第二章化学反应的能量和方向要点课件.ppt
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1、2023年3月24日星期五,1,第二章 化学反应的能量和方向,21 热力学基础知识22 化学反应过程中的热效应23 热化学定律24 化学反应的方向,教 学 要 求 理解热力学第一定律数学表达式,理解定压热与焓变、定容热与热力学 能变的关系。了解自发过程的特点,了解熵的统计意义。理解并掌握化学反应热概念,掌握化学反应的(标准)摩尔焓概念,理 解并熟练应用盖斯定律,掌握并熟练应用标准摩尔生成焓概念。,理解体系与环境、状态与状态函数、功与热、热力学能与焓、熵与吉布斯自由能等概念。掌握用标准摩尔生成吉布斯自由能计算反应的标准摩尔生成吉布斯自由能的方法和吉布斯判据的应用。掌握吉布斯亥姆霍兹方程的应用。,
2、考 试 范 围 热力学能、焓、熵及吉布斯自由能等状态函数的 性质;功与热等概念。有关热力学第一定律的计算;恒压热与焓变、恒 容热与热力学能变的关系及其成立的条件。化学反应热概念,热化学方程式概念,标准态概 念,标准摩尔生成焓概念,标准摩尔生成吉布斯 自由能概念,化学反应的(标准)摩尔焓概念,化学反应的标准摩尔生成吉布斯自由能概念,吉 布斯判据的应用。,应用盖斯定律计算化学反应的(标准)摩尔焓;反应的标准摩尔生成吉布斯自由能的计算;有关吉布斯亥姆霍兹方程(热力学第二定律)的计算,如转变温度的计算等。,研究化学反应会涉及到以下五大类问题:那些物质之间能发生反应,那些物质之间不能发生化学反应。化学反
3、应方向问题反应过程中的能量变化关系如何?是否伴随有热效应,是放热还是吸热?化学反应的能量问题反应进行到什么程度?反应物转变为产物的最大限度是多少?化学反应的平衡问题反应的速度如何?反映的历程(中间步骤)是什么?化学反应的速度问题进一步了解物质的结构和性质之间的关系,深入探讨化学反应的本质。结构化学问题,热力学:研究能量相互转化中所遵循规律的学科。化学热力学:用热力学的理论、规律、方法研究化学现象的科学。可以解决化学反应的方向问题,能量问题和平衡问题。化学热力学的研究对象:是大量质点的集合体,它采用宏观的方法,只考虑物质的宏观性质,不考虑分子的个体行为,不涉及物质的微观结构,不考虑变化过程的细节
4、,不研究反应历程,只考虑从起始状态到终了状态发生变化的净过程。,2023年3月24日星期五,8,热力学基础知识,系统和环境系统的状态函数热和功热力学第一定律过程的热,2-1 热力学基础知识一.系统和环境 1.系 统:被研究的对象(包括物质和空间)。2.环 境:系统以外与系统相联系的其它部分。3.系统分类:划分依据 系统与环境间有无能量或物质交换(1)敞开系统(与环境有物质和能量的传递)(2)封闭系统(与环境有能量传递,但无物质传递)(3)隔离系统(与环境既无能量传递,也无物质传递),1 蒸馏物体为系统敞开系统2 蒸馏物体和馏分为系统封闭系统,二、状态和状态函数 状 态:是系统所有宏观性质(物理
5、和化学的)的综合表现。状态函数:描述系统状态的物理量。温度(T)、压力(P)、体积(V)、物质的量(n)、热力学能(U)、焓(H)、熵(S)、密度、粘度、导热系数等。,2023年3月24日星期五,12,状态和状态函数,状态1:物理化学性质的集合(T、P、V,),状态2:物理化学性质的集合(T、P、V,),如果其中一个或多个参数发生变化,状态函数1,状态函数2,2023年3月24日星期五,13,状态函数的特点,它的数值仅仅决定于系统的状态,与过程相关,而与途径无关。系统的状态与状态函数是相互联系的,相互对应。,2023年3月24日星期五,14,质的特征的状态函数 表示系统的强度性质,不具有加和性
6、,与物质组成多少无关。如密度、硬度、温度等。量的特征的状态函数 表示系统的广延性质,具有加和性,与整体和部分中所含物质的多少成正比。如质量、体积等。,状态函数的分类,三、过程和途径过 程:系统状态变化的经过,包括开始状态和终了状态。(如化学反应前后就是一个过程。)恒温过程 恒压过程 恒容过程 途 径:完成一个过程所经过的具体路线(步骤)。(一个过程可以通过多个途径实现)例:从始态(T1,P1)到终态(T2,P2)的两条途径。,T1,P1,T1,P2,T2,P2,T2,P1,等压过程,等温过程,等温过程,等压过程,四、热和功 热和功是系统状态变化时,系统和环境之间 能量传递的两种形式。热:是系统
7、与环境之间由于存在温度差而引起的能量传 递形式,用 Q 表示。系统从环境吸热,Q 0 系统向环境放热,Q 0 功:除热以外,系统与环境之间以其它形式交换或 传递的能量称为功,用 W 表示。系统对环境作功时 W 0;环境对系统作功时 W 0。,功的分类:(1)体积功:是由于系统体积变化,反抗外力作用而 与环境交换的能量,亦称膨胀功。大多化学反应是在敞口容器中进行的,系统会 由于体积变化而对抗外界压力作功,体积功对化学过程特别重要。理想气体在定压膨胀过程中所作的体积功为:(2)非体积功:除体积功外的其它功;也称为有用 功或其它功(如电功、表面功、机械功等),特别强调:功和热是系统在变化过程中与环境
