- Энергия химической реакции

Презентация "Энергия химической реакции" по химии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43
Слайд 44
Слайд 45
Слайд 46
Слайд 47
Слайд 48
Слайд 49
Слайд 50
Слайд 51
Слайд 52
Слайд 53
Слайд 54
Слайд 55
Слайд 56
Слайд 57
Слайд 58
Слайд 59
Слайд 60
Слайд 61
Слайд 62
Слайд 63
Слайд 64
Слайд 65
Слайд 66
Слайд 67
Слайд 68
Слайд 69
Слайд 70
Слайд 71
Слайд 72
Слайд 73
Слайд 74
Слайд 75
Слайд 76
Слайд 77
Слайд 78
Слайд 79
Слайд 80

Презентацию на тему "Энергия химической реакции" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Химия. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 80 слайд(ов).

Слайды презентации

Энергетика химических реакций. Юрмазова Татьяна Александровна. Томский политехнический университет
Слайд 1

Энергетика химических реакций

Юрмазова Татьяна Александровна

Томский политехнический университет

Основные понятия термодинамики. ТЕРМОДИНАМИКА (ТД) – это наука о взаимных превращениях различных видов энергии.
Слайд 2

Основные понятия термодинамики

ТЕРМОДИНАМИКА (ТД) – это наука о взаимных превращениях различных видов энергии.

Химическая термодинамика изучает: Переходы химической энергии в другие формы- тепловую, электрическую и. т.д., Каковы энергетические эффекты химических реакций, Возможность и направление самопроизвольно протекающей реакции, Состояние химического равновесия и условия его смещения.
Слайд 3

Химическая термодинамика изучает:

Переходы химической энергии в другие формы- тепловую, электрическую и. т.д., Каковы энергетические эффекты химических реакций, Возможность и направление самопроизвольно протекающей реакции, Состояние химического равновесия и условия его смещения.

Основные понятия ТД. Объектом изучения в термодинамике является система. Система - это совокупность веществ находящихся во взаимодействии, мысленно (или фактически) обособленная от окружающей среды.
Слайд 4

Основные понятия ТД

Объектом изучения в термодинамике является система. Система - это совокупность веществ находящихся во взаимодействии, мысленно (или фактически) обособленная от окружающей среды.

Энергия химической реакции Слайд: 5
Слайд 5
Фаза-это часть системы, однородная во всех точках по составу и свойствам и отделенная от других частей системы поверхностью раздела.
Слайд 6

Фаза-это часть системы, однородная во всех точках по составу и свойствам и отделенная от других частей системы поверхностью раздела.

Энергия химической реакции Слайд: 7
Слайд 7
Термодинамические параметры. Температура – Т Давление – Р Плотность – ρ Концентрация - С Теплоемкость – Изменение хотя бы одного параметра приводит к изменению состояния системы в целом
Слайд 8

Термодинамические параметры

Температура – Т Давление – Р Плотность – ρ Концентрация - С Теплоемкость – Изменение хотя бы одного параметра приводит к изменению состояния системы в целом

Параметры химической термодинамики. U - внутренняя энергия Н - энтальпия S - энтропия G - энергия Гиббса
Слайд 9

Параметры химической термодинамики

U - внутренняя энергия Н - энтальпия S - энтропия G - энергия Гиббса

Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия системы (U) - представляет собой ее полную энергию, которая складывается из кинетической и потенциальной энергий молекул, атомов, атомных ядер и электронов. Она не включает потенциальную энергию положения системы в пространстве и кинетическую энергию дв
Слайд 10

Внутренняя энергия системы

Внутренняя энергия системы (U) - представляет собой ее полную энергию, которая складывается из кинетической и потенциальной энергий молекул, атомов, атомных ядер и электронов. Она не включает потенциальную энергию положения системы в пространстве и кинетическую энергию движения системы как целого.

Единицы измерения. Единицы измерения внутренней энергии: [U] = Дж, кДж. Абсолютное значение внутренней энергии определить невозможно, однако можно измерить ее изменение ΔU при переходе из одного состояния в другое.
Слайд 11

Единицы измерения

Единицы измерения внутренней энергии: [U] = Дж, кДж. Абсолютное значение внутренней энергии определить невозможно, однако можно измерить ее изменение ΔU при переходе из одного состояния в другое.

Внутренняя энергия - это функция состояния, которая характеризует полный запас энергии системы. Изменение внутренней энергии не зависит от пути и способа перехода системы из одного состояния в другое. ΔU=U2 –U1 U2 и U1 - внутренняя энергия системы в конечном и начальном состояниях соответственно.
Слайд 12

Внутренняя энергия - это функция состояния, которая характеризует полный запас энергии системы. Изменение внутренней энергии не зависит от пути и способа перехода системы из одного состояния в другое. ΔU=U2 –U1 U2 и U1 - внутренняя энергия системы в конечном и начальном состояниях соответственно.

Термодинамический процесс. - это изменение состояния системы, сопровождающийся изменением хотя бы одного из параметров системы во времени.
Слайд 13

Термодинамический процесс

- это изменение состояния системы, сопровождающийся изменением хотя бы одного из параметров системы во времени.

В зависимости от условий перехода системы из одного состояния в другое в термодинамике различают следующие процессы: изотермические Т- const, изобарные Р-const, изохорные V-const.
Слайд 14

В зависимости от условий перехода системы из одного состояния в другое в термодинамике различают следующие процессы: изотермические Т- const, изобарные Р-const, изохорные V-const.

Теплота. - является мерой энергии переданной от одного тела к другому, за счет разницы температур этих тел.
Слайд 15

Теплота

- является мерой энергии переданной от одного тела к другому, за счет разницы температур этих тел.

Работа. - является мерой энергии, переданной от одного тела к другому за счет перемещения масс под действием каких-либо сил.
Слайд 16

Работа

- является мерой энергии, переданной от одного тела к другому за счет перемещения масс под действием каких-либо сил.

Первый закон термодинамики. Выражает количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и работой: Q=ΔU +A Т.е. теплота Q, подведенная к системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии ΔU и на совершение системой работы А. работа расширения A=P×ΔV
Слайд 17

Первый закон термодинамики

Выражает количественное соотношение между изменением внутренней энергии, теплотой и работой: Q=ΔU +A Т.е. теплота Q, подведенная к системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии ΔU и на совершение системой работы А. работа расширения A=P×ΔV

Закон сохранения энергии. - энергия не исчезает и не возникает, она переходит из одной формы в другую в строго определенных, всегда в эквивалентных количествах.
Слайд 18

Закон сохранения энергии

- энергия не исчезает и не возникает, она переходит из одной формы в другую в строго определенных, всегда в эквивалентных количествах.

Изохорный процесс. Первый закон ТД: Q=ΔU +A = ΔU + P×ΔV Для изохорного процесса V=const , тогда ΔV=0 A=0 Запишем первый закон ТД для изохорного процесса: Q=ΔU
Слайд 19

Изохорный процесс

Первый закон ТД: Q=ΔU +A = ΔU + P×ΔV Для изохорного процесса V=const , тогда ΔV=0 A=0 Запишем первый закон ТД для изохорного процесса: Q=ΔU

Изобарный процесс. Для изобарного процесса Р=const. В изобарных процессах тепловой эффект химической реакции равен изменению энтальпии (Н). Первый закон ТД: Qр =ΔU+P×ΔV=(U2-U1) + P(V2-V1)=(U2+PV2)-(U1+PV1) обозначим через Н =U+PV Тогда Qр =H2-H1=ΔН. Величина Н- характеризует теплосодержание системы.
Слайд 20

Изобарный процесс

Для изобарного процесса Р=const. В изобарных процессах тепловой эффект химической реакции равен изменению энтальпии (Н). Первый закон ТД: Qр =ΔU+P×ΔV=(U2-U1) + P(V2-V1)=(U2+PV2)-(U1+PV1) обозначим через Н =U+PV Тогда Qр =H2-H1=ΔН. Величина Н- характеризует теплосодержание системы.

Тепловой эффект реакции. - это количество теплоты, которое выделяется или поглощается системой после протекания химической реакции
Слайд 21

Тепловой эффект реакции

- это количество теплоты, которое выделяется или поглощается системой после протекания химической реакции

Тепловой эффект реакции равен изменению энтальпии системы: если H2 > H1 ΔH= H2 – H1	>	0 реакция эндотермическая Q = Δ H если H1 > H2 ΔH= H2 – H1
Слайд 22

Тепловой эффект реакции равен изменению энтальпии системы:

если H2 > H1 ΔH= H2 – H1 > 0 реакция эндотермическая Q = Δ H если H1 > H2 ΔH= H2 – H1

Энтальпия образования. - количество теплоты, которое выделяется или поглощается при образовании 1 моля сложного вещества из простых веществ.
Слайд 23

Энтальпия образования

- количество теплоты, которое выделяется или поглощается при образовании 1 моля сложного вещества из простых веществ.

