Приложение. Таблица 1. Стандартные энтальпии образования ∆fН0298 , энтропии S0298 и энергии Гиббса образования ∆fG0298 некоторых веществ при 298 К (25 °С)
Таблица 1. Стандартные энтальпии образования ∆fН0298 , энтропии S0298 и энергии Гиббса образования ∆fG0298 некоторых веществ при 298 К (25 °С)
Вещество
| ∆f Н0 298 кДж/моль
| S0298 Дж/моль·К
| ∆ f G0298 кДж/моль
| Al (к)
| –
| 28,32
| –
| Al2O3 (к)
| –1676
| 50,9
| –1580
| С(графит)
| –
| 5,7
| –
| СO (г)
| –110,5
| 197,5
| –137,1
| СO2 (г)
| –393,5
| 213,7
| –394,4
| СH4 (г)
| –74,9
| 186,2
| –50,8
| С2H2 (г)
| 226,8
| 200,8
| 209,2
| С2H4 (г)
| 52,3
| 219,4
| 68,1
| СH3OH (ж)
| –238,6
| 126,8
| –166,23
| С2H5OH (г)
| –235,3
|
| –167,4
| СaCO3 (к)
| –1207,1
| 92,9
| –1128,7
| СaO (к)
| –635,5
| 39,7
| –604,4
| СaC2 (к)
| –62,7
| 70,3
| –67,8
| Сa(OH)2 (к)
| –986,2
| 83,4
| –898,5
| СuO (к)
| –162
| 42,6
| –129,4
| Fe (к)
| –
| 27,2
| –
| FeO (к)
| –264,8
| 58,8
| –244,3
| Fe2O3 (к)
| –822,2
| 89,9
| –740,8
| Н2 (г)
| –
| 130,6
| –
| H2O (г)
| –241,8
| 188,7
| –228,6
| H2O (ж)
| –285,8
| 70,1
| –237,3
| H3PO4 (к)
| –1279,9
| 110,5
| –1119,9
| NH3 (г)
| – 46,2
| 192,6
| –16,7
| NH4 NO3 (к)
| –365,7
| 151,1
| –183,9
| NO (г)
| 90,3
| 210,6
| 86,7
| NO2 (г)
| 33,5
| 240,4
| 51,84
| N2O(г)
| 82,1
|
| 104,2
| O2 (г)
| –
|
| –
| РСl3 (г)
| –277
| 311,7
| –286,3
| РСl5 (г)
| –369,4
| 324,6
| –362,9
| P2O5 (к)
| –1492
| 114,5
| –1348,8
| Pb (к)
| –
| 64,9
| –
| PbO (к)
| –217,3
| 69,5
| –188,5
| PbO2 (к)
| –276,6
| 76,4
| –219
| Таблица 2. Растворимость солей и оснований в воде ( Р – растворимое, М – малорастворимое, H – практически нерастворимое вещество, прочерк – означает, что вещество не существует или разлагается водой)
Катионы
| Анионы
| OH–
| Cl–
| S2–
| NO3–
| SO32–
| SO42–
| CO32–
| CrO42–
| SiO32–
| PO43–
| CH3COO–
| NH4+
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| –
| Р
| Р
| Li+
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Н
| Р
| Na+
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| K+
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Р
| Ag+
| –
| Н
| Н
| Р
| Н
| М
| Н
| Н
| –
| Н
| Р
| Mg2+
| М
| Р
| М
| Р
| М
| Р
| Н
| Р
| Н
| Н
| Р
| Ca2+
| М
| Р
| М
| Р
| Н
| М
| Н
| М
| Н
| Н
| Р
| Вa2+
| Р
| Р
| Р
| Р
| Н
| Н
| М
| Н
| Н
| Н
| Р
| Zn2+
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| Н
| Н
| Н
| Р
| Hg2+
| –
| Р
| Н
| Р
| Н
| Р
| –
| Н
| –
| Н
| Р
| Pb2+
| Н
| М
| Н
| Р
| Н
| Н
| Н
| Н
| Н
| Н
| Р
| Cu2+
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| Н
| –
| Н
| Р
| Fe2+
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| Р
| Н
| –
| Н
| Н
| Р
| Fe3+
| Н
| Р
| –
| Р
| –
| Р
| –
| –
| Н
| Н
| –
| Al3+
| Н
| Р
| –
| Р
| –
| Р
| –
| –
| Н
| Н
| Р
| Cr3+
| Н
| Р
| –
| Р
| –
| Р
| –
| Н
| –
| Н
| –
| Таблица 3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Периоды
| Ряды
| Г Р У П П Ы
| IA IB
| IIA IIB
| IIIA IIIB
| IVA IVB
|
|
| Н 1
1,0079 1s1
ВОДОРОД
|
|
|
| Li 3
6,9412s1
ЛИТИЙ
2 1
| Be 4
9,01218 2s2
БЕРИЛЛИЙ
2 2
| B 5
10,81 2s22p1
БОР
2 3
| C 6
12,0112s22p2
УГЛЕРОД
2 4
|
|
| Na 11
22,989773s1
НАТРИЙ
2 8 1
| Mg 12
24,3053s2
МАГНИЙ
2 8 2
| Al 13
26,981 3s23p1
АЛЮМИНИЙ
2 8 3
| Si 14
28,0853s23p2
КРЕМНИЙ
2 8 4
|
|
| K 19
39,09834s1
КАЛИЙ
2 8 8 1
| Ca 20
40,0784s2
КАЛЬЦИЙ
2 8 8 2
| 21 Sc
3d14s244,9559
СКАНДИЙ
2 8 9 2
| 22 Ti
3d24s247,90
ТИТАН
2 8 10 2
|
| 29 Cu
3d104s163,546
МЕДЬ
2 8 18 1
| 30 Zn
3d104s265,39
ЦИНК
2 8 18 2
| Ga 31
69,724s24p1
ГАЛЛИЙ
2 8 18 3
| Ge 32
72,594s24p2
ГЕРМАНИЙ
2 8 18 4
|
|
| Rb 37
85,46785s1
РУБИДИЙ
2 8 18 8 1
| Sr 38
87,625s2
СТРОНЦИЙ
2 8 18 8 2
| 39 Y
4d15s288,9059
ИТТРИЙ
2 8 18 9 2
| 40 Zr
4d25s291,22
ЦИРКОНИЙ
2 8 18 10 2
|
| 47 Ag
4d105s1107,868
СЕРЕБРО
2 8 18 181
| 48 Cd
4d105s2112,41
КАДМИЙ
2 8 18 18 2
| In 49
114,825s25p1
ИНДИЙ
2 8 18 18 3
| Sn 50
118,695s25p2
ОЛОВО
2 8 18 18 4
|
|
| Cs 55
132,90546s1
ЦЕЗИЙ
2 8 18 18 8 1
| Ba 56
137,336s2
БАРИЙ
2 8 18 18 8 2
| 57 La*
5d16s2138,9056
ЛАНТАН
2 8 18 18 9 2
| 72 Hf
5d26s2178,49
ГАФНИЙ
2 8 18 32 10 2
|
| 79 Au
5d106s196,9665
ЗОЛОТО
2 8 18 32 18 1
| 80 Hg
5d106s2200,59
РТУТЬ
2 8 18 32 18 2
| Tl 81
204,3836s26p1
ТАЛЛИЙ
2 8 18 32 18 3
| Pb 82
207,26s26p2
СВИНЕЦ
2 8 18 32 18 4
|
|
| Fr 87
[223]7s1
ФРАНЦИЙ
2 8 18 32 18 8 1
| Ra 88
[226]7s2
РАДИЙ
2 8 18 32 18 8 2
| 89 Ac**
6d17s2 [227]
АКТИНИЙ
2 8 18 32 18 9 2
| 104 Rf
6d27s2[261]
РЕЗЕРФОРДИЙ
2 8 18 32 32 10 2
| *Л А Н Т А
58 Сe
140,12
4f25d16s2
ЦЕРИЙ
| 59 Pr
140,9
4f36s2
ПРАЗЕОДИМ
| 60 Nd
144,24
4f46s2
НЕОДИМ
| 61 Pm
[145]
4f56s2
ПРОМЕТИЙ
| 62 Sm
150,4
4f66s2
САМАРИЙ
| 63 Eu
151,96
4f76s2
ЕВРОПИЙ
| 64 Gd
157,25
4f75d16s2
ГАДОЛИНИЙ
| **A К Т И
90 Th
232,0381
6d27s2
ТОРИЙ
| 91 Pa
[231]
5 f26d17s2
ПРОТАКТИНИЙ
| 92 U
238,029
5f36d17s2
УРАН
| 93 Np
[237]
5f46d17s2
НЕПТУНИЙ
| 94 Pu
[244]
5f67s2
ПЛУТОНИЙ
| 95 Am
[243]
5f77s2
АМЕРИЦИЙ
| 96 Cm
[247]
5f76d17s2
КЮРИЙ
|
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Э Л Е М Е Н Т О В
| VA VB
| VIA VIB
| VIIA VIIB
| VIIIA VIIIB
|
| (Н)
| Нe 2
4,00261s2
ГЕЛИЙ
2
| Распределение электронов по застраивающимся и последующим застроенным подуровням
Символ
элемента Атомный номер
Атомная
масса
Распределение
электронов
по уровням
| N 7
14,006 2s22p3
АЗОТ
2 5
| O 8
15,992s22p4
КИСЛОРОД
2 6
| F 9
18,992s22p5
ФТОР
2 7
| Ne10
20,179 2s22p6
НЕОН
2 8
| P 15
30,9733s23p3
ФОСФОР
2 8 5
| S 16
32,063s23p4
СЕРА
2 8 6
| Cl 17
35,4533s23p5
ХЛОР
2 8 7
| Ar 18
39,9463s23p6
АРГОН
2 8 8
| 23 V
3d34s250,941
ВАНАДИЙ
2 8 11 2
| 24 Cr
3d54s151,996
ХРОМ
2 8 13 1
| 25 Mn
3d54s254,9380
МАРГАНЕЦ
2 8 13 2
| 26 Fe
3d64s255,847
ЖЕЛЕЗО
2 8 14 2
| 27 Co
3d74s258,93
КОБАЛЬТ
2 8 15 2
| 28 Ni
3d84s258,70
НИКЕЛЬ
2 8 16 2
| As 33
74,92164s24p3
МЫШЬЯК
2 8 18 5
| Se 34
78,964s24p4
СЕЛЕН
2 8 18 6
| Br 35
79,9044s24p5
БРОМ
2 8 18 7
| Kr 36
83,804s24p6
КРИПТОН
2 8 18 8
| 41 Nb
4d45s192,906
НИОБИЙ
2 8 18 12 1
| 42 Mo
4d55s195,94
МОЛИБДЕН
2 8 18 13 1
| 43 Tc
4d55s2[98]
ТЕХНЕЦИЙ
2 8 18 13 2
| 44 Ru
4d75s1101,07
РУТЕНИЙ
2 8 18 15 1
| 45 Rh
4d85s1 102,905
РОДИЙ
2 8 18 16 1
| 46 Pd
4d105s0106,4
ПАЛЛАДИЙ
2 8 18 18 0
| Sb 51
121,755s25p3
СУРЬМА
2 8 18 18 5
| Te 52
127,605s25p4
ТЕЛЛУР
2 8 18 18 6
| I 53
126,905s25p5
ИОД
2 8 18 18 7
| Xe 54
131,305s25p6
КСЕНОН
2 8 18 18 8
| 73 Ta
5d36s2 180,94
ТАНТАЛ
2 8 18 32 11 2
| 74 W
5d46s2183,85
ВОЛЬФРАМ
2 8 18 32 12 2
| 75 Re
5d56s2186,207
РЕНИЙ
2 8 18 32 13 2
| 76 Os
5d66s2190,2
ОСМИЙ
2 8 18 32 14 2
| 77 Ir
5d76s2192,22
ИРИДИЙ
2 8 18 32 15 2
| 78 Pt
5d96s1195,08
ПЛАТИНА
2 8 18 32 17 1
| Bi 83
208,986s26p3
ВИСМУТ
2 8 18 32 18 5
| Po 84
[209]6s26p4
ПОЛОНИЙ
2 8 18 32 18 6
| At 85
[210] 6s26p5
АСТАТ
2 8 18 32 18 7
| Rn 86
[222]6s26p6
РАДОН
2 8 18 32 18 2
| 105 Db
6d37s2[262]
дубний
2 8 18 32 32 11 2
| 106 Sg
6d47s2 [263]
сиборгий
2 8 18 32 32 12 2
| 107 Bh
6d57s2[264]
борий
2 8 18 32 32 13 2
| 108 Hs
6d67s2[265]
хассий
2 8 18 32 32 14 2
| 109 Mt
6d77s2[266]
мейтнерий
2 8 18 32 32 15 2
| 110 Ds
6d87s2[271]
Дармштадтий
2 8 18 32 32 16 2
| | | | | | | | Н О И Д Ы
65 Tb
158,9254
4f96s2
ТЕРБИЙ
| 66 Dy
162,50
4f106s2
ДИСПРОЗИЙ
| 67 Ho
164,9304
4f116s2
ГОЛЬМИЙ
| 68 Er
167,26
4f126s2
ЭРБИЙ
| 69 Tm
168,9342
4f136s2
ТУЛИЙ
| 70 Yb
173,04
4f146s2
ИТТЕРБИЙ
| 71 Lu
174,97
4f145d16s2
ЛЮТЕЦИЙ
| Н О И Д Ы
97 Bk
[247]
5f86d17s2
БЕРКЛИЙ
| 98 Cf
[251]
5f107s2
КАЛИФОРНИЙ
| 99 Es
[252]
5f117s2
ЭЙНШТЕЙНИЙ
| 100 Fm
[257]
5f127s2
ФЕРМИЙ
| 101 Md
[258]
5f137s2
МЕНДЕЛЕВИЙ
| 102 No
[259]
5f147s2
НОБЕЛИЙ
| 103 Lr
[260]
5f146d17s2
ЛОУРЕНСИЙ
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...
Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P
1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...
Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...
|
Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.
Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...
|
|