SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 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.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Equilíbrio Químico
Equilíbrio QuímicoEquilíbrio Químico
Equilíbrio Químico
 
Polaridade
PolaridadePolaridade
Polaridade
 
Solubilidade
SolubilidadeSolubilidade
Solubilidade
 
Termoquímica
TermoquímicaTermoquímica
Termoquímica
 
Calculo estequiometrico
Calculo estequiometricoCalculo estequiometrico
Calculo estequiometrico
 
Funções Inorgânicas
Funções InorgânicasFunções Inorgânicas
Funções Inorgânicas
 
FUNÇÕES INORGÂNICAS COMPLETO
FUNÇÕES INORGÂNICAS COMPLETOFUNÇÕES INORGÂNICAS COMPLETO
FUNÇÕES INORGÂNICAS COMPLETO
 
Entalpia
EntalpiaEntalpia
Entalpia
 
Polaridade de ligações e moléculas
Polaridade de ligações e moléculasPolaridade de ligações e moléculas
Polaridade de ligações e moléculas
 
Reações químicas e classificações
Reações químicas e classificaçõesReações químicas e classificações
Reações químicas e classificações
 
Cinetica quimica
Cinetica quimicaCinetica quimica
Cinetica quimica
 
Aula de Digital de Química - Sais
Aula de Digital de Química - SaisAula de Digital de Química - Sais
Aula de Digital de Química - Sais
 
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)
 
Isomeria em ppt completo
Isomeria em ppt completoIsomeria em ppt completo
Isomeria em ppt completo
 
Aula Digital de Química - Ácidos e Bases
Aula Digital de Química - Ácidos e BasesAula Digital de Química - Ácidos e Bases
Aula Digital de Química - Ácidos e Bases
 
Isomeria optica
Isomeria opticaIsomeria optica
Isomeria optica
 
Eletroquimica
EletroquimicaEletroquimica
Eletroquimica
 
PH e pOH
  PH  e pOH  PH  e pOH
PH e pOH
 
Eletroquimica PILHAS
Eletroquimica PILHASEletroquimica PILHAS
Eletroquimica PILHAS
 
Aula funções oxigenadas
Aula  funções oxigenadasAula  funções oxigenadas
Aula funções oxigenadas
 

Destacado (20)

TermoquíMica
TermoquíMicaTermoquíMica
TermoquíMica
 
Termoquímica 2o ano
Termoquímica  2o anoTermoquímica  2o ano
Termoquímica 2o ano
 
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
 

Similar a Entalpia, reações químicas e lei de Hess

Similar a Entalpia, reações químicas e lei de Hess (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
 

Más 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
 

Entalpia, reações químicas e lei de Hess

  • 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.