Le calculateur de chimie Delta E est conçu pour aider les utilisateurs à calculer rapidement et précisément le changement d'énergie pendant gravure et découpe réactions. Cet outil est inestimable pour les chimistes, les enseignants et les étudiants, car il fournit un support informatique immédiat pour les connaissances théoriques et pratiques en matière de chimie. travail.
Formule du calculateur de chimie Delta E
Au cœur du calculateur de chimie Delta E se trouve la formule :
ΔE = q + w.
Décomposons cette formule :
- AE est le changement d'énergie du système, crucial pour comprendre comment l'énergie est transférée lors d'une réaction.
- q Représente le chaleur ajouté au système, calculé comme suit :
- q = m * C * ΔT
- m: Masse de la substance (en grammes).
- C: Capacité thermique spécifique (J/g°C).
- ΔT: Changement de température (°C).
- q = m * C * ΔT
- w est le travail effectué sur le système, formulé comme suit :
- w = -P * ΔV
- P: Pression (en atmosphères).
- V: Changement de volume (litres).
- w = -P * ΔV
Tableau des termes courants et des conversions
Pour vous aider dans vos calculs, vous trouverez ci-dessous un tableau des termes courants et leurs conversions nécessaires :
Long | Définition | Facteur de conversion |
---|---|---|
Pression | Force exercée par une substance | 1 guichet automatique = 101.325 kPa |
Volume | Espace occupé par une substance | 1 litre = 1000 cm³ |
Température | Mesure de l'énergie thermique | °C à K : K = °C + 273.15 |
Exemple de calculateur de chimie Delta E
Prenons un scénario dans lequel 2 grammes d'eau sont chauffés de 22°C à 100°C à pression constante. À l'aide de la calculatrice :
- q = 2 * 4.18 * (100 - 22) = 653.36 J
- En supposant qu'aucun travail n'ait été effectué (système fermé), w = 0.
- AE = 653.36 J + 0 = 653.36 J
FAQ les plus courantes
La calculatrice offre une grande précision dans des conditions standard et des valeurs d'entrée correctes. Des variations peuvent survenir en cas de divergences expérimentales.
Il convient aux équations thermochimiques de base dans des conditions où les lois des gaz parfaits s'appliquent.
Non applicable aux réactions nucléaires ou dans des conditions non idéales sans ajustements.