Sistemes 2×2Mètode de GaussClassificació de sistemesDiscussió paramètrica
Senyal a l'enunciat: Tens dos productes, preus, quantitats o mesures
relacionades i l'enunciat demana "trobeu les dues incògnites",
"resoleu el sistema" o "calculeu x i y".
Mètodes directes per a sistemes 2×2
Un sistema de dues equacions amb dues incògnites té la forma:
Hi ha tres mètodes equivalents. Escull el que s'adapti millor als coeficients del problema:
Mètode de substitució
Aïlla una incògnita d'una equació i substitueix a l'altra. Funciona bé quan un
coeficient és 1 o −1.
Termodinámica
Temario
Senyal a l'enunciat: "Calculeu l'entalpia de la reacció…", "Aplicant la llei de Hess, determineu…", "A partir de les entalpies de formació estàndard…", "Donades les entalpies d'enllaç, calculeu…"
Entalpia de reacció (ΔH)
L'entalpia de reacció mesura la calor absorbida o alliberada en una reacció química a pressió constant. El signe indica la direcció del flux d'energia:
Signe de ΔH
Tipus de reacció
Energia
ΔH<0
Exotèrmica
El sistema allibera calor a l'entorn
ΔH>0
Endotèrmica
El sistema absorbeix calor de l'entorn
L'entalpia és una funció d'estat: el seu valor depèn només dels estats inicial i final, no del camí. Aquesta propietat és la base de la llei de Hess.
Convenció de signes: en aquest tema farem servir sempre que reacció exotèrmica ⇒ΔH<0 i reacció endotèrmica ⇒ΔH>0. Quan es treballa a pressió constant, el valor de ΔH s'expressa habitualment en kJ⋅mol−1.
📊 Diagrama: Perfil energètic comparant una reacció exotèrmica i una endotèrmica
Entalpia estàndard de formació (ΔHf∘)
L'entalpia estàndard de formació és el ΔH de la reacció que forma 1 mol del compost a partir dels seus elements en estat estàndard. En aquest context, l'estat estàndard és el més estable a 25 °C i 1 bar.
Per convenció: ΔHf∘ de qualsevol element en el seu estat estàndard és zero.
ℹ️ Estats físics: escriu sempre les espècies amb l'estat corresponent — (s), (l), (g) o (aq) — perquè ΔHf∘ depèn de l'estat físic.
ΔHf∘[O2(g)]=0,ΔHf∘[C(grafit)]=0,ΔHf∘[Fe(s)]=0
Exemples de reaccions de formació:
C(grafit)+O2(g)→CO2(g)ΔHf∘=−393,5kJ⋅mol−1
21N2(g)+23H2(g)→NH3(g)ΔHf∘=−46,1kJ⋅mol−1
Fixa't en els coeficients. La reacció de formació sempre dona 1 mol de producte. Si l'enunciat diu "2NH3", l'entalpia s'ha de dividir per 2 per obtenir ΔHf∘ per mol.
Càlcul de ΔH a partir d'entalpies de formació
ΔHreaccioˊ∘=∑ΔHf∘(productes)−∑ΔHf∘(reactius)
Cada terme es multiplica pel coeficient estequiomètric corresponent.
Atenció amb el signe: trencar enllaços és endotèrmic (+) i formar-ne és exotèrmic (−). La fórmula ja ho incorpora: primer els enllaços trencats dels reactius i després els formats dels productes.
Important: les entalpies d'enllaç són valors mitjans i s'apliquen a espècies en fase gasosa. Per això donen estimacions, no valors exactes.
Les entalpies d'enllaç donen valors aproximats perquè són mitjanes. A la PAU sempre s'indica quan cal usar-les. Les entalpies de formació donen resultats exactes.
Consells PAU
Si l'enunciat dóna entalpies de formació, usa la fórmula ∑productes−∑reactius.
Si dóna reaccions amb els seus ΔH, combina-les amb la llei de Hess.
Si dóna energies d'enllaç, usa ∑trencats−∑formats.
Vigila les unitats: no és el mateix kJ que kJ⋅mol−1. Si l'enunciat et demana energia total, multiplica pel nombre de mols; si et demana entalpia molar, divideix pels mols corresponents.