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焓變的計算公式

作者:張老師來源:中學之家時間:2024-09-14 16:27

摘要:焓的定義式:(焓沒有實際的物理意義,但是它有操作意義。)是這樣的:H=U+pV(焓=流動內(nèi)能+推動功)ΔH(焓變)表示的是系統(tǒng)發(fā)生一個過程的焓的增量。公式為:ΔH=ΔU+Δ(p


焓的定義式:(焓沒有實際的物理意義,但是它有操作意義。)是這樣的:H=U+pV(焓=流動內(nèi)能+推動功)ΔH(焓變)表示的是系統(tǒng)發(fā)生一個過程的焓的增量。公式為:ΔH=ΔU+Δ(pV)。

公式

焓是一個狀態(tài)函數(shù),也就是說,系統(tǒng)的狀態(tài)一定,焓的值就確定。

焓的定義式(焓沒有實際的物理意義,但是它有操作意義。)是這樣的:H=U+pV(焓=流動內(nèi)能+推動功)其中U表示熱力學能,也稱為內(nèi)能,即系統(tǒng)內(nèi)部的所有能量;p是系統(tǒng)的壓強,V是系統(tǒng)的體積。

焓變

焓變是生成物與反應(yīng)物的焓值差。作為一個描述系統(tǒng)狀態(tài)的狀態(tài)函數(shù),焓變沒有明確的物理意義。ΔH(焓變)表示的是系統(tǒng)發(fā)生一個過程的焓的增量。

ΔH=ΔU+Δ(pV)

在恒壓條件下,ΔH(焓變)數(shù)值上等于恒壓反應(yīng)熱。焓變是制約化學反應(yīng)能否發(fā)生的重要因素之一,另一個是熵變。

熵增焓減,反應(yīng)自發(fā);

熵減焓增,反應(yīng)逆向自發(fā);

熵增焓增,高溫反應(yīng)自發(fā);

熵減焓減,低溫反應(yīng)自發(fā)。

蓋斯定律

蓋斯定律換句話說,化學反應(yīng)的反應(yīng)熱只與反應(yīng)體系的始態(tài)和終態(tài)有關(guān),而與反應(yīng)的途徑無關(guān),而這可以看出,蓋斯定律實際上是“內(nèi)能和焓是狀態(tài)函數(shù)”這一結(jié)論的進一步體現(xiàn)。利用這一定律可以從已經(jīng)精確測定的反應(yīng)熱效應(yīng)來計算難于測量或不能測量的反應(yīng)的熱效應(yīng)。盡管蓋斯定律出現(xiàn)在熱力學第一定律提出前,但亦可通過熱力學第一定律推導出。


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