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8: Entalpía y Ciclos Termoquímicos

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    • 8.1: Entalpía
    • 8.2: Uso de ciclos termoquímicos para encontrar cambios en la entalpía
    • 8.3: Cómo la entalpía depende de la presión
    • 8.4: Estados estándar y entalpías de formación
    • 8.5: El Estado Estándar de Gas Ideal
      El estado estándar de gas ideal es una invención útil, que tiene ventajas adicionales que surgen a medida que avanza nuestro desarrollo. Para los gases permanentes, gases cuyo comportamiento es aproximadamente ideal de todos modos, hay una diferencia insignificante entre la entalpía en el estado gaseoso ideal y la entalpía a 1 bar.
    • 8.6: Entalpías Estándar de Reacción
      Si tenemos las entalpías de formación, podemos calcular el cambio de entalpía para la reacción. Podemos demostrarlo escribiendo las ecuaciones químicas correspondientes a la formación de A, B, C y D a partir de sus elementos. Cuando multiplicamos estas ecuaciones químicas por el coeficiente estequiométrico debidamente firmado y las sumamos, obtenemos la ecuación química para la reacción indicada de A y B para dar C y D. Porque la entalpía es una función de estado.
    • 8.7: Capacidades de calor de estado estándar
      Se ha observado que el CV depende del volumen y la temperatura, mientras que el CP depende de la presión y la temperatura. Las compilaciones de datos de capacidad calorífica generalmente dan valores para CP, en lugar de CV. Cuando se conoce la dependencia de la temperatura del CP, tales compilaciones suelen expresarla como una función polinómica empírica de la temperatura.
    • 8.8: Cómo el cambio de entalpía para una reacción depende de la temperatura
      Utilizamos entalpías de formación tabuladas para calcular el cambio de entalpía para una reacción química particular. Dichas tablas suelen dar entalpías de formación a varias temperaturas diferentes, de manera que el cambio de entalpía para una reacción dada también se puede calcular a estas diferentes temperaturas; es solo cuestión de repetir el mismo cálculo a cada temperatura.
    • 8.9: Calorimetría
      La calorimetría es la ciencia experimental de medir los cambios de calor que acompañan a los cambios químicos o físicos. La medición precisa de pequeñas cantidades de calor es experimentalmente desafiante. Sin embargo, la calorimetría es un área en la que se ha logrado una gran sofisticación experimental y se pueden realizar mediciones notablemente precisas. Se han desarrollado numerosos dispositivos para medir los cambios de calor.
    • 8.10: Problemas


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