欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    化学基础知识精.ppt

    • 资源ID:91248533       资源大小:4.65MB        全文页数:59页
    • 资源格式: PPT        下载积分:18金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要18金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    化学基础知识精.ppt

    化学基础知识第1 页,本讲稿共59 页2 1 气体2 1 1 理想气体的状态方程 理想气体:分子本身不占体积,分子间没有作用力的气体。低压高温下的气体接近于理想气体。第2 页,本讲稿共59 页2 1 气体2 1 1 理想气体的状态方程 理想气体:分子本身不占体积,分子间没有作用力的气体。低压高温下的气体接近于理想气体。第3 页,本讲稿共59 页 Boyle 定律 V 1 p当 n 和 T 一定时,气体的 V 与 p 成反比。第4 页,本讲稿共59 页 V T CharlesGayLussac 定律 当 n 和 p 一定时,气体的 V 与 T 成正比。第5 页,本讲稿共59 页V nAvogadro 定律 当 p 和 T 一定时,气体的 V 和 n 成正比。第6 页,本讲稿共59 页实验测得,其比例系数是 R,则 pV n RT V nRTpV nT p 综合以上三个经验公式,得或理想气体状态方程式第7 页,本讲稿共59 页R 8.3145 Pa m3 mol-1 K-1 8.3145 J mol-1 K-1 R:摩尔气体常数1 mol 理想气体气体,0,1 atm 时的体积 22.4 L。pV n RT 第8 页,本讲稿共59 页物质的量(n)mol温度 T(temperature)T(t+273.15)K压力 p(pressure)1 atm 760 mmHg 101325 Pa 101 kPa 0.1 MPa体积 V(volume)1 m3 103 L 103 dm3 106 cm3第9 页,本讲稿共59 页解:依据题意可知 V1 V2,n1 n2此时 解得 T2 900 K当温度达到 900 K 以上时,烧瓶会炸裂。例2-1 一玻璃烧瓶可以耐压 3.08 105 Pa,在温度为300 K 和压强为 1.03 105 Pa 时,使其充满气体。问在什么温度时,烧瓶将炸裂。第10 页,本讲稿共59 页例 22 27 和 101 kPa下,1.0 dm3 某气体质量为 0.65 g,求它的相对分子质量。解:由理想气体的状态方程 pV nRT 得 n pV/RT 即 m/M pV/RT第11 页,本讲稿共59 页2 1 1 实际气体状态方程 理想气体是在对于实际气体进行假定的基础上抽象出的模型,实际气体的实验数据偏离理想气体的状态方程,因此,必须对理想气体状态方程进行修正,才能够适用于实际气体。第12 页,本讲稿共59 页 考虑到实际气体分子之间的相互作用,实际气体分子碰撞器壁时所产生的压力小于理想气体所产生的压力。因此 p p实+p内 p:理想气体的压强p实:实际气体的压强p内:理想气体的压强 p 与实际气体的压强 p实 的差 第13 页,本讲稿共59 页 p内 和内部分子的密度成正比,也和碰撞器壁的外层分子的密度成正比,即设其比例系数为 a,则上式可写成则 p内 n V()2 p内 a n V()2 p p实+a()2Vn第14 页,本讲稿共59 页 V V实 nb 实际气体分子自身的体积不能忽略,实际气体的体积大于理想气体,气体分子自身体积与气体的物质的量有关,所以,理想气体方程可以写为 p 实+a(n/V)2V实 nb nRT 范德华方程 a、b 称为气体的范德华常数 a 和 b 的值越大,实际气体偏离理想气体的程度越大。第15 页,本讲稿共59 页2 1 3 混合气体的分压定律 混合气体:由两种或两种以上的,相互之间不发生反应的气体混合在一起组成的体系。组分气体:混合气体中的每一种气体 混合气体的物质的量为 n 各组分气体的物质的量 ni则 第16 页,本讲稿共59 页对于双组分体系,T,V 一定时pA+pBnAnBnA+nBpApB pB nBRT/V pA nART/Vp总 pA+pB1 道尔顿理想气体分压定律第17 页,本讲稿共59 页 对于多组分体系 pi niRT/V总 在温度和体积恒定时,混和气体的总压力等于各组分气体分压力之和,某组分气体的分压力等于该气体单独占有总体积时所表现的压力。第18 页,本讲稿共59 页p pi niRT/V nRT/V n-混合气体总的物质的量 pi/p ni/n or pi ni p/n xi p第19 页,本讲稿共59 页2 分体积定律(1880E.H.Amage)p,T 一定时nBp,VBp,VA+VBnA+nB pVA nART pVB nBRTV总 VA+VB 在恒温恒压下,某组分的分体积等于该组分产生与混合气体相同的压力时所占据的体积。p,VAnA第20 页,本讲稿共59 页例 23某温度下,将 2 105 Pa 的 O2 3 dm3 和 3 105 Pa 的 N2 1 dm3 充入 6 dm3 的真空容器中,求 混合气体的各组分的分压及总压.解:O2 p1 2 105 Pa V1 3 dm3 p2?V2 6 dm3 O2 的分压p(O2)p1V1/V2(2 105 3/6)Pa 1 105 Pa第21 页,本讲稿共59 页同理 N2 的分压 混合气体的总压力p(N2)(31051/6)Pa 0.5 105 Pap(总)p(O2)+p(N2)(1105+0.5105)Pa 1.5 105 Pa 第22 页,本讲稿共59 页例 24 制取氢气时,在 22 和 100.0 kPa 下,用排水集气法收集到气体 1.26 dm3,在此温度下水的蒸气压为 2.7 kPa,求所得氢气的质量。解:由此法收集到的是氢气和水蒸气的混合气体,则其中水蒸气的分压 p(H2O)2.7 kPa 那么 p(H2)100 kPa 2.7 kPa 97.3 kPa第23 页,本讲稿共59 页由 pi V总 ni RT 故所得氢气的质量为 2 g mol 1 0.05 mol 0.1 g ni piV总/(RT)97.3 103 1.26 103/(8.314 295)mol 0.05 mol第24 页,本讲稿共59 页2 1 4 气体扩散定律 气体扩散定律:同温同压下气态物质的扩散速度与 其密度的平方根成反比(Graham,1831)。ui:扩散速度 i:表示密度第25 页,本讲稿共59 页由理想气体状态方程推得 Mr m RT V p 同温同压下,气体的扩散速度与其相对分子质量的平方根成反比。Mr RT p第26 页,本讲稿共59 页2 1 5 气体分子的速率分布和能量分布1 气体分子的速率分布 u:代表分子的运动速率。单位速率间隔内分子的数目。Nu:速率大的分子少;速率小的分子也少;速率居中的分子较多。第27 页,本讲稿共59 页 气体分子的速率分布 up:最可几速率 气体分子中具有 up 这种速率的分子数目最多,在分子总数中占有的比例最大。第28 页,本讲稿共59 页不同温度下的气体分子运动速率的分布曲线 T2 T1 温度升高时,气体分子的运动速率普遍增大,具有较高速率的分子的分数提高,分布曲线右移。第29 页,本讲稿共59 页 气体分子的能量分布 2 气体分子的能量分布 第30 页,本讲稿共59 页2 2 液体和溶液2 2 1 溶液浓度的表示方法 第31 页,本讲稿共59 页特点:较方便,实验室最常用;由于体积受温度的影响,使用时要指明温度。cB nB V SI 单位:mol m3 溶质 B 的物质的量除以混合物的体积,即 1 m3 溶液中所含的溶质的物质的量,用 cB 表示。1 物质的量浓度第32 页,本讲稿共59 页2 质量摩尔浓度 溶质 B 的物质的量除以溶剂 A 的质量,用符号 m 表示,SI 单位是 mol/kg。特点:与温度无关,可用于沸点及凝固点的计算。mB nBmA第33 页,本讲稿共59 页3 质量分数溶质 B 的质量与混合物质量之比。wB:SI 单位为 1 wB mB m总第34 页,本讲稿共59 页4 摩尔分数 溶质和溶剂都用 mol 表示,溶质的物质的量占全部溶液的物质的量的分数,用 xB 表示。对于多组分体系:xB nB n总第35 页,本讲稿共59 页5 质量摩尔浓度与摩尔分数之间的关系 稀溶液中,x溶剂 x溶质,则 xB n溶质 n溶质 n溶质+n溶剂 n溶剂第36 页,本讲稿共59 页对于水溶液,当 n溶剂 1000 g/(18 g/mol)55.6 mol 时,n溶质 m溶质即 x溶质 n溶质/n溶剂 m溶质/55.6令 k 1/55.6,则 xm km稀溶液中,溶质的摩尔分数与其质量摩尔浓度成正比。第37 页,本讲稿共59 页2 2 2 饱和蒸汽压 1 纯溶剂的饱和蒸汽压 在一定的温度下,液体与蒸气达到平衡时,水蒸气压力最大,称饱和蒸气压,用 p 表示.H2O(l)H2O(g)蒸发凝聚第38 页,本讲稿共59 页乙醚乙醇水pTA 同一液体,温度越高,蒸气压越大。B 与物质的本性有关:同一温度下,易挥发液体蒸 气压大。C 液体的蒸气压与气相的体积及液相的量无关。第39 页,本讲稿共59 页2 溶液的饱和蒸气压 溶液的蒸气压低于纯溶剂丙酮溶液压力计丙酮第40 页,本讲稿共59 页 在一定的温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压与溶剂的摩尔分数的乘积。