Можно ли определить стандартную теплоту образования, если известен тепловой эффект реакции so2(г) + 2 h2s(г) = 3s (ромб) + 2h2o(ж), который равен -234,50 кДж?
Солнечный_Шарм
Конечно! Для определения стандартной теплоты образования (\(\Delta H_f^{\circ}\)) нам необходимо знать тепловой эффект реакции (\(\Delta H_r^{\circ}\)) и теплоты образования всех остальных реагентов и продуктов реакции.
Теплота образования (\(\Delta H_f^{\circ}\)) определенного вещества - это тепловой эффект при образовании одного моля данного вещества из элементарных веществ в стандартных условиях (25 градусов Цельсия, 1 атмосферное давление). Мы можем использовать это свойство, чтобы определить \(\Delta H_f^{\circ}\) для любого вещества.
В данной задаче, нам дан тепловой эффект реакции \(\Delta H_r^{\circ} = -234,50\) кДж. Поскольку мы хотим найти стандартную теплоту образования, то нам нужно знать теплоты образования всех реагентов и продуктов этой реакции. Давайте найдем их.
1 моль \(SO_2\) (г) образуется из элементарного серы (S) в стандартных условиях. По определению, теплота образования серы (\(\Delta H_f^{\circ}(S)\)) равна 0 кДж/моль.
2 моля \(H_2S\) (г) образуются из элементарного водорода (H) и серы (S) в стандартных условиях. Теплота образования газообразного сероводорода (\(\Delta H_f^{\circ}(H_2S)\)) также равна 0 кДж/моль.
3 моля \(S\) (символ ромба) образуются при реакции. У нас нет прямой информации о теплоте образования ромбического серы, но мы можем найти ее, используя информацию об остальных реагентах и продуктах.
2 моля \(H_2O\) (ж) образуются из элементарного водорода (H) и кислорода (O) в стандартных условиях. Теплота образования воды (\(\Delta H_f^{\circ}(H_2O)\)) равна -285.83 кДж/моль.
Итак, теплота образования всей реакции (\(\Delta H_f^{\circ}\)) определяется путем суммирования теплот образования продуктов и вычитания теплот образования реагентов:
\[
\Delta H_f^{\circ} = (3 \cdot \Delta H_f^{\circ}(S)) + (2 \cdot \Delta H_f^{\circ}(H_2O)) - (1 \cdot \Delta H_f^{\circ}(SO_2)) - (2 \cdot \Delta H_f^{\circ}(H_2S))
\]
Подставляем значения:
\[
\Delta H_f^{\circ} = (3 \cdot 0) + (2 \cdot -285.83) - (-234.50) - (2 \cdot 0) = -791.99 \, \text{кДж/моль}
\]
Таким образом, стандартная теплота образования для данной реакции равна -791.99 кДж/моль.
Теплота образования (\(\Delta H_f^{\circ}\)) определенного вещества - это тепловой эффект при образовании одного моля данного вещества из элементарных веществ в стандартных условиях (25 градусов Цельсия, 1 атмосферное давление). Мы можем использовать это свойство, чтобы определить \(\Delta H_f^{\circ}\) для любого вещества.
В данной задаче, нам дан тепловой эффект реакции \(\Delta H_r^{\circ} = -234,50\) кДж. Поскольку мы хотим найти стандартную теплоту образования, то нам нужно знать теплоты образования всех реагентов и продуктов этой реакции. Давайте найдем их.
1 моль \(SO_2\) (г) образуется из элементарного серы (S) в стандартных условиях. По определению, теплота образования серы (\(\Delta H_f^{\circ}(S)\)) равна 0 кДж/моль.
2 моля \(H_2S\) (г) образуются из элементарного водорода (H) и серы (S) в стандартных условиях. Теплота образования газообразного сероводорода (\(\Delta H_f^{\circ}(H_2S)\)) также равна 0 кДж/моль.
3 моля \(S\) (символ ромба) образуются при реакции. У нас нет прямой информации о теплоте образования ромбического серы, но мы можем найти ее, используя информацию об остальных реагентах и продуктах.
2 моля \(H_2O\) (ж) образуются из элементарного водорода (H) и кислорода (O) в стандартных условиях. Теплота образования воды (\(\Delta H_f^{\circ}(H_2O)\)) равна -285.83 кДж/моль.
Итак, теплота образования всей реакции (\(\Delta H_f^{\circ}\)) определяется путем суммирования теплот образования продуктов и вычитания теплот образования реагентов:
\[
\Delta H_f^{\circ} = (3 \cdot \Delta H_f^{\circ}(S)) + (2 \cdot \Delta H_f^{\circ}(H_2O)) - (1 \cdot \Delta H_f^{\circ}(SO_2)) - (2 \cdot \Delta H_f^{\circ}(H_2S))
\]
Подставляем значения:
\[
\Delta H_f^{\circ} = (3 \cdot 0) + (2 \cdot -285.83) - (-234.50) - (2 \cdot 0) = -791.99 \, \text{кДж/моль}
\]
Таким образом, стандартная теплота образования для данной реакции равна -791.99 кДж/моль.
Знаешь ответ?