的类型决定。这个方法是很粗略的,一则所有单键键焓的数这个方法是很粗略的,一则所有单键键焓的数据尚不完全,二则单键键焓与分子中实际的键能会据尚不完全,二则单键键焓与分子中实际的键能会有出入。有出入。只要从表上查得各键的键焓就可以估算化合物的只要从表上查得各键的键焓就可以估算化合物的生成焓以及化学反应的焓变。生成焓以及化学反应的焓变。解:反应物乙烷中有一个解:反应物乙烷中有一个C-C键,键,6个个C-H键,生成物键

    38、,生成物乙烯和氢中有一个乙烯和氢中有一个C=C键,键,4个个C-H键,一个键,一个H-H键。键。例:乙烷分解为乙烯和氢例:乙烷分解为乙烯和氢,试由键焓估计反应热。试由键焓估计反应热。)()()(24233gHgHCgCHCH)4()6(HHHCCCHCCCmrEEEEEH)9.4354164613()4166342(11.125molkJ 例:下列符号例:下列符号:H:H、H H、H H、r rH H 、r rH Hm m 、r rH Hm,298m,298 、f fH Hm m 、c cH Hm m所代表的意义有何不同?所代表的意义有何不同?化学反应的反应进度化学反应的反应进度小小 结结ZZ

    39、ZYYYBBBAAAvnnvnnvnnvnn)0()()0()()0()()0()(nB()-nB(0)=Bn nB B()=)=n nB B(0)+(0)+B或或BBddn反应的摩尔焓变反应的摩尔焓变1mol1mol时的焓变。时的焓变。其数值与反应式的写法有关。其数值与反应式的写法有关。rrmHH小小 结结 标准状态(Standard State,亦称标准态)是在温度T和标准压力p(100 kPa)下的该物质的状态。IUPAC推荐选择推荐选择298.15 K作为参考温度,从手册或作为参考温度,从手册或专著查到的有关热力学数据大都是专著查到的有关热力学数据大都是298.15 K的数据。的数据。

    40、标准状况(Standard Condition,亦称标准条件)指101.325 kPa和273.15 K(即0)时的情况。小小 结结热化学方程式 表示化学反应与热效应关系的方程式。2221rm,2981H(g)O(g)H O(l)2286kJ molH 小小 结结热化学方程式的书写规则热化学方程式的书写规则化学反应的热效应 当生成物与反应物的温度相同时,化学反应过程中吸收或放出的热量。实验测定:杜瓦瓶测定定压反应热;弹式量热计测定定容反应热。小小 结结反应热的计算方法 盖斯定律:任一化学反应在不做其它功和等压(或等容)的情况下,该反应不论是一步完成,还是分几步完成,其热效应总值相等。1.通过盖

    41、斯定律求算通过盖斯定律求算BHACH1H2H=H=H H1 1+H H2 2小小 结结 物质B标准摩尔生成焓fHm(B,T):指在温度T下,由参考状态的单质生成物质B时的标准摩尔焓变。标准摩尔生成焓标准摩尔生成焓小小 结结)()()()(RHRvPHPvHmfRmfPmr 1 mol1 mol标准态的某物质标准态的某物质B完全燃烧(或完全氧化)完全燃烧(或完全氧化)生成标准态的产物的反应热效应称为该生成标准态的产物的反应热效应称为该物质物质B B的标准的标准燃烧焓(燃烧热)燃烧焓(燃烧热)。标准摩尔燃烧焓标准摩尔燃烧焓小小 结结)()()()(PHPvRHRvHmcPmcRmr 一切化学反应实际上都是原子或原子团的重新一切化学反应实际上都是原子或原子团的重新排列组合,在旧键破裂和新键形成过程中就会有能排列组合,在旧键破裂和新键形成过程中就会有能量变化,这就是量变化,这就是化学反应的热效应化学反应的热效应。自键焓估算反应焓变自键焓估算反应焓变小小 结结)()(PEREHPRmr

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:高中生化学竞赛分类辅导-无机化学(化学反应过程中的热效应)学习培训模板课件.ppt
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-4162639.html
    林田
         内容提供者      个人认证 实名认证

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库