4剖析物质变化中的能量变化(知识点).docx
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1、第四章剖析物质变化中的能量变化4.1 物质在溶解过程在有能量变化吗?引言:当煤、石油、自然气和食物在转化为其他物质时,给人们供给了各种形式的能量,在物质变化中,能量从一种形式转化为另一种形式。物质存在三态:固态s、气态g液态l,物质的三态在转化过程也伴随着能量的转换。吸取能量吸取能量固态体液体气态体 放出能量放出能量在我们生活中常常利用三态变化来调整环境温度。拓展:能源的种类:四种分类法来自太阳:生物质能,风能,煤,石油等。从能源的形成和来源角度来自地球内部:地热能等。来自核反响:裂变能、聚变能。来自天体间引力:潮汐能。从能源利用状况角度分常规能源:石油、煤、自然气、水、生物等。能源:核能、地
2、热能、海洋能。从能源的原有形态是否转变的角度分一次能源自然界现存的一次能源:煤炭、石油、自然气。二次能源由一次能源加工转换而成的二次能源:电、氢能、汽油等。从能源是否能循环再生角度看 可再生能源:水力、沼气等。不行再生能源:煤、石油等。一、物质溶解过程中的热现象NH Cl 溶解是吸热的,NaOH 溶解是放热的,而 NaCl 溶解放热和吸热4均不明显。二、溶解的二个过程溶质溶解在水里,通常发生两个过程,一是溶质分子或离子受到水分子作用,向水中集中的过程,在这种过程中,溶质分子或离子要抑制分子或离子之间的引力,需要向外界吸取热量,这是一个物理过程物理变化。另一个过程则是溶质分子或离子和水分子又结合
3、成水合分子或水合离子的过程,这种过程放出热量是一个化学过程。小结:集中的过程水合过程溶解中的变化物理变化物理过程化学变化化学过程 溶解中的能量变化吸热放热在溶解时:当集中过程吸取热量水合过程 放出的热量时,则总体表现为吸热。当集中过程吸取热量水合过程 放出的热量时,则总体表现为放热。当集中过程吸取热量水合过程 放出的热量时,则总体表现为无显著的热量变化。1三、溶解和结晶结晶将固体溶质的水溶液放在敞口的容器中让水渐渐地蒸发,或转变温度都可能使晶态溶质从溶液中析出,这个过程称为结晶。 溶解和结晶是两个相反的过程,但在确定条件下恰恰又上是同时进展的两个过程。溶解和结晶两个相反的过程是可逆的,我们可用
4、“”来表示溶解平衡。即:溶解固体溶质溶液中的溶质结晶留意:溶解平衡是一个动态平衡,它始终在进展着溶解和结晶两个相反的过程,只是结晶和溶解两个速度相等,所以我们看不出溶解与结晶的变化。但是假设在饱和溶液中放一块不规章外形的晶体,一段时间后变规章外形晶体。从溶液中提取溶解的固体物质一般规律:随着温度的变化而溶解度变化不大的物质,一般是用蒸发溶剂的方法从溶液中提取。溶解度受温度的转变而变化较大的固体物质,一般是用重结晶法从溶液中提取。即用冷却热的饱和溶液的方法来使溶质结晶析出。在饱和溶液中加无水盐,但遇水分子后可形成含结晶水的晶体。晶体会变大。但溶液的 S、Cmol/L 不变C%也不变。溶质、溶剂的
5、质量均变小。四、结晶水合物1、晶体与结晶水合物定义晶体这种自发形成且具有规章几何外形的固体叫做晶体。结晶水合物有些晶体在溶液中析出形成晶体时会结合确定数目的水分子,这种含有确定的结晶水的晶体叫结晶水合物。结晶水合物有固定的熔点,它们是纯洁物2、风化与潮解风化有些结晶水合物在室温存枯燥空气中会失去一局部或全部结晶水。这种现象叫风化。由于风化会失去结晶水,风化为化学变化。潮解有些晶体能吸取空气中是水份,在晶体外表逐步形成溶液,这种现象叫潮解。潮解一般被看作为物理变化。潮解与风化属于自然形成,并非人们刻意去完成的变化。3、几种常见的晶体常见的 结晶水合物:胆矾:CuSO 5H O皓矾:ZnSO 7H
6、 O4242绿矾:FeSO 7H O42芒硝:Na SO 10H O242石碱:Na CO 10H O泻盐:MgSO 7H O23242明矾:KAl(SO ) 12H O4 22石膏:生石膏 CaSO 2H O熟石膏 2CaSO H O4242不含结晶水的晶体:食盐 NaCl硝酸钾 KNO 等324.2 化学变化中的能量变化一、化学反响中的热效应1、几个根本概念 反响的热效应化学反响中普遍伴随着热量变化人们把反响时所放出或吸取的热量叫做“反响的热效应”。 放热反响释放热量的反响叫做“放热反响”。用+Q 表示。如 2H O点燃2H OQ 是放热反响222CH 2O点燃CO + 2H OQ 也是放
7、热反响4222 吸热反响吸取热量的反响叫做“吸热反响”。用-Q 表示。3如 C + CO2CaCO3高温2CO-Q锻烧CaO + CO-Q22、中和热的测定中和热酸和碱发生的离子互换反响叫做中和反响,中和反响生成 1mol 水所放出的热量,叫做中和热。二、化学变化中的能量变化1、化学能这种潜藏在物质内部,只有在化学反响时释放出来的能量,化学家们称它为化学能。放热反响小结:在放热反响中,生成物的总能量反响物的总能量高确定低于反响物的总能量。放热反响,反响物释放出能量后转变为生成物。生成物的总能量低吸热反响在吸热反响中生成物的能量总和生成物的总能量高必定高于反响物的能量总和。吸热反响中,反响物必需
8、吸取外界供给热量才能转变为生成物。反响物的总能量低结论:放热反响的过程,是储存在物质内部的能量转化为热能等释放出来的过程。吸热反响的过程是热能等转化为物质内部的能量而被储存起来的过程。2、 反响热当化学反响过程释放出或吸取的能量表现为热量时,反响物具有的能量和与生成物具有的能量总和的差值,即为反响热。Q反响热= Q反响物-Q生成物假设 Q 为正值即为放热反响;假设 Q 为负值即为吸热反响。3、 反响热与生成物稳定性的关系。大量事实说明,当物质化合时,放出能量越多,生成物的热稳定性越大。在化合反响中生成相等物质的量的生成物时,放出或吸取热量的大小是生成物热稳定性的有效标态。留意比较时确定要等物质
9、的量三、热化学方程式1、热化学方程式定义表示化学反响所放出或吸取的热量的化学方程式。燃烧热 1mol 可燃物充分燃烧生成稳定化合物时的反响热又称燃烧热。2、热化学方程式意义热化学方程式不仅说明白一个反响中的反响物和生成物,还说明白确定量物质在反响中放出或吸取的热量。3、书写热化学方程式的要领必需注明反响物及生成物全部物质的状态。热化学方程式中,化学式前的化学计量数是表示物质的量。反响热效应与反响物的物质的量有关,在 热化学方程式中,化学式前的化学计量数可以是分数。必需注明放出“+”或吸取“-”的热量值。或用 Q 代替。四、燃料的充分利用1、燃烧热和热值燃烧热1mol 可燃物充分燃烧生成稳定化合
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