termoquimica

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1 TERMOQUÍMICA TERMOQUÍMICA Unidad 1 Unidad 1

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FreddyIng IndustrialFacultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Universidad Nacional de Ingeniería

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Page 1: Termoquimica

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TERMOQUÍMICATERMOQUÍMICA

Unidad 1Unidad 1

Page 2: Termoquimica

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Contenidos (1)Contenidos (1)1.-1.- Sistemas, estados y funciones de estado.Sistemas, estados y funciones de estado.

2.-2.- Primer principio de la Termodinámica.Primer principio de la Termodinámica.

3.-3.- Energía interna y entalpía. Reacciones a Energía interna y entalpía. Reacciones a volumen y a presión constante.volumen y a presión constante.

3.1.3.1. Relación entre ambas.Relación entre ambas.

4.-4.- Entalpía estándar de reacción.Entalpía estándar de reacción.

4.1.4.1. Ecuaciones termoquímicas.Ecuaciones termoquímicas.

5.-5.- Entalpía estándar de formación.Entalpía estándar de formación.

6.-6.- Cálculo de las entalpías de reacción.Cálculo de las entalpías de reacción.

7.-7.- Ley de Hess.Ley de Hess.

Page 3: Termoquimica

3Contenidos (2)Contenidos (2)

8.-8.- Energía o entalpía de enlace de enlace .Energía o entalpía de enlace de enlace .

8.1.8.1. Cálculo de la energía de reacción a partir de Cálculo de la energía de reacción a partir de entalpías de enlace aplicando la ley de Hess.entalpías de enlace aplicando la ley de Hess.

8.-8.- Espontaneidad de las reacciones Espontaneidad de las reacciones químicas. químicas.

9.-9.- Entropía.Entropía.

9.1. 9.1. Segundo principio de la Termodinámica.Segundo principio de la Termodinámica.

9.2. 9.2. Tercer principio de la Termodinámica.Tercer principio de la Termodinámica.

10.- 10.- Energía libre de Gibbs.Energía libre de Gibbs.

11.-11.-Espontaneidad de las reacciones Espontaneidad de las reacciones químicas. Influencia de la temperaturaquímicas. Influencia de la temperatura

Page 4: Termoquimica

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SistemasSistemas

■ Parte pequeña del universo que se aísla Parte pequeña del universo que se aísla para someter a estudio.para someter a estudio.

■ El resto se denomina El resto se denomina ENTORNO.ENTORNO.■ Pueden ser:Pueden ser:

– Abiertos (intercambia materia y energía).Abiertos (intercambia materia y energía).– Cerrados (no intercambia materia y sí energía).Cerrados (no intercambia materia y sí energía).– Aislados (no intercambia ni materia ni energía).Aislados (no intercambia ni materia ni energía).

■ En reacciones químicas...En reacciones químicas...SISTEMAS = Sustancias químicasSISTEMAS = Sustancias químicas

Page 5: Termoquimica

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Definición de TermoquímicaDefinición de Termoquímica■ Es la parte de la Química que se encarga Es la parte de la Química que se encarga

del estudio del intercambio energético de un del estudio del intercambio energético de un sistema químico con el exterior.sistema químico con el exterior.

■ Hay sistemas químicos que evolucionan de Hay sistemas químicos que evolucionan de reactivos a productos desprendiendo reactivos a productos desprendiendo energía. Son las reacciones energía. Son las reacciones exotérmicasexotérmicas..

■ Otros sistemas químicos evolucionan de Otros sistemas químicos evolucionan de reactivos a productos precisando energía. reactivos a productos precisando energía. Son las reacciones Son las reacciones endotérmicasendotérmicas..

Page 6: Termoquimica

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Funciones de EstadoFunciones de Estado

■ Magnitudes que pueden variar a lo Magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso largo de un proceso (por ejemplo, en el (por ejemplo, en el transcurso de una reacción química) transcurso de una reacción química) ..

■ EjemplosEjemplos::– Presión, PPresión, P– Temperatura, TTemperatura, T– Volumen, VVolumen, V– Concentración, N Concentración, N

Page 7: Termoquimica

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Funciones de EstadoFunciones de Estado

■ Tienen un Tienen un valor únicovalor único para cada para cada estado del sistema.estado del sistema.

■ Su variación solo depende Su variación solo depende del estado del estado inicial y final y no del camino inicial y final y no del camino desarrolladodesarrollado..

■ SÍ sonSÍ son: Presión, temperatura, energía : Presión, temperatura, energía interna, entalpía.interna, entalpía.

■ NO sonNO son: calor, trabajo: calor, trabajo

Page 8: Termoquimica

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Primer Principio de la Primer Principio de la TermodinámicaTermodinámica

■ ENERGÍA INTERNA (U)ENERGÍA INTERNA (U) es la energía total es la energía total

del sistema.del sistema.– Es imposible medirEs imposible medir

– Su variación sí se mideSu variación sí se mide

■ ∆∆ U = Q U = Q −− W W Q > 0 y W < 0 si se realizan a favor del sistema.Q > 0 y W < 0 si se realizan a favor del sistema.

■ U es función de estado.U es función de estado.

CALORCALOR

Q > 0Q > 0

CALORCALOR

Q < 0Q < 0

TRABAJOTRABAJO

W > 0W > 0

TRABAJOTRABAJO

W < 0W < 0

Page 9: Termoquimica

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Calor a volumen constante (QCalor a volumen constante (Qvv)

■ Es el intercambio de energía en un Es el intercambio de energía en un recipiente cerrado que no cambia de recipiente cerrado que no cambia de volumen. volumen.

■ Si V = constante, es decir, Si V = constante, es decir, ΔΔV = 0 V = 0 ■ ⇒⇒ W = 0 W = 0 ⇒⇒

QQVV = = ΔΔUU

Page 10: Termoquimica

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Calor a Presión Constante (QCalor a Presión Constante (QPP)

■ La mayoría de los procesos químicos La mayoría de los procesos químicos ocurren a presión constante, normalmente ocurren a presión constante, normalmente la atmosférica.la atmosférica.

■ Si P = cte Si P = cte ⇒⇒ W = – P· W = – P·ΔΔV V ■ ΔΔU = QU = QPP – P· – P·ΔΔVV

■ UU2 2 – U– U1 1 = Q= QPP – P(V – P(V2 2 – V– V11))

■ QQP P + U+ U1 1 + P·V+ P·V1 1 = U= U2 2 + P·V+ P·V22

HH11 H H2 2 (entalpía)(entalpía)

Page 11: Termoquimica

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Calor a presión constante (QCalor a presión constante (QPP)

■ HH11= U= U1 1 + P·V+ P·V11; ;

HH22= U= U2 2 + P·V+ P·V22

■ QQpp + H + H 11 = H = H 22

■ ⇒⇒ QQpp = H = H22 – H – H1 1 = = ∆∆ H H

■ H es una función de estado.H es una función de estado.

Reactivos

En

talp

ia (

H)

Productos

∆H > 0

Reac. endotérmica

En

talp

ia (

H) Reactivos

Productos

∆H < 0

Reac. exotérmica

Page 12: Termoquimica

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Relación QRelación Qv v con Q Qp p (gases).(gases).

∆∆ H = H = ∆∆ U + P. U + P. ∆∆ V V

■ Aplicando la ecuación de los gases: Aplicando la ecuación de los gases: P·V = n·R·TP·V = n·R·T

■ y si p y T son constantes la ecuación se y si p y T son constantes la ecuación se cumplirá para los estados inicial y final:cumplirá para los estados inicial y final: P· P·∆∆V = V = ∆∆n·R·Tn·R·T

∆∆ H = H = ∆∆ U + U + ∆∆ n·R·Tn·R·T

Page 13: Termoquimica

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Relación QRelación Qv v con Q Qpp

(sólidos y líquidos)(sólidos y líquidos)

■ En reacciones de sólidos y líquidos apenas En reacciones de sólidos y líquidos apenas se produce variación de volumen y ...se produce variación de volumen y ...

QQv v ≅≅ Q Qpp

■ es decir:es decir:

∆∆ U U ≅≅ ∆∆ H H

Page 14: Termoquimica

14Ejercicio A:Ejercicio A: En termoquímica el valor de R suele tomarse En termoquímica el valor de R suele tomarse

en unidades del sistema internacional. Ya sabes que R = en unidades del sistema internacional. Ya sabes que R = 0.082 atm.L/mol.K. Determina el valor de R en el S.I 0.082 atm.L/mol.K. Determina el valor de R en el S.I con sus unidades.con sus unidades.

P = P = δδ g h = (13546 kg/m g h = (13546 kg/m33)(9.8 m/s)(9.8 m/s22)(0.76 m) )(0.76 m)

1 atm = 100890.60 kg/m.s1 atm = 100890.60 kg/m.s22

2 3 3atm.L 100890.6 kg /m.s 10 mR 0.082 8.314 J mol.K

mol.K 1atm 1L

− = =

Page 15: Termoquimica

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jemplojemplo:: Determinar la variación de energía interna Determinar la variación de energía interna para el proceso de combustión de 1 mol de propano a para el proceso de combustión de 1 mol de propano a 25ºC y 1 atm, si la variación de entalpía, en estas 25ºC y 1 atm, si la variación de entalpía, en estas condiciones, vale – 2219.8 kJ. condiciones, vale – 2219.8 kJ.

CC33HH88(g) + 5O(g) + 5O22(g) (g) →→ 3CO 3CO22(g) + 4H(g) + 4H22O(O(ℓℓ))

∆∆ H = –2219.8 kJ H = –2219.8 kJ

nnreactantesreactantes = 1+5 = 6 ; n = 1+5 = 6 ; nproductosproductos = 3 = 3 ⇒⇒ ∆∆ n = – 3 n = – 3

Despejando en Despejando en ∆∆ U = U = ∆∆ H – H – ∆∆ n . RT = n . RT =

– – 2219 kJ + 3 mol · (8,3 J/mol.K) · 298 K = –2214 kJ2219 kJ + 3 mol · (8,3 J/mol.K) · 298 K = –2214 kJ

∆∆ UU = = – 2212 kJ– 2212 kJ

Page 16: Termoquimica

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Entalpía Estándar de la ReacciónEntalpía Estándar de la Reacción■ Es el incremento entálpico de una reacción Es el incremento entálpico de una reacción

en la cual, tanto reactivos como productos en la cual, tanto reactivos como productos están en condiciones estándar (P = 1 atm; T están en condiciones estándar (P = 1 atm; T = 298 K = 25ºC; 1 M).= 298 K = 25ºC; 1 M).

■ Se expresa como Se expresa como ΔΔHºHº y como se mide en J y como se mide en J o kJ depende de cómo se ajuste la reaccióno kJ depende de cómo se ajuste la reacción..

■ Así, Así, ΔΔHH00 de la reacción “2H de la reacción “2H22 + O + O22 →→ 2H 2H22O” O”

es el doble del de “Hes el doble del de “H22 + ½O + ½O22 →→ H H22O”.O”.

ΔΔHºHº = Hº= Hºproductosproductos – Hº – Hºreactantesreactantes

Page 17: Termoquimica

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Ecuaciones TermoquímicasEcuaciones Termoquímicas

■ Expresan tanto los reactivos como los Expresan tanto los reactivos como los productos indicando entre paréntesis su productos indicando entre paréntesis su estado físico, y a continuación la variación estado físico, y a continuación la variación energética expresada como energética expresada como ∆∆H H (habitualmente como (habitualmente como ∆∆HH00).

■ EjemplosEjemplos:: CHCH44(g) + 2O(g) + 2O22(g) (g) →→ CO CO22(g) + 2H(g) + 2H22O(l); O(l); ∆∆HH00 = –890 kJ = –890 kJ

HH22(g) + ½O(g) + ½O22(g) (g) →→ H H22O(g); O(g); ∆∆HH00 = –241.4 kJ = –241.4 kJ

Page 18: Termoquimica

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Ecuaciones termoquímicasEcuaciones termoquímicas

■ ¡CUIDADO!:¡CUIDADO!: ∆∆H depende del número de H depende del número de moles que se forman o producen. Por tanto, si moles que se forman o producen. Por tanto, si se ajusta poniendo coeficientes dobles, habrá se ajusta poniendo coeficientes dobles, habrá que multiplicar que multiplicar ∆∆HH00 por 2: por 2:

■ 2 H2 H22(g) + O(g) + O22(g) (g) →→ 2 H 2 H22O(g) ; O(g) ; ∆∆HH00 = 2· (–241’4 kJ) = 2· (–241’4 kJ)

■ Con frecuencia, suelen usarse coeficientes Con frecuencia, suelen usarse coeficientes fraccionarios para ajustar las ecuaciones:fraccionarios para ajustar las ecuaciones:

■ HH22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(g) ;O(g) ; ∆∆HH00 = –241’4 kJ= –241’4 kJ

Page 19: Termoquimica

19Entalpía estándar de formación Entalpía estándar de formación (calor de formación).(calor de formación).

■ Es el incremento entálpico (Es el incremento entálpico (∆∆H) que se produce H) que se produce en la reacción de formación de en la reacción de formación de un mol de un de un determinado compuesto a partir de los elementos determinado compuesto a partir de los elementos en estado físico normal (en condiciones estándar).en estado físico normal (en condiciones estándar).

■ Se expresa como Se expresa como ∆∆HHff00. Se trata de un “calor

molar”, es decir, el cociente entre ∆∆HH00 y el número de moles formados de producto.

■ Por tanto, se mide en kJ/mol.■ EjemplosEjemplos::

C(s) + O2(g) → CO2(g) ∆Hf 0 = – 393’13 kJ/molH2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) ∆Hf

0 = – 285’8 kJ/mol

Page 20: Termoquimica

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Cálculo de Cálculo de ∆∆ H H0 0

(calor de reacción) (calor de reacción)

■ Aplicando la ley de Hess podemos concluir Aplicando la ley de Hess podemos concluir que :que :

∆∆ HH0 0 = = ΣΣ n npp∆∆HHff00(productos)(productos)– – ΣΣ n nrr∆∆HHff

00(reactivos)(reactivos)

■ Recuerda que Recuerda que ∆∆HHff00 de todos los elementos de todos los elementos

en estado original es 0. en estado original es 0.

MUY IMPORTANTE

Page 21: Termoquimica

21Ejemplo:Ejemplo: Conocidas las entalpías estándar de formaciónConocidas las entalpías estándar de formación

del butano (C del butano (C44HH1010), agua líquida y CO), agua líquida y CO22, cuyos valores son , cuyos valores son

respectivamente –124’7, –285’8 y –393’5 kJ/mol, calcular respectivamente –124’7, –285’8 y –393’5 kJ/mol, calcular la entalpía estándar de combustión del butano.la entalpía estándar de combustión del butano.

■ La reacción de combustión del butano es:La reacción de combustión del butano es:

■ CC44HH1010(g) +13/2O(g) +13/2O22(g)(g) →→ 4 CO 4 CO22(g) + 5H(g) + 5H22O(l) O(l) ∆∆HH00combcomb= ?= ?

■ ∆∆ HH00 = = ΣΣ n npp∆∆HHff00(product.) – (product.) – ΣΣ n nrr∆∆HHff

00(reactivos) = (reactivos) =

4 mol(– 393’5 kJ/mol) + 5 mol(– 285’8 kJ/mol) 4 mol(– 393’5 kJ/mol) + 5 mol(– 285’8 kJ/mol) –1 mol(– 124’7 kJ/mol) = – 2878’3 kJ–1 mol(– 124’7 kJ/mol) = – 2878’3 kJ

■ Luego la entalpía estándar de combustión será:Luego la entalpía estándar de combustión será:

∆∆ HH00combustióncombustión = = – 2878’3 kJ/mol– 2878’3 kJ/mol

Page 22: Termoquimica

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Ley de HessLey de Hess

■ ∆∆ H en una reacción química es constante H en una reacción química es constante con independencia de que la reacción se con independencia de que la reacción se produzca en una o más etapasproduzca en una o más etapas..

■ Recuerda que H es función de estado.Recuerda que H es función de estado.■ Por tanto, si una ecuación química se puede Por tanto, si una ecuación química se puede

expresar como combinación lineal de otras, expresar como combinación lineal de otras, podremos igualmente calcular podremos igualmente calcular ∆∆H de la H de la reacción global combinando los reacción global combinando los ∆∆H de cada H de cada una de las reacciones.una de las reacciones.

MUY IMPORTANTE

Page 23: Termoquimica

23Ejemplo:Ejemplo: Dadas las reacciones Dadas las reacciones

(1) H (1) H22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(g) O(g) ∆∆HH1100 = – 241’8 kJ = – 241’8 kJ

(2) H(2) H22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(l) O(l) ∆∆HH2200 = – 285’8 kJ = – 285’8 kJ

calcular la entalpía de vaporización del agua en calcular la entalpía de vaporización del agua en

condiciones estándar.condiciones estándar.

La reacción de vaporización es...La reacción de vaporización es...(3) H(3) H22O(l) O(l) →→ H H22O(g) O(g) ∆∆HH00

33 = ? = ?

(3) puede expresarse como (1) – (2), luego(3) puede expresarse como (1) – (2), luego∆∆HH00

3 3 = = ∆∆HH0011 – – ∆∆HH00

22 = =

– 241’8 kJ – (–285’8 kJ) = 44 kJ – 241’8 kJ – (–285’8 kJ) = 44 kJ

∆∆HH00vaporización vaporización = = 44 kJ /mol44 kJ /mol

Page 24: Termoquimica

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Esquema de la ley de HessEsquema de la ley de Hess

∆H10 = – 241’8 kJ

∆H20 = – 285’8 kJ

∆H30 = 44 kJ

HH2(g) + ½ O2(g)

H2O(g)

H2O(l)

Page 25: Termoquimica

25Ejercicio B:Ejercicio B: Conocidas las entalpías estándar de formación Conocidas las entalpías estándar de formación del butano (Cdel butano (C44HH1010), agua líquida y CO), agua líquida y CO22, cuyos valores son , cuyos valores son

respectivamente –124’7, –285’8 y –393’5 kJ/mol, calcular respectivamente –124’7, –285’8 y –393’5 kJ/mol, calcular la entalpía estándar de combustión del butano.la entalpía estándar de combustión del butano.

■ Si utilizamos la ley de Hess, la reacción:Si utilizamos la ley de Hess, la reacción:■ (4) C(4) C44HH1010(g) +13/2O(g) +13/2O22(g)(g) →→ 4 CO 4 CO22(g) + 5H(g) + 5H22O(l) O(l) ∆∆HH00

combcomb=?=?

■ Puede obtenerse a partir de:Puede obtenerse a partir de:■ (1)(1) H H22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(l) O(l) ∆∆HH11

00 = – 285’8 kJ = – 285’8 kJ

(2) (2) C(s) + O C(s) + O22(g) (g) →→ CO CO22(g) (g) ∆∆HH2200 = – 393’5 kJ = – 393’5 kJ

(3) 4 C(s) + 5 H(3) 4 C(s) + 5 H22(g) (g) →→ C C44HH1010(g) (g) ∆∆HH3300 = – 124’7 kJ = – 124’7 kJ

■ (4) = 4 · (2) + 5 · (1) – (3)(4) = 4 · (2) + 5 · (1) – (3)■ 4 C(s) + 4 O4 C(s) + 4 O22(g) +5 H(g) +5 H22(g) + 5/2 O(g) + 5/2 O22(g) + C(g) + C44HH1010(g) (g) →→

4 CO4 CO22(g) + 5H(g) + 5H22O(l) + 4 C(s) + 5 HO(l) + 4 C(s) + 5 H22(g)(g)

■ ∆∆ HH0044 = 4 mol(–393’5 kJ/mol) + 5 mol(–285’8 kJ/mol) –1 = 4 mol(–393’5 kJ/mol) + 5 mol(–285’8 kJ/mol) –1

mol(– 124’7 kJ/mol) =mol(– 124’7 kJ/mol) = – 2878’3 kJ– 2878’3 kJ

Page 26: Termoquimica

26Ejercicio C:Ejercicio C: Determinar Determinar ∆∆ H Hff0 0 del eteno (Cdel eteno (C22HH44) a ) a

partir de los calores de reacción de las siguientes partir de los calores de reacción de las siguientes reacciones químicas:reacciones químicas:(1) H(1) H22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(l) O(l) ∆∆HH11

00 = – 285’8 kJ = – 285’8 kJ

(2) C(s) + O(2) C(s) + O22(g) (g) →→ CO CO22(g) (g) ∆∆HH2200 = – 393’13 kJ = – 393’13 kJ

(3) C(3) C22HH44(g) + 3O(g) + 3O22(g) (g) →→ 2CO 2CO22(g) + 2 H(g) + 2 H22O(l) O(l)

∆∆HH3300 = – 1422 kJ = – 1422 kJ

■ La reacción de formación del eteno CLa reacción de formación del eteno C22HH44(g) a (g) a

partir de sus constituyentes en estado normal es:partir de sus constituyentes en estado normal es:

■ (4)(4) 2 C(s) + 2 H2 C(s) + 2 H22(g) (g) →→ C C22HH44(g)(g)

■ (4) se puede expresar como 2·(2) + 2·(1) – (3)(4) se puede expresar como 2·(2) + 2·(1) – (3)

Page 27: Termoquimica

27Ejercicio C:Ejercicio C: Determinar Determinar ∆∆HHff

0 0 del eteno (Cdel eteno (C22HH44) a partir) a partir

de los calores de reacción de las siguientes de los calores de reacción de las siguientes reacciones químicas:reacciones químicas:

(1)(1) HH22(g) + ½ O(g) + ½ O22(g) (g) →→ H H22O(l) O(l) ∆∆HH1100 = – 285’8 kJ = – 285’8 kJ

((2)2) C(s) + O C(s) + O22(g) (g) →→ CO CO22(g) (g) ∆∆HH2200 = – 393’13 kJ = – 393’13 kJ

(3)(3) C C22HH44(g) + 3O(g) + 3O22(g) (g) →→ 2CO 2CO22(g) + 2 H(g) + 2 H22O(l) O(l) ∆∆HH3300 = – 1422 kJ = – 1422 kJ

(4) 2 C(s) + 2 H2(g) → C2H4(g)

(4) = 2·(2) + 2·(1) – (3)luego ∆H4

0 = 2·∆H20 + 2·∆H1

0 – ∆H30 =

= 2 · (–393’13 kJ) + 2 · (– 285’8 kJ) – (– 1422 kJ) = = 64’14 kJes decir ∆∆ HHff

00 (eteno) = (eteno) = 64’14 kJ/mol64’14 kJ/mol

Se trata, pues, de una reacción endotérmica.

Page 28: Termoquimica

28Ejercicio D:Ejercicio D: Las entalpías de combustión de la glucosa Las entalpías de combustión de la glucosa (C(C66HH1212OO66)) y del etanol (Cy del etanol (C22HH55OH)OH) son –2815 kJ/mol son –2815 kJ/mol

y –1372 kJ/mol, respectivamente. Con estos datos y –1372 kJ/mol, respectivamente. Con estos datos determina la energía intercambiada en la fermenta– determina la energía intercambiada en la fermenta– ción de un mol de glucosa, reacción en la que se ción de un mol de glucosa, reacción en la que se produce etanol y COproduce etanol y CO22. ¿Es exotérmica la reacción?. ¿Es exotérmica la reacción?

■ Las reacciones de combustión son, respectivamente:Las reacciones de combustión son, respectivamente:

(1) C(1) C66HH1212OO66 + 6 O + 6 O2 2 →→ 6 CO 6 CO2 2 ++ 6 H6 H22O ; O ; ∆∆HH11 = = –– 2815 kJ 2815 kJ

(2) C(2) C22HH55OH + 3 OOH + 3 O22 →→ 2 CO 2 CO2 2 ++ 3 H3 H22O ; O ; ∆∆HH22 = = –– 1372 kJ 1372 kJ

■ La reacción de fermentación de la glucosa es:La reacción de fermentación de la glucosa es: (3)(3) CC66HH1212OO66 →→ 2 C 2 C22HH55OH +2 COOH +2 CO2 2 ∆∆HH33 = ? = ?

■ (3) puede expresarse como (1) (3) puede expresarse como (1) –– 2· (2), luego 2· (2), luego

∆∆HH33 = = ∆∆HH11 –– 2· 2·∆∆HH22 = = –– 2815 kJ 2815 kJ –– 2· ( 2· (–– 1372 kJ) = 1372 kJ) = –– 71 kJ 71 kJ

■ y la reacción es y la reacción es exotérmica.exotérmica.

Page 29: Termoquimica

29

Energía de enlace.Energía de enlace.■ ““Es la energía necesaria para romper un Es la energía necesaria para romper un

enlace de un mol de sustancia en estado enlace de un mol de sustancia en estado gaseosogaseoso””

■ En el caso de moléculas diatómicas es igual que En el caso de moléculas diatómicas es igual que la energía de disociación:la energía de disociación:

■ A—B(g) A—B(g) →→ A(g) + B(g) A(g) + B(g) ∆∆HHdisdis = E = Eenlaceenlace= E= Eee

■ EjemploEjemplo:: H H22(g) (g) →→ 2 H(g) 2 H(g) ∆∆H = 436 kJH = 436 kJ

■ Es positiva (es necesario aportar energía al Es positiva (es necesario aportar energía al sistema)sistema)

■ Es difícil de medir.Es difícil de medir.■ Se suele calcular aplicando la ley de Hess.Se suele calcular aplicando la ley de Hess.

Page 30: Termoquimica

30Ejemplo:Ejemplo: Calcular la energía del enlace H—ClCalcular la energía del enlace H—Cl en el cloruro de hidrógeno conociendo en el cloruro de hidrógeno conociendo ∆∆HHff

00(HCl) cuyo (HCl) cuyo

valor es –92,3 kJ/mol y las entalpías de disociación del valor es –92,3 kJ/mol y las entalpías de disociación del HH22 y del Cl y del Cl22 que son 436,0 kJ/mol y 243,4 kJ/mol, que son 436,0 kJ/mol y 243,4 kJ/mol,

respectivamente.respectivamente.■ La reacción de disociación del HCl será:La reacción de disociación del HCl será:

■ (4) HCl(g) (4) HCl(g) →→ H(g) + Cl(g) H(g) + Cl(g) ∆∆HH0044= ?= ?

■ (1) ½H(1) ½H22(g) + ½Cl(g) + ½Cl22(g) (g) →→ HCl(g) HCl(g) ∆∆HH0011 = –92,3 kJ = –92,3 kJ

■ (2) H(2) H22(g) (g) →→ 2H(g) 2H(g) ∆∆HH0022 = 436,0 kJ = 436,0 kJ

■ (3) Cl(3) Cl22(g) (g) →→ 2Cl(g) 2Cl(g) ∆∆HH0033 = 243,4 kJ = 243,4 kJ

■ (4) = –(1) + ½(2) + ½(3)(4) = –(1) + ½(2) + ½(3)■ ∆∆HH00

44 = –(– 92,3 kJ ) + ½(436,0 kJ) + ½(243,4 kJ) = = –(– 92,3 kJ ) + ½(436,0 kJ) + ½(243,4 kJ) =

= 432,0 kJ= 432,0 kJ EEee(HCl) =(HCl) = 432,0 kJ/mol 432,0 kJ/mol

Page 31: Termoquimica

31

Cálculo de Cálculo de ∆∆HH0 0 a partir de lasa partir de las

Energía de enlaceEnergía de enlace (disociación). (disociación).

■ Aplicando la ley de Hess en cualquier caso se Aplicando la ley de Hess en cualquier caso se obtiene la siguiente fórmula:obtiene la siguiente fórmula:

∆∆HH0 0 = = ΣΣ n nii · E · Eee(enl. rotos) (enl. rotos) –– ΣΣ n njj · E · Eee(enl. formados)(enl. formados)

en donde ni representa el número de enlaces rotos y en donde ni representa el número de enlaces rotos y formados de cada tipo. formados de cada tipo.

MUY IMPORTANTE

Page 32: Termoquimica

32Ejemplo:Ejemplo: Sabiendo que las energía de los siguientes Sabiendo que las energía de los siguientes enlaces (kJ/mol): C=C enlaces (kJ/mol): C=C :: 611; C 611; C––C C :: 347; C 347; C––H H :: 413 413 y Hy H––H H : : 436, calcular el valor de 436, calcular el valor de ∆∆HH00 de la de la reacción de hidrogenación del eteno.reacción de hidrogenación del eteno.

■ Reacción: CHReacción: CH22=CH=CH22(g) + H(g) + H22(g) (g) →→ CH CH33–CH–CH33(g)(g)

■ En el proceso se rompe un enlace C=C y otro H–H y se En el proceso se rompe un enlace C=C y otro H–H y se forman 2 enlaces C–H nuevos (el etano tiene 6 mientras forman 2 enlaces C–H nuevos (el etano tiene 6 mientras que el eteno tenía sólo 4) y un enlace C–C.que el eteno tenía sólo 4) y un enlace C–C.

■ ∆∆ HH0 0 = = ΣΣ E Eee(enl. rotos) – (enl. rotos) – ΣΣ E Eee(enl. formados) =(enl. formados) =

■ ∆∆ HH0 0 = 1E= 1Eee(C=C) + 1 E(C=C) + 1 Eee(H–H) – 1E(H–H) – 1Eee(C–C) – 2 E(C–C) – 2 Eee(C–H) (C–H)

■ ∆∆ HH0 0 = 1 mol · 611 kJ/mol + 1mol · 436 kJ/mol= 1 mol · 611 kJ/mol + 1mol · 436 kJ/mol – (1 mol · 347 kJ/mol + 2 mol · 413 kJ/mol) = – (1 mol · 347 kJ/mol + 2 mol · 413 kJ/mol) = –126 kJ–126 kJ

Page 33: Termoquimica

33Ejercicio E:Ejercicio E: Calcula el calor de Calcula el calor de combustión de propano combustión de propano a partir de los a partir de los datos de energía de enlace de la tabladatos de energía de enlace de la tabla..

■ CC33HH8 8 + 5O+ 5O22 →→ 3CO 3CO22 + 4H + 4H22OO■ Enlaces rotos: Enlaces rotos:

8 C–H, 2 C–C y 5 O=O8 C–H, 2 C–C y 5 O=O■ Enlaces formados:Enlaces formados:■ 6 C=O y 8 O–H6 C=O y 8 O–H■ ∆∆HHºº = = ΣΣ E Eee(e. rotos) – (e. rotos) – ΣΣ E Eee(e. form.)(e. form.)■ ∆∆HHºº = 8 E= 8 Eee(C–H) + 2 E(C–H) + 2 Eee(C–C) + (C–C) +

5 E5 Eee(O=O) – [6 E(O=O) – [6 Eee(C=O) + 8 E(C=O) + 8 Eee(O–H)] (O–H)] ■ ∆∆HHºº = 8·413 kJ + 2·347 kJ +5·499 kJ – (6·745 = 8·413 kJ + 2·347 kJ +5·499 kJ – (6·745

kJ + 8·460 kJ) = –1657 kJkJ + 8·460 kJ) = –1657 kJ∆∆HHººcombcomb(C(C33HH88) = ) = –1657 kJ/mol–1657 kJ/mol

EnlaceEnlace EEee (kJ/mol) (kJ/mol)

H–HH–H 436436

C–CC–C 347347

C=CC=C 620620

CC≡≡CC 812812

O=OO=O 499499

Cl–CCl–C 243243

C–HC–H 413413

C–OC–O 315315

C=OC=O 745745

O–HO–H 460460

Cl–HCl–H 432432

Page 34: Termoquimica

34

Entropía (S)Entropía (S)■ Es una medida del desorden del sistema que Es una medida del desorden del sistema que

sí puede medirse y tabularse.sí puede medirse y tabularse. ∆∆S = SS = Sfinalfinal –– S Sinicialinicial ■ Existen tablas de SExisten tablas de S00 (entropía molar estándar) (entropía molar estándar)

de diferentes sustancias. de diferentes sustancias. ■ En una reacción química:En una reacción química: ∆∆SS00 = = ΣΣ n npp· S· S00

productosproductos –– ΣΣ n nrr· S· S00reactivosreactivos

■ La entropía es una función de estado.La entropía es una función de estado.

Page 35: Termoquimica

35Ejemplo:Ejemplo: Calcula Calcula ∆∆SS00 para las siguientes reacciones para las siguientes reacciones químicas: químicas: a)a) N N22(g) + O(g) + O22(g) (g) →→ 2 NO(g); 2 NO(g);

b)b) 3 H 3 H22(g) + N(g) + N22(g) (g) →→ 2 NH 2 NH33(g). (g).

Datos:Datos: S S00 (J·mol (J·mol–1–1·K·K–1–1): H): H22(g) = 130,6; O(g) = 130,6; O22(g) =205; N(g) =205; N22(g) (g)

= 191,5; NO(g) = 210,7; NH= 191,5; NO(g) = 210,7; NH33(g) =192,3(g) =192,3

∆∆SS00 = = ΣΣ n npp· S· S00productosproductos –– ΣΣ n nrr· S· S00

reactivosreactivos

a)a) ∆∆SS00 = 2 mol · 210,7 J ·mol = 2 mol · 210,7 J ·mol–1–1 ·K ·K–1 –1 ––

(191,5 J·K (191,5 J·K–1–1 + 205 J·K + 205 J·K–1 –1 ) =) = 24,9 J·K24,9 J·K–1–1

b)b) ∆∆SS00 = 2·192,3 J·K = 2·192,3 J·K–1 –1 ––

(3 mol ·130,6 J· mol (3 mol ·130,6 J· mol–1–1·K·K–1–1 + 191,5 J·K + 191,5 J·K–1 –1 ) =) = –198,7 J·K–198,7 J·K–1–1

Page 36: Termoquimica

36

Segundo Principio de la Segundo Principio de la Termodinámica.Termodinámica.

■ ““En cualquier proceso espontáneo la En cualquier proceso espontáneo la entropía total del universo tiende a entropía total del universo tiende a aumentar siempre”.aumentar siempre”.

■ ∆∆SSuniversouniverso = = ∆∆SSsistemasistema + + ∆∆SSentorno entorno ≥≥ 0 0

■ A veces el sistema pierde entropía (se A veces el sistema pierde entropía (se ordena) espontáneamente. En dichos casos ordena) espontáneamente. En dichos casos el entorno se desordena.el entorno se desordena.

Page 37: Termoquimica

37

Tercer Principio de la Tercer Principio de la TermodinámicaTermodinámica

■ ““La entropía de cualquier sustancia a 0 K es La entropía de cualquier sustancia a 0 K es igual a CERO” (máximo orden).igual a CERO” (máximo orden).

■ Equivale a decir que no se puede bajar de Equivale a decir que no se puede bajar de dicha temperatura.dicha temperatura.

■ ¡CUIDADO!¡CUIDADO! Las S de los elementos en Las S de los elementos en condiciones estándar no son CERO sino condiciones estándar no son CERO sino que es positiva.que es positiva.

Page 38: Termoquimica

38■ En En procesos reversiblesprocesos reversibles y a y a temperatura temperatura

constanteconstante se puede calcular se puede calcular ∆∆S de un sistema S de un sistema como:como:

QQ

∆∆S = —S = — T T

■ y si el proceso químico se produce a y si el proceso químico se produce a presión presión constanteconstante:

■ ∆∆HHsistemasistema – – ∆∆HHsistemasistema ∆∆SSsistema sistema = ——— ; = ——— ; ∆∆SSentornoentorno= ———— = ————

T T T T■ SS0 0 (entropía molar estándar) se mide en(entropía molar estándar) se mide en

J·mol J·mol–1–1·K·K–1.–1.

■ ∆∆SSreacciónreacción se mide en se mide en J·KJ·K–1.–1.

Page 39: Termoquimica

39

ENERGÍA LIBRE DE GIBBS (G)ENERGÍA LIBRE DE GIBBS (G)

■ En procesos a T constante se define como:En procesos a T constante se define como:G = H – T.SG = H – T.S ∆∆G = G = ∆∆ H – T. H – T. ∆∆SS

■ En condiciones estándar: En condiciones estándar: ∆∆GGºº = = ∆∆HHºº – T – T.. ∆∆SSºº

■ ∆∆SSuniversouniverso = = ∆∆SSsistema sistema ++ ∆∆SSentorno entorno > 0 (p. espontáneos)> 0 (p. espontáneos)

Multiplicando por “–T” y como “–T Multiplicando por “–T” y como “–T ∆∆SSentorno entorno == ∆∆HHsistsist

■ ––T . T . ∆∆SSuniversouniverso = – T. = – T. ∆∆SSsist sist + + ∆∆HHsistsist = = ∆∆G < 0G < 0■ En procesos espontáneos: En procesos espontáneos: ∆∆G < 0G < 0■ Si Si ∆∆GG.. > 0 la reacción no es espontánea > 0 la reacción no es espontánea

■ Si Si ∆∆GG.. = 0 el sistema está en equilibrio = 0 el sistema está en equilibrio

Page 40: Termoquimica

40

Variación de la Energía Libre de Variación de la Energía Libre de una reacción (una reacción (∆∆G)G)

■ G es una función de estado.G es una función de estado.■ Al igual que el incremento entálpico, el Al igual que el incremento entálpico, el

incremento de energía libre de una reacción incremento de energía libre de una reacción puede obtenerse a partir de puede obtenerse a partir de ∆∆GGff

ºº de de

reactivos y productos:reactivos y productos:

∆∆GGºº = = ΣΣ n npp∆∆GGffºº(productos)(productos)– – ΣΣ n nrr∆∆GGff

ºº(reactivos)(reactivos)

Page 41: Termoquimica

41

Energía Libre y Espontaneidad Energía Libre y Espontaneidad de las Reacciones Químicasde las Reacciones Químicas

Reactivos

Ene

rgía

libr

e (G

)

Productos

∆G > 0 Ene

rgía

libr

e (

G)

Reactivos

Productos

∆G < 0

Reac. espontánea

T, P = ctes. T, P = ctes.

■ Reac. no espontáneaReac. no espontánea

Page 42: Termoquimica

42

Espontaneidad Espontaneidad en las Reacciones Químicas.en las Reacciones Químicas.

■ No siempre las reacciones exotérmicas son No siempre las reacciones exotérmicas son espontáneas.espontáneas.

■ Hay reacciones endotérmicas espontáneas:Hay reacciones endotérmicas espontáneas:– Evaporación de líquidos.Evaporación de líquidos.– Disolución de sales...Disolución de sales...

■ Ejemplos de reacciones endotérmicas espontáneas:Ejemplos de reacciones endotérmicas espontáneas:

■ NHNH44Cl(s) Cl(s) →→ NH NH44++(aq) + Cl(aq) + Cl–– (aq) (aq) ∆∆ H Hºº = 14.7 kJ= 14.7 kJ

■ HH22O(O(ℓℓ) ) →→ H H22O(g) O(g) ∆∆HHºº = 44.0 kJ = 44.0 kJ

Page 43: Termoquimica

43Espontaneidad de las Espontaneidad de las Reacciones Químicas (cont).Reacciones Químicas (cont).

■ Una reacción es espontánea cuandoUna reacción es espontánea cuando ∆∆G (G (∆∆H – T .H – T .∆∆S)S) es negativo. es negativo.

■ Según sean positivos o negativos los valores de Según sean positivos o negativos los valores de ∆∆HH y y ∆∆SS ( (TT siempre es positiva) se cumplirá que: siempre es positiva) se cumplirá que:

■ ∆∆ H < 0 y H < 0 y ∆∆ S > 0 S > 0 ⇒⇒ ∆∆G < 0 EspontáneaG < 0 Espontánea■ ∆∆ H > 0 y H > 0 y ∆∆ S < 0 S < 0 ⇒⇒ ∆∆G > 0 No espontáneaG > 0 No espontánea■ ∆∆ H < 0 y H < 0 y ∆∆ S < 0 S < 0 ⇒⇒ ∆∆G < 0 a T bajas G < 0 a T bajas

⇒⇒ ∆∆G > 0 a T altasG > 0 a T altas■ ∆∆ H > 0 y H > 0 y ∆∆ S > 0 S > 0 ⇒⇒ ∆∆G < 0 a T altasG < 0 a T altas

⇒⇒ ∆∆G > 0 a T bajasG > 0 a T bajas

Page 44: Termoquimica

44

Espontaneidad de las Espontaneidad de las Reacciones Químicas (cont).Reacciones Químicas (cont).

∆H > 0∆S > 0

Espontánea a temperaturas altas

∆H < 0∆S > 0

Espontánea a todas las temperaturas

∆H < 0∆S < 0

Espontánea a temperaturas bajas

∆H > 0∆S < 0

No Espontánea a cualquier temperaturas

∆H

∆S

MUY IMPORTANTE

Page 45: Termoquimica

45Ejemplo:Ejemplo: ¿Será o no espontánea la siguiente reacción ¿Será o no espontánea la siguiente reacción 2H2H22OO22((ℓℓ))→→ 2H 2H22OO ((ℓℓ) + O) + O22(g) (g) en condiciones en condiciones

estándar?estándar? Datos: Datos: ∆∆HH00f f (kJ/mol) H(kJ/mol) H22O(O(ℓℓ) = ) = –285.8; –285.8; HH22OO22((ℓℓ) )

= = –187.8 ; S–187.8 ; Sºº (J/mol.K) H(J/mol.K) H22O(O(ℓℓ) = ) = 69.9; 69.9; HH22OO22((ℓℓ) = 109.6; ) = 109.6;

OO22(g) = 205.0.(g) = 205.0.∆∆ HH0 0 = = ΣΣ n npp∆∆HHffºº(productos)(productos)– – ΣΣ n nrr∆∆HHffºº(reactivos) (reactivos) ==

= 2= 2∆∆HHffºº(H(H22O) + O) + ∆∆HHffºº(O(O22) – 2) – 2∆∆HHffºº(H(H22OO22) =) =

2 mol(–285.8 kJ/mol) – 2 mol(–187.8 kJ/mol) 2 mol(–285.8 kJ/mol) – 2 mol(–187.8 kJ/mol) = –196.0 kJ= –196.0 kJ ∆∆SSºº = = ΣΣ n npp· S· Sººproductosproductos – – ΣΣ n nrr· S· Sººreactantesreactantes = =

2 S 2 Sºº(H(H22O) + SO) + Sºº(O(O22) – 2 S) – 2 Sºº(H(H22OO22) =) =

2 mol(69.9 J/mol.K) + 1 mol(205 J/mol.K)2 mol(69.9 J/mol.K) + 1 mol(205 J/mol.K) – 2mol(109.6 J/mol·K) = 126.0 J / K – 2mol(109.6 J/mol·K) = 126.0 J / K = 0.126 kJ / K= 0.126 kJ / K

∆∆GGºº = = ∆∆ H Hºº – T . – T . ∆∆ S Sºº = –196.0 kJ – 298 K · 0.126 kJ/ K == –196.0 kJ – 298 K · 0.126 kJ/ K =∆∆GGºº = – 233.5 kJ luego será espontánea = – 233.5 kJ luego será espontánea