p pA*xA拉乌尔定律(F.M.Raoult)第41 页,本讲稿共59 页2 2 3 非电解质稀溶液的依数性 溶液的性质与哪些因素有关?导电性、酸碱性、氧化还原性蒸气压、凝固点、沸点、渗透压 与物质的本性有关 与溶质的数量有关第42 页,本讲稿共59 页水、溶液和冰的蒸气压温度图AA 水线,BB 溶液线,AB 冰线第43 页,本讲稿共59 页 在一定的温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降值 p 与溶质的摩尔分数成正比。适用范围:非电解质,难挥发,稀溶液。1 蒸气压下降 p pA*xB p pA*xA p pA*(1xB)第44 页,本讲稿共59 页2 沸点升高 当液体蒸气压力等于外界的压力时,液体沸腾,此时的温度称为该液体的沸点。当外压为 101.3 k Pa 时,液体的沸点为正常沸点。(1)液体的沸点第45 页,本讲稿共59 页(2)影响沸点高低的因素u 与物质的本性有关,在一定的外压下,易挥发的液体沸点低;u 对于同一物质,沸点与外压有关,外压越大,沸点越高;u 外压一定时,纯净物具有固定的沸点。第46 页,本讲稿共59 页(3)溶液的沸点升高 难挥发性非电解质稀溶液的沸点升高值与溶液中溶质的质量摩尔浓度成正比。Kb:溶剂沸点升高常数,只与溶剂有关,与溶质无关,单位是 Kkgmol-1。Tb kb m 第47 页,本讲稿共59 页3 溶液的凝固点(Freezing point)一定外压下,物质的固相与其液相达成平衡时的温度。(1)液体的凝固点 H2O(l)H2O(g)蒸发凝聚正常凝固点:101 kPa下纯液体和其固相平衡时的温度。第48 页,本讲稿共59 页 难挥发性非电解质稀溶液冰点降低的数值,与其蒸气压降低的数值成正比。(2)溶液的凝固点下降:kf:摩尔凝固点降低常数,是与溶剂有关,与溶质无关的常数,单位 Kkgmol-1。Tf kfm 第49 页,本讲稿共59 页Tf kfm kfnB/mA kf mB/(MBmA)利用此式可以测定溶质的摩尔质量。第50 页,本讲稿共59 页3 渗透压 渗透现象和渗透压 第51 页,本讲稿共59 页 a 渗透现象 b 渗透压 c 渗透压的定量计算 cBRT:kPa cB:molL-1 R 8.314 kPaLmol-1K-1第52 页,本讲稿共59 页 小 大 稀溶液 浓溶液理 解 渗透方向等渗溶液 渗透能力相同的溶液反渗透作用 溶剂 溶液第53 页,本讲稿共59 页 依数性使用范围:对于难挥发非电解质浓溶液或电解质溶液,这些现象同样存在,不再符合依数性的定量规律。难挥发非电解质稀溶液第54 页,本讲稿共59 页4 稀溶液依数性的应用a.测定分子摩尔质量 低分子量-沸点升高,凝固点降低 高分子量-渗透压b.“反渗透技术”应用第55 页,本讲稿共59 页例 2-5 在 26.6 g CHCl3 中溶解 0.402 g 难挥发性非电解质溶质,所得溶液的沸点升高了0.432 K,CHCl3 的沸点升高常数为 3.63 Kkg mol-1,求该溶质的平均分子质量Mr。解:由 Tb kB m,解得第56 页,本讲稿共59 页因为所以第57 页,本讲稿共59 页例 26 为防止汽车水箱在寒冬季节冻裂,需使水的冰点下降到 253 K,则在每 1000 g 水中应加入甘油多少克?解:Tf(273-253)K 20 Km Tf/kf 20 K/1.8 Kkgmol-1 10.75 molkg-1根据题意,1000 g 水中应加 10.75 mol 甘油,甘油的摩尔质量为 92 g/mol。所以加入甘油的质量为 92 g/mol 10.75 mol 989 g 第58 页,本讲稿共59 页2 3 固体晶体类型 离子晶体 原子晶体 分子晶体 金属晶体代表物质 NaCl 金刚石,SiO2I2,干冰,大多数有机物 金属,合金粒子间作用力 离子键 共价 键 分子间力,氢键 金属键熔沸点 较高 很高 较低 较高挥发性 低 无 高 低硬度 较大而脆 大而脆 较小 多数较大导电、导热性热的不良导体,熔融和溶于水可导电非导电(热)体非导电(热)体,不绝对,有些有机物可以导电(合成金属)良导电(热)体溶解性 极性溶剂 不溶于一般溶 剂 符合相似相容原理不溶于一般溶剂机械加工性 不良 不良 不良良好的延展性和机械加工性能应用电解质,耐火材料半导体,硬 质材料溶剂,绝缘材料 机械制造第59 页,本讲稿共59 页

    注意事项

    本文(化学基础知识精.ppt)为本站会员(石***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开