ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.06.2025
Просмотров: 1448
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Министерство образования и науки российской федерации
Раздел 1 Основные понятия и законы химии
Раздел 2 Строение атома. Химическая связь
Раздел 3 Энергетика химических процессов. Термохимия
3.2 Энтропия химических реакций
Раздел 4 Кинетика химических реакций. Химическое равновесие
4.1 Скорость химических реакций
4.1.1. Скорость химических реакций в гомогенной системе
4.1.2 Скорость химических реакций в гетерогенной системе
4.2 Факторы, влияющие на скорость реакции
4.2.1 Концентрация реагирующих веществ
Раздел 5 Растворы. Концентрация растворов. Гидролиз солей
5.2 Свойства растворов неэлектролитов
5.2.2 Давление пара растворителя над разбавленными растворами
5.2.3 Температуры кипения и кристаллизации разбавленных растворов неэлектролитов
5.3 Свойства растворов электролитов
![]()
.
4.2.3. Температура
Скорость химической реакции зависит от температуры. По эмпирическому правилу Вант-Гоффа:
при повышении температуры на 10о скорость большинства химических реакций возрастает в 2-4 раза.
Математически эта зависимость выражается соотношением:
,
где
скорости реакций при температурах t1
и t2;
γ температурный коэффициент скорости, равный 2 4;
число
десятков градусов.
В соответствии с определением скорость реакции обратно пропорциональна времени реакции, следовательно:
,
где
и
- время протекания реакции при температурах
и
.
Пример 4. Реакция при температуре 500С протекает за 2мин 15с. За сколько времени закончится эта реакция при температуре 700С, если температурный коэффициент скорости реакции равен 3?
Решение.
В соответствии с правилом Вант-Гоффа определяем возрастание скорости:
,
т.е., скорость увеличится в 9 раз.
По определению скорость реакции обратно пропорциональна времени реакции, следовательно:
,
где
и
- время протекания реакции при температурах
и
.
Отсюда:
.
4.3. Химическое равновесие
Реакции, которые протекают в одном направлении до конца, называются необратимыми. Большинство реакций являются обратимыми, т.е. они протекают в противоположных направлениях и не идут до конца.
Например: H2 + J2 2 HJ.
В ходе реакции устанавливается подвижное равновесие, при котором скорости прямого (образования HJ) и обратного (распада HJ) процессов равны.
Химическое
равновесие – это такое состояние системы
реагирующих веществ, при котором скорости
противоположных реакций равны, т.е.
.
Для вышеприведенной реакции
и
,
где
к1 – константа скорости прямой реакции,
к2– константа скорости обратной реакции,
[J2], [H2], [HJ] – равновесные концентрации веществ (моль/л).
При
равновесии
.
Отсюда
Разделяя переменные, получаем
,
где К – константа химического равновесия.
Константа равновесия К равна отношению констант скоростей прямой и обратной реакций, отношению произведения концентраций продуктов реакции к произведению концентраций исходных веществ в степени их стехиометрических коэффициентов. Она показывает во сколько раз скорость прямой реакции больше скорости обратной реакции, если концентрация каждого из реагирующих веществ равна 1 моль/л. В этом физический смысл К.
В общем виде для обратимой реакции
aA + bB qQ + dD
константа равновесия выразится уравнением:
Константа равновесия зависит от температуры и природы реагирующих веществ, но не зависит от их концентраций. Действительно, если, например, увеличить [D], то должна уменьшиться [Q] и увеличиться [A] и [B], т.е. это приведет к смещению равновесия влево. Установится новое равновесие. Новые равновесные концентрации будут иметь другие числовые значения, однако отношение произведения их, возведенных в соответствующие степени, будет величиной постоянной. Отсюда, полученное соотношение есть уравнение закона действующих масс в общем виде.
Пример 5. В системе N2+3H2 2NH3
равновесие установилось при следующих концентрациях (моль/л): Н2 = 1,8, N2 = 2,5, NH3 = 3,6. Рассчитайте константу равновесия этой реакции и исходные концентрации Н2 и N2.
Решение. Находим К:
=
![]()
Из уравнения видно, что на образование 2 молей NH3 расходуется 1 моль N2, а на образование 3,6 молей NH3 потребуется 3,6/2 =1,8 моля N2. Учитывая равновесную концентрацию азота, находим его исходную концентрацию.
Сисх (N2) = 2,5 + 1,8 = 4,3 моль/дм3
Аналогично находим изменение концентрации Н2.
3,6 3/2 = 5,4 моля Н2
Сисх(Н2) =1,8 + 5,4 = 7,2 моль/дм3
Пример 6. В замкнутом сосуде установилось равновесие
2NO22NO +O2
Равновесная концентрация NO равна 0,24 моль/л. Определите исходную концентрацию NO2, если константа равновесия равна К= 2,05.
Решение.
Из уравнения реакции видно, что равновесная концентрация О2 будет в 2 раза меньше концентрации NO2, т.е. 0,24/2=0,12 моль/л.
Зная К находим равновесную концентрацию NO2.
,
отсюда
NO2
=
=
![]()
=0,058
(моль/л).
Так как из 2 молей NO2 получается 2 моль NO, следовательно, изменение концентрации NO2 будет равно 0,24 моль/л. Отсюда, зная равновесную концентрацию NO2 и его изменение, находим исходную концентрацию NO2.
С исх NO2 = 0,058 + 0,24 = 0,298 (моль/л).
4.3.1 Принцип Ле-Шателье
Смещение равновесия в зависимости от изменения концентрации реагирующих веществ, температуры, давления (в случае газообразных веществ) в общем виде определяется принципом Ле-Шателье:
Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, производится какое-либо внешнее воздействие, то оно благоприятствует протеканию той из двух противоположных реакций, которая ослабляет воздействие.
Поясним это на примере синтеза аммиака:
N2 + 3H2 2NH3; H = 46 кДж/моль.
а) Влияние концентрации.
При увеличении концентрации азота или водорода усиливается реакция, вызывающая уменьшение концентрации этих веществ, и, следовательно, равновесие сместится вправо в сторону прямой реакции. Соответственно, увеличение концентрации аммиака смещает равновесие влево, в сторону обратной реакции. Это легко выводится из константы равновесия данной реакции:
К
= ![]()
б) Влияние температуры
Поскольку прямая реакция протекает с выделением теплоты (реакция экзотермическая), повышение температуры благоприятствует протеканию реакции с поглощением тепла и равновесие сместится влево, в сторону обратной реакции, т.к. обратная реакция является эндотермической. Понижение температуры вызовет смещение равновесия вправо, в сторону прямой реакции.
в) Влияние давления
Чтобы определить влияние давления на смещение равновесия, необходимо подсчитать число молекул в левой и правой частях уравнения. В рассмотренном примере в левой части уравнения содержится четыре молекулы, а в правой две молекулы. Поскольку увеличение давления должно благоприятствовать процессу, ведущему к уменьшению числа молекул, то в данном случае равновесие сместится вправо, в сторону прямой реакции. Очевидно, уменьшение давления сместит равновесие влево. Если же в уравнении обратимой реакции число молекул в левой части равно числу молекул в правой части, например:
N2 + O2 2NO, то
изменение давления не вызывает смещения химического равновесия.
Следует заметить, что все катализаторы одинаково ускоряют как прямую, так и обратную реакции и поэтому на смещение равновесия влияния не оказывают, а только способствуют более быстрому его достижению.