Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Энергетические характеристики системыСодержание книги Поиск на нашем сайте Внутренняя энергия - U (кДж/моль) - это потенциальная и кинетическая энергия отдельных атомов, молекул, ядер и электронов атомов, колебательная и вращательная энергия отдельных атомов или молекул, а также их фрагментов относительно друг друга, без учета кинетической энергии движения системы, как целого, и потенциальной энергии положения системы (например, относительно земли). Абсолютное значение внутренней энергии системы неизвестно, так как неизвестны условия, при которых внутренняя энергия равна нулю. Даже при Т = 0 К электроны движутся в поле ядра и их энергия не равна нулю, а следовательно, и внутренняя энергия не равна нулю. В тоже время можно измерить ее изменение, например, относительно некоторого значения, соответствующего стандартным условиям. За стандартные условия в термодинамике принята температура 298 К, давление 105 Па (1 атм) и концентрация вещества [ C ] = 1 моль/л. Считается, что если в ходе какого-либо процесса внутренняя энергия возрастает, то DU – величина положительная, если убывает - то отрицательная. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ Этот закон является одной из форм закона сохранения энергии, который может быть сформулирован следующим образом: ЭНЕРГИЯ НЕ СОЗДАЕТСЯ ИЗ НИЧЕГО И НЕ УНИЧТОЖАЕТСЯ, ОНА ЛИШЬ ПЕРЕХОДИТ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ ЭНЕРГИИ В ДРУГУЮ. Первое начало термодинамики представляет собой постулат – оно не может быть доказано логическим путем или выведено из каких-либо более общих положений. Истинность этого постулата подтверждается тем, что ни одно из его следствий не находится в противоречии с опытом. Первое начало термодинамики устанавливает соотношение между теплотой Q, работой А и изменением внутренней энергии системы ΔU. 5 Рассмотрим первое начало на примере работы паровой машины.
F
∆X
Q
Здесь Q– подводимоек паровому котлу тепло, которое расходуется на увеличение теплосодержания жидкости и на ее испарение. Генерируемый в котле пар давит на поршень и перемещает его на расстояние ∆ X, увеличивая при этом объем рабочей камеры паровой машины на величинуDV = ∆X × S. Здесь S– площадь поршня. Таким образом, с помощью поршня совершается работа против внешних сил F. Таким образом, тепло подводимое к системе расходуется на увеличение внутренней энергии системы и на совершение работы и в математической форме первый закон термодинамики можно записать в виде ур. 1. Q = D U + A (1) Здесь А = рDV, р – давление создаваемое паром в рабочей камере паровой машины, а DV – изменение ее объема. Рассмотрим первое начало термодинамики в приложении к различным условиям (мы будем рассматривать простейший случай – паровую машину). Изохорный процесс (V = const; ΔV = 0). Объем рабочей камеры машины в этом случае не меняется – поршень застопорен.
6
Поскольку работа расширения равна произведению давления на изменение объема рDV, а DV = 0, то для изохорного процесса получаем: D U = QV (2)
Как видно, в изохорных условиях (V = const), и все подведенное к системе тепло расходуется только на увеличение внутренней энергии системы: А=0; QV = ∆U. Изобарный процесс. При (Р = const) подводимое к системе тепло расходуется на увеличение внутренней энергии и на совершение работы расширения газа: Qp =U2 – U1 + P(V2 -V1) или Qp =U2 – U1 + А Это уравнение можно переписать в форме: Qp = (U2 + PV2) - (U1 + PV1); (3) Qp = ∆H = U + PDV Из уравнения (3) следует, что подводимая в изобарных условиях к системе теплота расходуется на приращение некоторой функции состояния, которая называется ЭНТАЛЬПИЕЙ или - знергией расширенной системы:
H = U + PV (кДж/моль). (4)
