= 2.(29,14)–8,54–37,41 =12,33 Дж/К.
Рассчитаем энергию Гиббса химической реакции при стандартном состоянии и заданных температурах 298 К, 500 К, 800 К, 1000 К с учетом зависимости ∆r H0Т и ∆r S0Т от температуры, считая постоянной величину удельной теплоемкости веществ ср , по формуле:
∆r G0T = ∆r H0Т – Т. ∆r S0Т = ∆r G0298 + ∆rс0р(Т – 298) –Т.∆r с0р ln (Т / 298).
∆r G0298 =120,15 кДж;
∆r G0500 =120,15+12,33.10-3 . (500-298) – 500.12,33.10-3 . ln (500/298)=
=84,67кДж;
∆r G0800 =120,15+12,33.10-3 . (800-298) – 800.12,33.10-3 . ln (800/298)=
=31,97кДж;
∆r G01000 =120,15+12,33.10-3 . (1000-298) – 1000.12,33.10-3 . ln (1000/298) =
= -3,16 кДж.
Термодинамическое условие химического равновесия: ∆rGT = 0.
Энергия Гиббса химической реакции при стандартном состоянии
∆r G0Т связана с константой равновесия Кр по соотношению:
∆r G0Т = – RTlnКр
Рассчитав величину ∆r G0T реакции , рассчитаем константу равновесия Кр по формуле:
Kp = exp(-∆G0Т /RT) ,
где R=8,31 Дж/моль.К – универсальная газовая постоянная.
Kp,298 = exp(-∆G0Т, 298 / R. 298) = exp( -120,15/8,31.10-3.298) =8.10-22;
Kp,500 = exp(-∆G0Т, 500 / R. 500) = exp(-84,67/8,31.10-3.500) =1,4.10-9;
Kp,800 = exp(-∆G0Т, 800/ R. 800) = exp(-31,97/8,31.10-3.800) =8,1.10-3;
Kp,1000 = exp(-∆G0Т, 1000 / R. 1000) = exp(3,16/8,31.10-3.1000) =1,46.
При увеличении температуры увеличивается константа равновесия, что объясняется эндотермическим тепловым эффектом данной реакции
( Δr Н0Т >0).
2. Выберите любую температуру из области самопроизвольного протекания реакции в прямом направлении. При этой температуре рассчитайте равновесные концентрации газообразных реагентов, если их исходные концентрации были равны, соответственно, ( см. п.3. табл. к задачам 1,2).
При Т=1000 К реакция протекает самопроизвольно в прямом направлении, т.к. ∆r G01000 = – 3,16 кДж <0, Kp,1000 = 1,46.
Выберем температуру Т=1000 для расчета равновесных концентраций газообразных реагентов, если исходные концентрации газообразных реагентов СО2 и СО были равны: сСО2 = 0,5 моль/л, сСО =0.
Выражения для констант равновесия, выраженных через относительные равновесные парциальные давления газов (рравн ) и равновесные концентрации (сравн) :
Кр = 
; Кс = 
Kp и Kс связаны через уравнение газового состояния:
Kс,1000 = 
= 
= 0,018
где R=0,082 л.атм/моль.К – универсальная газовая постоянная;
∆ν = 2-1= 1 (изменение числа молей газообразных веществ в ходе реакции).
Таблица материального баланса:
|
Компонент |
С |
СО2 |
2СО |
|
Начальные концентрации, сисх, моль/л |
– |
0,5 |
0 |
|
Изменение концентраций,Δс, моль/л |
– |
х |
2 x |
|
Равновесные концентрации, сравн., моль/л |
– |
0,5 – x |
2 x |
Подставляем равновесные концентрации газообразных реагентов в выражение для Kс и решаем алгебраическое уравнение относительно х :
Кс = 
= 0,018 , х = 0,0387моль/л
ССО равн = 2. 0,0387 = 0,0774моль/л
ССО2равн = 0,5 – 0,0387 = 0,4613 моль/л.
3. Предложите способы увеличения выхода продуктов данной химической реакции.
Для увеличения выхода продуктов данной химической реакции необходимо смещение химического равновесия в сторону продуктов реакции. Применим принцип Ле-Шателье.
1) увеличить температуру системы, т.к. процесс эндотермический
(∆r H0Т > 0), в соответствии с изобарой Вант-Гоффа:
(dlnKp /dT) = ∆r H0Т /(RT2) ;
2) увеличить концентрацию (парциальное давление) исходного газа СО2 – дополнительный ввод газа;
снижать концентрацию (парциальное давление) продукта реакции СО – отводить газ из сферы реакции;
3) понизить общее давление в системе, т.к. прямая реакция идет с увеличением числа молей газообразных веществ.
ЗАДАЧА 4. Химическая кинетика.
Для заданной химической реакции nА + mВ ® AnBm
|
Т1, К |
Т2, К |
k1 |
k2 |
t , мин |
С0 , моль/л |
|
330 |
400 |
5 .10-5 л2×моль-2×с-1 |
2 .10-1 л2×моль-2×с-1 |
30 |
0,1 |
1. Рассчитайте энергию активации по значениям констант скорости реакции k1 и k2 при температурах Т1 и Т2 , соответственно. Дайте определение и предложите способы изменения энергии активации.
Зависимость константы скорости реакции от температуры определяется уравнением Аррениуса:
где R = 8,31 Дж/(моль×К) – универсальная газовая постоянная.
Для заданной химической реакции:
ln(2 .10-1/ 5 .10-5) = Еакт . (400 – 330 ) / 8,31. 400 . 330, решаем уравнение и получаем: Еакт =130 кДж/моль.
Энергия активации – энергия, необходимая для перехода реагирующих частиц в состояние активированного комплекса. Энергию активации можно уменьшить с помощью катализатора.
2. Определите количество вещества (моль/л), израсходованного за указанное время t при температуре Т2 , если начальная концентрация реагентов одинакова и равна С0 .
По размерности константы скорости химической реакции,
[ k ] = [л2×моль-2×с-1] , определяем порядок химической реакции: n=3.
Изменение концентрации исходных веществ по времени при одинаковой начальной концентрации исходных веществ для реакции третьего порядка рассчитывается по уравнению:
где с – текущая концентрация веществ в момент времени τ,
с0 – начальная концентрация веществ, k – константа скорости,
τ – время.
Рассчитаем текущую концентрацию исходных веществ с в момент времени τ =30мин =1800 сек при температуре 400 К,
k2= 2 .10-1 л2×моль-2×с-1:
,
решаем уравнение и получаем: с = 0,035 моль/л.
Количество вещества (моль/л), израсходованного за 30 минут при температуре 400 К:
Δс = с0 – с = 0,1- 0,035= 0,065 моль/л.
3. Рассчитайте период полупревращения для вашей реакции при температуре
Т2 . Определите, от каких факторов зависит период полупревращения для вашей реакции.
Рассчитаем период полупревращения τ1/2 для реакции 3-го порядка при температуре 400 К.
= 750 сек.
Для реакции 3-го порядка период полупревращения зависит от температуры, природы и концентрации реагентов.
Для
увеличения выхода продуктов данной
химической реакции необходимо смещение
химического равновесия в сторону
продуктов реакции. Применим принцип
Ле-Шателье.
1)
увеличить температуру системы, т.к.
процесс эндотермический
(∆r
H0Т
>
0), в соответствии с изобарой Вант-Гоффа:
(dlnKp
/dT)
= ∆r
H0Т
/(RT2)
;
2)
увеличить концентрацию (парциальное
давление) исходного газа СО2
–
дополнительный ввод газа;
снижать
концентрацию (парциальное давление)
продукта реакции СО – отводить газ из
сферы реакции;
3)
понизить общее давление в системе,
т.к. прямая реакция идет с
увеличением числа молей газообразных
веществ.
ЗАДАЧА
4. Химическая кинетика.
Для
заданной химической реакции nА
+ mВ
®
AnBm
|
Т1, |
Т2, |
k1 |
k2 |
t |
С0 |
|
330 |
400 |
5 |
2 |
30 |
0,1 |
1.
Рассчитайте энергию активации по
значениям констант скорости реакции
k1
и k2
при температурах
Т1
и Т2
, соответственно. Дайте определение и
предложите способы изменения энергии
активации.
Зависимость
константы скорости реакции от температуры
определяется уравнением Аррениуса:
где
R
= 8,31 Дж/(моль×К)
– универсальная газовая постоянная.
Для
заданной химической реакции:
ln(2
.10-1/
5
.10-5)
= Еакт
.
(400
– 330 ) / 8,31.
400 .
330, решаем уравнение и получаем:
Еакт
=130 кДж/моль.
Энергия
активации – энергия, необходимая для
перехода реагирующих частиц в состояние
активированного комплекса. Энергию
активации можно уменьшить с помощью
катализатора.
2. Определите количество вещества (моль/л), израсходованного за указанное время t при температуре т2 , если начальная концентрация реагентов одинакова и равна с0 .
По
размерности константы
скорости химической реакции,
[
k
]
= [л2×моль-2×с-1]
, определяем порядок химической реакции:
n=3.
Изменение
концентрации исходных веществ по времени
при одинаковой начальной
концентрации исходных веществ
для реакции третьего порядка рассчитывается
по уравнению:
где
с
– текущая концентрация веществ в
момент времени τ,
с0
– начальная концентрация веществ, k
– константа скорости,
τ
– время.
Рассчитаем
текущую
концентрацию исходных веществ с
в момент времени τ
=30мин
=1800 сек при температуре 400 К,
k2=
2 .10-1
л2×моль-2×с-1:
,
решаем
уравнение и получаем:
с
= 0,035 моль/л.
Количество
вещества (моль/л), израсходованного за
30 минут при температуре 400 К:
Δс
=
с0
–
с
= 0,1- 0,035= 0,065 моль/л.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Перейти к содержимому
Важно знать! Как научиться решать задачи по химии.
Задача 7.1. При однократном пропускании через катализатор азотоводородной смеси, содержащей 100 г водорода и избыток азота, образовалось 100 г аммиака. Определите выход реакции.
Решение. Находим количество вещества израсходованного водорода и полученного аммиака: v(H2) = m / M = 100 г / (2 г/моль) = 50,0 моль;
vnpaкт.(NH3) = m / M = 100 г / (17 г/моль) = 5,882 моль.
Напишем уравнение реакции:
N2 + 3Н2 → 2NH3
Из уравнения реакции видно, что
vтеор.(NH3) = (⅔) • v(H2) = 0,6667 • 50 = 33,33 моль.
Находим выход реакции:
η = vnpaкт.(NH3) / vтеор.(NH3) = 5,882 моль / 33,33 моль = 0,176 или 17,6%.
Задача 7.2. Определите массу диэтилового эфира, полученного при нагревании 100 г этанола с концентрированной серной кислотой, если выход эфира составил 62,2%.
Решение. Находим количество вещества израсходованного этанола:
v(C2H5OH) = m / M = 100 г / (46 г/моль) = 2,174 моль
Напишем уравнение реакции получения диэтилового эфира:
2С2Н5ОН → С2Н5ОС2Н5 + H2O
Из уравнения реакции видно, что
vтеор.(С2Н5ОС2Н5) = 0,5 • v(C2H5OH) = 0,5 • 2,174 моль = 1,087 моль.
Находим количество вещества и массу практически полученного эфира:
vnpaкт.(C2H5OH) = η • vтеор.(C2H5OH) = 0,622 • 1,087 моль = 0,676 моль.
mnpaкт.(C2H5OH) = v • M = 0,676 моль • 74 г/моль = 50,0 г.
[Сборник задач, упражнений и тестов по химии: 11 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия: 11 класс» / М.А. Рябов]
