高二化学反应热的计算选修四优秀课件.ppt
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1、高二化学反应热的计算选修四第1页,本讲稿共26页 G.H.Hess(1802G.H.Hess(18021850)1850)瑞士(俄国)化学家。瑞士(俄国)化学家。1802 1802年年8 8月月7 7日生于瑞士日内瓦,日生于瑞士日内瓦,18501850年年1212月月1212日卒于俄国圣彼得堡日卒于俄国圣彼得堡(现现为列宁格勒为列宁格勒)。3 3岁随父侨居俄国岁随父侨居俄国,并在俄国受教育。并在俄国受教育。18251825年于多尔帕特年于多尔帕特大学获医学专业证书,同时受到了化学和地质学的基础教育。大学获医学专业证书,同时受到了化学和地质学的基础教育。1826182618271827年,在斯德
2、哥尔摩年,在斯德哥尔摩J.J.J.J.贝采利乌斯的实验室工作并从其学习化贝采利乌斯的实验室工作并从其学习化学。回俄国后在乌拉尔作地质勘探工作,后在伊尔库茨克做医生并学。回俄国后在乌拉尔作地质勘探工作,后在伊尔库茨克做医生并研究矿物。研究矿物。18301830年当选为圣彼得堡科学院院士,专门研究化学,任圣彼得堡年当选为圣彼得堡科学院院士,专门研究化学,任圣彼得堡工艺学院理论化学教授并在中央师范学院和矿业学院讲授化学。工艺学院理论化学教授并在中央师范学院和矿业学院讲授化学。18381838年成为年成为俄国科学院院士。俄国科学院院士。18361836年盖斯发现,在任何一个化学反应过程中年盖斯发现,在
3、任何一个化学反应过程中,不论该反应过程不论该反应过程是一步完成还是分成几步完成,反应所放出的总热量相同,并于是一步完成还是分成几步完成,反应所放出的总热量相同,并于18401840年以热的加和性守恒定律公诸于世,后被称为盖斯定律。此定律为能量守恒年以热的加和性守恒定律公诸于世,后被称为盖斯定律。此定律为能量守恒定律的先驱。当一个反应不能直接发生时,应用此定律可间接求得反应热。定律的先驱。当一个反应不能直接发生时,应用此定律可间接求得反应热。因此,盖斯也是热化学的先驱者。著有因此,盖斯也是热化学的先驱者。著有纯粹化学基础纯粹化学基础(1834)(1834),曾用作,曾用作俄国教科书达俄国教科书达
4、4040年。年。盖斯简介盖斯简介第2页,本讲稿共26页一盖斯定律:一盖斯定律:一盖斯定律:一盖斯定律:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态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。有关,而与反应的途径无关。有关,而与反应的途径无关。有关,而与反应的途径无关。第3页,本讲稿共26页盖斯定律直观化:盖斯定律直观化:盖斯定律直观化:盖斯定律直观化:山的高度与上山的高度与上山的高度与上山的高度与上山的途径无关山的途径无关山的途径无关
5、山的途径无关海拔海拔海拔海拔400m400mC CHH1 1HH2 2A AB BHHHH HH1 1 HH2 2第4页,本讲稿共26页应用能量守恒定律对盖斯定律进行论证应用能量守恒定律对盖斯定律进行论证应用能量守恒定律对盖斯定律进行论证应用能量守恒定律对盖斯定律进行论证S SL LHH1 10 0HH2 20 0HH1 1 HH2 2 0 0第5页,本讲稿共26页 正逆反应的反应热数值相等,符号相反。正逆反应的反应热数值相等,符号相反。正逆反应的反应热数值相等,符号相反。正逆反应的反应热数值相等,符号相反。“+”+”+”+”不能省略。不能省略。不能省略。不能省略。已知石墨的燃烧热:已知石墨的
6、燃烧热:H=-393.5kJ/molH=-393.5kJ/mol写出石墨的完全燃烧的热化学方程式写出石墨的完全燃烧的热化学方程式二氧化碳转化为石墨和氧气的热化学方程式二氧化碳转化为石墨和氧气的热化学方程式学与思C C(石墨)(石墨)(石墨)(石墨)+O+O2 2(g g)COCO2 2(g g)H=H=393.5kJ/mol393.5kJ/molCOCO2 2(g g)C C(石墨)(石墨)(石墨)(石墨)+O+O2 2(g g)H=H=393.5kJ/mol393.5kJ/mol第6页,本讲稿共26页能直接测定吗?如何测?能直接测定吗?如何测?能直接测定吗?如何测?能直接测定吗?如何测?若不
