SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  19
1. ENTALPIA (H):  É a energia total de um sistema medida à pressão constante. Não é possível medir a entalpia, mede-se  a variação de entalpia ou calor de reação (∆H). 2. REAÇÃO EXOTÈRMICA:   Libera calor.  ∆H<O.   ∆ H= Hprodutos - Hreagentes  Hprodutos < Hreagentes. TERMOQUÍMICA
 
C 2 H 5 OH(ℓ)  + 3 O 2 (g)  2 CO 2 (g)  + 3 H 2 O(ℓ)  + 1368kJ C 2 H 5 OH(ℓ) + 3O 2 (g)  2 CO 2 (g)+3 H 2 O(ℓ)  ∆H=  -1368kJ Na reação exotérmica, o calor aparece com sinal positivo do lado dos produtos ou o  ∆ H<O é citado após a equação.
3. REAÇÃO ENDOTÉRMICA:   Absorve calor.  ∆H>O.   ∆ H= Hprodutos - Hreagentes  Hprodutos  > Hreagentes. C(s)  +  H 2 O(g)  + 31,4   kcal   CO(g) + H 2 (g)  C(s)  +  H 2 O(g)  CO(g) + H 2 (g)  ∆H= +31,4kcal Na Reação Endotérmica o calor aparece com sinal positivo do lado dos reagentes  ou o ∆H>O é citado após a equação.
REAGENTES PRODUTOS C(s)  +  H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. LEI DE HESS:  A entalpia de uma reação química que ocorre em várias etapas é a soma das entalpias de todas as etapas da reação.  Resumindo:  A soma dos ∆Hs de todas as etapas da reação química, é o ∆H da reação química total  .
A B C ∆ H 1 ∆ H 2 ∆ H 3 ∆ H 3  =  ∆H 1  +  ∆H 2 LEI DE HESS
EXEMPLOS DE CÁLCULOS ENVOLVENDO A LEI DE HESS. 2.1 (CESGRANRIO) Observe o gráfico: O valor da entalpia de combustão de 1mol de SO 2 (g), em kcal, a 25°C e 1atm, é:
Resolução: 1. A combustão de 1 mol de SO2(g) é: SO 2 (g)  +  ½  O 2 (g)  SO 3 (g)  2. Considerar os valores do gráfico como sendo positivos e determinar o valor do espaço  (x) que tem  SO 2 (g)+ ½  O 2 (g) como reagente e SO 3 (g) como produto:  x = 94 – 71 = 23. 3. Como a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos ( estamos “descendo” no gráfico) o valor do ∆H é negativo, pois a reação é exotérmica. Então:  ∆H = -23 kcal.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Calor de Formação É O CALOR ENVOLVIDO NA FORMAÇÃO DE UM MOL DA SUBSTÂNCIA A PARTIR DE SEUS ELEMENTOS NO ESTADO PADRÃO. ESTADO PADRÃO: 1 atm, 25°C  E ESTADO ALOTRÓPICO MAIS COMUM DA SUBSTÂNCIA C (grafite)  +  O 2 (gasoso)  CO 2 (gasoso) ∆ H f  =   -94,1 kcal.mol -1
SUBSTÂNCIA SIMPLES NO ESTADO PADRÃO E ESTADO ALOTRÓPICO MAIS COMUM TEM ENTALPIA ZERO. C (grafite)  H = 0   C (diamante)  H  ≠ 0 O 2  (gasoso)  H = 0  O 3  (gasoso)  H  ≠ 0 S (rômbico)  H = 0  S (monoclínico)   H  ≠ 0 P n  (vermelho)  H = 0   P 4  (branco)   H  ≠ 0
CÁLCULO DO  ∆ H A PARTIR DOS CALORES DE FORMAÇÃO ( ∆ H f ). ∆ H =  ∆ H produtos -  ∆ H reagentes
Calcule o calor de combustão do etanol: C 2 H 5 OH( ℓ )  +  3O 2 (g)  2CO 2 (g)  +  3H 2 O( ℓ ) ∆ H de formação de C 2 H 5 OH( ℓ ) = -278 kJ/mol ∆ H de formação de CO 2 (g) = -394 kJ/mol ∆ H de formação de  = H 2 O( ℓ ) = -286 kJ/mol RESOLUÇÃO:  ∆ H = ∆H produtos - ∆H reagentes   C 2 H 5 OH( ℓ )  +  3O 2 (g)   2CO 2 (g)  +  3H 2 O( ℓ ) -278kJ  +  zero  2.(-394)  + 3. (-286) Hreagentes = -278kJ  -688kJ  +  -858kJ Hprodutos = -1546kJ ∆ H = ∆H produtos - ∆H reagentes = -1546kJ – (-278) kJ ∆ H = -1268 kJ
ENERGIA DE LIGAÇÃO É A ENERGIA ABSORVIDA PARA ROMPER UM MOL DE LIGAÇÕES QUÍMICAS NO ESTADO GASOSO. H – H (gasoso) H (gasoso) + H (gasoso)   ∆ H = + 436 kJ
EM UMA REAÇÃO QUÍMICA, AS LIGAÇÕES DOS REAGENTES SÃO ROMPIDAS ( ∆ H>0) E AS LIGAÇÕES DOS PRODUTOS SÃO FORMADAS (( ∆ H<0), O SALDO É O  ∆ H DA REAÇÃO. Dadas as energias de ligação em kcal/mol : C = C  147  C ℓ  - C ℓ  58 C - C ℓ   79  C - H  99 C - C  83 Calcular a energia envolvida na reação:  H 2 C = CH 2  (g)  +  C ℓ 2  (g)  H 2 CC ℓ   - CH 2 C ℓ  (g)
H 2 C = CH 2  (g)  +  C ℓ 2  (g)   H 2 CC ℓ   - CH 2 C ℓ  (g) REAGENTES:  LIGAÇÕES ROMPIDAS:  ∆ H > 0. H 2 C = CH 2  (g)  +  C ℓ 2  (g)   4 C –H = 4. 99  =  +396  1 C = C = 1. 147 = +147  Hreagentes= 396+147+58 = 1 Cℓ- Cℓ =1. 58=  + 58  +701kcal. PRODUTOS: LIGAÇÕES FORMADAS ∆H<0. H 2 CC ℓ   - CH 2 C ℓ  (g) 4 C-H = 4.-99 =  -396 2 C-Cℓ = 2. -79 =  -158  Hprodutos = -396 + -158 + -83 1 C-C = 1.-83 =  -83  -637 kcal ∆ H =  + 701  – 637  = +64 kcal.

