Cinética a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas.
1- velocidade das Reações: sabemos que uma reação é rápida quando os produtos são formados quase instantaneamente (ex: explosão). E uma reação é lenta quando existe um determinado período de tempo para a formação do produto (Ex: decomposição de material orgânico). A velocidade da reação é definida como sendo a variação de concentração de um dos reagentes ou produtos dividida pelo tempo que as mudanças ocorrem na reação. Observe:
Seja a reação aA ----> bB, onde as letras minúsculas representam os índices estequiométricos:
Variação de concentração dos reagentes (A) e dos produtos (B) ao longo do tempo. |
Perceba que os reagentes vão sendo consumidos e os produtos sendo formados. Como a velocidade pode mudar ao longo do tempo, definimos a seguinte equação para o reagente, R:
Veloc. Média de Desaparecimento de R = - ∆[R]/∆t
*Colchetes e 'A' são usados para representar a concentração. (∆[A]).
Como os reagente são consumidos em uma reação, a concentração molar de R diminui com o tempo e ∆[R] é negativo. Esse sinal negativo assegura que a velocidade é positiva. Já a equação para os produtos, P, é positiva já que o produto está sendo formado com o passar do tempo:
Veloc. Média de Formação de P = ∆[P]/∆t
Exemplo 1:
Sendo A + B --------------> C+D e os dados abaixo:
Tempo
(min)
|
Reagente
[A] mol/L
|
Produto
[D] mol/L
|
0
|
30
|
0
|
10
|
24
|
4
|
20
|
18
|
6
|
30
|
14
|
8
|
40
|
10
|
9
|
a) Encontre a velocidade média de [A] (30 a 40 min):
Vm[A]= - ([A]f - [A]i/Tf-Ti)
Vm[A] = - 14-24/30-10
Vm[A] =0,5 mol/l-min
b) Velocidade média de [D]. (20 a 40 min).
Vm[D] = [D]f-[D]i/Tf-Ti)
Vm[D]= (9-6/40-20)
Vm[D]= 0, 15 mol/l-min
2- Teoria da Colisões:
Para que uma reação ocorra é necessário que:
5- Lei de Velocidade: a velocidade de uma reação que é proporcional a concentração dos reagentes elevados a índices chamados de ordem de reação (encontrados experimentalmente).
Dada a reação: aA + bB ----------> produtos
onde:
V = velocidade da reação
K = constante de velocidade
[A], [B] e [C] = concentrações
Para que uma reação ocorra é necessário que:
- As substâncias sejam reativas;
- Ocorram colisões efetivas entre as partículas;
- As colisões tenham orientação favorável;
- As colisões tenham energia suficiente.
3- Energia de Ativação (Ea):
É a menor energia necessária para que a reação ocorra. Observe o gráfico:
4- Fatores que afetam a velocidade das reações:
4.1- Concentração:
Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a probabilidade de choques entre eles e consequentemente a reação será mais rápida.
4.2- Temperatura:
Quanto maior a temperatura, maior a movimentação das partículas dos reagentes. Isso aumenta o número de colisões, o que aumenta a velocidade da reação.
4.3- Superfície de Contato:
Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choques efetivos entre as partículas e, portanto, maior a velocidade da reação. Ex: a área de contato do ferro em pó é maior do que o ferro em barra, por isso enferruja mais rápido. Isso também se aplica ao uso de medicamentos triturados ao invés de inteiros na medicação para que o efeito seja mais rápido.
4.4- Ação do catalisador:
O catalisador altera a velocidade de uma reação sem ser consumido durante o processo:
Tipos:
- Catálise Homogênea: catalisador no mesmo estado físico que os reagentes. Ex: o cloro no processo de destruição do ozônio.
- Catálise Heterogênea: o catalisador e os reagentes formam um sistema com mais de uma fase.
- Catálise Enzimática: a enzima é uma proteína que age como catalisador em reações biológicas.
- Inibidor ou Catalisador Negativo: é uma substância que diminui a velocidade de uma reação sendo consumida no processo. Ex: conservantes em alimentos.
4.5- Pressão:
A panela de pressão faz com que os alimentos cozinhem mais rápido. |
O aumento da pressão aumenta a velocidade das reações químicas, aumentando o choque entre as moléculas.
4.6- Eletricidade:
Do mesmo modo que o calor, a eletricidade também é uma forma de energia que influi na velocidade de muitas reações químicas.
Faísca elétrica
2 H2(g) + O2(g) --------------------> 2H2O
4.7- Luz:
Da mesma maneira que o calor e a eletricidade , a luz (bem como as demais radiações eletromagnéticas), também é uma forma de energia que influi em muitas reações químicas. Quando ficamos diretamente expostos ao sol do meio-dia, por exemplo, as queimaduras que sofremos na pele são resultado da quebra de moléculas formadas na própria pele.
Um outro exemplo é o das misturas de H2 e Cl2 que não reagem no escuro; no entanto elas explodem quando expostas à luz solar direta:
Luz
H2(g) + Cl2(g) --------------> 2HCl(g)
Dada a reação: aA + bB ----------> produtos
V = K [A]α [B]β [C]γ
onde:
V = velocidade da reação
K = constante de velocidade
[A], [B] e [C] = concentrações
Β+ γ+ α = ordem total da reação
Obs:
Reações elementares: Ocorrem em uma única etapa. A lei de velocidade é proporcional a concentração dos reagentes elevados aos respectivos índices estequiométricos. Supondo que a reação anterior fosse elementar:
V = [A]a [B]b [C]c
Reações não elementares: Ocorrem em várias etapas. A lei de velocidade é proporcional a concentração dos reagentes elevados aos respectivos índices estequiométricos da reação da etapa lenta.
1) A2 + 2DC -------> D2C + A2C (lenta)
2) A2 +D2C -------> D2 +A2C (rápida)
____________________________________________
3) 2A2 +2DC ------> D2 +2A2C
lei de velocidade: V= K[A].[DC]²
Exemplo:
Dada a reação: aA + bB +cC -------> produtos
Experimento [A] mol/l [B] mol/l [C] mol/l Velocidade mol/l.min
I 8 12 4 2,0
II 16 12 4 8,0
III 16 24 4 8,0
IV 16 24 8 64
a) lei de velocidade:
V = K [A]α + [B]β +[C]γ
α = [A] = varia
-----> Experimento I e II
[B] e [C] constantes
[A]= 18/8 =2 ------> V = 8,0/2,0 =4
2α = 4
2α = 2² (corta 2)
α = 2
β = [B] = varia
[A] e [C] = constantes -----------> Experimento II e III
[B] = 24/12 = 2 --------> V = 8/8 = 1
2β = 1
2β = 2 (Usa-se logaritmos para resolução)
β = 0
γ= [C] = varia
[A] e [C] constantes ----------> Experimento III e IV
[C] = 8/4 = 2 --------------> V = 64/8 = 8
2γ = 8
2γ = 2³
γ = 3
A lei de velocidade da reação é: V= K [A]²[C]³
Baixe o exercício de cinética química aqui: http://www.4shared.com/file/ghlN2lOQ/file.html
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