7、能直接测,怎么办?若不能直接测,怎么办?若不能直接测,怎么办?若不能直接测,怎么办?如何测定如何测定如何测定如何测定C(s)+1/2OC(s)+1/2OC(s)+1/2OC(s)+1/2O2 2 2 2(g)=CO(g)(g)=CO(g)(g)=CO(g)(g)=CO(g)的反应热的反应热的反应热的反应热HHHH?不能直接测定该反应的反应热。因为不能直接测定该反应的反应热。因为不能直接测定该反应的反应热。因为不能直接测定该反应的反应热。因为C C燃烧时不燃烧时不燃烧时不燃烧时不可能完全生成可能完全生成可能完全生成可能完全生成COCO,总有一部分,总有一部分,总有一部分,总有一部分COCO2 2
8、生成,因此这个生成,因此这个生成,因此这个生成,因此这个反应的反应的反应的反应的HH无法直接测得,但可以测得无法直接测得,但可以测得无法直接测得,但可以测得无法直接测得,但可以测得C C与与与与OO2 2反应生成反应生成反应生成反应生成COCO2 2以及以及以及以及COCO与与与与OO2 2反应生成反应生成反应生成反应生成COCO2 2的反应热。然后根据盖的反应热。然后根据盖的反应热。然后根据盖的反应热。然后根据盖斯定律,计算求出该反应的反应热。斯定律,计算求出该反应的反应热。斯定律,计算求出该反应的反应热。斯定律,计算求出该反应的反应热。第7页,本讲稿共26页盖斯定律的应用盖斯定律的应用盖斯
9、定律的应用盖斯定律的应用 有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。第8页,本讲稿共26页C(s)+O2(g)CO2(g)HH1 1实例H3H1 H2 H3 CO(g)+O2(g
10、)1 12 2H2 H3 H1 H2 第9页,本讲稿共26页C(s)+O2(g)CO(g)H3?CO(g)+O2(g)CO2(g)H2283.0 kJ/molC(s)+O2(g)CO2(g)H1393.5 kJ/mol+)H3 H1 H2 393.5 kJ/mol(283.0 kJ/mol)110.5 kJ/mol1 12 21 12 2C(s)+O2(g)CO(g)H3 110.5 kJ/mol1 12 2第10页,本讲稿共26页下列数据表示H2的燃烧热吗?为什么?H2(g)+O2(g)H2O(g)H1241.8kJ/mol H2O(g)H2O(l)H244 kJ/mol讨论:1 12 2
11、H2(g)+O2(g)H2O(l)1 12 2H285.8kJ/mol+)第11页,本讲稿共26页【例题例题1】已知已知 CO(g)+1/2 O2(g)=CO2(g)H1=283.0 kJ/mol H2(g)+1/2 O2(g)=H2O(l)H2=285.8 kJ/molC2H5OH(l)+3 O2(g)=2CO2(g)+3 H2O(l)H3=1370 kJ/mol试计算试计算2CO(g)4 H2(g)=H2O(l)C2H5OH(l)的的H解:解:解:解:2+4-=2 CO(g)+O2(g)=2CO2(g)H1=566.0 kJ/mol4 H2(g)+2O2(g)=4 H2O(l)H2=114
12、3.2kJ/mol2CO2(g)+3 H2O(l)=C2H5OH(l)+3O2(g)H3=+1370 kJ/mol+)2CO(g)4 H2(g)=H2O(l)C2H5OH(l)H 339.2 kJ/mol第12页,本讲稿共26页解题方法:解题方法:解题方法:解题方法:盖斯定律的应用盖斯定律的应用盖斯定律的应用盖斯定律的应用 首先要找出用已知反应组合成新的反应的步首先要找出用已知反应组合成新的反应的步首先要找出用已知反应组合成新的反应的步首先要找出用已知反应组合成新的反应的步骤,然后在计算新反应热效应时,要遵守组合反应式骤,然后在计算新反应热效应时,要遵守组合反应式骤,然后在计算新反应热效应时,
13、要遵守组合反应式骤,然后在计算新反应热效应时,要遵守组合反应式时的加减乘除。时的加减乘除。时的加减乘除。时的加减乘除。有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或有些化学反应进行很慢,或不易直接发生,或产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通产品不纯,很难直接测得这些反应的反应热,可通过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。过盖斯定律获得它们的反应热数据。第13页,本讲稿共
14、26页练习:练习:练习:练习:已知:已知:已知:已知:C C s s OO2 2 g g COCO2 2 g g HH 393393 5 kJ5 kJ molmol 1 1 2CO 2CO g g OO2 2 g g 2CO2CO2 2 g g HH 566 kJ566 kJ molmol 1 1 TiO TiO2 2 s s 2Cl2Cl2 2 g g TiClTiCl4 4 s s OO2 2 g g HH+141kJ+141kJ molmol 1 1则则则则TiOTiO2 2 s s 2Cl2Cl2 2 g g 2C2C s s TiClTiCl4 4 s s 2CO2CO g g 的的
15、的的 HH 。80 kJmol 80 kJmol-1-1第14页,本讲稿共26页复习:复习:复习:复习:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:盖斯定律的内容:化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态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。有关,而与反应的途径无关。有关,而与反应的途径无关。有关,而与反应的途径无关。盖斯定律的直观表示:盖斯定律的直观表示:盖斯定律的直观表示:盖斯定律的直观表示:A AB BC CD DHH1 1HH2 2HH3 3HHHH HH1 1 HH2 2
16、HH3 3 第15页,本讲稿共26页1 1、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式(25(25,101kPa,101kPa时时时时)说明说明说明说明:(1 1)可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。(2 2)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。2 2、某次发射火箭,用、某次发射火箭,用、某次发射火箭,用、某次发射火箭,用N N2 2HH4 4(肼)在(肼)在(肼)在(肼
17、)在NONO2 2中燃烧,生成中燃烧,生成中燃烧,生成中燃烧,生成N N2 2、液态液态液态液态HH2 2OO。已知:。已知:。已知:。已知:N N2 2(g)+2O(g)+2O2 2(g)=2NO(g)=2NO2 2(g)(g)HH1 1=+67.2kJ/mol =+67.2kJ/mol N N2 2HH4 4(g)+O(g)+O2 2(g)=N(g)=N2 2(g)+2H(g)+2H2 2O(l)O(l)HH2 2=-534.4kJ/mol=-534.4kJ/mol 请写出请写出请写出请写出N N2 2HH4 4(肼)在(肼)在(肼)在(肼)在NONO2 2中燃烧的热化学方程式。中燃烧的热
18、化学方程式。中燃烧的热化学方程式。中燃烧的热化学方程式。学以致用学以致用学以致用学以致用第16页,本讲稿共26页1 1、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式、写出石墨变成金刚石的热化学方程式(25(25,101kPa,101kPa时时时时)说明说明说明说明:(1 1)可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。可以在书中查找需要的数据。(2 2)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。)并告诉大家你设计的理由。查燃烧热表知:查燃烧热表知:查燃烧热表知:查燃烧热表
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