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Lic. Quím. Jenny Fernández Vivanco CICLO 2012-I  Módulo: I Unidad: IV  Semana:  7 QUIMICA GENERAL
ORIENTACIONES ,[object Object],[object Object],[object Object]
Reacciones químicas ,[object Object],[object Object],[object Object]
Formación del agua ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rapidez de una reacción (r) Indica la rapidez con la que se forman los productos o aquella con la que se consumen los reactantes. Indica como cambia la concentración de los reactantes o de los productos en la unidad de tiempo.
Rapidez de una reacción (r) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],    Rapidez de formación de B Rapidez de desaparición de A
Ejemplo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Expresión de la rapidez ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ley diferencial de la velocidad Δ [A]  Δ t 1 a = - Δ [B]  Δ t 1 b - = Δ [C]  Δ t 1 c = Δ [D]  Δ t 1 d = r rxn
Un ejemplo - Δ [N 2 O 5 ] Δ t  Δ [NO 2 ]  Δ t = 1 2 Δ [O 2 ]  Δ t = 1 1/2 rapidez  =
¿Por qué ocurren las reacciones? Las reacciones químicas se producen por los choques  eficaces  entre las moléculas de reactivos Veamos la reacción de formación del HI a partir de I 2  e H 2 Además del choque en la dirección adecuada las moléculas tienen que tener una energía suficiente; esta energía mínima se denomina  energía de activación . Teoría de las colisiones I I H H Choque eficaz No eficaz I I I I H H H H I I H H I I H H I 2  + H 2 HI + HI I 2   H 2
CH 3 Br + Cl -     CH 3 Cl + Br - Esta reacción se sustitución simple ocurrirá sólo si el Cl -  ataca al sustrato por detrás del enlace C-Br, es decir se presenta en la posición adecuada.
Modelo del estado de transición Diagramas de energía de activación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Perfil de una reacción ,[object Object]
Perfil de una reacción R    P  +  calor R + calor    P
Reacciones  exotérmicas  endotérmicas Fe 2 O 3  + 2 Al     2Fe  +  Al 2 O 3  + energía 2NH 4 SCN + Ba(OH) 2  + calor     NH 3  + 2H 2 O + Ba(SCN) 2
Diagrama de energía En el diagrama se aprecian: E a  = energía de activación  H = entalpía de reacción  H = entalpía = contenido de energía almacenada en las sustancias (energía potencial)  H = H productos  – H reactantes En una reacción exotérmica      H < 0 En una reacción endotérmica      H > 0
Ley de acción de masas Dada por Guldberg y Waage: “  La velocidad de una reacción es proporcional a las concentraciones de los reactantes elevadas a ciertos exponentes” Sea la rxn:  3A  +  2B     C  +  D r A   r B r rxn  =  =  = r C  = r D  = k [A]  [B]    3  2 k = cont. Específica de velocidad    = entero o fracción, obtenido  experimentalmente    = orden global  de la reacción A mayor número de moléculas de reactantes, mayor será el número de choques, y mayor la rapidez de la reacción !!
Reacciones elementales ,[object Object]
Ejemplo de reacción elemental Estado de transición Complejos activados N 2 O + NO    N 2   +  NO 2  + 139 kJ
Reacciones complejas o por etapas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Es imposible pensar en el choque simultáneo de más de 3 especies!!
Una reacción por etapas ,[object Object]
Nota ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Factores que afectan la r rxn 1.- Estado físico de los reactivos 2.- Concentración de los reactivos Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en solución.  En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la  superficie de contacto  entre ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el estado de división. A mayor número de moléculas, mayor número de choques efectivos, y por tanto mayor rapidez de la reacción. Son aquellos que modifican el número de choques efectivos
Factores que afectan la r rxn 3.- Temperatura Un incremento de la temperatura  provoca un incremento en la energía cinética de las moléculas,  lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de activación, aumentando también la probabilidad de choques efectivos. 4.- Catalizadores Un  catalizador  es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin consumirse.  El catalizador actúa cambiando la trayectoria  (el mecanismo)  de la reacción, disminuyendo la energía de activación necesaria y aumentando la velocidad de reacción.
Energía  de activación Energía potencial Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H<0 Energía  de activación Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H>0 Energía potencial Reacción exotérmica Reacción endotérmica Productos Productos E.A Los catalizadores cambian la energía de activación de una determinada reacción, y por lo tanto incrementan la velocidad de reacción   Reacción no catalizada Reacción  catalizada
Energía  de activación Energía  Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H<0 Energía  de activación Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H>0 Energía Reacción exotérmica Reacción endotérmica Productos Productos E.A E.A Los catalizadores negativos aumentan la energía de activación Los catalizadores positivos disminuyen la energía de activación E.A sin catalizador E.A con catalizador negativo E.A con catalizador positivo
Descomposición catalítica del H 2 O 2 H 2 O 2  (ac)    O 2 (g)  +  2 H 2 O(l)
Un catalizador cambia el perfil de una reacción
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GRACIAS

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Quimica semana 7 unidad iv cinetica quimica

  • 1. Lic. Quím. Jenny Fernández Vivanco CICLO 2012-I Módulo: I Unidad: IV Semana: 7 QUIMICA GENERAL
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Rapidez de una reacción (r) Indica la rapidez con la que se forman los productos o aquella con la que se consumen los reactantes. Indica como cambia la concentración de los reactantes o de los productos en la unidad de tiempo.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Un ejemplo - Δ [N 2 O 5 ] Δ t Δ [NO 2 ] Δ t = 1 2 Δ [O 2 ] Δ t = 1 1/2 rapidez =
  • 10. ¿Por qué ocurren las reacciones? Las reacciones químicas se producen por los choques eficaces entre las moléculas de reactivos Veamos la reacción de formación del HI a partir de I 2 e H 2 Además del choque en la dirección adecuada las moléculas tienen que tener una energía suficiente; esta energía mínima se denomina energía de activación . Teoría de las colisiones I I H H Choque eficaz No eficaz I I I I H H H H I I H H I I H H I 2 + H 2 HI + HI I 2 H 2
  • 11. CH 3 Br + Cl -  CH 3 Cl + Br - Esta reacción se sustitución simple ocurrirá sólo si el Cl - ataca al sustrato por detrás del enlace C-Br, es decir se presenta en la posición adecuada.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Perfil de una reacción R  P + calor R + calor  P
  • 15. Reacciones exotérmicas endotérmicas Fe 2 O 3 + 2 Al  2Fe + Al 2 O 3 + energía 2NH 4 SCN + Ba(OH) 2 + calor  NH 3 + 2H 2 O + Ba(SCN) 2
  • 16. Diagrama de energía En el diagrama se aprecian: E a = energía de activación  H = entalpía de reacción H = entalpía = contenido de energía almacenada en las sustancias (energía potencial)  H = H productos – H reactantes En una reacción exotérmica   H < 0 En una reacción endotérmica   H > 0
  • 17. Ley de acción de masas Dada por Guldberg y Waage: “ La velocidad de una reacción es proporcional a las concentraciones de los reactantes elevadas a ciertos exponentes” Sea la rxn: 3A + 2B  C + D r A r B r rxn = = = r C = r D = k [A]  [B]  3 2 k = cont. Específica de velocidad  = entero o fracción, obtenido experimentalmente  = orden global de la reacción A mayor número de moléculas de reactantes, mayor será el número de choques, y mayor la rapidez de la reacción !!
  • 18.
  • 19. Ejemplo de reacción elemental Estado de transición Complejos activados N 2 O + NO  N 2 + NO 2 + 139 kJ
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Factores que afectan la r rxn 1.- Estado físico de los reactivos 2.- Concentración de los reactivos Las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o están en solución. En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el estado de división. A mayor número de moléculas, mayor número de choques efectivos, y por tanto mayor rapidez de la reacción. Son aquellos que modifican el número de choques efectivos
  • 24. Factores que afectan la r rxn 3.- Temperatura Un incremento de la temperatura provoca un incremento en la energía cinética de las moléculas, lo que hace que sea mayor el número de moléculas que alcanza la energía de activación, aumentando también la probabilidad de choques efectivos. 4.- Catalizadores Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin consumirse. El catalizador actúa cambiando la trayectoria (el mecanismo) de la reacción, disminuyendo la energía de activación necesaria y aumentando la velocidad de reacción.
  • 25. Energía de activación Energía potencial Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H<0 Energía de activación Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H>0 Energía potencial Reacción exotérmica Reacción endotérmica Productos Productos E.A Los catalizadores cambian la energía de activación de una determinada reacción, y por lo tanto incrementan la velocidad de reacción Reacción no catalizada Reacción catalizada
  • 26. Energía de activación Energía Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H<0 Energía de activación Transcurso de la reacción Complejo activado Reactivos  H>0 Energía Reacción exotérmica Reacción endotérmica Productos Productos E.A E.A Los catalizadores negativos aumentan la energía de activación Los catalizadores positivos disminuyen la energía de activación E.A sin catalizador E.A con catalizador negativo E.A con catalizador positivo
  • 27. Descomposición catalítica del H 2 O 2 H 2 O 2 (ac)  O 2 (g) + 2 H 2 O(l)
  • 28. Un catalizador cambia el perfil de una reacción
  • 29.