Таким образом, изменение энтальпии – это теплота, подведенная к системе при изобарном процессе (Qp = ∆H), которая расходуется на изменение внутренней энергии и на совершение работы. Условно считается, что энтальпии образования (про энтальпии образования веществ смотри ниже) простых газов или простых твердых веществ в одной из наиболее устойчивых аллотропных модификациях в стандартных условиях равны нулю. Например: С (графит) - (0 кДж/моль), алмаз - (1,828 кДж/моль); Sn (белое) - (0 кДж/моль), Sn (серое) - (-2,1 кДж/моль); Р (красный) - (-17,6 кДж/моль); Р (белый) - (0 кДж/моль) S (ромб) - (0 кДж/моль); S (моноклинич) - (0,38 кДж/моль) 7 Закон Гесса Первое начало термодинамики дает возможность рассчитать тепловой эффект химической реакции при различных условиях её проведения. Например, термохимическую реакцию окисления водорода в химической термодинамике записывают в виде: Н2(г) + 1/2 О2(г) ––> Н2О(ж) ± ∆H Тепловой эффект реакции связан с энтальпией соотношением ∆H = - Q. Тепловой эффект относят к числу молей вещества, участвующих в реакции в соответствии со стехиометрическими коэффициентами химической реакции. Для данной реакции тепловой эффект ∆H рассчитывают на 1 моль водорода, 1/2 моль кислорода или 1 моль воды. Стандартная энтальпия образования вещества – это энтальпия реакции образования 1 моль сложного вещества из простых веществ, взятых в наиболее устойчивой модификации при 298 К и Р = 105 Па (или 1 атм.). Как указывалось, энтальпия образования простых веществ в наиболее устойчивых аллотропных формах принимаются равными нулю. Рассмотрим энтальпии следующих реакций: А) ½ Н2(г) + ½ I2 (к) = HI (г) ∆ H0 = 26,04 кДж Б) Н2(г) + I2 (к) = 2HI (г) ∆ H0 = 52,08 кДж Первое уравнение описывает процесс образования 1 моль HI (∆ H0 обр)HI, так как здесь водород и йод взяты в наиболее устойчивых агрегатных состояниях. В случае реакции «Б» происходит образование 2-х молей HI, поэтому энтальпия этой реакции соответствует 2 (∆ H0 обр)HI. Рассмотрим еще один процесс: А) Са (к) + 3/2 О2(г) + С(графит) = СаСО3(к) Б) СаО(к) + СО2(г) = СаСО3(к) 8 Первое уравнение описывает процесс образования 1 моль СаСО3(к) (∆ H0 обр), так как здесь кальций и кислород взяты в наиболее устойчивых агрегатных состояниях при стандартных условиях и являются простыми веществами.. Энтальпия второй реакции не равна энтальпии образования, так как в данном случае образование 1 моль СаСО3 идет из сложных веществ СаО(к) и СО2(г). Энтальпия сгорания вещества – энтальпия реакции окисления 1 моль вещества в избытке кислорода до высших устойчивых оксидов. Например,для реакции С2Н2(г) + 5/2О2(г) = 2 СО2(г) + Н2О(ж) энтальпия сгорания соответствует (∆ H0 сгор) 1 моль ацетилена. Основным законом термохимии является закон Гесса, являющийся частным случаем первого начала термодинамики. Формулировка закона Гесса гласит: Тепловой эффект химической реакции зависит только от природы и начального и конечного состояния веществ и не зависит от пути реакции. Химические реакции, идущие с выделением теплоты, называются экзотермическими, а с поглощением – эндотермическими. Энергетические диаграммы экзотермической и эндотермической реакций приведены на рис.1.
кДж/ моль Qp< 0; ∆H >0
Н исх Нконеч
Экзотермический процесс Qp> 0; ∆H < 0
Нконеч
Координата реакции Х Рис.1. Энергетические диаграммы экзотермических и эндотермических реакций 9 Для определения энтальпий реакций пользуются 1-м и 2-м следствиями закона Гесса: 1-е следствие: Энтальпия химической реакции равна разности сумм энтальпий образования продуктов реакции и исходных веществ, умноженных на их стехиометрические коэффициенты.
D Н0хр = S (n i D Н0обр)прод - S (n i D Н0обр)исх (5)
Рассчитаем изменение энтальпии в ходе реакции при Р = const.: Cu(кр)+4HNO3(р) = 2NO2(г) + Cu(NO3)2(кр) +2 H2O(ж) DН0298 кДж/моль 0 -174 33 -305,3 -286 DН0х.р.= åDН0кон - åDН0исх = [2×33 + (-305) + 2×(-286)] – [4×(-174) + 0] = -115 кДж Видно, что DНхр отрицательна (реакция экзотермическая), идет с выделением тепла и при этом внутренняя энергия системы убывает (см. рис.1). 2-е следствие: Энтальпия химической реакции равен разности сумм энтальпий сгорания исходных веществ и продуктов реакции, умноженных на их стехиометрические коэффициенты. D Н0хр = S (n i D Н0сгор)исх - S (n i D Н0сгор)прод (6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |