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同种物质气态时熵值最大,固态时熵值最小
体系越有序,熵值越小;越混乱,熵值越大
凡熵增的反应均为自发过程
2N2O5(g)═4NO2(g)+O2(g)是熵增的反应
Na与H2O的反应是熵增的放热反应,该反应能自发进行 某吸热反应能自发进行,因此该反应一定是熵增反应 通常情况下,一个放热且熵增的反应也有可能非自发进行 反应NH3(g)+HCl(g)====NH4Cl(s)在室温下可自发进行,则该反应的ΔH. <0
材料充分,理解正确,结论正确 材料不充分,理解正确,结论正确 材料充分,理解不正确,结论不正确 材料不充分,理解不正确,结论不正确
未离解中性分子热力学性质的计算可以根据海尔根孙公式进行计算; 可以用平均热容法进行计算; 计算式中的熵可以混用相对离子熵和绝对离子熵; 可以用离子线性热容法计算
体系有序性越高,熵值就越低 自发过程将导致体系的熵增大 吸热反应不可以自发进行 同种物质气态时熵值最大
一个反应能否自发进行取决于该反应放热还是吸热 同一条件下不同物质有不同的熵值,其体系的混乱程度越大,熵值越大 焓变是一个与反应能否自发进行有关的因素,多数能自发进行的反应都是放热反应 一个反应能否自发进行,与焓变和熵变的共同影响有关
焓变是一个反应能否自发进行相关的因素,多数放热反应能自发进行 在同一条件下不同物质有不同的熵值,其体系的混乱程度越大,熵值越大 自发进行的反应一定能迅速进行 一个反应能否自发进行,与焓变和熵变的共同影响有关
体系的有序性越高,其熵的值就越低 自发过程将一定导致体系的熵值增大 对同一种物质来说,气态时熵值最大 冰融化的过程是熵减小的过程
同种物质气态时熵值最大,固态时熵值最小 体系越有序,熵值越小;越混乱,熵值越大 与外界隔离的体系,自发过程将导致体系的熵减小 25℃.1.01×105Pa时,2N2O5(g)⇌4NO2(g)+O2(g)是熵增的反应
信息量越大,负熵越大 信息量越大,熵越大 信息量的单位是比特 信息量的大小取决于信息内容能消除人们认识的不确定的程度
ΔH.<0且熵增大的反应一定可以自发进行 ΔH.>0且熵减小的反应一定不能自发进行 ΔH.>0且熵增大的反应一定可以自发进行 ΔH.<0且熵减小的反应有可能可以自发进行
同种物质气态时熵值最大,固态时熵值最小 体系越有序,熵值越小;越混乱,熵值越大 与外界隔离的体系,自发过程将导致体系的熵减小 25 ℃、1.01×105 Pa时,2N2O5(g)4NO2(g)+O2(g)是熵增的反应
所有放热反应都有自发进行的倾向,可用焓判据证明 凡是熵减的过程都是不能自发进行的,可用熵增原理证明 把两种彼此不发生反应的气体通入到一个密闭容器中,能自发地混合均匀 在封闭体系中焓减或熵增的化学反应是容易自发发生的
可以用吉布斯自由能的定义式计算 计算式中的熵可以混用相对离子熵和绝对离子熵 可以用平均热容法进行计算 可以用离子线性热容法计算
体系有序性越高,熵值就越低 自发过程将导致体系的熵增大 吸热反应一定不可以自发进行 同种物质气态时熵值最大
铁在潮湿空气中生锈是自发过程 有些放热反应常温下是非自发的 自发反应都是熵增大的反应 电解池的反应不都是非自发反应
同种物质气态时熵值最大,固态时熵值最小 体系越有序,熵值越小;越混乱,熵值越大 与外界隔离的体系,自发过程将导致体系的熵减小 25 ℃、1.01×105 Pa时,2N2O5(g)===4NO2(g)+O2(g)是熵增的反应
焓变是一个与反应能否自发进行有关的因素,多数能自发进行的反应都是放 热反应 在同一条件下物质有不同的熵值,其体系的混乱程度越大,熵值越大 一个反应能否自发进行取决于反应放热还是吸热 一个反应能否自发进行与焓变和熵变的共同影响有关
环境的熵变与过程有关 某些自发过程中可以为系统创造出熵 熵变等于过程的热温商 系统的熵等于系统内各部分熵之和