Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2013 в 16:55, доклад
Энтальпи́я, также тепловая функция и теплосодержание — термодинамический потенциал, характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве независимых переменных давления, энтропии и числа частиц.
Проще говоря, энтальпия — это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.
Энтальпи́я, также тепловая функция и теплосодержание — те
Проще говоря, энтальпия — это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.
Если термомеханическую
систему рассматривать как
Энтальпия или энергия расширенной системы Е равна сумме внутренней энергии газа U и потенциальной энергии поршня с грузом Eпот = pSx = pV
Таким образом, энтальпия в данном состоянии представляет собой сумму внутренней энергии тела и работы, которую необходимо затратить, чтобы тело объёмом V ввести в окружающую среду, имеющую давление р и находящуюся с телом в равновесном состоянии. Энтальпия системы H — аналогично внутренней энергии и другим термодинамическим потенциалам — имеет вполне определенное значение для каждого состояния, т. е. является функцией состояния. Следовательно, в процессе изменения состояния
Изменение энтальпии (или Тепловой эффект химической реакции) не зависит от пути процесса, определяясь только начальным и конечным состоянием системы. Если система каким-либо путём возвращается в исходное состояние (круговой процесс), то изменение любого её параметра, являющегося функцией состояния, равно нулю, отсюда , или же
Дифференциал энтальпии, выраженный в собственных переменных — через энтропию S и давление p:
Поскольку в квазиравновесных процессах — количество теплоты, подведенной к системе, отсюда вытекает физический смысл введения понятия энтальпии: ее изменение — это тепло, подведенное к системе в изобарическом процессе (при постоянном давлении). Практическое применение этой функции основано на том, что множество химических процессов в реальных или лабораторных условиях реализуются именно при постоянном (атмосферном) давлении, когда резервуар открыт. Так, энтальпия образования — количество энергии, которое выделяется или поглощается при образовании сложного вещества из простых веществ.
Все химические реакции сопровождаются
выделением (экзотермические) или поглощением
(эндотермические) тепла. Мерой теплоты
реакции служит изменение энтальпии
ΔН, которая соответствует
Энтальпией системы удобно пользоваться в тех случаях, когда в качестве независимых переменных, определяющих состояние системы, выбирают давление р и температуру Т
В этом случае изменение энтальпии в изобарическом процессе практически удобно рассчитывать, зная теплоемкость при постоянном давлении (термохимический закон Кирхгофа):
При этом используется эмпирическое разложение теплоёмкости в ряд по степеням Т:
Энтальпия — величина аддитивная (экстенсивная), т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей . Подобно другим термодинамическим потенциалам, энтальпия определяется с точностью до постоянного слагаемого, которому в термодинамике часто придают произвольные значения (например, при расчете и построении тепловых диаграмм). При наличии немеханических сил величина энтальпии системы равна
где — обобщённая сила; — обобщённая координата.
Неорганические
соединения (при 25 °C) | |||
Хим соединение |
Фаза (вещества) |
Химическая формула |
Δ Hf0 кДж/моль |
Аммиак |
сольватированный |
NH3 (NH4OH) |
−80.8 |
Аммиак |
газообразный |
NH3 |
−46.1 |
Карбонат натрия |
твёрдый |
Na2CO3 |
−1131 |
Хлорид натрия (соль) |
сольватированный |
NaCl |
−407 |
Хлорид натрия (соль) |
твёрдый |
NaCl |
−411.12 |
Хлорид натрия (соль) |
жидкий |
NaCl |
−385.92 |
Хлорид натрия (соль) |
газообразный |
NaCl |
−181.42 |
Гидроксид натрия |
сольватированный |
NaOH |
−469.6 |
Гидроксид натрия |
твёрдый |
NaOH |
−426.7 |
Нитрат натрия |
сольватированный |
NaNO3 |
−446.2 |
Нитрат натрия |
твёрдый |
NaNO3 |
−424.8 |
Диоксид серы |
газообразный |
SO2 |
−297 |
Серная кислота |
жидкий |
H2SO4 |
−814 |
Диоксид кремния |
твёрдый |
SiO2 |
−911 |
Диоксид азота |
газообразый |
NO2 |
+33 |
Монооксид азота |
газообразный |
NO |
+90 |
Вода |
жидкий |
H2O |
−286 |
Вода |
газообразный |
H2O |
−241.8 |
Диоксид углерода |
газообразный |
CO2 |
−393.5 |
Водород |
газообразный |
H2 |
0 |
Фтор |
газообразный |
F2 |
0 |
Хлор |
газообразный |
Cl2 |
0 |
Бром |
жидкий |
Br2 |
0 |
Бром |
газоообразный |
Br2 |
0 |