Definición de Energía Libre de Gibbs

3
DEFINICIÓN DE ENERGÍA LIBRE DE GIBBS: Es función de estado, propiedad extensiva y criterio de espontaneidad y equilibrio a presión y temperatura constantes. CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO: En un sistema aislado (volumen y energía interna constantes): Si , el proceso es espontáneo, Si , el sistema está en equilibrio, Si , el proceso no es espontáneo A TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTES : Si , el proceso es espontáneo; Si , el sistema se encuentra en equilibrio; Si , el proceso no es espontáneo. A VOLUMEN Y TEMPERATURA CONSTANTES : Si , el proceso es espontáneo; Si , el sistema se encuentra en equilibrio; Si , el proceso no es espontáneo. A PRESIÓN Y ENTROPÍA CONSTANTES : Si , el proceso es espontáneo; Si , el sistema se encuentra en equilibrio; Si , el proceso no es espontáneo. A ENERGÍA INTERNA Y VOLUMEN CONSTANTES: Si , el proceso es espontáneo; Si , el sistema se encuentra en equilibrio; Si , el proceso es no espontáneo.

description

FISICO

Transcript of Definición de Energía Libre de Gibbs

DEFINICIN DE ENERGA LIBRE DE GIBBS:

Es funcin de estado, propiedad extensivay criterio de espontaneidad y equilibrio a presiny temperatura constantes.

CRITERIOS DE ESPONTANEIDAD Y EQUILIBRIO:En un sistema aislado (volumen y energa interna constantes):

Si , el proceso es espontneo,

Si , el sistema est en equilibrio,

Si , el proceso no es espontneoA TEMPERATURA Y PRESIN CONSTANTES:

Si , el proceso es espontneo;

Si , el sistema se encuentra en equilibrio;

Si , el proceso no es espontneo.A VOLUMEN Y TEMPERATURA CONSTANTES:

Si , el proceso es espontneo;

Si , el sistema se encuentra en equilibrio;

Si , el proceso no es espontneo.A PRESIN Y ENTROPA CONSTANTES:

Si , el proceso es espontneo;

Si , el sistema se encuentra en equilibrio;

Si , el proceso no es espontneo.A ENERGA INTERNA Y VOLUMEN CONSTANTES:

Si , el proceso es espontneo;

Si , el sistema se encuentra en equilibrio;

Si , el proceso es no espontneo.

ECUACIONES DE GIBBS PARA SISTEMA CERRADO EN EQUILIBRIOA partir de las definiciones de H, A y G, por derivacin se obtienen las ecuaciones de Gibbs, vlidas para sistemas cerrados, proceso reversible y slo trabajo PV :U = TdS - PdWH = TS + VPA = - ST - PVG = - ST + VP

VARIABLES EXTENSIVAS E INTENSIVASVARIABLE EXTENSIVA: Es una magnitud cuyo valor es proporcional al tamao del sistema que describe. Esta magnitud puede ser expresada como suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que formen el sistema original. Por ejemplo la masa, el volumen , nmero de moles, cantidad de movimientoVARIABLE INTENSIVA: Es aquella cuyo valor no depende del tamao ni la cantidad de materia del sistema. Es decir, tiene el mismo valor para un sistema que para cada una de sus partes consideradas como subsistemas del mismo. Ejemplos: la temperatura, la presin, la velocidad, el volumen especfico, el punto de ebullicin

El proceso Haber para producir amonaco involucra la reaccin:N2 (g) + 3H2 (g) = 2NH3 (g)Determine el valor G de la reaccin y la constante de equilibrio, conociendo que Gf NH3 = -16.64 kJ/mol.Resp. G = -33.28 kJ; Keq = 6.8 x10e5.