8、之间传递 的能量。如果系统处于一定状态时,系统与环 境就没有能量交换或传递,就不存在热和功,热(Q)和功(W)不是状态函数。,五、内能和热力学第一定律 热力学能(U):是系统内各种能量的总和。热力学能也称内能。内能U为状态函数,与系统状态一一对应内能U的绝对值无法确定,热力学第一定律:(只适于封闭系统),2023年3月24日星期五,21,六.两个过程的热(Qv与 Qp)1、焓 焓(H):(定义)U、P、V为状态函数 U、P、V所组合的函数 H也为状态函数。,H U+PV,2.定容热 Qv 定容热:如系统在变化过程中保持体积恒定,此过程的热称定容热(Qv)。定容热公式:当系统状态变化过程中体积恒
9、定,仅考虑体积功时,V=0,W体积=p V=0,由热力学第一定律可得,U=Qv+W体积=Qv 即:这就是热力学第一定律在定容,只作体积功条件下的特殊形式。它表明,当系统只作体积功时,定容热等于系统内能的变化。虽然热不是状态函数,但在特定情况下定容热只与过程有关,而与途径无关。,定压热 Qp(1)定压热:如系统在变化过程中保持作用于系统的外压力恒定,此时的热称,用QP表示。,(2)定压热公式定压下,系统对环境所作功为 W=-p V由热力学第一定律 U=QP+W 则:QP=U W=U+p V=(U2-U1)+P(V2-V1)=(U2+PV2)-(U1+PV1)=H2 H1=H即:上式是热力学第一定
10、律在定压只作体积功条件下的特殊形式,它表示,在此条件下,系统与环境交换的热量全部用来改变系统的焓。焓的绝对值无法测量,但可用定压热QP来衡量系统H的变化。,2023年3月24日星期五,25,焓与焓变,焓变等于等压热:H=QP恒压恒容条件下(反应只有液态或固态的变化),化学反应的焓变与内能改变相等:HU,H=Qp,2023年3月24日星期五,26,焓与焓变,若反应过程中有气体生成,则 HUpVUn RT 注:一般情况下,H与U相差不大,常用H代替U研究反应的热效应。,2023年3月24日星期五,27,2023年3月24日星期五,28,解:,2023年3月24日星期五,29,封闭系统,U=Q+W,
11、定容过程,定压过程,Qp=H,Qv=U,化学反应热效应H,H U,封闭系统,非体积功为零,定容或定压,本节小结,W=W体积+W非体积W非体积=0,2023年3月24日星期五,30,22化学反应过程中的热效应,一、反应进度二、反应的摩尔焓变三、热化学方程式,一、反应进度 化学反应的通式 按国家标准,化学反应的通式应写为:A、B代表反应物;Y、Z代表生成物;它们可以是原子、离子、分子等。是化学计量系数,对于反应物取负值,对于生成物取正值。的单位为1,可以是整数也可为分数。,反应进度反应进度:用以表示化学反应进行程度的物理量,用 表示。对反应:反应物或生成物物质的量变化除以该物质的计量系数等于反应进
12、度。由于反应进度与计量系数有关,所以必须与反应方程式相对应反应进度和物质的量n具有相同的量纲,SI单位为mol。,B,nB()-nB(0),x,n,=,二、反应的摩尔焓变 rHm 反应的摩尔焓变:反应的焓变rH 除以反应进度 的变化,用rHm 表示。下标“r”代表化学反应下标“m”代表反应进度=1 mol反应的摩尔焓变单位为:KJ mol-1rHm就是按照所给的反应式完全反应,即反应进 度=1 mol时的焓变,由于 表示反应进行的程度,故反应开始时=0 mol,当=1 mol时,可理解为反应按照所给定的反应式进行了1 mol反应。例:N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)当=1 mol时,表
13、示1mol N2(g)与3mol H2(g)完全反应生成2mol NH3,即按反应方程式进行反应。使用反应进度的概念时,一定要指明相应的化学反应方程式。,rHm的数值与反应计量方程式的写法有关,因此在给出rHm时,必须同时指明反应式。例:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)rHm=-483.68 kJ/mol H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)rHm=-241.84kJ/mol,三、热化学方程式 1.物质的标准状态(标准态):在温度T 和标准压力P(100kPa)下该物质的状态。标准状态的定义并没有指明温度T,只指明了压力P,我国通常选取298K为参考温度。我们从手册查到的有关热力
14、学数据大都是298K时的数据。,理想气体物质标准态:指气体在温度T和标准压力P 下的状态。纯液体和纯固体标准态:指纯液体和纯固体在温度T和标准压力P 下的状态。溶液中溶质的标准态:指温度T和标准压力P 下,质量摩尔浓度 b=1mol/kg 时溶液中溶质的状态。溶液很稀释时,可以用C(=1mol/L)代替b(1mol/kg)。,反应的标准摩尔焓变 在T K,100kPa条件下,按照所给反应式完成反应的焓变简称反应的标准摩尔焓变。我国通常选取298K为参考温度。若不特别指明标准状态的温度指298K。区 别:r H r H m r H m,r m,H,D,热化学方程式(1)热化学方程式:是表示化学反
15、应和相关反应标准摩尔焓变(恒压热效应)的式子。2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)r Hm=-483.68kJmol-1,(2)书写热化学方程式应注意问题:明确写出反应计量方程式。应注明各物质的状态(固、液、气分别用s、l、g表示);固体有时还须注明其晶型;水溶液用aq表示,(aq,)表示无限稀溶液。正、逆反应的rHm值相同,符号相反。热化学方程式可以相加减而得到一个新的热化学方程式。,2023年3月24日星期五,41,化学反应过程中的热效应,标准态,本节小结,热化学方程式,用rHm表示,2023年3月24日星期五,42,2-3 热化学定律,一、热化学定律(Hess定律)二、标准摩尔生成焓
16、三、标准摩尔燃烧焓,一、热化学定律(盖斯定律)热化学定律(Hess定律):任何一个化学反应在不作其他功和等压(等容)的情况下,该反应不论是一步完成还是分几步完成,其热效应的总值是相等的。由于不作其他功,等压下QP=H,等容下 Qv=U,而H和U又都是状态函数,所以只要给定了始态和终态,则H,U就必有定值,反应的热效应也就知道了。,热化学定律的用途 热化学方程式可以像普通简单的代数方程式那样进行加减乘除计算,从而可以利用已知热效应的反应,通过代数组合,计算那些难以测量的反应热。为了求某个化学反应的反应热,可以设计一些中间辅助反应,而不必考虑这些中间反应是否真实发生,只要注意不影响始态和终态就行了
17、。,2023年3月24日星期五,45,rHm,3,rHm,4,rHm,5,rHm,2,rHm,1,rHm,?,E,A,B,C,D,例:C 和 O2 化合生成 CO 的反应热不能直接测量,其反应热可通过以下两个反应间接求得。,rHm,1=rHm,?+rHm2,rHm,?=rHm,1-rHm,2,Hess定律,分析,2023年3月24日星期五,47,C(s)+O2(g)=CO2(g)rHm1=393.51 kJmol-1 CO(g)+1/2 O2(g)=CO2(g)rHm2=282.97 kJmol-1-得:(s)+1/2 O2(g)=CO(g)则 rHm=rHm1-rHm2=393.51-(28
18、2.97)=-110.54 kJmol-1,二、标准摩尔生成焓 标准摩尔生成焓:在标准状态下,由最稳定单质生成目标物质(B)时的标准摩尔焓变成为标准摩尔生成焓,用 fHm(B)表示。下标“f”代表formation(生成)下标“m”代表反应进度=1 mol fH m是一个相对焓值,单位:kJmol-1 P484 标准态时各最稳定单质的标准摩尔生成焓fH m都为0;某物质有几种异构单质时,最稳定单质仅有其中的一个。碳单质:C(石墨)氧单质:O2(g)硫单质:斜方S,书写相应反应式时,要使物质B的化学计量系数 为1。例:在 298 K时 C(石墨)+O2(g)=CO2(g)r H m 393.5
19、kJmol-1 那么,CO2 的标准摩尔生成焓 fH m=393.5 kJmol-1,反应物,稳定单质,生成物,标准摩尔生成焓的应用:,利用标准摩尔生成焓fH m计算化学反应的标准摩尔焓变r H m(化学反应热)上式表明,任一反应的标准摩尔焓变等于各反应物和产物的标准摩尔生成焓与其相应化学计量系数的乘积之和。,例:计算下列反应在 298K时的标准热效应 4 NH3(g)+5 O2(g)=4 NO(g)+6H2O(g)解:查P484附录2可得各物质的fH m fH m()=90.37 kJmol-1 fH m()=241.8 kJmol-1 fH m(NH3)=46.19 kJmol-1 fH
20、m(O2)=0 kJmol-1r H m=4 fH m()6 fH m()4 fH m(NH3)5 fH m(O2)=4 90.376 241.8+4 46.195 0=904.6 kJmol-1,三、标准摩尔燃烧焓 定义:1mol标准态的某物质B完全燃烧(或完全氧化)生成标准态产物的反应热,称为该物质的标准摩尔燃烧焓,用 C H m(B)表示,单位:kJ mol-1。C H m 是一个相对焓值 下标“c”代表combustion(燃烧)下标“m”代表反应进度=1 mol,“完全燃烧”、”完全氧化”指反应物中的 C CO2(g),H H2O(l),S SO2(g),N N2(g)由于反应物已完
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