版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
专题14化学反应与能量一.反应热焓变1.定义:化学反应过程中吸收或放出的能量都属于反应热,又称为焓变(ΔH),单位kJ/mol。解释:旧键的断裂:吸收能量;新键的形成:放出能量,某一化学反应是吸热反应还是放热反应取决于上述两个过程能量变化的相对大小。吸热:吸收能量>放出能量;放热:吸收能量<放出能量。2.化学反应中能量变化与反应物和生成物总能量的关系放热反应:放出热量的化学反应,(放热>吸热)ΔH<0;吸热反应,吸收热量的化学反应(吸热>放热)ΔH>0。【学习反思】⑴常见的放热、吸热反应:①常见的放热反应有a燃烧反应b酸碱中和反应c活泼金属与水或酸的反应d大多数化合反应②常见的吸热反应有:a氢氧化钡晶体和氯化铵晶体混合发生反应bCO2+C=2COc大多数的分解反应
⑵△H<0时反应放热;△H>0时反应吸热。【概括总结】焓变反应热在化学反应过程中,不仅有物质的变化,同时还伴有能量变化。1.焓和焓变焓是与物质内能有关的物理量。单位:kJ·mol-1,符号:H。焓变是在恒压条件下,反应的热效应。单位:kJ·mol-1,符号:ΔH。2.化学反应中能量变化的原因化学反应的本质是反应物分子中旧化学键断裂和生成物生成时新化学键形成的过程。任何化学反应都有反应热,这是由于在化学反应过程中,当反应物分子间的化学键断裂时,需要克服原子间的相互作用,这需要吸收能量;当原子重新结合成生成物分子,即新化学键形成时,又要释放能量。ΔH=反应物分子中总键能-生成物分子中总键能。3.放热反应与吸热反应当反应完成时,生成物释放的总能量与反应物吸收的总能量的相对大小,决定化学反应是吸热反应还是放热反应。(1)当ΔH为“-”或ΔH<0时,为放热反应,反应体系能量降低。(2)当ΔH为“+”或ΔH>0时,为吸热反应,反应体系能量升高。4.反应热思维模型:(1)放热反应和吸热反应放热反应吸热反应(2)反应热的本质以H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-186kJ·mol-1为例E1:E(H—H)+E(Cl—Cl);E2:2E(H—Cl);ΔH=E1-E2例1在其他条件相同时,反应N2+O22NO分别在有、无催化剂时的能量变化与反应进程如下图所示:下列说法中正确的是A.该反应为放热反应B.加入催化剂可以改变反应的焓变C.加入催化剂可以改变反应的活化能D.0.1molN2和0.1molO2充分反应吸热18.26kJ例2反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=akJ/mol,能量变化如图所示。下列说法中,不正确的是()A.2SO2(g)+O2(g)2SO3(l)ΔH>akJ/molB.过程II可能使用了催化剂,使用催化剂不可以提高SO2的平衡转化率C.反应物断键吸收能量之和小于生成物成键释放能量之和D.将2molSO2(g)和1molO2(g)置于一密闭容器中充分反应后放出或吸收的热量小于┃a┃kJ例3化学反应A2(g)+B2(g)===2AB(g)的能量变化如图所示。下列有关叙述正确的是()A.每生成2molAB(g)吸收bkJ热量B.反应热ΔH=+(a-b)kJ·mol-1C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A键和1molB—B键,放出akJ能量二.热化学方程式1.概念:能表示参加反应的物质变化和能量变化的关系的化学方程式叫做热化学方程式。2.表示意义(1)热化学方程式不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明了化学反应中的能量变化。(2)热化学方程式中的化学计量数,表示实际参加反应的反应物的物质的量和实际生成的生成物的物质的量。(3)热化学方程式中的反应热与反应物、生成物的化学计量数相对应。3.书写热化学方程式的注意事项C(固)+H2O(气)=CO(气)+H2(气)ΔH=+131.3kJ/mol(1)标集聚状态(固、液、气)(2)右端标热量数值和符号:吸热用“+”,放热用:“-”。(3)系数单位是“摩”,而不是“个”;也不能表示物质的量之比。(4)系数可用分数,但热量值要相应变化。如:2H2(气)+O2(气)=2H2O(液)ΔH=-571.6kJ/molH2(气)+1/2O2(气)=H2O(液)ΔH=-285.8kJ/mol(5)不注明条件,即指250C、1.01×105Pa【拓展延伸】1.比较“反应热”或ΔH的大小时,必须带“+”“-”符号,比较“燃烧热”或“中和热”时,只需比较数值大小即可。2.参加反应的物质的量不同,则反应热的数值也会发生相应的变化,如1molH2完全燃烧生成液态水时放出285.8kJ的热量,2molH2完全燃烧生成液态水时则放出571.6kJ的热量。3.对于可逆反应,如3H2(g)+N2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ/mol,是指生成2molNH3时放出92.4kJ的热量,而不是3molH2和1molN2混合,在一定条件下反应就可放出92.4kJ的热量,实际3molH2和1molN2混合,在一定条件下反应放出的热量小于92.4kJ,因为该反应的反应物不能完全转化为生成物。4.同一反应中物质的聚集状态不同,反应热数值大小也不同。例如,S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH1=-Q1;S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH2=-Q2,可以理解成固态硫变成气态硫后再发生变化,而由固态到气态是需要吸收能量的,所以Q1>Q2、ΔH1<ΔH2。故当同一反应中只由于聚集状态不同比较反应热的大小时,反应物为固态时放出的热量少,生成物为固态时放出的热量多。5.反应物的量相同,生成物的状态不同,反应热数值大小也不相同。如:例如:H2(气)+1/2O2(气)=H2O(g)ΔH=-241.8kJ/molH2(气)+1/2O2(气)=H2O(l)ΔH=-285.8kJ/mol【拓展升华】热化学方程式是表示参加反应的物质的量与反应热关系的化学方程式。热化学方程式的书写除了遵循书写化学方程式的要求外,应侧重从以下几个方面予以考虑:1.检查ΔH符号的正误放热反应的ΔH为“-”,吸热反应的ΔH为“+”,单位是kJ/mol,逆反应的ΔH与正反应的ΔH数值相同,符号相反。2.检查是否注明物质的聚集状态必须注明每种反应物和生成物的聚集状态,同一个化学反应,物质的聚集状态不同,ΔH数值不同。3.检查ΔH的数值与化学计量数是否对应ΔH的大小与反应物的物质的量的多少有关,相同的反应,化学计量数不同时,ΔH不同。4.特殊反应热书写表示燃烧热的热化学方程式时,可燃物的化学计量数为1,产物应为完全燃烧生成稳定的化合物,如C燃烧生成CO2而不是CO、H2燃烧生成的是H2O(l)而不是H2O(g)。例4下列有关热化学方程式书写及对应表述均正确的是A.浓H2SO4与0.1mol·L-1NaOH反应:H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1B.密闭容器中,9.6g硫粉与11.2g铁粉混合加热充分反应,放出19.12kJ热量。则Fe(s)+S(s)===FeS(s)ΔH=-95.6kJ·mol-1C.已知1mol氢气完全燃烧生成液态水所放出的热量为285.5kJ,则水分解的热化学方程式:2H2O(l)===2H2(g)+O2(g)ΔH=+285.5kJ·mol-1D.已知2C(s)+O2(g)===2CO(g)ΔH=-221kJ·mol-1,则可知C的燃烧热ΔH=-110.5kJ·mol-1例5下列有关热化学方程式及其叙述正确的是A.氢气的燃烧热为-285.5kJ/mol,则水电解的热化学方程式为:2H2O(l)=2H2(g)+O2(g)△H=+285.5kJ/molB.lmol甲烷完全燃烧生成CO2和H2O(l)时放出890kJ热量,它的热化学方程式为:1/2CH4(g)+O2(g)=1/2CO2(g)+H2O(l)△H=-445kJ/molC.已知2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=-221kJ·mol-1,则C(s)的燃烧热为-110.5kJ/molD.HF与NaOH溶液反应:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ/mol例6下列叙述或书写正确的是A.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH=-483.6kJ·mol-1,则1mol氢气的燃烧热大于241.8kJ·mol-1B.H2(g)+F2(g)=2HF(g)ΔH=-270kJ·mol-1,则相同条件下,2molHF气体的能量大于1mol氢气和1mol氟气的能量之和C.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则表示该中和反应的热化学方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2OΔH=-57.4kJ·mol-1D.500℃、30MPa时,发生反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-1。在此条件下将1.5molH2和过量N2充分反应,放出热量19.3kJ三.燃烧热1.定义:在101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热。单位kJ/mol。2.在理解物质燃烧热的定义时,要注意以下几点:(1)研究条件:101kPa,温度通常是25℃。(2)反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。如H→H2O(l)而不是H2O(g)、C→CO2(g)而不是CO、S→SO2(g)而不是SO3。(3)燃烧热是以1mol可燃物作为标准来进行测定的,因此书写表示燃烧热的热化学方程式时,应以1mol可燃物为标准来配平其余物质的化学计量数,其他物质的化学计量数常出现分数。(4)燃烧热的含义:H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/mol,H2的燃烧热为285.8kJ/mol所表示的含义:。特别提醒:因燃烧热、中和热是确定的放热反应,具有明确的含义,故在表述时不用带负号,如CH4的燃烧热为890KJ/mol。强酸与强碱反应的中和热为57.3kJ/mol。四.中和热1.定义:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应,生成1mol水时的反应热叫做中和热。2.中和热的表示:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ/mol。3.要点①条件:稀溶液。②反应物:(强)酸与(强)碱。中和热不包括离子在水溶液中的生成热、电解质电离的吸热所伴随的热效应。③生成1mol水,中和反应的实质是H+和OH-化合生成H20,若反应过程中有其他物质生成,这部分反应热也不在中和热内。④放出的热量:57.3kJ/mol五.燃烧热和中和热的区别与联系相同点燃烧热中和热能量变化放热反应ΔHΔH<0,单位kJ/mol不同点反应物的量可燃物为1mol可能是1mol也可以是0.5mol(或不限)生成物的量不限量H2O1mol反应热的含义1mol反应物完全燃烧时放出的热量;不同的物质燃烧热不同酸碱中和生成1molH2O时放出的热量,强酸强碱间的中和反应中和热大致相同,均约为57.3kJ/mol中和热的测定步骤:①用大、小烧杯、泡沫塑料、温度计和环形搅拌棒组装反应装置。(也可在保温杯中进行)
②用量筒量取50mL0.5mol的盐酸倒入小烧杯中并用温度计测量温度,记入下表。
③用另一量筒量取50mL0.55mol的NaOH溶液并测量温度,记入下表。
④把温度计和环形搅拌棒放入小烧杯的盐酸中,并把量筒中的NaOH溶液一次倒入小烧杯,用环形搅拌棒轻轻搅动溶液,并准确读取混合溶液的最高温度,记为最终温度,记入下表。
⑤重复实验两次,取测量所得数据的平均值作为计算依据。⑥根据实验数据计算中和热。(具体计算不要求)在理解中和热的概念时,要注意以下几点:①研究条件:稀溶液(常用aq来表示稀溶液);②反应物:酸与碱;③生成物及其物质的量:1molH2O;④放出热量:ΔH<0单位:kJ/mol。在书写物质在溶液中发生化学反应的方程式时,我们常用aq来表示稀溶液,稀溶液是指溶于大量水的离子。中和热不包括离子在水溶液中的生成热、物质的溶解热、电解质电离的吸热所伴随的热效应。例7下列说法正确的是A.吸热反应一定不能自发进行B.由C(s,石墨)=C(s,金刚石)∆H=+1.9kJ·mol−1,可知金刚石比石墨稳定C.S(s)+O2(g)=SO2(g)∆H1,S(g)+O2(g)=SO2(g)∆H2,则∆H1>∆H2D.已知H+(aq)+OH−(aq)=H2O(l);∆H=-57.3kJ·mol−1,则0.5molH2SO4与0.5molBa(OH)2反应一定放出57.3kJ热量例8已知反应:①101kPa时,2C(s)+O2(g)==2CO(g);ΔH=-221kJ/mol②稀溶液中,H+(aq)+OHˉ(aq)==H2O(l);ΔH=-57.3kJ/mol下列结论正确的是A.碳的燃烧热为-221kJ/molB.中和热ΔH为-57.3kJ/molC.稀H2SO4与稀Ba(OH)2溶液反应的中和热ΔH为-57.3kJ/molD.稀CH3COOH与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出57.3kJ热量六.反应热的计算1.盖斯定律的内容:不管化学反应是一步完成或分几步完成,其反应热相同。换句话说,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关。归纳总结:反应物A变为生成物D,可以有两个途径:=1\*GB3①由A直接变成D,反应热为△H;=2\*GB3②由A经过B变成C,再由C变成D,每步的反应热分别为△H1、△H2、△H3。如下图所示:则有△H=△H1+△H2+△H3盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但利用盖斯定律不难间接计算求得。【深度讲解】应用盖斯定律进行简单计算的注意事项:⑴当反应方程式乘以或除以某数时,△H也应乘以或除以该数。⑵反应方程式进行加减时,△H也同样进行加减运算,且计算过程中要带“+”“-”。⑶运用盖斯定律进行计算并比较反应热的大小时,同样要把△H看做一个整体。⑷在设计的反应过程中常会遇到同一物质固、液、气三态的变化,状态由固到液到气变化时,会吸热;反之会放热。⑸当设计的反应逆向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。运用盖斯定律关键在于分析总反应可由哪些中间过程构成,化简要细心,计算时△H(带“+”“-”)也要参与运算。⑹不论一步进行还是分步进行,始态和终态完全一致,盖斯定律才成立。⑺某些物质只是在分步反应中暂时出现,最后应该恰好消耗完。2.根据反应物和生成物的键能计算反应热:ΔH=反应物的总键能—生成物的总键能【深度解读】⑴计算时一定要注意是什么化学键,单键还双键,一个分子中有多少个共价键。如1molSi晶体中含有2molSi-Si共价键。⑵有时还要利用题目中的条件构造一个新的热化学方程式或关系式,如可根据燃烧热的定义,写出热化学方程式,再结合题目中的热化学方程式,利用盖斯定律进行计算。3.应用盖斯定律:不管化学反应是一步完成或分几步完成,其反应热是相同。换句话说,化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 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。
最新文档
- 2024施工混凝土合同范本
- 2024年中英文对照技术文档制作与审核合同3篇
- 2024年高端住宅销售代理协议版
- 2025年度甜品连锁店品牌授权合作合同范本3篇
- 2024幼儿园幼儿安全与健康管理聘用协议书3篇
- 2024幼儿园教师学生个性发展与教育引导合同3篇
- 2024年电子商务用户隐私保护协议3篇
- 2024年电子产品物流配送合同
- 2025年度冷链仓储与配送服务合同范本3篇
- 2024物流运输合同涉及的责任与义务
- 苏轼的人生经历英文版
- 全新大学英语语法手册教案
- 2022年11月26日四川省泸州市事业单位招聘考试《综合知识》精选真题及答案
- 消化内镜治疗新技术课件
- 小学语文作业分层设计分析
- 读者文章汇总 读者文摘100篇
- 现代文阅读之散文
- 山东省济南市高职单招2022-2023学年医学综合真题及答案
- 配色技术员工作计划工作总结述职报告PPT模板下载
- 挖掘机、装载机检验报告完整
- 小学科学三年级上册期末考试质量分析
评论
0/150
提交评论