Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Sari la conținut
Wikipediaenciclopedia liberă
Căutare

Termochimie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
[[wiki]]
Acest articol sau această secțiune nu este înformatul standard.
Ștergeți eticheta la încheierea standardizării.
Acest articol sau această secțiune arebibliografia incompletă sau inexistentă.
Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vedereasusținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține.


Termochimia este un domeniu alchimiei fizice care se ocupă cu studiul căldurilor de reacție și transformărilor de stare.

Concepte

[modificare |modificare sursă]

Noțiunile pe care le utilizează termochimia, precum și legile acesteia au la bazăprincipiul întâi al termodinamicii: ΔE = Q + L. Dacă ΔE < 0 → Efinal < Einițial → sistemul cedează energie în mediul exterior. În schimb, dacă ΔE > 0 → Efinal > Einițial → sistemul primește energie din mediul exterior, cu observația că starea inițială se referă la reactanți, iar starea finală la produșii de reacție.

Căldura (Q) este fie absorbită, fie degajată în cursul celor mai multe reacții chimice, cum ar fi oxidarea metabolică a „zahărului” ladioxid de carbon și apă care produce căldură, care menține corpul cald.

O bucată de gheață se topește când este ținută în mână, deoarece absoarbe căldură.

Entalpia de reacție

[modificare |modificare sursă]

Cea mai mare parte a transformărilor de stare și reacțiilor chimice, inclusiv ale sistemelor vii au loc la presiune constantă.

Când este vorba despre căldura cedată sau absorbită la presiune constantă chimiștii folosesc mărimea numităentalpie, notată cu H. Entalpia de reacție reprezintă variația de căldură a reacțiilor chimice, la presiune constantă. Entalpia unui sistem nu se poate măsura, dar se poate evalua și calcula variația de entalpie, ΔH (variația de entalpie a unui sistem este egală cu căldura primită sau cedată de un sistem la presiune constantă): ΔH = Qp și ΔH = Hfinal − Hinițial = Hproduși − Hreactanți.

Într-o reacție chimică, variația de entalpie este egală cu diferența dintre suma entalpiilor produșilor de reacție și suma entalpiilor reactanților: ΔH = Σneproduși Hproduși − Σnereactanți Hreactanți.

Variația de entalpie a reacției de sinteză a unuimol de substanță compusă din elementele componente reprezintă entalpia molară de formare a substanței respective (se exprimă în KJ/mol). Măsurată în condiții standard, entalpia molară de formare se numește entalpie molară de formare standard și se notează cu H0f sau ΔH0.

Cu cât ΔH0f a unei substanțe este mai mică (negativă), cu atât substanța este mai stabilă.

Vezi și

[modificare |modificare sursă]
Ramurilechimiei
Fizice
Organice
Anorganice
Altele
Termodinamică
CalorimetrieCapacitate termicăCăldură latentăCiclu termodinamicCiclul CarnotCiclul Clausius-RankineCoeficient de transformare adiabaticăConstanta universală a gazului idealEchilibru termodinamicEnergie internăEnergie liberăEntalpieEntalpie liberăEntropia radiației electromagneticeEntropia termodinamică (după Carathéodory)EntropieEntropie termodinamicăEvaporareFază (termodinamică)FierbereFormula lui PlanckFracție molarăGaz idealGaz perfectGaz realLegea Boyle-MariotteLegea Dulong-PetitLegea lui AvogadroLegea lui DaltonLegea lui HenryLegea lui RaoultLegile de deplasare ale lui WienLegile lui Kirchhoff (radiație)Lema lui Carathéodory (termodinamică)Mărimi molare de excesParadoxul lui Gibbs (termodinamică)Perpetuum mobilePotențial chimicPotențial termodinamicPresiune de vaporiPrincipiile termodinamiciiPrincipiul al doilea al termodinamiciiPrincipiul al doilea al termodinamicii: Planck versus CarathéodoryPrincipiul al treilea al termodinamiciiPrincipiul întâi al termodinamiciiPrincipiul zero al termodinamiciiProces adiabaticPunct de fierberePunct de topireRadiație termicăRelația lui MayerRezonatorul lui PlanckSistem termodinamicTemperaturăTermochimieTermodinamicăTransformare LegendreTransformare termodinamicăTermodinamică chimică
Mecanică statistică
Teorie cinetică
Adus de lahttps://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Termochimie&oldid=15446019
Categorii:
Categorii ascunse:

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp