- •Вопрос 1.
- •Вопрос 3.
- •Вопрос 4.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 6.
- •Вопрос 8.
- •Вопрос 9.
- •Вопрос 10.
- •Вопрос 11.
- •Вопрос 12.
- •Вопрос 14.
- •Вопрос 16.
- •Вопрос 17.
- •Вопрос 18.
- •Вопрос 19.
- •Вопрос 20.
- •Вопрос 27.
- •Вопрос 21.
- •Вопрос 22.
- •Вопрос 23.
- •Вопрос 24.
- •Вопрос 25.
- •Вопрос 28.
- •Вопрос 29.
- •Вопрос 30.
- •Вопрос 31и 33
- •Вопрос 32.
- •Вопрос 34 и 35.(не нашел и нету в лекциях)
- •Вопрос 36.
- •Вопрос 37.
- •Вопрос 38.
- •Вопрос 44.
- •Вопрос 39.
- •Вопрос 40.
- •Вопрос 41.
- •Вопрос 42.
- •Вопрос 43.
- •Вопрос 45.
- •Вопрос 46.
- •Вопрос 47.
- •Вопрос 48.
Вопрос 34 и 35.(не нашел и нету в лекциях)
Вопрос 36.
Закон Гесса — основной закон термохимии, который формулируется следующим образом:
Тепловой эффект химической реакции, проводимой в изобарно-изотермических или изохорно-изотермических условиях, зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути её протекания.
Следствия из закона Гесса
Тепловой эффект прямой реакции равен по величине и противоположен по знаку тепловому эффекту обратной реакции (закон Лавуазье — Лапласа).
Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот образования (ΔHf) продуктов реакции и исходных веществ, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):
Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот сгорания (ΔHc) исходных веществ и продуктов реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):
Таким образом, пользуясь табличными значениями теплот образования или сгорания веществ, можно рассчитать теплоту реакции, не прибегая к эксперименту. Табличные величины теплот образования и сгорания веществ обычно относятся к т. н. стандартным условиям. Для расчёта теплоты процесса, протекающего при иных условиях, необходимо использовать и другие законы термохимии, например, закон Кирхгофа, описывающий зависимость теплового эффекта реакции от температуры.
Если начальное и конечное состояния химической реакции (реакций) совпадают, то ее (их) тепловой эффект равен нулю.
Вопрос 37.
Метод валентных связей.
В методе ВС предполагается, что атомы в молекуле сохраняют свою индивидуальность. Электронная пара заселяет орбиталь то одного, то другого атома. Гейтлер и Лондон показали, что при сближении двух атомов водорода с антипаралельными спинами происходит уменьшение энергии системы, что обусловлено увеличением электронной плотности в пространстве между ядрами взаимодействующих атомов. При сближении атомов с параллельными спинами энергия системы возрастает и молекула в этом случае не образуется. Метод ВС базируется на следующих основных положениях: 1) химическая связь между двумя атомами возникает как результат перекрывания АО с образованием электронных пар. 2) атомы, вступающие в химическую связь, обмениваются между собой электронами, которые образуют связывающие пары. Энергия обмена электронами между атомами вносит основной вклад в энергию химической связи. Дополнительный вклад дают кулоновские силы взаимодействия частиц. 3) в соответствии с принципом Паули химическая связь образуется лишь при взаимодействии электронов с антипаралельными спинами. 4) характеристики химической связи определяются типом перекрывания АО.
Осн.
физ. идея В. с. м. состоит в том, что
волновая ф-ция молекулы выражается
через волновые ф-ции составляющих ее
атомов. Образование хим. связи
рассматривается как результат спаривания
спинов своб. электронов атомов. Тем
самым В. с. м. дает обоснование одному
из осн. положений теории валентности:
валентность нейтрального атома равна
числу своб. электронов в его валентной
оболочке. Каждому валентному штриху,
соединяющему атомы А и В в структурной
ф-ле молекулы, отвечает двухэлектронная
ф-ция валентной связи ХАВ(1,2), к-рая
представляется в виде произведения
двух волновых ф-ций: пространственной
Ф(1,2), симметричной относительно
перестановки координат электронов, и
спиновой
(1,2),
антисимметричной относительно такой
перестановки и описывающей систему
двух электронов с противоположными
спинами; цифры 1 и 2 в этих обозначениях
указывают пространств. координаты или
спиновые переменные первого и второго
электронов либо те и другие одновременно.