Стандартная энтальпия образования. Для сравнения энтальпий образования различных соединений их определяют при одинаковых стандартных условиях: Т=298 К Р=101,3 КПа, 1 атм., 760 мм.рт.ст. Энтальпия образования определенная при стандартных условиях называется стандартной энтальпией образования вещества
Слайд 24

Стандартная энтальпия образования

Для сравнения энтальпий образования различных соединений их определяют при одинаковых стандартных условиях: Т=298 К Р=101,3 КПа, 1 атм., 760 мм.рт.ст. Энтальпия образования определенная при стандартных условиях называется стандартной энтальпией образования вещества и обозначается

Единицы измерения энтальпии образования: Значения стандартных энтальпий образования приведены в таблицах, необходимо обращать внимание на агрегатные состояния веществ
Слайд 25

Единицы измерения энтальпии образования:

Значения стандартных энтальпий образования приведены в таблицах, необходимо обращать внимание на агрегатные состояния веществ

ПРИМЕР
Слайд 26

ПРИМЕР

ПРАВИЛО! энтальпии образования простых веществ равны нулю для устойчивых простых веществ энтальпия равна нулю Например: Для твердого йода энтальпия образования равна нулю, а для газообразного йода не равна нулю.
Слайд 27

ПРАВИЛО!

энтальпии образования простых веществ равны нулю для устойчивых простых веществ энтальпия равна нулю Например: Для твердого йода энтальпия образования равна нулю, а для газообразного йода не равна нулю.

Термохимические уравнения. это уравнения химической реакции в котором указан тепловой эффект химической реакции и агрегатные состояния.
Слайд 28

Термохимические уравнения

это уравнения химической реакции в котором указан тепловой эффект химической реакции и агрегатные состояния.

Виды агрегатного состояния вещества. т – твердое к – кристаллическое, ам. – аморфное, ж – жидкое, г – газообразное, р – растворимое
Слайд 29

Виды агрегатного состояния вещества

т – твердое к – кристаллическое, ам. – аморфное, ж – жидкое, г – газообразное, р – растворимое

Энергия химической реакции Слайд: 30
Слайд 30
Особенности термохимических уравнений. в термохимических уравнениях могут быть дробные стехиометрические коэффициенты.
Слайд 31

Особенности термохимических уравнений

в термохимических уравнениях могут быть дробные стехиометрические коэффициенты.

С термохимических уравнениями можно производить алгебраические действия. Их можно складывать, вычитать, умножать на любые коэффициенты вместе с тепловым эффектом
Слайд 32

С термохимических уравнениями можно производить алгебраические действия. Их можно складывать, вычитать, умножать на любые коэффициенты вместе с тепловым эффектом

Закон Гесса. Тепловой эффект химической реакции определяется лишь начальным и конечным состояниями системы реагирующих веществ и не зависит от пути ее протекания.
Слайд 33

Закон Гесса

Тепловой эффект химической реакции определяется лишь начальным и конечным состояниями системы реагирующих веществ и не зависит от пути ее протекания.

Пример. Получение СО2. 1 путь: С + О2 = СО2 ΔН1 2 путь: С + 1/2О2 = СО ΔН2 СО + 1/2О2 = СО2 ΔН3 ΔН1 = ΔН2 + ΔН3
Слайд 34

Пример. Получение СО2

1 путь: С + О2 = СО2 ΔН1 2 путь: С + 1/2О2 = СО ΔН2 СО + 1/2О2 = СО2 ΔН3 ΔН1 = ΔН2 + ΔН3

Следствие из закона Гесса. Теплота химической реакции равна разности между суммой энтальпий образования продуктов реакции и суммой энтальпий образования исходных веществ. Необходимо учитывать стехиометрические коэффициенты.
Слайд 35

Следствие из закона Гесса

Теплота химической реакции равна разности между суммой энтальпий образования продуктов реакции и суммой энтальпий образования исходных веществ. Необходимо учитывать стехиометрические коэффициенты.

стандартная энтальпия образования вещества количество вещества
Слайд 36

стандартная энтальпия образования вещества количество вещества

Пример. Рассчитать ΔН0 химической реакции
Слайд 37

Пример. Рассчитать ΔН0 химической реакции

Пример. Рассчитать ΔН0 MgO
Слайд 38

Пример. Рассчитать ΔН0 MgO

Задача. Вычислите ΔН0 SO3 если при сгорании 64г серы выделилось 790 кДж тепла. Решение: S +3/2O2 =SO3 64 г	S	–	790 кДж 32 г	S	–	Х	кДж Х=395 кДж тепла ΔН0 SO3 = - 395кДж/моль
Слайд 39

Задача

Вычислите ΔН0 SO3 если при сгорании 64г серы выделилось 790 кДж тепла. Решение: S +3/2O2 =SO3 64 г S – 790 кДж 32 г S – Х кДж Х=395 кДж тепла ΔН0 SO3 = - 395кДж/моль

Сколько тепла выделится при взаимодействии 4,48 литров N2 (н.у.) с Н2 , если ΔН0 (NH3)=–46 кДж/моль. Решение: ½N2 +3/2H2 =NH3 11,2 л	N2	–	– 46	кДж 4,48 л	N2	–	Х	кДж Х=18,4кДж тепла.
Слайд 40

Сколько тепла выделится при взаимодействии 4,48 литров N2 (н.у.) с Н2 , если ΔН0 (NH3)=–46 кДж/моль. Решение: ½N2 +3/2H2 =NH3 11,2 л N2 – – 46 кДж 4,48 л N2 – Х кДж Х=18,4кДж тепла.

Возможность и направление протекания химических реакций
Слайд 41

Возможность и направление протекания химических реакций

Самопроизвольность протекания реакции. При изучении химических взаимодействий важно оценить возможность или невозможность их самопроизвольного протекания при данных условиях. Самопроизвольно могут протекать как экзотермические, так и эндотермические реакции. Самопроизвольный процесс протекает без за
Слайд 42

Самопроизвольность протекания реакции

При изучении химических взаимодействий важно оценить возможность или невозможность их самопроизвольного протекания при данных условиях. Самопроизвольно могут протекать как экзотермические, так и эндотермические реакции. Самопроизвольный процесс протекает без затраты энергии извне (смешение газов, передача тепла от горячего к холодному, вода стекает с крыши)

Второй закон термодинамики. Определяет критерий самопроизвольного протекания процесса в изолированных системах - энтропию
Слайд 43

Второй закон термодинамики

Определяет критерий самопроизвольного протекания процесса в изолированных системах - энтропию

Энтропия. это параметр характеризующий хаотичность движения частиц, является мерой молекулярного, атомного и ионного беспорядка.
Слайд 44

Энтропия

это параметр характеризующий хаотичность движения частиц, является мерой молекулярного, атомного и ионного беспорядка.

Параметры состояния вещества. Параметры макросостояния системы: Р -давление, Т – температура ,V – объем Параметры микросостояния системы: 1. мгновенные координаты каждой молекулы (Хi, Yi, Zi) 2. скорости их перемещения (Vхi, Vyi, Vzi) Каждому макросостоянию отвечает большое число микросостояний.
Слайд 45

Параметры состояния вещества

Параметры макросостояния системы: Р -давление, Т – температура ,V – объем Параметры микросостояния системы: 1. мгновенные координаты каждой молекулы (Хi, Yi, Zi) 2. скорости их перемещения (Vхi, Vyi, Vzi) Каждому макросостоянию отвечает большое число микросостояний.

Термодинамическая вероятность состояния системы (W). это число микросостояний, с помощью которых осуществляется данное макросостояние
Слайд 46

Термодинамическая вероятность состояния системы (W)

это число микросостояний, с помощью которых осуществляется данное макросостояние

Уравнение Больцмана. Уравнение Больцмана придало энтропии физический смысл.
Слайд 47

Уравнение Больцмана

Уравнение Больцмана придало энтропии физический смысл.

Основные положения. Энтропия- это мера термодинамической вероятности состояния веществ и систем. Любая изолированная система предоставленная самой себе, изменяется в направлении состояния обладающего максимальной вероятностью. Все процессы в изолированной системе происходят в направлении увеличения
Слайд 48

Основные положения

Энтропия- это мера термодинамической вероятности состояния веществ и систем. Любая изолированная система предоставленная самой себе, изменяется в направлении состояния обладающего максимальной вероятностью. Все процессы в изолированной системе происходят в направлении увеличения энтропии.

Изменение энтропии. ΔS = S2 –S1 если ΔS > 0, то процесс протекает в прямом направлении, если ΔS
Слайд 49

Изменение энтропии

ΔS = S2 –S1 если ΔS > 0, то процесс протекает в прямом направлении, если ΔS

Энтропия химической реакции. стандартная энтропия образования вещества количество вещества
Слайд 50

Энтропия химической реакции

стандартная энтропия образования вещества количество вещества

значения стандартных энтропий приведены в таблице; значение энтропий зависит от агрегатного состояния веществ.
Слайд 51

значения стандартных энтропий приведены в таблице; значение энтропий зависит от агрегатного состояния веществ.

Пример:
Слайд 52

Пример:

Абсолютное значение энтропии. В отличие от энтальпии и внутренней энергии можно определить абсолютное значение энтропии всех веществ, т.к. для энтропии есть нулевая точка отсчета. Энтропия вещества при Т=0 К равна нулю, вероятность = 1. Данное макросостояние достигается единственным микросостоянием.
Слайд 53

Абсолютное значение энтропии

В отличие от энтальпии и внутренней энергии можно определить абсолютное значение энтропии всех веществ, т.к. для энтропии есть нулевая точка отсчета. Энтропия вещества при Т=0 К равна нулю, вероятность = 1. Данное макросостояние достигается единственным микросостоянием. При фазовых переходах (плавление, кипение) энтропия растет скачкообразно. Если в реакции участвуют газообразные вещества, то об изменении энтропии можно судить по изменению объема газообразных веществ.

Пример. Сграфит тв. + СО2	=	2СОгаз	ΔS=175,4 1моль	2 моль	ΔS>0 твердые и жидкие вещества не учитываются , в данной реакции объем увеличивается, беспорядок системы возрастает ΔS>0.
Слайд 54

Пример

Сграфит тв. + СО2 = 2СОгаз ΔS=175,4 1моль 2 моль ΔS>0 твердые и жидкие вещества не учитываются , в данной реакции объем увеличивается, беспорядок системы возрастает ΔS>0.

2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(г)	ΔS
Слайд 55

2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(г) ΔS

Факторы неизолированных систем. 1.Энтальпийный ΔН- отражает стремление системы к образованию связей в результате взаимного притяжения частиц, что приводит к их усложнению. Энергия при этом выделяется и ΔН0. (Стремление системы перейти в состояние с большим беспорядком ΔS>0.)
Слайд 56

Факторы неизолированных систем

1.Энтальпийный ΔН- отражает стремление системы к образованию связей в результате взаимного притяжения частиц, что приводит к их усложнению. Энергия при этом выделяется и ΔН0. (Стремление системы перейти в состояние с большим беспорядком ΔS>0.)

Энергия Гиббса. Энтропийный и энтальпийный факторы обычно действуют в противоположных направлениях и общее направление реакции определяется влиянием преобладающего фактора. В неизолированных системах критерием является ΔG –энергия Гиббса, ее рассчитывают при разных температурах.
Слайд 57

Энергия Гиббса

Энтропийный и энтальпийный факторы обычно действуют в противоположных направлениях и общее направление реакции определяется влиянием преобладающего фактора. В неизолированных системах критерием является ΔG –энергия Гиббса, ее рассчитывают при разных температурах.

Уравнение энергии Гиббса
Слайд 58

Уравнение энергии Гиббса

Величина и знак ΔG позволяют судить о принципиальной возможности и направлении процесса. ΔG0 прямая реакция невозможна и протекает в обратном направлении, Δ G=0 реакция находится в состоянии равновесия, т.е. скорость прямой реакции равна скорости обратной.
Слайд 59

Величина и знак ΔG позволяют судить о принципиальной возможности и направлении процесса.

ΔG0 прямая реакция невозможна и протекает в обратном направлении, Δ G=0 реакция находится в состоянии равновесия, т.е. скорость прямой реакции равна скорости обратной.

Fe2O3(тв) +3Н2 (г) =2Fe (тв) +3Н2О(г) ΔН х.р. = 96,61 кДж Возможна ли данная реакция при стандартных условиях, если ΔSх.р. = 138,7 Дж/град? Решение: Вычисляем : ΔG= ΔH – T ΔS ΔG= 96,61 -298×138,7×10–3 =55,28 кДж, т.к. Δ G>0 ,то реакция при стандартных условиях невозможна, в этих условиях идет обр
Слайд 60

Fe2O3(тв) +3Н2 (г) =2Fe (тв) +3Н2О(г) ΔН х.р. = 96,61 кДж Возможна ли данная реакция при стандартных условиях, если ΔSх.р. = 138,7 Дж/град? Решение: Вычисляем : ΔG= ΔH – T ΔS ΔG= 96,61 -298×138,7×10–3 =55,28 кДж, т.к. Δ G>0 ,то реакция при стандартных условиях невозможна, в этих условиях идет обратная реакция.

При какой температуре начнется эта реакция? Решение: Найдем температуру при которой ΔG=0? ΔH =T ΔS T = ΔH/ ΔS =96,61/0,1387=696.5 K Следовательно при температуре >696,5K начнется реакция восстановления Fe2O3 водородом.
Слайд 61

При какой температуре начнется эта реакция? Решение: Найдем температуру при которой ΔG=0? ΔH =T ΔS T = ΔH/ ΔS =96,61/0,1387=696.5 K Следовательно при температуре >696,5K начнется реакция восстановления Fe2O3 водородом.

Значение ΔG можно определить приблизительно:
Слайд 62

Значение ΔG можно определить приблизительно:

Энергия Гиббса химической реакции. стандартная энергия Гиббса образования вещества количество вещества
Слайд 63

Энергия Гиббса химической реакции

стандартная энергия Гиббса образования вещества количество вещества

Стандартная энергия Гиббса образования химического соединения ΔG°. это энергия Гиббса реакции образования одного моля этого соединения находящегося в стандартных условиях, из простых веществ ΔG° простых веществ так же как ΔH°, ΔS° равны нулю Единицы измерения ΔG° - кДж/моль Стандартная энергия Гиббс
Слайд 64

Стандартная энергия Гиббса образования химического соединения ΔG°

это энергия Гиббса реакции образования одного моля этого соединения находящегося в стандартных условиях, из простых веществ ΔG° простых веществ так же как ΔH°, ΔS° равны нулю Единицы измерения ΔG° - кДж/моль Стандартная энергия Гиббса образования химического соединения ΔG° приведена в справочниках

Устойчивость соединений. вещество термодинамически устойчиво и может быть получено из простых веществ. такие вещества термодинамически неустойчивы, они не могут быть получены из простых веществ
Слайд 65

Устойчивость соединений

вещество термодинамически устойчиво и может быть получено из простых веществ

такие вещества термодинамически неустойчивы, они не могут быть получены из простых веществ

NO, NO2 , при стандартных условиях их получают косвенным путем: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 +NO + H2O
Слайд 66

NO, NO2 , при стандартных условиях их получают косвенным путем: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 +NO + H2O

ВАЖНО! Любая реакция при постоянных температуре и давлении протекает самопроизвольно в направлении убыли энергии Гиббса.
Слайд 67

ВАЖНО!

Любая реакция при постоянных температуре и давлении протекает самопроизвольно в направлении убыли энергии Гиббса.

Химическое равновесие и константа равновесия
Слайд 68

Химическое равновесие и константа равновесия

Состояние равновесия. это такое состояние системы при которой ΔG = 0, а скорость прямой реакции равна скорости обратной: аА + вВ = сС + dD V прямой = V обратной
Слайд 69

Состояние равновесия

это такое состояние системы при которой ΔG = 0, а скорость прямой реакции равна скорости обратной: аА + вВ = сС + dD V прямой = V обратной

Константа равновесия. характеризует количественное состояние равновесия
Слайд 70

Константа равновесия

характеризует количественное состояние равновесия

Расчет константы равновесия. Для расчета константы равновесия используются равновесные концентрации. Если в реакции все вещества находятся в газообразном состоянии, то вместо равновесных концентраций можно использовать значения парциальных давлений.
Слайд 71

Расчет константы равновесия

Для расчета константы равновесия используются равновесные концентрации. Если в реакции все вещества находятся в газообразном состоянии, то вместо равновесных концентраций можно использовать значения парциальных давлений.

Парциальное давление. это такое давление газа, входящего в смесь, которое он оказывал бы, если бы занимал тот объем, который занимает вся смесь.
Слайд 72

Парциальное давление

это такое давление газа, входящего в смесь, которое он оказывал бы, если бы занимал тот объем, который занимает вся смесь.

Энергия химической реакции Слайд: 73
Слайд 73
Связь Кр и ΔG°. Константа равновесия связана со стандартной энергией Гиббса следующим соотношением: Зная значения ΔG° для химической реакции можно рассчитать константу равновесия и равновесные концентрации.
Слайд 74

Связь Кр и ΔG°

Константа равновесия связана со стандартной энергией Гиббса следующим соотношением:

Зная значения ΔG° для химической реакции можно рассчитать константу равновесия и равновесные концентрации.

Смещение равновесия. При изменении внешних условий меняются равновесные концентрации, происходит смещение равновесия. Направление смещения химического равновесия при изменении внешних условий определяется правилом Ле-Шателье.
Слайд 75

Смещение равновесия

При изменении внешних условий меняются равновесные концентрации, происходит смещение равновесия. Направление смещения химического равновесия при изменении внешних условий определяется правилом Ле-Шателье.

Принцип Ле–Шателье. При внешнем воздействии равновесие смещается в сторону ослабления этого воздействия.
Слайд 76

Принцип Ле–Шателье

При внешнем воздействии равновесие смещается в сторону ослабления этого воздействия.

1. Влияние температуры на равновесие химической реакции. Повышение температуры - смещает равновесие в сторону эндотермической реакции Понижение температуры - смещает равновесие в сторону экзотермической реакции.
Слайд 77

1. Влияние температуры на равновесие химической реакции

Повышение температуры - смещает равновесие в сторону эндотермической реакции Понижение температуры - смещает равновесие в сторону экзотермической реакции.

2. Влияние давления на равновесие химической реакции. Повышение давления смещает равновесие в сторону меньшего объема. 3Н2 + N2 → 2NH3 3 1 →	2 Если равные объемы, то давление не влияет на смещение равновесия.
Слайд 78

2. Влияние давления на равновесие химической реакции

Повышение давления смещает равновесие в сторону меньшего объема. 3Н2 + N2 → 2NH3 3 1 → 2 Если равные объемы, то давление не влияет на смещение равновесия.

3. Влияние концентрации на равновесие химической реакции. Повышение концентрации исходных веществ смещает равновесие в сторону продуктов реакции. Повышение концентрации продуктов реакции смещает равновесие в сторону исходных веществ.
Слайд 79

3. Влияние концентрации на равновесие химической реакции

Повышение концентрации исходных веществ смещает равновесие в сторону продуктов реакции. Повышение концентрации продуктов реакции смещает равновесие в сторону исходных веществ.

4. Влияние катализатора на равновесие химической реакции. Введение катализатора не влияет на смещение равновесия, но ускоряет процесс достижения равновесия.
Слайд 80

4. Влияние катализатора на равновесие химической реакции

Введение катализатора не влияет на смещение равновесия, но ускоряет процесс достижения равновесия.

Список похожих презентаций

Скорость химической реакции. Факторы влияющие на скорость химических реакций

Скорость химической реакции. Факторы влияющие на скорость химических реакций

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ ПО ПРИЗНАКУ ФАЗНОСТИ (АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ). ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ГОМОГЕННЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫЕ. (реагирующие вещества и ...
"Факторы, влияющие на скорость химической реакции". 11-й класс

"Факторы, влияющие на скорость химической реакции". 11-й класс

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ –. отношение изменения концентрации вещества в единицу времени. . КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ ПО ПРИЗНАКУ ФАЗНОСТИ ...
Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Скорость химических реакций зависит от многих факторов. Основными из них являются: природа и концентрация реагирующих веществ, давление (в реакциях ...
Скорость химической реакции

Скорость химической реакции

Скорость гомогенной и гетерогенной реакций. Изменение концентрации вещества по мере протекания реакции. Диаграмма изменения внутренней энергии веществ ...
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Обсудим следующие вопросы:. Зачем нужны знания о скорости химических реакций? Какими примерами можно подтвердить то, что химические реакции протекают ...
Влияние условий на скорость химической реакции

Влияние условий на скорость химической реакции

Заполните схему с вопросами о скорости реакции:. Задачи урока. Природа реагирующих веществ Концентрация реагирующих веществ Площадь реагирующих веществ ...
Скорость химической реакции

Скорость химической реакции

План лекции. 1. Основные понятия 2. Классификация процессов 3. Скорость химической реакции 4. Влияние концентрации реагента на скорость реакции 5. ...
Почему протекают химические реакции

Почему протекают химические реакции

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии. Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а только переходит из одной формы в ...
Почему протекают химические реакции

Почему протекают химические реакции

План урока. Закон сохранения массы и энергии. Тепловой эффект химической реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимия. Законы термохимии. ...
Анаэробные реакции

Анаэробные реакции

Ферменты анаэробных гликолиза и гликогенолиза. 1.Гексокиназа (глюкокиназа) (Mg2+) (2.7.1.1.) 2.Глюкозофосфатизомераза (5.3.1.9.) 3.Фосфофруктокиназа ...
Цветные качественные реакции, как способ химического кодирования документов

Цветные качественные реакции, как способ химического кодирования документов

Тайнопись и защита информации. Защита информации и документов от подделки актуальна с древности. Наибольшую популярность в прошлом имели химические ...
Химические реакции

Химические реакции

Типы химических реакций. По числу вступивших в реакцию веществ По тепловому эффекту По обратимости По изменению степени окисления По агрегатному состоянию ...
Химические реакции

Химические реакции

Разминка. НСl Н2SО4 НNО3 Н3РО4 СаСl2 Н2SiО3 Мg(NO3)2 НI К3РО4 НNO2 Cu(OH)2. Серная кислота Соляная кислота Азотная кислота. Ортофосфорная кислота. ...
Скорость реакции

Скорость реакции

Скорость химической реакции определяется изменением количества реагирующих веществ или продуктов реакции за единицу времени в единице объема (для ...
Качественные реакции на ионы металлов

Качественные реакции на ионы металлов

Проблемный вопрос: каким образом можно определить ионы металлов в растворах. Цель работы: научиться определять ионы металлов Задачи: расширить знания ...
Качественные реакции в органической химии

Качественные реакции в органической химии

Алканы. Качественная реакция на алканы: Определить, что какое-то вещество в смеси или в чистом виде алкан, несложно. Для этого газ либо поджигают ...
Исследование химической природы загрязнений снежных покровов некоторых улиц г. Твери

Исследование химической природы загрязнений снежных покровов некоторых улиц г. Твери

Объекты исследования. Снежные покровы улиц Заволжского района г. Твери (Санкт-Петербургское шоссе, ул. Веселова). Цель исследования. Установление ...
Изучение реакции среды в зависимости от типа гидролиза соли

Изучение реакции среды в зависимости от типа гидролиза соли

Лабораторная работа Изучение реакции среды в зависимости от типа гидролиза соли. Цели: понять сущность гидролиза. научиться определять реакцию и тип ...
Виды химической связи и типы кристаллических решеток

Виды химической связи и типы кристаллических решеток

Результат теста. Верно: 15 Ошибки: 0 Отметка: 5. Время: 0 мин. 47 сек. ещё. Вопрос 1 В). H2S А). Сl2 Б). NaBr Г). MgCl2. Задание теста с единственным ...

Конспекты

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Тема урока: «Факторы, влияющие на скорость химической реакции». I. . Цели:. Показать влияние различных факторов на скорость химических реакций. ...
Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Химическое равновесие

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Химическое равновесие

Дата_____________ Класс_______________. Тема:. . Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Химическое равновесие. Цели урока:. повторить ...
Скорость химической реакции (А20)

Скорость химической реакции (А20)

Конспект урока на тему «Скорость химической реакции(А20)». 1.При комнатной температуре с наибольшей скоростью протекает реакция между1) Zn и НС1 ...
Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 81. Урок химии в 9 классе. ...
Уравнения химической реакции

Уравнения химической реакции

Уравнения химической реакции. Химия 8класс. Мастер-класс. Образовательные задачи:. Обучающие:. Сформировать понятие о химическом уравнении;. ...
Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Конспект урока по химии в 9 классе. Щеголева Татьяна Александровна. ,. . учитель химии. . высшей категории. МАОУ «Средняя общеобразовательная ...
Скорость химической реакции . Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Скорость химической реакции . Факторы, влияющие на скорость химической реакции

Тема урока: «Скорость химической реакции . Факторы, влияющие на скорость химической реакции.». Цели урока. :. -актуализировать и углубить знания ...
Обобщение знаний об основных типах химической реакции

Обобщение знаний об основных типах химической реакции

. /8 класс/. Тема урока:. Обобщение знаний об основных типах химических реакций. Цель:. Обобщить и закрепить знания о типах ...
Химические реакции

Химические реакции

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная ...
Химические реакции

Химические реакции

Химические реакции. Цели урока:. Повторить отличия химических явлений от физических. . Познакомить с признаками и условиями течения химических ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:10 октября 2018
Категория:Химия
Содержит:80 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации