Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien
logo-home
Samenvatting Chemistry - Scheikunde voor de Aardwetenschappen (GEO1-1136) €4,79   Ajouter au panier

Resume

Samenvatting Chemistry - Scheikunde voor de Aardwetenschappen (GEO1-1136)

 13 vues  0 fois vendu
  • Cours
  • Établissement
  • Book

Samenvatting voor de cursus Scheikunde voor de Aardwetenschappen, voor het vak Aardwetenschappen. Behandelt de volgende hoofdstukken: H1 (gassen), H2 (thermochemie), H3 (thermodynamica), H4 (evenwichten), H5 (zuur-base reactie), H6a (redoxreactie), H6b (Eh-pH diagram), H7 (atoomstructuur), H8 (peri...

[Montrer plus]

Aperçu 4 sur 39  pages

  • Non
  • Hoofdstuk 1 tot 14
  • 29 décembre 2023
  • 39
  • 2021/2022
  • Resume
avatar-seller
Hoofdstuk 1 Gassen
Gassen
Een gas is een collectie van atomen of moleculen die zelfstandig door een volume
bewegen in een vrijwel lege ruimte.

Er geldt: d=m/V=P*M/R*T d = gasdichtheid is g/L
P = druk in Pa of atm
M = molaire massa
R = gasconstante
T = temperatuur

Wanneer moleculen tegen een muren botsen, oefenen een kracht per oppervlakte
uit, de druk. De druk wordt uitgedrukt in Pascal (Pa), atmosfeer (atm), mercurie
millimeter (mm Hg) en bar.
 Volgens de wet van Dalton’s partiele druk is de totale druk die wordt
uitgeoefend door een mengsel gelijk aan de som van alle individuele
molecuuldrukken.
o Let op! Er bestaan geen krachten tussen deeltjes, alleen aantrekking of
afstoting

Er geldt: Ptotaal = P1 + P2 + P3 + ….

De gaseigenschappen en -wetten
De condities van een gas worden bepaald door vier eigenschappen: de druk (P), de
temperatuur (T), het volume (V) en het aantal mol (n). Deze eigenschappen staan
in verhouding met elkaar via verschillende wetten:

Boyle’s wet P1*V1 = P2*V2
Druk is omgekeerd evenredig aan het volume

Charles’ wet V1/T1 = V2/T2
Temperatuur is evenredig aan het volume

Avogardo’s wet V1/n1 = V2/n2
Aantal mol is evenredig aan het volume

De ideale gaswet
De drie losse wetten kunnen gecombineerd worden tot de ideale gaswet

Er geldt: P*V = n*R*T P = druk is Pa of atm
V = volume in m3 of L
n = aantal mol
T = temperatuur in Kelvin

Wanneer het aantal mol’s (n) gelijk blijft geldt:
P 1∗V 1 P 2∗V 2
=
R 1∗T 1 R 2∗T 2

,Hierbij wordt de gasconstante (R) gebruikt die geldt voor alle soorten gassen. Deze
kan uitgedrukt worden in twee eenheden

R is 8.314 J / K*mol óf R is 0.08206 L*atm / K*mol

Er wordt hierbij gewerkt met twee standaard situaties

STP T = 0 0C = 273.15 K en P = 1 atm

SATP T = 25 0C = 298.15 K en P = 1 atm

Let op! Wanneer er geen situatie wordt benoemd, moet gewerkt worden met SATP

De wet van echte gassen
Bij echte gassen is het gedrag anders dan bij de ideale gaswet. Dit is vooral het
geval bij hogere druk, waar door de kortere afstand een hogere interne
aantrekkingskracht plaatsvindt.

Van der Waals vergelijking (P + (an2/v2)) * (V – n*b) = n * R * T

Met an2/v2 is correctie voor de intermolaire aantrekkingskracht
n*b is de correctie voor moleculaire volume

, Hoofdstuk 2 Thermochemie
De eerste wet van de thermodynamica
Binnen de thermodynamica wordt gewerkt via twee wetten, elk met hun eigen
formules en afspraken. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de eerste regel

“In elk proces (spontaan of niet-spontaan) blijft de totale energie van het
systeem en zijn omgeving gelijk (de wet van behoud van energie)”

De totale energie (E) is de som van de kinetische en potentiële energieën van elk
deeltje in het systeem. Dit is een toestandsfunctie, omdat de waarde alleen afhangt
van de huidige toestand van het systeem en niet van het bereiken hiervan