Contenu connexe

Tendances

Reações orgânicas reação de substituição
Reações orgânicas   reação de substituiçãoReações orgânicas   reação de substituição
Reações orgânicas reação de substituição
Rafael Nishikawa
 
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
Karol Maia
 
Reações orgânicas
Reações orgânicasReações orgânicas
Reações orgânicas
paramore146
 
Reações químicas e classificações
Reações químicas e classificaçõesReações químicas e classificações
Reações químicas e classificações
Joanna de Paoli
 
Forças intermoleculares
Forças intermoleculares Forças intermoleculares
Forças intermoleculares
Marco Bumba
 
Aula 1 introdução à química orgânica.
Aula 1    introdução à química orgânica.Aula 1    introdução à química orgânica.
Aula 1 introdução à química orgânica.
Ajudar Pessoas
 
Termoquímica 2o ano
Termoquímica  2o anoTermoquímica  2o ano
Termoquímica 2o ano
Karol Maia
 
Eletroquimica e eletrolise
Eletroquimica e eletroliseEletroquimica e eletrolise
Eletroquimica e eletrolise
daiaprof
 

Tendances (20)

Geometria molecular
Geometria molecularGeometria molecular
Geometria molecular
 
Hidrocarbonetos
HidrocarbonetosHidrocarbonetos
Hidrocarbonetos
 
Reações orgânicas reação de substituição
Reações orgânicas   reação de substituiçãoReações orgânicas   reação de substituição
Reações orgânicas reação de substituição
 
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
Entalpia de formação e energia de ligação (2 ano)
 
Reações orgânicas
Reações orgânicasReações orgânicas
Reações orgânicas
 
Reações químicas e classificações
Reações químicas e classificaçõesReações químicas e classificações
Reações químicas e classificações
 
Isomeria optica
Isomeria opticaIsomeria optica
Isomeria optica
 
Forças intermoleculares
Forças intermoleculares Forças intermoleculares
Forças intermoleculares
 
Hidrocarbonetos
HidrocarbonetosHidrocarbonetos
Hidrocarbonetos
 
Aula 1 introdução à química orgânica.
Aula 1    introdução à química orgânica.Aula 1    introdução à química orgânica.
Aula 1 introdução à química orgânica.
 
Número de oxidação (Nox)
Número de oxidação (Nox)Número de oxidação (Nox)
Número de oxidação (Nox)
 
Reações químicas
Reações químicasReações químicas
Reações químicas
 
Entalpia
EntalpiaEntalpia
Entalpia
 
Ligações químicas, Forças intermoleculares, Geometria molecular
Ligações químicas, Forças intermoleculares, Geometria molecularLigações químicas, Forças intermoleculares, Geometria molecular
Ligações químicas, Forças intermoleculares, Geometria molecular
 
Termoquímica 2o ano
Termoquímica  2o anoTermoquímica  2o ano
Termoquímica 2o ano
 
Aula 8 sais e oxidos
Aula 8   sais e oxidosAula 8   sais e oxidos
Aula 8 sais e oxidos
 
Lei de hess
Lei de hessLei de hess
Lei de hess
 
Termoquímica
TermoquímicaTermoquímica
Termoquímica
 
Reações de substituição
Reações de substituiçãoReações de substituição
Reações de substituição
 
Eletroquimica e eletrolise
Eletroquimica e eletroliseEletroquimica e eletrolise
Eletroquimica e eletrolise
 

En vedette

Termoquímica a energia e as transformações químicas da matéria
Termoquímica   a energia e as transformações químicas da matériaTermoquímica   a energia e as transformações químicas da matéria
Termoquímica a energia e as transformações químicas da matéria
Escola Pública/Particular
 
Slides evolução do modelo atômico
Slides  evolução do modelo atômicoSlides  evolução do modelo atômico
Slides evolução do modelo atômico
elismarafernandes
 
Reacções químicas 8ºano
Reacções químicas 8ºanoReacções químicas 8ºano
Reacções químicas 8ºano
adelinoqueiroz
 
Ligações iônicas gm 5
Ligações iônicas   gm 5Ligações iônicas   gm 5
Ligações iônicas gm 5
nathaliafpaiva
 
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula testeTermoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
Edilene Santos
 

En vedette (20)

TermoquíMica
TermoquíMicaTermoquíMica
TermoquíMica
 
Aulatermoquimica2
Aulatermoquimica2Aulatermoquimica2
Aulatermoquimica2
 
Termoquímica
TermoquímicaTermoquímica
Termoquímica
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Aula termoqumica
Aula termoqumicaAula termoqumica
Aula termoqumica
 
Termoquímica a energia e as transformações químicas da matéria
Termoquímica   a energia e as transformações químicas da matériaTermoquímica   a energia e as transformações químicas da matéria
Termoquímica a energia e as transformações químicas da matéria
 
Termoquimica inicial
Termoquimica inicialTermoquimica inicial
Termoquimica inicial
 
Termodinamica
TermodinamicaTermodinamica
Termodinamica
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
Slides evolução do modelo atômico
Slides  evolução do modelo atômicoSlides  evolução do modelo atômico
Slides evolução do modelo atômico
 
Reacções químicas 8ºano
Reacções químicas 8ºanoReacções químicas 8ºano
Reacções químicas 8ºano
 
Termoquímica2
Termoquímica2Termoquímica2
Termoquímica2
 
Aves aquaticas
Aves aquaticasAves aquaticas
Aves aquaticas
 
Ligações iônicas gm 5
Ligações iônicas   gm 5Ligações iônicas   gm 5
Ligações iônicas gm 5
 
Ligação iônica
Ligação iônicaLigação iônica
Ligação iônica
 
Slides da aula de Química (Manoel) sobre Termoquímica
Slides da aula de Química (Manoel) sobre TermoquímicaSlides da aula de Química (Manoel) sobre Termoquímica
Slides da aula de Química (Manoel) sobre Termoquímica
 
termoquimica
termoquimicatermoquimica
termoquimica
 
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula testeTermoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
Termoquimica introducao-2em-2010-aula-22 para aula teste
 
Bio01
Bio01Bio01
Bio01
 
Revisão de Química
Revisão de QuímicaRevisão de Química
Revisão de Química
 

Similaire à Slide de termoquímica

Professor José Roberto - Termoquímica completa
Professor José Roberto - Termoquímica completaProfessor José Roberto - Termoquímica completa
Professor José Roberto - Termoquímica completa
José Roberto Mattos
 
Termoquimica1
Termoquimica1Termoquimica1
Termoquimica1
luiz0309
 
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-c
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-cAtividade termoquímica em duplas 2 a b-c
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-c
Francisco Rocha Moura
 
Termoquímica-Regência na Unigranrio
 Termoquímica-Regência na Unigranrio  Termoquímica-Regência na Unigranrio
Termoquímica-Regência na Unigranrio
Paulo Correia
 

Similaire à Slide de termoquímica (20)

Termoquímica3
Termoquímica3Termoquímica3
Termoquímica3
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
TERMOQUÍMICA - EXERCÍCIOS
TERMOQUÍMICA - EXERCÍCIOSTERMOQUÍMICA - EXERCÍCIOS
TERMOQUÍMICA - EXERCÍCIOS
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Professor José Roberto - Termoquímica completa
Professor José Roberto - Termoquímica completaProfessor José Roberto - Termoquímica completa
Professor José Roberto - Termoquímica completa
 
Equações Químicas.pptx
Equações Químicas.pptxEquações Químicas.pptx
Equações Químicas.pptx
 
Aula de Termoquímica completa para ensino medio.pdf
Aula de Termoquímica completa para ensino medio.pdfAula de Termoquímica completa para ensino medio.pdf
Aula de Termoquímica completa para ensino medio.pdf
 
165
165165
165
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Termoquimica 1 e 2
Termoquimica 1 e 2Termoquimica 1 e 2
Termoquimica 1 e 2
 
termoquimica.pptx
termoquimica.pptxtermoquimica.pptx
termoquimica.pptx
 
Termoquimica1
Termoquimica1Termoquimica1
Termoquimica1
 
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-c
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-cAtividade termoquímica em duplas 2 a b-c
Atividade termoquímica em duplas 2 a b-c
 
Termoquimica Estado Padrãa
Termoquimica Estado PadrãaTermoquimica Estado Padrãa
Termoquimica Estado Padrãa
 
Termoquímica
TermoquímicaTermoquímica
Termoquímica
 
Recuperação anual 2 moderna
Recuperação anual 2 modernaRecuperação anual 2 moderna
Recuperação anual 2 moderna
 
Lista de exercícios VI Termoquímica
Lista de exercícios VI TermoquímicaLista de exercícios VI Termoquímica
Lista de exercícios VI Termoquímica
 
Termoquímica-Regência na Unigranrio
 Termoquímica-Regência na Unigranrio  Termoquímica-Regência na Unigranrio
Termoquímica-Regência na Unigranrio
 
Termoquímica - Regência na UNIGRANRIO
Termoquímica - Regência na UNIGRANRIOTermoquímica - Regência na UNIGRANRIO
Termoquímica - Regência na UNIGRANRIO
 

Plus de Fábio Garcia Ferreira (8)

Isomeria espacial apostila 4
Isomeria espacial apostila 4Isomeria espacial apostila 4
Isomeria espacial apostila 4
 
Isomeria plana apostila-4
Isomeria plana apostila-4Isomeria plana apostila-4
Isomeria plana apostila-4
 
Petróleo
PetróleoPetróleo
Petróleo
 
Radicaisorganicos
RadicaisorganicosRadicaisorganicos
Radicaisorganicos
 
Tabela periódica
Tabela periódicaTabela periódica
Tabela periódica
 
Cadeias carbônicas
Cadeias carbônicasCadeias carbônicas
Cadeias carbônicas
 
Ligações químicas
Ligações químicasLigações químicas
Ligações químicas
 
Teoria atômica
Teoria atômicaTeoria atômica
Teoria atômica
 

Slide de termoquímica

  • 1. 1. ENTALPIA (H): É a energia total de um sistema medida à pressão constante. Não é possível medir a entalpia, mede-se a variação de entalpia ou calor de reação (∆H). 2. REAÇÃO EXOTÈRMICA: Libera calor. ∆H<O. ∆ H= Hprodutos - Hreagentes Hprodutos < Hreagentes. TERMOQUÍMICA
  • 2.  
  • 3. C 2 H 5 OH(ℓ) + 3 O 2 (g) 2 CO 2 (g) + 3 H 2 O(ℓ) + 1368kJ C 2 H 5 OH(ℓ) + 3O 2 (g) 2 CO 2 (g)+3 H 2 O(ℓ) ∆H= -1368kJ Na reação exotérmica, o calor aparece com sinal positivo do lado dos produtos ou o ∆ H<O é citado após a equação.
  • 4. 3. REAÇÃO ENDOTÉRMICA: Absorve calor. ∆H>O. ∆ H= Hprodutos - Hreagentes Hprodutos > Hreagentes. C(s) + H 2 O(g) + 31,4 kcal CO(g) + H 2 (g) C(s) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) ∆H= +31,4kcal Na Reação Endotérmica o calor aparece com sinal positivo do lado dos reagentes ou o ∆H>O é citado após a equação.
  • 5. REAGENTES PRODUTOS C(s) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g)
  • 6.
  • 7. 1. LEI DE HESS: A entalpia de uma reação química que ocorre em várias etapas é a soma das entalpias de todas as etapas da reação. Resumindo: A soma dos ∆Hs de todas as etapas da reação química, é o ∆H da reação química total .
  • 8. A B C ∆ H 1 ∆ H 2 ∆ H 3 ∆ H 3 = ∆H 1 + ∆H 2 LEI DE HESS
  • 9. EXEMPLOS DE CÁLCULOS ENVOLVENDO A LEI DE HESS. 2.1 (CESGRANRIO) Observe o gráfico: O valor da entalpia de combustão de 1mol de SO 2 (g), em kcal, a 25°C e 1atm, é:
  • 10. Resolução: 1. A combustão de 1 mol de SO2(g) é: SO 2 (g) + ½ O 2 (g) SO 3 (g) 2. Considerar os valores do gráfico como sendo positivos e determinar o valor do espaço (x) que tem SO 2 (g)+ ½ O 2 (g) como reagente e SO 3 (g) como produto: x = 94 – 71 = 23. 3. Como a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos ( estamos “descendo” no gráfico) o valor do ∆H é negativo, pois a reação é exotérmica. Então: ∆H = -23 kcal.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Calor de Formação É O CALOR ENVOLVIDO NA FORMAÇÃO DE UM MOL DA SUBSTÂNCIA A PARTIR DE SEUS ELEMENTOS NO ESTADO PADRÃO. ESTADO PADRÃO: 1 atm, 25°C E ESTADO ALOTRÓPICO MAIS COMUM DA SUBSTÂNCIA C (grafite) + O 2 (gasoso) CO 2 (gasoso) ∆ H f = -94,1 kcal.mol -1
  • 14. SUBSTÂNCIA SIMPLES NO ESTADO PADRÃO E ESTADO ALOTRÓPICO MAIS COMUM TEM ENTALPIA ZERO. C (grafite) H = 0 C (diamante) H ≠ 0 O 2 (gasoso) H = 0 O 3 (gasoso) H ≠ 0 S (rômbico) H = 0 S (monoclínico) H ≠ 0 P n (vermelho) H = 0 P 4 (branco) H ≠ 0
  • 15. CÁLCULO DO ∆ H A PARTIR DOS CALORES DE FORMAÇÃO ( ∆ H f ). ∆ H = ∆ H produtos - ∆ H reagentes
  • 16. Calcule o calor de combustão do etanol: C 2 H 5 OH( ℓ ) + 3O 2 (g) 2CO 2 (g) + 3H 2 O( ℓ ) ∆ H de formação de C 2 H 5 OH( ℓ ) = -278 kJ/mol ∆ H de formação de CO 2 (g) = -394 kJ/mol ∆ H de formação de = H 2 O( ℓ ) = -286 kJ/mol RESOLUÇÃO: ∆ H = ∆H produtos - ∆H reagentes C 2 H 5 OH( ℓ ) + 3O 2 (g) 2CO 2 (g) + 3H 2 O( ℓ ) -278kJ + zero 2.(-394) + 3. (-286) Hreagentes = -278kJ -688kJ + -858kJ Hprodutos = -1546kJ ∆ H = ∆H produtos - ∆H reagentes = -1546kJ – (-278) kJ ∆ H = -1268 kJ
  • 17. ENERGIA DE LIGAÇÃO É A ENERGIA ABSORVIDA PARA ROMPER UM MOL DE LIGAÇÕES QUÍMICAS NO ESTADO GASOSO. H – H (gasoso) H (gasoso) + H (gasoso) ∆ H = + 436 kJ
  • 18. EM UMA REAÇÃO QUÍMICA, AS LIGAÇÕES DOS REAGENTES SÃO ROMPIDAS ( ∆ H>0) E AS LIGAÇÕES DOS PRODUTOS SÃO FORMADAS (( ∆ H<0), O SALDO É O ∆ H DA REAÇÃO. Dadas as energias de ligação em kcal/mol : C = C 147 C ℓ - C ℓ 58 C - C ℓ 79 C - H 99 C - C 83 Calcular a energia envolvida na reação: H 2 C = CH 2 (g) + C ℓ 2 (g) H 2 CC ℓ - CH 2 C ℓ (g)
  • 19. H 2 C = CH 2 (g) + C ℓ 2 (g) H 2 CC ℓ - CH 2 C ℓ (g) REAGENTES: LIGAÇÕES ROMPIDAS: ∆ H > 0. H 2 C = CH 2 (g) + C ℓ 2 (g) 4 C –H = 4. 99 = +396 1 C = C = 1. 147 = +147 Hreagentes= 396+147+58 = 1 Cℓ- Cℓ =1. 58= + 58 +701kcal. PRODUTOS: LIGAÇÕES FORMADAS ∆H<0. H 2 CC ℓ - CH 2 C ℓ (g) 4 C-H = 4.-99 = -396 2 C-Cℓ = 2. -79 = -158 Hprodutos = -396 + -158 + -83 1 C-C = 1.-83 = -83 -637 kcal ∆ H = + 701 – 637 = +64 kcal.