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大多数化合反应是放热反应 ,比如燃烧、中和 、金属氧化、铝热反应、较活泼的金属与酸反应 、由不稳定物质变为稳定物质的反应多数化合反应是放热的,多数分解反应是吸热的(但不能绝对化,如氯酸钾分解生成氯化钾与氧气就是常见的放热反应)。
常见的放热与吸热反应
常见的放热反应
1、燃烧现象;2、大多数化合反应是放热反应。3、金属与酸的反应;4 、所有强酸与强碱发生的中和反应(严格说弱酸与弱碱也算,但因为放热现象不明显 ,中学一般不会考到) 。
常见的吸热反应
1、有铵盐参加的化学反应——如课本上的Ba(OH)2+NH4CI 还有其他铵盐如NH4NO3或者NH4HCO3(化肥的主要成分),如自制出游“冰袋 ”就是用碳酸钠和硝酸铵反应来吸热,故此铵盐和碱或者酸式盐反应都能吸热;
2、大多数的分解反应 ,如课本中O2的实验室制法。一般需要加热的分解反应也是吸热反应;
3 、还有一个典型就是炽热的碳C与CO2或者H2O反应(前者为化合反应)
吸热放热如何判断方法一:根据反应物具有的总能量与生成物具有的总能量之前的关系:
反应物具有的总能量高于生成物具有的总能量,该反应为放热反应。
反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,该反应为吸热反应。
方法二:反应物具有的键能总和与生成物具有的键能总和的大小关系:
ΔH=反应物的总键能-生成物的总键能
若反应物的总键能大于生成物的总键能 ,则ΔH大于0,该反应为吸热反应 。
若反应物的总键能小于生成物的总键能,则ΔH小于0 ,该反应为放热反应。
原因:化学反应的本质是反应物化学键的断裂和生成物化学键的形成,化学键的断裂需要吸收能量,化学键的形成要释放能量 ,若反应物的总键能大于生成物的总键能,说明化学键断裂需要吸收能量比化学键的形成要释放能量多,该反应即为吸热反应,反之亦然。
方法三:根据反应类型来判断:
常见放热:1、金属和水或酸反应2、酸碱中和反应3 、一切燃烧4、大多数化合反应和置换反应5、缓慢氧化反应如生锈常见吸热:
1 、大多数分解反应:
2、盐水解反应
3、弱电解质的电离
4 、少数化合反应:
C(s)+CO2(g)=(高温)2CO
5、其它:
2NH4Cl(s)+Ba(OH)2·8H2O(s)=BaCl2+2NH3↑+10H2O
C+H2O(g)=(高温)CO+H2
分解反应一般是吸热还是放热
不是的 。
1、分解反应吸热的较多
2、但也有的分解反应是放热的
3 、我们比较熟悉的双氧水分解就是放热的
实验:取稍浓一些的双氧水 ,放入试管中,用手触摸试管感觉温度(或者用温度计测量温度),加入二氧化锰 ,可以看到,双氧水剧烈分解,过一会 ,再用手触摸试管外壁(或者再用温度计测量液体温度)
可以提出双氧水分解放热的结论
分解反应一般是吸热。
1、分解反应简介。
分解反应是化学反应的常见的四大基本反应类型之一,是指由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应,可以简单理解为“一变多” 。
其中部分反应为氧化还原反应 ,部分为非氧化还原反应。按照不同的分类标准,分解反应可以被分为不同的类别。此外,只有化合物才能发生分解反应 。
2、吸热反应简介。
在一些分解反应中 ,当化学键被断裂时,需要吸收能量来克服键的结合能。这些类型的反应被称为吸热反应,因为它们吸收了周围环境的热量 。在吸热反应中,反应物的内能增加 ,而周围环境的温度会下降。
3 、放热反应简介。
在另一些分解反应中,当化学键被断裂时,释放的能量超过了吸收的能量 ,导致热量的释放。这些类型的反应被称为放热反应,因为它们向周围环境释放热量 。在放热反应中,反应物的内能减少 ,而周围环境的温度会升高。
分解反应的性质、条件、和产物:
1 、分解反应的性质。
热力学性质:分解反应可以是吸热反应或放热反应,具体取决于反应的平衡热(热变化) 。吸热反应需要吸收能量来克服键的结合能,而放热反应则释放能量。
温度依赖性:分解反应的速率通常随着温度的升高而增加 ,因为温度提高会增加反应物的热能和反应物分子的动力学活性。
2、反应条件 。
分解反应的发生可能需要特定的反应条件,如适当的温度、催化剂或特定的环境条件。
3 、反应产物。
分解反应的产物取决于反应物的化学性质 。反应物可以分解成相同元素的简单化合物或离子,或者可以生成更复杂的化合物。
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