Mendeleev

Свободна енергия на Гибс

Gibbs energy Mendeleev Периодична таблица · chemistry · physics Решен пример ΔG=ΔH−TΔS=−40−298×(−0.050)=−25.1 kJ Проверка: Замести стойностите, запази мерните единици и провери дали резултатът има физичен смисъл. Упражнение Отговор: ΔG<0

Основна идея

Свободна енергия на Гибс

Gibbs energy Mendeleev Периодична таблица · chemistry · physics Решен пример ΔG=ΔH−TΔS=−40−298×(−0.050)=−25.1 kJ Проверка: Замести стойностите, запази мерните единици и провери дали резултатът има физичен смисъл. Упражнение Отговор: ΔG<0

Как работи

Свободна енергия на Гибс

ΔG = ΔH − TΔS

Свободна енергия на Гибс. Gibbs energy Mendeleev Периодична таблица · chemistry · physics Решен пример ΔG=ΔH−TΔS=−40−298×(−0.050)=−25.1 kJ Проверка: Замести стойностите, запази мерните единици и провери дали резултатът има физичен смисъл. Упражнение Отговор: ΔG<0

Пример

Свободна енергия на Гибс

Практическият подход е да се започне от известните величини, да се запишат единиците и да се провери дали резултатът има правилен знак и порядък.

Важно уточнение

Свободна енергия на Гибс

Не прилагайте зависимостта механично: проверете допусканията на модела, единиците и дали резултатът е съвместим с очакваното физично или химично поведение.

Защо е важно

Свободна енергия на Гибс

Тази идея свързва наблюдаемото поведение с общ модел и помага да се предвидят резултати, без всяка ситуация да се учи отделно.

Упражнение

Свободна енергия на Гибс

Обяснете със свои думи основната връзка и приложете я към примера по-горе. Посочете какво се променя и какво остава запазено.

Решение

Решение : Трябва да се назоват правилните величини, да се използва посочената зависимост и да се провери физическият или химичният смисъл на резултата.