SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
La Calorimétrie
Des moles et des moles de plaisir!
Plan de la présentation
 Retour sur les réactions endothermiques et
exothermiques
 Combien de chaleur dégage une réaction
exothermique?
 Bien comprendre la calorimétrie, une
explication imagée et animée!
 Les calculs de la calorimétrie
 Deux problèmes types
Les réactions endothermiques et
exothermiques
 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 2H2O → 2H2 + O2
Q+
Q+
Les réactions endothermiques et
exothermiques
H
déroulement de la réaction
Hr
Hp
CH4 + O2
CO2 + 2H2O
ΔH = Hp – Hr
Les ΔH est négatif, c’est donc une réaction….exothermique!
Les réactions endothermiques et
exothermiques
H
déroulement de la réaction
Hr
Hp
ΔH = Hp – Hr
2H2O
2H2 + O2
Les ΔH est positif, c’est donc une réaction….endothermique!
Retour sur le fameux Q = mcΔt
 Si je chauffe de l’eau…
L’énergie absorbée par l’eau est calculable
avec:
Cette réaction est….endothermique :
H2O(l) → H2O(l)Q+
Q = mcΔt
Combien de chaleur dégage une réaction
exothermique particulière?
Q +
 La combustion de la
chandelle dégage de la
chaleur
 La chaleur est absorbée par
l’eau et sa température
augmente
 S’il n’y a pas de pertes de
chaleur, quelle est la quantité
d’énergie dégagée par la
chandelle?
C’est la quantité d’énergie absorbée par l’eau!!!
QQ
Combien de chaleur dégage une réaction
exothermique particulière?
 Comme nous disait (ou
répétait) notre ami Lavoisier :
 Donc,
« Rien ne se perd, rien ne se crée »
Qeau = -Qchandelle
meauceau∆t = -Qchandelle
La chaleur molaire et la chaleur massique
 La chaleur molaire, ∆H, est la quantité
d’énergie absorbée ou dégagée pour une
mole de substance :
 La chaleur massique, ∆h, est la quantité
d’énergie absorbée ou dégagée pour un
gramme de substance :
∆H = Q
n
∆h = Q
m
Le calorimètre
Puis-je utiliser ce genre de
montage comme calorimètre?
Et pourquoi?
Q
Q
QQQ
Q
Donc, Q1 ≠ -Q2
Le calorimètre, le vrai!
Prenez, vos notes de cours
p.16
Un exemple numérique : notes de cours,
page 17
meau= 6815,2 g
∆t = 21,837°C - 20°C = 1,837 °C
Ceau = 4,19 J/g°C
∆h = ?
∆H = ?
Qeau = -Qoctane
meauceau∆t = -Qoctane
6815,2 g * 4,19 J/g°C * 1,837 °C = - 52 456,8 Joules
∆h = Qoctane
m
∆h = -52 456,8 J = -52 456, 8 J/g
1g
∆H = Qoctane
n
n = m/M
n= 1g = 0,00826 moles
114,26 g/mol
∆H = - 52456 J = - 6 350 702 J/mol
0,00826 mol
∆H = -6350 kJ /mol∆h = -52,456 kJ/g
Un 2ème exemple numérique: notes de
cours p.31 n°19
meau = 500g
ceau = 4,19 J/g°C
ti = 20 °C
tf = ?
mpropane = 1g
∆H = -2115,8 kJ/mol
Q = meauceau∆t
∆t = Q
meauceau
∆H = Q/n n = m/M
Q = n * ∆H 1g = 0,023 mol
44,1g/mol
Q = 0,023 mol * -2115,8 kJ/mol = - 48,66 kJ
Qeau = -Qpropane
Qeau = (-)- 48,66 kJ = 48,66 kJ
∆t = 48 660 J = 23,23 °C
500 g *4,19 J/g°C
∆t = tf - ti
tf = ∆t+ti
23,23°C + 20°C = 43,23°C
Les prochaines étapes
 Maintenant, manipulons!
 Les calculs du laboratoire doivent être
terminés pour le prochain cours
 Contrôle Q1=-Q2 au début du prochain cours
(lundi)
 Examen (gaz et thermochimie) le 9 avril
Les midi sciences, de la nourriture pour
l’esprit!
QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.
Des questions?
Merci!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection ForcéeTransfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
IbrahimOuanezar
 
Tp thermo
Tp thermoTp thermo
Tp thermo
primou
 
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
Sami Sahli
 

Was ist angesagt? (20)

Transferts Thermiques
Transferts ThermiquesTransferts Thermiques
Transferts Thermiques
 
Cours de thermodynamique version 2.0
Cours de thermodynamique version 2.0Cours de thermodynamique version 2.0
Cours de thermodynamique version 2.0
 
Chap5. Equilibres de phases
Chap5. Equilibres de phasesChap5. Equilibres de phases
Chap5. Equilibres de phases
 
Chap 4. Equilibres chimiques
Chap 4. Equilibres chimiquesChap 4. Equilibres chimiques
Chap 4. Equilibres chimiques
 
Chap1. Lois des gaz parfaits et réels
Chap1. Lois des gaz parfaits et réels Chap1. Lois des gaz parfaits et réels
Chap1. Lois des gaz parfaits et réels
 
Projet fortran : pré-dimensionnement et simulation d'une colonne de distillat...
Projet fortran : pré-dimensionnement et simulation d'une colonne de distillat...Projet fortran : pré-dimensionnement et simulation d'une colonne de distillat...
Projet fortran : pré-dimensionnement et simulation d'une colonne de distillat...
 
Correction emd2 iex04
Correction emd2 iex04Correction emd2 iex04
Correction emd2 iex04
 
Axes procedes transfert matiere.ppt
Axes procedes transfert matiere.pptAxes procedes transfert matiere.ppt
Axes procedes transfert matiere.ppt
 
Transfer de chaleur exercice corriger
Transfer de chaleur exercice corriger Transfer de chaleur exercice corriger
Transfer de chaleur exercice corriger
 
Memoire "ECHANGEUR DE CHALEUR"
Memoire "ECHANGEUR DE CHALEUR"Memoire "ECHANGEUR DE CHALEUR"
Memoire "ECHANGEUR DE CHALEUR"
 
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection ForcéeTransfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
 
Présentation2
Présentation2Présentation2
Présentation2
 
Les réactions d'oxydoréduction
Les réactions d'oxydoréductionLes réactions d'oxydoréduction
Les réactions d'oxydoréduction
 
Rayonnement thermique
Rayonnement thermiqueRayonnement thermique
Rayonnement thermique
 
Tp thermo
Tp thermoTp thermo
Tp thermo
 
Coorrection emd 2 iex 03
Coorrection emd 2 iex 03Coorrection emd 2 iex 03
Coorrection emd 2 iex 03
 
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
Transfert de chaleur dans le bâtiment 01
 
Ue1 chimie cours 1 structure électronique , atomistique tutorat 2014-2015)
Ue1 chimie cours 1   structure électronique , atomistique  tutorat 2014-2015)Ue1 chimie cours 1   structure électronique , atomistique  tutorat 2014-2015)
Ue1 chimie cours 1 structure électronique , atomistique tutorat 2014-2015)
 
A propos du calorimètre
A propos du calorimètreA propos du calorimètre
A propos du calorimètre
 
Combustion
CombustionCombustion
Combustion
 

Andere mochten auch (10)

Roulerlesquadrantsanimation
RoulerlesquadrantsanimationRoulerlesquadrantsanimation
Roulerlesquadrantsanimation
 
Les ateliers pc - correction
Les ateliers   pc - correctionLes ateliers   pc - correction
Les ateliers pc - correction
 
1ère s1 physique
1ère s1   physique1ère s1   physique
1ère s1 physique
 
Science3prep1st term
Science3prep1st termScience3prep1st term
Science3prep1st term
 
Calorímetro
CalorímetroCalorímetro
Calorímetro
 
chaleur et thermodynamique
chaleur et thermodynamiquechaleur et thermodynamique
chaleur et thermodynamique
 
Cours thermo
Cours thermoCours thermo
Cours thermo
 
05 transformations d'un système, 1er principe de la thermodynamique
05 transformations d'un système, 1er principe de la thermodynamique05 transformations d'un système, 1er principe de la thermodynamique
05 transformations d'un système, 1er principe de la thermodynamique
 
Proyecto final Fisica
Proyecto final FisicaProyecto final Fisica
Proyecto final Fisica
 
Build Features, Not Apps
Build Features, Not AppsBuild Features, Not Apps
Build Features, Not Apps
 

Ähnlich wie La calorimétrie

13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
bouafia ahmed
 
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
bouafia ahmed
 
Formulaire de thermodynamique
Formulaire de thermodynamiqueFormulaire de thermodynamique
Formulaire de thermodynamique
Charles-Axel Dein
 
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
bouafia ahmed
 
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
bouafia ahmed
 

Ähnlich wie La calorimétrie (19)

1193770.ppt
1193770.ppt1193770.ppt
1193770.ppt
 
Solutions des exercices de thermochimie med
Solutions des exercices de thermochimie medSolutions des exercices de thermochimie med
Solutions des exercices de thermochimie med
 
Chimie loi de hess
Chimie   loi de hessChimie   loi de hess
Chimie loi de hess
 
Emd 2 iex 03
Emd 2 iex 03Emd 2 iex 03
Emd 2 iex 03
 
tp-chimie organique.pdf
tp-chimie organique.pdftp-chimie organique.pdf
tp-chimie organique.pdf
 
C'génial soleil en stock
C'génial soleil en stockC'génial soleil en stock
C'génial soleil en stock
 
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
 
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
 
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
13.4.a Exercice géothermie_moyenne énergie.pdf
 
Calcul COP et puissances évaporateur et condenseur
Calcul COP et puissances évaporateur et condenseurCalcul COP et puissances évaporateur et condenseur
Calcul COP et puissances évaporateur et condenseur
 
90392.ppt
90392.ppt90392.ppt
90392.ppt
 
cinetique chimique
cinetique chimiquecinetique chimique
cinetique chimique
 
Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"
Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"
Chauffage et refroidissement du réacteur - modèle "Réacteur agité"
 
Formulaire de thermodynamique
Formulaire de thermodynamiqueFormulaire de thermodynamique
Formulaire de thermodynamique
 
Exercices d application_transfert_thermique-2
Exercices d application_transfert_thermique-2Exercices d application_transfert_thermique-2
Exercices d application_transfert_thermique-2
 
Correction emd 1 iex 04
Correction emd 1 iex 04Correction emd 1 iex 04
Correction emd 1 iex 04
 
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
 
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
 
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
13.3.a Exercice géothermie_basse énergie.pdf
 

La calorimétrie

  • 1. La Calorimétrie Des moles et des moles de plaisir!
  • 2. Plan de la présentation  Retour sur les réactions endothermiques et exothermiques  Combien de chaleur dégage une réaction exothermique?  Bien comprendre la calorimétrie, une explication imagée et animée!  Les calculs de la calorimétrie  Deux problèmes types
  • 3. Les réactions endothermiques et exothermiques  CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O  2H2O → 2H2 + O2 Q+ Q+
  • 4. Les réactions endothermiques et exothermiques H déroulement de la réaction Hr Hp CH4 + O2 CO2 + 2H2O ΔH = Hp – Hr Les ΔH est négatif, c’est donc une réaction….exothermique!
  • 5. Les réactions endothermiques et exothermiques H déroulement de la réaction Hr Hp ΔH = Hp – Hr 2H2O 2H2 + O2 Les ΔH est positif, c’est donc une réaction….endothermique!
  • 6. Retour sur le fameux Q = mcΔt  Si je chauffe de l’eau… L’énergie absorbée par l’eau est calculable avec: Cette réaction est….endothermique : H2O(l) → H2O(l)Q+ Q = mcΔt
  • 7. Combien de chaleur dégage une réaction exothermique particulière? Q +  La combustion de la chandelle dégage de la chaleur  La chaleur est absorbée par l’eau et sa température augmente  S’il n’y a pas de pertes de chaleur, quelle est la quantité d’énergie dégagée par la chandelle? C’est la quantité d’énergie absorbée par l’eau!!! QQ
  • 8. Combien de chaleur dégage une réaction exothermique particulière?  Comme nous disait (ou répétait) notre ami Lavoisier :  Donc, « Rien ne se perd, rien ne se crée » Qeau = -Qchandelle meauceau∆t = -Qchandelle
  • 9. La chaleur molaire et la chaleur massique  La chaleur molaire, ∆H, est la quantité d’énergie absorbée ou dégagée pour une mole de substance :  La chaleur massique, ∆h, est la quantité d’énergie absorbée ou dégagée pour un gramme de substance : ∆H = Q n ∆h = Q m
  • 10. Le calorimètre Puis-je utiliser ce genre de montage comme calorimètre? Et pourquoi? Q Q QQQ Q Donc, Q1 ≠ -Q2
  • 11. Le calorimètre, le vrai! Prenez, vos notes de cours p.16
  • 12. Un exemple numérique : notes de cours, page 17 meau= 6815,2 g ∆t = 21,837°C - 20°C = 1,837 °C Ceau = 4,19 J/g°C ∆h = ? ∆H = ? Qeau = -Qoctane meauceau∆t = -Qoctane 6815,2 g * 4,19 J/g°C * 1,837 °C = - 52 456,8 Joules ∆h = Qoctane m ∆h = -52 456,8 J = -52 456, 8 J/g 1g ∆H = Qoctane n n = m/M n= 1g = 0,00826 moles 114,26 g/mol ∆H = - 52456 J = - 6 350 702 J/mol 0,00826 mol ∆H = -6350 kJ /mol∆h = -52,456 kJ/g
  • 13. Un 2ème exemple numérique: notes de cours p.31 n°19 meau = 500g ceau = 4,19 J/g°C ti = 20 °C tf = ? mpropane = 1g ∆H = -2115,8 kJ/mol Q = meauceau∆t ∆t = Q meauceau ∆H = Q/n n = m/M Q = n * ∆H 1g = 0,023 mol 44,1g/mol Q = 0,023 mol * -2115,8 kJ/mol = - 48,66 kJ Qeau = -Qpropane Qeau = (-)- 48,66 kJ = 48,66 kJ ∆t = 48 660 J = 23,23 °C 500 g *4,19 J/g°C ∆t = tf - ti tf = ∆t+ti 23,23°C + 20°C = 43,23°C
  • 14. Les prochaines étapes  Maintenant, manipulons!  Les calculs du laboratoire doivent être terminés pour le prochain cours  Contrôle Q1=-Q2 au début du prochain cours (lundi)  Examen (gaz et thermochimie) le 9 avril
  • 15. Les midi sciences, de la nourriture pour l’esprit! QuickTime™ et un décompresseur sont requis pour visionner cette image.