De arbeid (w) wordt bepaald door de kracht keer de afstand en komt in de
scheikunde vooral voor als expansie arbeid, arbeid verrichting als resultaat van een
volumeverandering in het systeem

Voor arbeid geldt: W=F*S

W = - Pext * V

De warmte (q) is de maatstaf voor de verplaatsing van thermische energie; de
energieverplaatsing tussen een systeem en zijn omgeving als resultaat van een
temperatuurverschil of faseovergang. Bij latente warmte; faseverandering, bij
sensible warmte; temperatuurverandering

Voor de verandering in totale energie van het systeem:

Er geldt: E = interne energie 2 – interne energie 1

E = warmte + arbeid

E = q + w

E = q – Pext * V



De systemen binnen de thermodynamica
Binnen de scheikunde wordt gewerkt met verschillende soorten systemen; elk met
hun eigen karakter:
 Isothermaal proces: een proces waarbij geen verandering in temperatuur is
(T = 0), waardoor de energieverandering ook nul is (E = 0)
 Adiabatisch proces: een proces waarbij geen warmte uitwisseling plaatsvindt
(q = 0), waardoor de energieverandering gelijk is aan de arbeid (E = w)
 Isocharic proces: een proces waarbij geen volumeverandering plaatsvindt (V
= 0), waardoor de energieverandering gelijk is aan warmte uitwisseling (E = q)

, Enthalpie - reactiewarmten
Bij een isocharic proces (V = 0, E = q) in totale energie (E = H) gelijk aan de
verandering in enthalpie. Door de verandering in enthalpie te bepalen ( H) kan
gezegd worden wat de reactiewarmten van het systeem is.
 Een exotherm proces is een proces waarbij de verandering in enthalpie ( H)
negatief is en er dus warmte vrijkomt uit het systeem
 Een endotherm proces is een proces waarbij de verandering in enthalpie ( H)
positief is en er dus warmte wordt opgenomen door het systeem

Er zijn verschillende vormen van enthalpieverandering:
 Smelten: de warmte die nodig is om een substantie te smelten zonder zijn
temperatuur te veranderen --> “Enthalpy of Fusion” --> Hfusion
 Verdampen: de warmte die nodig is om een substantie te verdampen zonder
zijn temperatuur te veranderen --> “Enthalpy of Vaporization” --> Hvap
 Sublimateren: de warmte die nodig is om een substantie direct van vast naar
gas te brengen, niet eerst naar vloeibaar --> “Enthalpy of Sumblimation” -->
Hsubl

Er geldt: Hsubl = Hfusion + Hvap

Om de reactiewarmte, en hiermee de enthalpieverandering van de gehele reactie,
te bepalen, moet het verschil tussen de standaard enthalpie van formatie van de
producten en die van de beginstoffen worden bepaald.
 Standaard enthalpy van formatie (Hf0): enthalpy verandering dat één stof
heeft bij de formatie van één mol of deze substantie in de standaard fase
o Let op! Deze kan zowel negatief als positie zijn
 Standaard enthalpy van reactie (H0): enthalpy verandering van de totale
reactie, waarbij alle beginstoffen en producten zijn meegenomen


Er geldt: H0 = Hf0 (producten) - Hf0 (beginstoffen)

Bij een reactie: a*A + b * B --> c * C + d * D

H0 = [c * Hf0 (C) + d * Hf0 (D)] – [a * Hf0 (A) + b * Hf0 (B)]

kleine letters zijn hoeveelheden, grote letters zijn soorten stoffen

Hierbij geldt Hess’s Law: de algemene enthalpyverandering van een reactie is gelijk
aan de som van alle aparte enthalpyveranderingen van de individuele stappen

Er geldt: H0t = H01+2 = H01 + H02

Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:

Qualité garantie par les avis des clients

Qualité garantie par les avis des clients

Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.

L’achat facile et rapide

L’achat facile et rapide

Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.

Focus sur l’essentiel

Focus sur l’essentiel

Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.

Foire aux questions

Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?

Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.

Garantie de remboursement : comment ça marche ?

Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.

Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?

Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur liskimy. Stuvia facilite les paiements au vendeur.

Est-ce que j'aurai un abonnement?

Non, vous n'achetez ce résumé que pour €4,79. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.

Peut-on faire confiance à Stuvia ?

4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)

79271 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours

Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans

Commencez à vendre!
€4,79
  • (0)
  Ajouter