რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის

Სარჩევი:

რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის
რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის

ვიდეო: რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის

ვიდეო: რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის
ვიდეო: გაკვეთილი #10: მჟავები, ოქსიდები, ფუძეები 2024, ივლისი
Anonim

ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ქიმიური კინეტიკა ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს, ხოლო თერმოდინამიკა ეხება რეაქციების მიმართულებას.

ტერმინი ქიმიური კინეტიკა ეხება ფიზიკური ქიმიის ფილიალს, რომელიც ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს. თერმოდინამიკა ეხება ფიზიკური მეცნიერების დარგს, რომელიც ეხება სითბოს და ენერგიის სხვა ფორმებს შორის ურთიერთობას, როგორიცაა მექანიკური, ელექტრო ან ქიმიური ენერგია.

რა არის ქიმიური კინეტიკა?

ტერმინი ქიმიური კინეტიკა ეხება ფიზიკური ქიმიის ფილიალს, რომელიც ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს.იგი ასევე ცნობილია როგორც რეაქციის კინეტიკა. ეს ტერმინი აღწერილია თერმოდინამიკისგან განსხვავებით. (თერმოდინამიკა ეხება მიმართულებას, რომელშიც ხდება პროცესი).

რა არის თერმოდინამიკა?

თერმოდინამიკა შეიძლება შეფასდეს, როგორც ფიზიკური მეცნიერების ფილიალი, რომელიც ეხება სითბოს და ენერგიის სხვა ფორმებს შორის ურთიერთობას, როგორიცაა მექანიკური, ელექტრო ან ქიმიური ენერგია. ეს ფენომენი ხსნის ენერგიის ყველა ფორმას შორის ურთიერთობას. თერმოდინამიკის მთავარი იდეა არის სითბოს კავშირი სისტემის მიერ ან მასზე შესრულებულ სამუშაოსთან.

ქიმიური კინეტიკა vs თერმოდინამიკა ტაბულური ფორმით
ქიმიური კინეტიკა vs თერმოდინამიკა ტაბულური ფორმით

სურათი 01: ზოგადი თერმოდინამიკური სისტემა

არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტერმინი თერმოდინამიკაში, როგორც ეს ჩამოთვლილია ქვემოთ.

  1. ენთალპია - თერმოდინამიკური სისტემის მთლიანი ენერგიის შემცველობა
  2. ენტროპია - თერმოდინამიკური გამოხატულება, რომელიც ხსნის თერმოდინამიკური სისტემის უუნარობას გადაიყვანოს თავისი თერმული ენერგია მექანიკურ ენერგიად
  3. თერმოდინამიკური მდგომარეობა - სისტემის მდგომარეობა მოცემულ ტემპერატურაზე
  4. თერმოდინამიკური წონასწორობა - თერმოდინამიკური სისტემის მდგომარეობა, რომელიც წონასწორობაშია ერთ ან რამდენიმე სხვა თერმოდინამიკურ სისტემასთან
  5. სამუშაო - ენერგიის რაოდენობა, რომელიც გადაეცემა გარემოს თერმოდინამიკური სისტემიდან.
  6. შიდა ენერგია - თერმოდინამიკური სისტემის მთლიანი ენერგია, რომელიც გამოწვეულია ამ სისტემაში მოლეკულების ან ატომების მოძრაობით.

უფრო მეტიც, თერმოდინამიკა მოიცავს კანონების ერთობლიობას.

  1. თერმოდინამიკის ნულოვანი კანონი - როდესაც ორი თერმოდინამიკური სისტემა თერმოდინამიკურ წონასწორობაშია მესამე თერმოდინამიკურ სისტემასთან, სამივე სისტემა თერმო წონასწორობაშია ერთმანეთთან.
  2. თერმოდინამიკის პირველი კანონი - სისტემის შიდა ენერგია არის სხვაობა ენერგიას, რომელსაც ის შთანთქავს გარემოდან და სისტემის მიერ გარემოზე შესრულებულ სამუშაოს შორის.
  3. თერმოდინამიკის მეორე კანონი - სითბოს არ შეუძლია სპონტანურად მიედინება ცივი ადგილიდან ცხელ ადგილას.
  4. თერმოდინამიკის მესამე კანონი - როდესაც სისტემა უახლოვდება აბსოლუტურ ნულს, ყველა პროცესი ჩერდება და სისტემის ენტროპია ხდება მინიმალური.

რა განსხვავებაა ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის?

ტერმინი ქიმიური კინეტიკა ეხება ფიზიკური ქიმიის ფილიალს, რომელიც ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს. თერმოდინამიკა შეიძლება შეფასდეს, როგორც ფიზიკური მეცნიერების ფილიალი, რომელიც ეხება სითბოს და ენერგიის სხვა ფორმებს შორის ურთიერთობას, როგორიცაა მექანიკური, ელექტრო ან ქიმიური ენერგია. ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ქიმიური კინეტიკა ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს, ხოლო თერმოდინამიკა ეხება რეაქციის მიმართულებას.

ქვემოთ მოცემულია ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის განსხვავების შეჯამება ცხრილის სახით გვერდიგვერდ შედარებისთვის.

შეჯამება - ქიმიური კინეტიკა თერმოდინამიკის წინააღმდეგ

ქიმიური კინეტიკა და თერმოდინამიკა მნიშვნელოვანი ტერმინებია ფიზიკურ ქიმიაში. ქიმიურ კინეტიკასა და თერმოდინამიკას შორის მთავარი განსხვავებაა ის, რომ ქიმიური კინეტიკა ეხება ქიმიური რეაქციების სიჩქარეს, ხოლო თერმოდინამიკა ეხება რეაქციების მიმართულებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქიმიური კინეტიკა მნიშვნელოვანია რეაქციის მახასიათებლების დასადგენად, ხოლო თერმოდინამიკა სასარგებლოა სითბოსა და ენერგიის სხვა ფორმებს შორის ურთიერთობების პროგნოზირებისთვის, როგორიცაა მექანიკური, ელექტრული ან ქიმიური ენერგია.

გირჩევთ: