Add to collection(s) Add to saved
  1. Bilim
  2. Kimya

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 2. ATOMUN

advertisement 
Ali Kemal BİLENLER
Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
11.02.2016 tarihli ve 7 sayılı (ekli listenin 14’üncü sırasında) kurul kararı
ile 2016 - 2017 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı
olarak kabul edilmiştir.
ADA Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Ş.
Uğur Mumcu Mah. 1578. Cad. No.: 21 Ostim/ANKARA
tel.: (0 312) 385 54 10
Editör
Zeynep MISIRLIOĞLU
Dil Uzmanı
Nihat ERDAL
Görsel Tasarımcı
Halil ŞENSES
Program Geliştirme Uzmanı
Sanem GEZMİŞ
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
Ömer GÜLÖZ
Rehberlik/Çocuk Gelişim Uzmanı
Yasemin AKYAZ BAT
Baskı
ADA Matbaacılık
Ankara-2017
ISBN
978-975-6604-60-1
3
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.
Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.
Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.
Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.
Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy
GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
4
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
5
Organizasyon Şeması............................................................................................................................... 8
Laboratuvarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar................................................................................. 10
Güvenliğiniz İçin.................................................................................................................................... 11
1. ÜNİTE
6
MODERN ATOM TEORİSİ....................................................................................................................... 12
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ.................................................................................. 14
1.1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER......................................................................................................... 15
1.2. ATOMUN KUANTUM MODELİ........................................................................................................ 32
Orbital............................................................................................................................................ 32
Kuantum Sayıları............................................................................................................................ 32
Elektron Dizilimleri......................................................................................................................... 39
1.3. PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ.............................................................................. 44
1.4. PERİYODİK ÖZELLİKLER................................................................................................................... 48
1.5. ELEMENTLERİ TANIYALIM............................................................................................................... 63
s-bloku........................................................................................................................................... 63
p-bloku.......................................................................................................................................... 65
d-bloku.......................................................................................................................................... 68
f-bloku........................................................................................................................................... 71
OKUMA METNİ: BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN KULLANIM ALANLARI...................................................... 72
1.6. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI..................................................................................................... 74
1.7. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA................................................................................. 76
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME................................................................................................................. 82
İÇİNDEKİLER
2. ÜNİTE
KİMYASAL HESAPLAMALAR................................................................................................................... 92
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ.................................................................................. 94
2.1. MOL KAVRAMI............................................................................................................................... 95
2.2. EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ................................................................................ 108
2.3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER.................................................................................... 110
2.4. KİMYASAL HESAPLAMALAR.......................................................................................................... 116
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................................................... 128
3. ÜNİTE
GAZLAR .............................................................................................................................................. 138
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ................................................................................ 140
3.1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ................................................................................................................ 141
3.2. İDEAL GAZ YASASI........................................................................................................................ 150
3.3. GAZLARDA KİNETİK TEORİ............................................................................................................ 157
Difüzyon/Efüzyon......................................................................................................................... 159
3.4. GERÇEK GAZLAR........................................................................................................................... 163
Buharlaşma/Yoğuşma.................................................................................................................. 164
OKUMA METNİ: SOĞUTUCULARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ...................................................................... 169
3.5. GAZ KARIŞIMLARI......................................................................................................................... 169
Kısmi Basınç................................................................................................................................. 170
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................................................... 177
4. ÜNİTE
SIVI ÇÖZELTİLER................................................................................................................................... 188
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ................................................................................ 190
4.1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ.............................................................................................. 191
4.2. DERİŞİM BİRİMLERİ...................................................................................................................... 194
4.3. KOLİGATİF ÖZELLİKLER................................................................................................................. 206
OKUMA METNİ: DAMITARAK SAFLAŞTIRMA....................................................................................... 213
4.4. ÇÖZÜNÜRLÜK.............................................................................................................................. 216
4.5. ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER....................................................................................... 218
4.6. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ......................................................................................... 225
Kristallendirme............................................................................................................................. 225
Özütleme (Ekstraksiyon).............................................................................................................. 228
Kromatografi................................................................................................................................ 230
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................................................... 231
5. ÜNİTE
KİMYA VE ENERJİ................................................................................................................................. 240
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ................................................................................ 242
5.1. SİSTEM VE ÇEVRE......................................................................................................................... 243
5.2. ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ....................................................................................................... 245
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)............................................................................ 249
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI.............................................................................................. 250
OKUMA METNİ: TERMODİNAMİĞİN TARİHÇESİ................................................................................. 251
Sistemlerde Entalpi Değişimi....................................................................................................... 252
5.4. ENTROPİ....................................................................................................................................... 264
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)................................................ 276
5.5. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI........................................................................................... 280
OKUMA METNİ: YAŞAYAN SİSTEMLERİN TERMODİNAMİĞİ................................................................ 282
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................................................... 283
7
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE............................................................................................................. 294
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ................................................................................ 296
6.1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?......................................................................................... 297
6.2. TEPKİME HIZLARI......................................................................................................................... 301
6.3. TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER....................................................................................... 311
6.4. KİMYASAL DENGE......................................................................................................................... 327
6.5. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.................................................................................................. 338
6.6. SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ............................................................................................................ 350
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH.................................................................................................... 350
Asit-Baz Dengeleri....................................................................................................................... 363
Kuvvetli/Zayıf Asitler-Bazlar........................................................................................................ 363
Tampon Çözeltiler........................................................................................................................ 374
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık................................................................................................... 378
Titrasyon...................................................................................................................................... 381
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri............................................ 390
Çözünme-Çökelme Dengeleri...................................................................................................... 390
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri......................................................................................... 407
OKUMA METNİ: ATATÜRK’ÜN AKLA VE BİLİME VERDİĞİ ÖNEM......................................................... 414
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................................................... 415
SÖZLÜK................................................................................................................................................ 431
KAYNAKÇA........................................................................................................................................... 437
GÖRSEL KAYNAKÇA.............................................................................................................................. 438
CEVAP ANAHTARI................................................................................................................................ 439
DİZİN.................................................................................................................................................... 453
PERİYODİK CETVEL............................................................................................................................... 455
İÇİNDEKİLER
6. ÜNİTE
Ünite numarası
MODERN ATOM TEORİSİ
12
1. ATOMLAİLGİLİDÜŞÜNCELER
2.ATOMUNKUANTUMMODELİ
Orbital
KuantumSayıları
ElektronDizilimleri
Ünite adı
3.PERİYODİKSİSTEMVEELEKTRONDİZİLİMLERİ
Her ünitenin
başında öğrenilecek konular
ve alt başlıklar
gösterilmiştir.
4.PERİYODİKÖZELLİKLER
13
s-bloku
p-bloku
d-vef-blokları
6.YÜKSELTGENMEBASAMAKLARI
MODERN ATOM TEORİSİ
5.ELEMENTLERİTANIYALIM
Tüm üniteyi kapsayacak olan konular ünite
ile ilgili kavramlar/terimler listesi, her ünite
başlığını belirten sayfadan sonra yer almıştır.
7.KİMYANINSEMBOLİKDİLİVEADLANDIRMA
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
Bu ünitenin amacı;
 Maddenin temel taşı olan atom hakkındaki modern anlayışın tarihsel gelişimini gözden geçirmektir.
Model
Emisyon
Atom
Fotoelektrik olay
Işın
Siyah cisim ışıması
Spektrum
Orbital (dalga fonksiyonu)
Dalga boyu
Kuantum sayıları
Frekans
Elektron dizilimi
Işık hızı
Periyodik sistem
Genlik
İyonlaşma enerjisi
Dalga sayısı
Elektronegatiflik
Yörünge
Elektron ilgisi
Enerji düzeyi (katman)
Yükseltgenme basamağı
 Modern atom modeliyle ilgili temel kavramları ilişkilendirmektir.
 Elementlerin periyodik dizgesini atomun yapısı üzerinden tartışmaktır.
 Gündelik hayat açısından önemli elementlerin ve bileşiklerin sembol, formül ve adlandırılma
esaslarını irdelemektir.
14
MODERN ATOM TEORİSİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
8
Absorbsiyon
A ve C sistemleri de termodinamik dengededir. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklara sahip iki cisim
arasında ısı alışverişine dayalı bir temas olursa sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ise ısınır. İşin
temelinde, iki farklı sıcaklığa sahip iki cisim arasında gerçekleşen ısı akışının sıcak cisimden soğuk
cisme doğru aktığı gerçeği yatar. En son ortaya konulan bu çok basit yasa, dördüncü yasa olacak kadar
Ünitede öğretilecek konular hakkında detaylı bilgiler verilir.
ayrı şekli olduğu, çeşitli enerji şekillerinin birbirine dönüşebileceği ve enerjinin
korunumlu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre enerji, ancak bir şekilden diğer
bir şekline dönüştürülebilir ama asla yoktan var olmayacağı gibi varken
de yok edilemez. Tüm evrenin izole edilmiş bir sistem olduğunu varsayarsak
Termodinamiğin Birinci Yasası “Evrenin iç enerjisi sabittir.” diye ifade ede-
Hidrojen bağı
Uçevre = 0
Çözünenin kütlesi
x 100 eşitliğinden yararlanılarak
Çözeltinin kütlesi
Bazı polar yapılmıştı.
kovalent bağlı
moleküller
de suda (NH
HCI, hacim
CH3COOH,
CO
çözünerek
hesaplamalar
Çözeltilerde
bir bileşenin
kütle
yüzdesi
çok
küçük
olduğunda
buiyon
tür
3 ,veya
2 , SO
3 ...)
içeren çözelti
(Şekil
4.3). Örneğin
hidrojen
klorür
(HCI)
saf hâlde Milyonda
polar bir bir
moleküldür.
Bu
çözeltileri
ifadeoluşturur
etmek için
ise milyonda
bir (ppm)
derişim
birimi
kullanılmıştı.
derişimi için
derişim olarak ifade edilmiş ve kütlece % derişim =
buharlı makinelerin
verimliliğinin
artırılmasına yönelik
sorunların çözülmesi
amacıyla ortaya
mmaddeilave edildiği
madde
HCI molekülleri
ile etkileşir.
Su veenHCI
molekülleri
x 106 eşitliğizaman
kullanılmıştı.
Ancak busu
bölümde
kimyada
yaygın
derişimarasında
türü olanoluşan
molappm
= suya
mkarışım
dipol - dipol
etkileşimleri oldukça güçlüdür.
rite ve molalite birimleri incelenecektir.
konulmuştur.
Konu ile ilgili pekiştirici ek bilgiler
verilmiştir.
δ O
Enerji aktarımı gerektiren herhanKİMYA VE ENERJİ
rı geçerlidir. Bu yasalar bizi hayatın
Anlatılan konunun pekiştirilmesi
nun cevaplarına götürebilecek önemli
için verilen
alıştırmalardır.
yaklaşımlardır.
Termodinamiğin
günlük
neden sürdüğü gibi çok genel bir soru-
194
dır. Otomobillerin hareketi (Resim 5.1),
soğutma - ısıtma sistemleri ve kompresörler termodinamiğin uygulama alan-
Bu bölüm, konu ile ilgili
araştırlarından
bazılarıdır.
ma yapılması için verilmiştir.
+
δ
H
+
δ
M+ =
δ
Su molekülünde
dipol gösterimi
ÖRNEK
n
molPolar molekül +
eşitliği ile
=–
δ verilir.
V δ L
δ
δ
+
δ
–
–
δ
+
+
–
+
miktarını belirtmek
δ
amacıyla geliştirilmiş
–
bir kavramdır.+
Polar molekül
–
+
δ
δ
δ
ALIŞTIRMALAR
δ
δ
Derişim,
bir çözeltide
çözünen madde
δ
δ
+
–
20,2 gram KNO3 katısına toplam hacim 200 mL olacak şekilde üzerine su ilave edilerek hazırlanan
Şekil 4.3: Polar moleküllerin suda çözünmesi
çözeltinin
nedir? (KNO19,6
g mol
) 4 çözünmüş olarak bulunduğuna göre çözeltinin
1. 4 Mmolaritesi
H2SO4 çözeltisinde
gram
H–1
3 : 101
2SO
SIVI ÇÖZELTİLER
hayatta pek çok uygulama alanı var-
δ
+
–
–
δ
+
Molarite (M)
δ
δ
δ
–
δ
Çözeltinin bir+litresindeki çözünen maddenin mol sayısına o maddenin söz
konu+
δ
δ
+
+
mol δ+
δ
H
δ
su çözeltideki molaritesi denir. Molarite
’dir. Molarite,
+
+ “M” ile gösterilir
+
– ve birimi
–
δ
+
L
gi bir olayda termodinamiğin yasala-
Resim 5. 1: Otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
193
–1
hacmi
mL’dir?bağlı
(H2SO
)
4 : 98 g mol
Polarkaç
kovalent
maddelerin
bir kısmı
suda çözündüklerinde iyonlar oluşturur. Örneğin HCI, NH3
ÇÖZÜM
Cevap: 50 mL
ve CO2 gazlarının suda iyonlaşarak çözünme denklemi aşağıdaki gibidir:
Bu örnek soru üzerinden aynı zamanda bir çözeltinin nasıl hazırlanabileceğini görelim. 20,2 gram
–1
olan bir
kütlece
%28’lik
NH3’den
400
mL alınıp
üzerine
300kadar
mL susuekle2. katısı
Yoğunluğu
0,85temiz
g mLve kuru
KNO
tartılarak
cam balon
jojeye
konur.
Kabın
200 mL
işaretine
ekle3
HCI gazının suda çözünmesi;
–1
nirse
yeni hazırlanan
çözeltinin molaritesi
kaçmolaritesini
M olur? (NHhesaplayalım
)
nir.
Şimdi
bu çözeltinin
4.4).
3 : 17 g mol (Şekil
HCI(g)
H+(suda) + CI–(suda)
Suda iyonlaşarak
çözünen
Cevap:
8M
a.
b.
c.HCI, NH3 CO2 , CH3COOH,
SO3 gibi molekül
yapılıyeni
3. 0,1 M 100 mL NaOH çözeltisi ile 0,4 M 400 mL NaOH çözeltisi karıştırılıyor.
Oluşan
NH3 gazının suda çözünmesi;
maddelerin sulu çözeltileri
çözeltinin molar derişimi kaçtır?
elektrik akımını iletir.
–
NH3(g) + H2O(s)
NH+4(suda) + OH (suda)
Cevap: 0,34 M
4. 16,8 gram XCO3’dan 50 mL 4 M’lik çözelti hazırlandığına göre X ile ifade edilen elementin mol
Su
CO2 gazının
200 mL
KNO3 suda çözünmesi;
kütlesi kaçtır?
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
200 mL işareti
+
CO2(g) + H2O(s)
HCO–3(suda) + H(suda)
şeklindedir.
Cevap: 24 g mol–1
ARAŞTIRMA
Termodinamiğin uygulama alanlarını araştırınız. Konu ile ilgili görsel içerikli afiş hazırlayıp afişi
5. 2,4 M 500 mL KNO3 çözeltisi elde edebilmek için 2 M ve 3 M’lik KNO3 çözeltilerinden
sırasıyla
200 mL
sınıfınızın uygun bir yerine asınız.
200 mL
Biliyor
muyuz?200 mL
198
OKUMA METNİ
SIVI ÇÖZELTİLER
TERMODİNAMİĞİN TARİHÇESİ
Enerjinin çeşitli biçimleri ısı, ışık, elektrik, manyetizma, kimyasal ve mekanik enerji arasındaki
ilişkileri inceleyen termodinamiktir. Termodinamik sürtünme yoluyla mekanik olarak ısı üretimi ve
mekanik enerjinin termal yoldan üretilmesi çalışmalarından ortaya
çıkmıştır. 18. yüzyılda bazı bilim insanları, ısının cisimlerin küçük parçacıklarının mekanik hareketi
kaçar mL karıştırılmalıdır?
Cevap: 300 mL ve 200 mL
Bir4.4:
Mum
Lekesini
Nasıl
Çıkartırsınız?
Şekil
a. Tartılan
KNO
cam balon jojeye konması b. KNO3 katısının 200 mL’den daha az suda
3 katısının
6. 5 L 0,2c.MKabın
NaOH
hazırlamak
1,0 M NaOH çözeltisinden kaç mL almak gerekir?
çözülmesi
200çözeltisi
mL işaretine
kadar suiçin
eklenmesi
Bir mum lekesini çıkartmak istediğimizi düşünelim. Hangi çözücüyü kullanacağımızı
nasıl
bilebiliCevap:
1000
mL
200 mLbenzeri
çözeltiyi
de litreye
çevirmek
(200
mL =Ancak
0,2 L çözelti).
g KNO
3’ı mole
riz?20,2
Burada
temel
olan,ve
“Benzer
çözer.”
kuralıdır.
Su iyigerekir
bir polar
sıvıdır.
iyon ve polar
m
20,2
n
0,2 mol
nKNOmaddeleri
=
= çözebilir.
= 0,2Apolar
moldür.
Buradan
da çözeltinin
molaritesi
M = benzen
=
= 1,0temizlemol L–1
yapılı
yapılı
maddeleri
çözemez.
Bunun tersine
ve kuru
3
Molalite (m)
Mk 101
V
0,2 L
mede kullanılan tetrakloreten (CI2C = CCI2 ) de dâhil olmak üzere apolar sıvılar London kuvvetleri ile
olur.
1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısı molalite olarak tanımlanır. Molalite sıcaklıktan etkibir arada tutulan mum gibi apolar bileşikler için iyi bir çözücüdür.
lenmez.
Çünkü
çözücü,
hacim
cinsinden
değil
kütle
cinsinden
verilmiştir.
Bu
nedenle
daha güvenilir bir
b. Çözeltide çözünen H SO ’in mol sayısını bulalım.
derişim türüdür.
m
nH2SO4 =
Mk
2
4
9
901,6
n=
= 9,2 mol H2SO4 olur.
Çözünenin mol sayısı (n)
98
molalite (m) =
Çözücünün kütlesi (kg)
Çözeltideki su ve eklenen suyun kütlesi,
olduğunu, bu hareketlerin hızının sıcaklıkla arttığını düşünmüşlerdir. 1840’larda James Joule, birim
ise
İlginç bilgilerin verildiği bölümdür.
kütledeki suyun sıcaklığını birim derece artırmak için gerekli olan mekanik iş miktarını ölçmek üzere
birtakım deneyler yapmıştır. 1848 yılında bu çalışmalarını sonuçlandırmış ve ısı ile iş arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Joule, su dolu bir kaba bağlı bir dinamoyu mekanik işle çalıştırarak
ÖRNEK
920 – 901,6 = 18,4 g su
500 + 18,4 = 518,4 g su olur.
7,2 g C6H12m
O6 katısı 200 mL
suda çözünerek hazırlanan çözeltinin molalitesini hesaplayalım.
518,4
n O=
ise n =
= 28,8 mol H2O olur.
g kmol–1 , dH2O : 118g/mL)
(C6H12O6 H:2180
M
mekanik işi elektriğe, elektriği de ısıya dönüştürmüş ve bu işlem sonucu kaptaki suyun ısındığını
görmüştür.
Buhar makinesinin kurumsal temel-
Buna göre çözeltideki çözünenin mol kesrini bulabiliriz.
ÇÖZÜM
nH2SO4
leri üzerinde ilk çalışanlardan biri olan
Carnot (Karnıt), ısının dinamiğini kap-
251
sayan bir dizi önemli sonuçlara ulaş-
9,2
X işleniş
=
=
= 0,24 olur.
Her ünitede, konunun
m
7,2 sı-ise X
+ 28,8
n=
ise n n = + n = 0,04 mol C H O9,2olur.
M
180
c.
Çözeltinin
molar
derişimi;
0,04 mol C H
rasını bozmadan 200daha
mL suyunayrıntılı
kütlesi
(m) mol
=
n molalite 9,2
0,2 mol
kg su
= 9,2 mol
M=
ise M =
= 9,2
L
n
V
1L
m
d=
bilgilere ihtiyaç duyulan
bölümVV = 1000 mL = 1 L
ç. m
Çözeltinin molal derişimi;
1 = verilmiştir.
⇒ m = 200 g = 0,2 kg sudur.
ler okuma metniyle
200
9,2 mol
H2SO4
H2SO4
k
H 2O
H2SO4
6 12
6
6
mıştır. “Carnot İlkesi” de denilen bu
H2SO4
KİMYA VE ENERJİ
ilkeye göre aynı sıcaklıklar arasında
çalışan tüm ısı makinelerinin verimi
aynı olmalıydı. Carnot’un kuramından
sonra bu kuramı Clapeyron (Klepiyrin)
adlı bir başka Fransız mühendis daha
da geliştirdi. Clapeyron bir buhar maki-
mH2SO4 =
200
işin makineye verilen ısıya oranına eşit olduğunu buldu. 1848’de William Thomson (Lord Kelvin)
mükemmel ısı makinelerine ilişkin Carnot kuramının mutlak sıcaklık ölçeğine dayalı olabileceğini
gösterdi. Buradan hareketle Kelvin, mutlak sıcaklık ölçeği üzerindeki eşit sıcaklık artımlarının ideal
bir ısı makinesinin eşit verimlerle çalıştığı sıcaklık aralıkları olarak tanımlanabileceğini önerdi. Bu
gelişmeler 1850’de Clausius’la başlayan, Lord Kelvin, Maxwell, Planck, Duhem ve Poincare’nin
önemli katkılarıyla gelişen ve yüzyılın sonlarında Gibbs’in ulaştırdığı parlak noktayla günümüze
kadar gelmiştir.
Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya
Fizikokimya, s. 61.
(Bu kitap için düzenlenmiştir.)
SIVI ÇÖZELTİLER
nesi veriminin, makineden elde edilen
0,5184 kg su
12O6
–1
dir.
= 0,2 molaldir.
, 17,74 molaldır.
Çözeltilerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili etkinlikleri yaptıktan sonra iki çözelti arasında oluşan tepkiÖRNEK
menin nicel incelenmesi ile ilgili olarak Etkinlik - Deney 4.3’ü yapınız.
Otomobillerin akülerinde 4,2 M H2SO4 çözeltisi kullanılır ve bu çözeltinin yoğunluğu 1,25 g/cm3 tür.
ETKİNLİK- DENEY 4.3
Buna göre çözeltideki H2SO4’in molalitesi kaçtır? (H2SO4 : 98 g mol–1)
Etkinliğin adı: İki çözelti arasında oluşan tepkime.
ÇÖZÜM
Etkinliğin amacı: Çözeltilerin karıştırılması ile oluşan tepkimelerde çöken maddenin miktarının
nicel olarak incelenmesi.
1. Basamak: Çözeltinin hacmini 1 L (1000 mL) düşünelim ve buna göre çözeltinin kütlesini bulalım.
Araç ve gereçler
m
m
I ve 0,5
çözeltileri
• Süzgeç kâğıdı
d =• 0,5 M
iseK1,25
= M Pb(NO
⇒ m 3=)21250
g çözelti olur.• Tüplük
V
1000
• 2 adet 50 mL’lik balon joje
• Lastik tıpa
• Etiket ve cetvel
• 5 adet özdeş küçük deney tüpü
• Grafik kâğıdı
2. Basamak: Çözeltide çözünen H2SO4’in mol sayısını ve kütlesini bulalım.
Etkinliğin yapılışı
n
n
deney
M 5= adet küçük
ise 4,2
= tüpü
⇒ nalınız.
= 4,2 Her
mol birine
H2SO4dörder mL KI çözelV
1
tisinden ilave ederek tüpleri numaralandırınız. Daha sonra tüplere
sırasıyla
m 0,5; 1; 2; 3; 4mmL Pb(NO3)2 çözeltisi ilave edip çalkalayınız.
n=
ise 4,2 =
⇒ m = 411,6 g H2SO4
Etiketlediğiniz
tüpleri
Mk
98 tüplüğe koyup 5 dakika kadar bekletiniz.
Kitapta yer alan etkinlikler toplu veya grup hâlinde
yapılabilecek etkinlikler olabildiği gibi deney şeklinde de düzenlenmiştir. Bu etkinlikler konunun kavranması açısından önemli öğrenme faaliyetleridir.
Tüplerin dibinde oluşan sarı renkli çökeltilerin yüksekliklerini cetvel
1250
– 411,6
= 838,4 g su olur.
ile
ölçerek
kaydediniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
3. Basamak: H2SO4’in molalitesini hesaplayalım.
1. Elde ettiğiniz verileri grafik kâğıdında Pb(NO3)2’ın hacmini,
oluşan çökeltilerin
42 karşı3 grafiğe geçiriniz.
4,2 mol yüksekliğine
=
· 10 = 5 molal olur.
m=
–4
2. Her
bir tüpte
I2 katısını süzgeç kâğıdı yardımıyla hassas bir şekilde süzüp kuruttuktan
Kgçöken
su Pb
8334
8334.10
sonra tartınız. Çizeceğiniz grafikte y ekseninde çökeltinin kütlesini de gösterebilirsiniz.
ÖRNEK
Metanolün (CH3OH) sudaki çözeltisinde mol kesri 0,15’tir. Buna göre çözeltideki metanolün deri-
şimi kaç molal olur? (H2O: 18 g mol –1 , CH3OH: 32 g mol–1)
Ünitede anlatılan konuların ardından verilen bu
örnekler konunun pekiştirilmesi için çözümleri ile
birlikte verilmiştir.
ÇÖZÜM
1. Basamak: Karışımın 1 mol olduğunu düşünürsek; 1 mol toplam molekülün 0,15 molü metanol
ve 0,85 molü su olur.
2. Basamak: Çözeltideki suyun kütlesini bulalım.
n=
m
ise
MK
0,85 =
m
⇒ m = 15,3 g su ya da 15,3.10 –3 kg su olur.
18
3. Basamak: CH3OH’ün molalitesini hesaplayalım.
m=
0,15 mol
= 9,8 molal olur.
15,3.10–3 kg su
201
SIVI ÇÖZELTİLER
buhar makinesi yardımıyla
Hidrojen bağı
ORGANİZASYON ŞEMASI
Usistem +
H
derişim türleri incelenmişti. 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden değeri kütlece yüzde
Termodinamik, 19.
yüzyılın başlarında
bilir. Buna göre sistem ve çevrenin iç enerji değişimleri toplamı sıfırdır:
250
CH
H
Çözelti derişimi pek çok birim ile belirtilebilir. 10. sınıf 3kimya dersinde yüzde derişim ve ppm cinsinden
Çok sayıda bilim insanının, ısı ve mekanik iş arasında ilişki aramaları sonucunda termodinamik doğmuştur. 1840 yılında ısı ve mekanik işin, enerjinin iki
4.2.DERİŞİMBİRİMLERİ
H——O ................... H—O
H——O
Bir çözeltinin derişimi, belli miktardaki
çözelti ya da ...................
çözücü içerisinde çözünen madde miktarıdır.
—
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
SIVI ÇÖZELTİLER
önemli bulunmadığından sıfırıncı yasa olarak adlandırılmıştır.
LABORATUVARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Kimya laboratuvarlarında öğrenmenin anlaşılır ve edinilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak için
birçok deney yapılır. Ancak deney yapan kişinin karşılaşabileceği olumsuzluklar için birtakım tedbirler
alması gerekir,
1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan yer olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.
2. Laboratuvarda deney aletlerini ve masaları temiz tutunuz.
3. Deneyden sonra ortamı temiz bırakınız.
4. Yapacağınız deneyin yapılışını ve amacını öğreniniz.
5. Öğretmeninizin deneyle ilgili yapacağı açıklamayı dikkatle dinleyiniz.
6. Deney sırasında gerekli bütün tedbirleri alarak deneyde belirtilenleri aynen (sırasını değiştirmeden)
ve düşünerek uygulayınız.
7. Deneyde herhangi bir sapma ya da beklenilmeyen durum olursa öğretmeninize haber veriniz. Bu
durumu kendiniz gidermeye çalışmayınız.
8. Laboratuvarda sadece öğretmeninizin uygun gördüğü ve izin verdiği deneyleri yapınız.
9. Kimyasal maddelere elinizle dokunmayınız.
10. Yere veya üzerinize asit dökülmesi durumunda bol su ile yıkayınız.
11. Deneyden sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.
10
12. Laboratuvar cihazlarını büyük bir itina ile kullanınız.
13. Cihazları çalışır hâlde bırakıp ayrılmayınız.
14. UNUTMAYINIZ, küçük bir dikkatsizlik büyük tehlikelere neden olabilir.
15. Isıtılmış cam maddelerin soğuması için bol bol vakit bırakınız.
16. Isıtılmış maddelerin soğuduğundan emin değilseniz maşa kullanınız.
17. UNUTMAYINIZ, sıcak camın görünüşü soğuk camdan farksızdır.
18. Hiçbir zaman kimyasal maddenin veya çözeltinin tadına bakmayınız.
19. Bir maddenin kokusuna bakmak istiyorsanız bu işlemi yüzünüzü kaba yaklaştırarak yapmayınız.
Biraz uzakta durunuz. Kabın üzerindeki bir miktar buharı yelpazeleyerek burnunuza doğru yavaş
yavaş göndererek koklayınız.
20. Kibrit, süzgeç kâğıdı gibi maddeleri lavaboya atmayınız.
21. Bir şişeden madde almadan önce şişenin üzerindeki etikete bakarak doğru şişe alıp almadığınızdan emin olunuz.
22. Kullandığınız maddeyi hiçbir zaman ana şişede ısıtmayınız.
23. Hiçbir zaman dereceli silindiri veya bir şişeyi ısıtmayınız.
24. Gerektiğinde deneylerde gözlük kullanmayı ihmal etmeyiniz.
25. Kaynayan sıvı içeren deney tüpünün ağzını arkadaşlarınıza çevirmeyiniz. Sıçrayabilir.
26. Hiçbir zaman kuvvetli bir asit içine su dökmeyiniz. Oluşan ısı, camı kırabilir. Çözelti püskürüp size
ve çevrenize zarar verebilir.
27. Kuvvetli bir asidi su içine her zaman yavaş yavaş dökerek karıştırınız.
28. Cam boruyu ya da bir huniyi tıpanın deliğini ıslatmadan veya yağlamadan kesinlikle lastik tıpaya
takmaya çalışmayınız.
29. Cam malzemeleri yağlamak için mutlaka vazelin kullanınız.
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
Bilmeniz gereken güvenlik logoları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. İnceleyiniz.
GÜVENLİK
LOGOSU
AÇIKLAMA
Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğinde görülür. Isı kaynağı ve sıcak maddeleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Maşayla kavradığınız deney tüpünde bir
şey ısıtırken tüpü kendinizden ve arkadaşlarınızdan uzak tutmalısınız.
Bu sembol, deriye dokunması hâlinde yakıcı veya zehirleyici olabilen ayrıca cisimlere
temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan kimyasal maddeler kullanılırken görülür. Üzerinize
bir kimyasal madde sıçradığında öğretmeninize haber vermeli ve kimyasal maddenin
sıçradığı alanı sabunlu su ile yıkamalısınız.
Bu sembol, yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabilecek türden
olduğunu gösterir. Kırılan camın çeşitli yaralanmalara sebebiyet vermemesi için gerekli
hassasiyeti göstermelisiniz.
Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembolü görüldüğünüzde koruyucu gözlük takmalısınız.
Bu sembol, yanlış kullanımdan dolayı patlamaya sebep olacak kimyasal maddeleri
gösterir. Bu kimyasal maddeleri kullanırken dikkat etmeli ve gerekli hassasiyeti göstermelisiniz.
Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir. Eldiven kullanmanız cildinizde oluşabilecek tahrişi engelleyecektir.
Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler olduğu zaman görülür. Bu
cisimleri kullanırken daha dikkatli olmalısınız.
Bu sembol, zehirli maddeler kullanılırken görülür. Zehirli gazların etkisinden korunmak
için gaz maskesi takmalısınız.
Bu sembol, yanıcı ve kolay tutuşabilir maddeler etrafına tedbir alınması gerektiğinde
görülür. Yakınında yanıcı madde varsa uzak tutmalısınız.
Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanılırken görülür. Bu tür
maddelerle çalışılırken önlük giymelisiniz.
Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğinde görülür. Elektrikte
kullandığınız araç ve gereçleri mutlaka kontrol etmelisiniz. Kullanacağınız aracın fişini
prize takmadan önce düğmesinin kapalı konumda ve ellerinizin kuru olmasına dikkat
etmelisiniz.
11
MODERN ATOM TEORİSİ
12
1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
2.ATOMUN KUANTUM MODELİ
Orbital
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimleri
3.PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
4.PERİYODİK ÖZELLİKLER
13
s-bloku
p-bloku
d- ve f-blokları
6.YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
7.KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA
Bu ünitenin amacı;
 Maddenin temel taşı olan atom hakkındaki modern anlayışın tarihsel gelişimini gözden geçirmektir.
 Modern atom modeliyle ilgili temel kavramları ilişkilendirmektir.
 Elementlerin periyodik dizgesini atomun yapısı üzerinden tartışmaktır.
 Gündelik hayat açısından önemli elementlerin ve bileşiklerin sembol, formül ve adlandırılma
esaslarını irdelemektir.
MODERN ATOM TEORİSİ
5.ELEMENTLERİ TANIYALIM
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
MODERN ATOM TEORİSİ
14
Model
Emisyon
Atom
Fotoelektrik olay
Işın
Siyah cisim ışıması
Spektrum
Orbital (dalga fonksiyonu)
Dalga boyu
Kuantum sayıları
Frekans
Elektron dizilimi
Işık hızı
Periyodik sistem
Genlik
İyonlaşma enerjisi
Dalga sayısı
Elektronegatiflik
Yörünge
Elektron ilgisi
Enerji düzeyi (katman)
Yükseltgenme basamağı
Absorbsiyon
1.1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
İnsanoğlu, eski çağlardan günümüze kadar maddenin en küçük yapısını merak etmiş, bu konuda
birçok düşünce ve model ortaya koymuştur. Maddenin en küçük yapısı olan atomla ilgili düşünceler,
eski Yunan filozoflarına kadar uzanmaktadır. Eski Yunan filozoflarından Demokritos (Demokritus, MÖ
470-361) maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da “atom” (Yunanca “a-tomos”, “bölünemez”) adını vermiştir. Demokritos evrenin, atomların sahip
oldukları hareketlerle kurulduğunu öne sürmüştür.
Atomla ilgili somut düşünceler ve ilk teoriler ancak günümüzden 200 yıl kadar önce geliştirilebilmiştir.
Atomun yapısı ile ilgili geliştirilen modellerin çoğu, geçmişte yapılan deneylerle mümkün olmuştur. Bu
deneylerden biri olan yanma olayının açıklanması oldukça önemlidir. Bu deneyle havadaki oksijenin
yanma olayında gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Havanın başlıca bileşenleri olan oksijen ve azot
gazları 18. yüzyılda atmosferden elde edilmiştir. Gazlarla ilgili yasalar
bu dönemde ortaya konmuştur.
Antoine Lavoisier (Entuan Levozyır), gerçekleştirdiği deneylerinde, kimyasal tepkimelerde toplam kütlenin korunduğunu belirlemiştir
(Resim 1.1). Lavoisier, bir miktar hava içeren bir cam balona kalay
15
koyarak ağzını kapatmış ve tartmıştır. Sonra bu kapalı balonu ısıtmış,
tartmış ve kütlenin değişmediğini bulmuştur. Havadaki oksijenin yanma
için gerekli olduğunu gösteren bu ve benzeri deneyler sonucunda
Resim 1.1: Antoine Lavoisier
(1743-1794)
Lavoisier, temel bir yasa olan Kütlenin Korunumu Yasası’nı ortaya
koymuştur.
Joseph Proust (Cosef Prust), 1799’da yaptığı çalışmalarda, bir bileşiğin bütün örnekleri aynı bileşime sahiptir fikrini ile sürmüş, “Bileşenler
kütlece sabit bir oranda birleşir.” şeklinde ifade edilen Sabit Oranlar
Yasası’nı ortaya koymuştur (Resim 1.2).
Yanma olayının açıklanması çalışmalarında ortaya konan Kütlenin
Korunumu Yasası ve Sabit Oranlar Yasası’ndan yararlanan John Dalton
(Con Daltın), kendi adı ile anılan Dalton Atom Modeli’ni geliştirmiştir
Resim 1.2: Joseph Proust
(1754-1826)
(Resim 1.3). Dalton Atom Modeli temel olarak üç varsayıma dayanır:
1. Her bir element, atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen
taneciklerden oluşmuştur.
2. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.
Fakat bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından
farklıdır.
3. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin belirli bir
oranda birleşmesiyle oluşur.
Resim 1.3: John Dalton
(1766-1844)
MODERN ATOM TEORİSİ
kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz verdiğini görmüştür. Kabı yeniden
Dalton’ın atom modeli aynı zamanda Katlı Oranlar Yasası ile de uyum hâlindedir. Katlı Oranlar
Yasası’na göre, eğer iki element birden fazla bileşik oluşturursa bu elementlerin herhangi birinin sabit
miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.
Atomun yapısı ile ilgili çalışmalar, atom altı taneciklerin varlığının anlaşılmasından sonra büyük bir
hız kazanmıştır. Atom altı taneciklerden hem Demokritos’un Atom ve Bölünemeyen Öz Teorisi’nde hem
de John Dalton’ın Atom Modeli’nde bahsedilmemiştir. Atom altı parçacıkların var olduğu belirlendikten
sonra atomun yapısını açıklamak, bilim insanlarının başlıca uğraş konusu olmuştur.
Benjamin Franklin’in (Bencamin Franklin) sürtünme ile elektriklenme deneyi ile Michael Faraday’ın
(Maykıl Faraday) elektroliz deneyi, maddenin elektrik yüklü taneciklerden oluştuğunu gösteren ilk
bulguları içermesi bakımından önemlidir. Bu bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın başında Rutherford’un
(Radırford) atomun yapısını belirleme deneylerinde daha da değer kazanmıştır.
Elektriklenme sonucu maddelerin elektrik ile yüklenmesi ve ardından elektroliz deneyleri ile elde
edilen verilerden sonra Dalton Atom Modeli’nin öngördüğü içi dolu küre şeklindeki bölünemez tanecik
olan atom tanımı çürütülmüştür.
Atom altı taneciklerin tahmin edilmesi, bunların keşfinin gerçekleşmesi sürecine dönüşmüştür.
16
İngiliz bilim insanı William Crooks (Vilyım Kruks),
MODERN ATOM TEORİSİ
kendi adını taşıyan katot ışını tüpünü (crooks tüpü)
geliştirmiş ve geliştirdiği bu vakumlu tüp içerisinde gazların elektrikle etkileşimi sonucunda ortaya
çıkan davranışlarını incelemiştir (Resim 1.4).
Resim 1.5 ’te görüldüğü gibi katot ışınlarını
Resim 1.4: Crooks tüpü
elde etmek için havası büyük oranda boşaltılmış
bir cam tüpün uçlarına iki elektrot yerleştirilir. Bu
elektrotlara gerilim uygulandığında katot ışınlar
oluşur. Bu ışınlara katot ışınları adı verilir. Bu
ışınlar negatif yüklüdür, doğrusal yol izler ve tüpün
cam çeperinde sarı-yeşil floresan ışık yansıması
oluşturur. Bunlara katot ışınları denmesinin nedeni
bu ışınların (–) yüklü katottan çıkıp (+) yüklü anota
gitmesidir. Tüpün içindeki negatif elektrot hangi
malzemeden yapılırsa yapılsın, gaz türü ne olursa
olsun katot ışınları daima aynı özellikte, negatif
yüklü olarak elde edilir.
1859’da Julius Plucker (Julyus Pluker), katottan
anoda doğru yayılan bu ışınları manyetik alanda
saptırmış ve bu ışınlara yaklaştırılan elektroskobun
Resim 1.5: Crooks tüpünde oluşan katot ışınları
negatif elektrikle yüklendiğini tespit etmiştir.
Faraday’ın elektroliz ve Crooks’un katot ışınları deneylerini
yorumlayan George Johnstone Stoney (Corç Conston Stoniy),
aslında doğrusal bir yol boyunca hareket eden katot ışınlarının ışın
olmayıp (–) yüklü tanecikler olduğunu belirterek bunlara elektron
adının verilmesini önermiş ve bu öneri bilim insanları tarafından
kabul görmüştür.
1897 yılında, Joseph John Thomson (Cosef Con Tamsın) havası
daha iyi boşaltılmış katot tüpüne manyetik ve elektriksel alanı uygulayarak Plucker’in çalışmalarını tekrarlamıştır (Resim 1.6). Yaptığı
e yük m
deneyler sonucunda katot ışınlarının yani elektronların m c
kütle
oranını bulmuştur.
Resim 1.6: Joseph John Thomson
(1856-1940)
Aşağıdaki şekilleri incelediğimizde katottan çıkan elektronların anoda doğru hareket ettiğini görürüz.
Katot ışınları demetine hiçbir kuvvet etki etmezse elektron demetinin yüzeye çarpma noktası B’dir.
(+) ve (–) yüklü bir elektriksel alan uygulanırsa zıt elektrikle yüklenmiş levhaların (saptırıcı levhalar)
elektronları, (+) yüklü levhaya doğru saptırdığı ve elektronların yüzeye A noktasında çarptığı görülür.
Sapma miktarı parçacığın elektron yükü ile doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır. Elektriksel alana
dik olacak şekilde bir manyetik alan uygulanırsa elektronlar bu defa yüzeye C noktasında çarpar (Şekil
17
Elektromanyetik alan
+
Elektronun yolu
e-
Floresan ekran
+
–
N
S
–
Şekil 1.1.a: Elektronun elektriksel alandaki sapması
+
A
B
C
–
N
S
N
S
Elektronun yolu
N
S
e-
Şekil 1.1.b: Elektronun manyetik alandaki sapması
Elektrik yüklü levhalar
(elektriksel alan)
Elektronların yolları
Şekil 1.1.c: Elektronun elektriksel ve manyetik alandaki sapmaları
MODERN ATOM TEORİSİ
1.1.a, b ve c.).
Thomson, yaptığı deneyde manyetik alan uygulaması sayesinde elektron demetinin sapmasını ölçmüştür (Resim 1.7). Daha sonra elektriksel alan uygulayarak sapma noktasını B noktasına geri getirip
manyetik alan kuvveti ile elektriksel alan kuvvetinin birbirine eşit olduğunu gözlemlemiştir. Bu çalışmalar
sonucunda elektronlar için c
yük
e
m oranını,
= 1,7588.1011 C.kg –1 olarak bulmuştur.
kütle
m
Resim 1.7.a: Katot ışınları
Resim 1.7. b: Katot ışınlarının manyetik alanda
sapması
18
MODERN ATOM TEORİSİ
1908’de Robert Andrews Millikan (Rabırt Endruvs Milikın), gerçekleştirdiği yağ damlası deneyi ile
elektronun yükünü, Thomson’ın
e
değerinden yararlanarak da elektronun kütlesini bulmayı başarm
mıştır (Resim 1.8). Millikan, Resim 1.9’daki basıncı düşürülmüş deney düzeneğini oluşturmuştur.
Düzenekte iki kondansatör levhası arasında istenilen elektrik alanı oluşturulmuştur. Üst levhada bulunan bir delikten yağ püskürtülerek iki levha arasında yağ sisi oluşturulmuştur (Şekil 1. 2).
Resim 1.8: Millikan, yağ damlası deneyinde
mikroskopta inceleme yaparken
Resim 1.9: Millikan’ın yağ damlası deneyinde kullandığı
düzenek
Atomizer yağ
Pozitif yüklü plaka
İyonlaştırıcı
radyasyon
kaynağı
Teleskop
Negatif yüklü plaka
Şekil 1.2: Millikan yağ damlası deneyi düzeneği
Yağ zerreleri aşağıya doğru hareket ederken yan pencereden X ışınları gönderilerek havayı oluşturan N2 ve O2 gazlarından elektron koparılmıştır. Bu elektronlar yağ damlasına yapışmış ve yağ dam-
lacıklarının negatif elektrik yüküyle yüklenmesi sağlanmıştır. Üst tabaka pozitif (+), alt tabaka negatif
(–) yüklü olduğundan negatif yüklü yağ damlacıklarının düşmesi durdurulabilmiş hatta yukarıya doğru
hareket etmesi de sağlanabilmiştir. Yağ damlasına etki eden alan kuvveti, damla hızını azaltan yer
çekimi ve sürtünme kuvvetlerine eşit olduğu anda damla, belirli bir potansiyel enerji ile yüklenmiş olur.
Bu potansiyel enerji damlanın (Bu hareket sırasında yağ damlası üzerindeki yük, elektron yüküdür.)
19
Millikan, deneyi tekrarladığında, yağ damlacıkları üzerindeki yükün daima –1,6022.10–19 coulombun
katları kadar olduğunu görmüştür. Daha önce Thomson tarafından bulunan
tespit ettiği elektron yükü yardımıyla elektronun kütlesi bulunabilmiştir:
Elektron kütlesi =
e
değeri ve Millikan’ın
m
yük
1,6022.10–19
=
= 9,1093.10–31 kg
(yük/kütle)elektron
1,7588.1011
Thomson, yaptığı deneylerden elde etti-
H
ği verilere göre nötr atomlarda, negatif yüklü
elektronları dengeleyecek sayıda pozitif yüklü
taneciğin de bulunması gerektiğini düşündü.
1886’da Alman fizikçi Euquen Goldstein (Yuken
Goldşıtayın), Crooks tüpleri ile yaptığı çalışmalarda katottan anoda doğru hareket eden
katot ışınlarının tersine anottan katoda doğru
hareket eden pozitif yüklü ışınların varlığını
Anot
H
e
e
H e
Delikli metal
katot
Proton
H
+
Pozitif ışınlar +H
H
+
Floresan boya
ile kaplı yüzey
Şekil 1.3: Katot ışınlarının delikli metal katotta hareketi
tespit etti. Bu ışınlara pozitif ışınlar ya da kanal ışınları adını vermiş ve tüpün cam çeperinde floresan
ışığın yansımasını gözlemlemiştir. Şekil 1.3’te görüldüğü gibi havası boşaltılmış tüpün ortasında delikli
e
metal katot vardır. Elektronlara yüksek gerilim uygulandığında yayılan hidrojen iyonunda
oranım
nın diğer atomlara göre en büyük olduğu bulunmuştur. Bu hidrojen iyonuna proton adı verilmiştir.
MODERN ATOM TEORİSİ
düzgün bir hızla yukarıya doğru (+ plakaya doğru) hareket etmesini sağlamıştır.
yük
e
oranı
= 9,5791.107 C.kg –1 olarak hesaplanmıştır. Protonun yükü, elektronun
kütle
m
Proton için
yüküne eşit ancak zıt işaretlidir. O hâlde protonun yükü +1,6022.10–19 coulombdur. Elektron kütlesinin
hesaplandığı formülle proton kütlesi de hesaplanabilir: Proton kütlesi =
yük
1,6022.10–19
=
= 1,673.10–27 kg
(yük/kütle)proton
9,5791.107
Henry Moseley (Henry Moseli) 1913-1914 yıllarında, atomdaki proton sayısını, X ışınları spektrumlarını inceleyerek deneysel
olarak belirlemiştir (Resim 1.10). Yüksek enerjili katot ışınlarını
bir hedefe odaklayarak X ışınlarını oluşturmuştur. Bu X ışınlarını, çeşitli dalga boylarında bileşenlerine ayırmış ve bu şekilde
elde ettiği çizgi spektrumlarını da fotoğrafik olarak kaydetmiştir.
Alüminyum ile altın arasında olan elementlerin X ışınları spektrumlarını incelemiştir.
20
Resim 1.10: Henry G. J. Moseley
(1887-1915)
ν
MODERN ATOM TEORİSİ
4x109
75
61
3x109
2x10
72
87
85
43
9
Her element için o elemente karşılık gelen karakteristik spektrum çizgisini kullanan Moseley, elementin atom numarası (Z ile
gösterilir.) ile çizgi frekansının karekökü arasında doğrusal bir
ilişki olduğunu bulmuştur (Grafik 1.1).
Elementlerin atom numaralarını X ışınları spektrumlarına
dayanarak tayin eden Moseley, spektrum çizgilerini incelediğinde
Ca (Kalsiyum) ve Ti (Titanyum) elementlerinin spektrum çizgi-
1x109
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 Z
Grafik 1.1: Elementlerin atom numarası artışına göre spektrum çizgisi frekansının karekökü ile değişimi
lerinin diğerleri gibi sistematik olmadığını gözlemlemiştir (Şekil
1.4.a). Bu iki element arasında başka bir elementin bulunması
gerektiğini belirtmiştir (Şekil 1.4.b). Gerçekten de Sc (skandiyum) elementi bu boşluğu doldurmuştur (Şekil 1. 4.c).
Ca
Ca
Ca
Sc
Ti
Ti
V
Ti
V
Cr
V
Cr
Mn
Cr
Mn
Mn
Fe
Co
Ni
Co
Ni
Cu
Ni
Brass
Brass
(a)
Co
Cu
Cu
Brass
Fe
Fe
(b)
(c)
Şekil 1.4: Bazı elementlerin X ışınları analizi sonucu ortaya çıkan Fraunhofer (Fronhafır) çizgileri
(Moseley’in 1913 tarihli yayınından alınmıştır.) Brass; pirinç alaşımıdır.
Moseley, atom numarasının, atom çekirdeğinde bulunan taneciklerin sayısı olduğunu belirtmiş, elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin artan atom numaraları ile ilgili olabileceğini ifade ederek periyodik sistemde eksik olan elementlerin atom numaralarını doğru şekilde belirlemiştir. Örneğin periyodik
sistemde Ce’dan (Seryum) Lu’a (Lutesyum) kadar sadece 14 element bulunması ve bu elementlerin
La’dan (Lantan) sonra gelmesi gerektiğini söylemiştir.
ARAŞTIRMA
X ışınlarından yararlanılarak geliştirilen
cihazları ve bu cihazların insan sağlığı üze-
rindeki etkilerini araştırınız. Elde ettiğiniz
sonuçları slayt gösterisi hâlinde arkadaşla-
rınızla paylaşınız.
(+) ve (–) yükler bulunmalıydı. J. J. Thomson, atomu içinde gömülmüş hâlde
elektronlar bulunan artı yüklü bir küre olarak belirtmişti. Thomson’ın Şekil
1.5’te görüldüğü gibi “kuru üzümlü kek” benzeri atom modeli 5 yıl atom kuramı olarak kabul gördü. Ancak bu atom modelinin, sonraki yıllarda yapılan
Rutherford deneyinin sonuçlarına göre yetersiz kaldığı görüldü. Thomson
Atom Modeli, Rutherford deneyi ile neden çelişir? Bu soruyu Rutherford Atom
Modeli’ni inceleyerek açıklamaya çalışalım.
-
-
-
-
-
Şekil 1.5: Thomson
Atom Modeli
1910’da İngiliz Ernest Rutherford (Örnist Radırford), radyoaktif bir kaynaktan pozitif yüklü alfa ışınlarını çok ince altın levha üzerine göndermiştir. Işınların büyük bir kısmının levhadan geçtiğini görmüştür.
Bu arada bazı ışınların çeşitli açılarla saptığını hatta bazı ışınların da aynı doğrultuda geri döndüklerini
gözlemlemiştir (Şekil 1.6).
Sapmış alfa
parçacıkları
Radyoaktif kaynak
Kurşun blok
Altın levha
Çoğu alfa parçacığı
ekrana çarpar.
Sapmamış
alfa
parçacıkları
Alfa
parçacıkları
Çinko sülfit
ekran
Bazı alfa parçacıkları
sapar.
Geri dönen alfa
parçacıkları
Sapmış alfa
parçacıkları
Çekirdek
Şekil 1.6: Rutherford’un alfa saçılması deneyi
Altın atomu
Şekil 1.7: Altın levhanın içinden geçen, çekirdeğe (+
yüklü küre) çarpıp geri dönen ve sapan alfa tanecikleri
Rutherford, atomdaki artı yüklerin tümünün, atomun içinde merkezî bir çekirdekte, yoğun olarak
toplandığını ifade etmiştir (Şekil 1. 7). Çekirdekteki artı yüklü taneciklere daha önce belirtildiği gibi
21
MODERN ATOM TEORİSİ
Atomun elektriksel açıdan yüksüz olabilmesi için bir atomda eşit sayıda
proton adı verilir. Yapılan başka deneyler ile bir protonun yükünün büyüklük olarak bir elektronun
yüküne eşit olduğu ve protonun kütlesinin 1,673.10–27 kg yani bir elektronun kütlesinin 1836 katı olduğu bulundu. Rutherford’un atom yapısı ile ilgili modeli bir sorunu çözümsüz bırakıyordu. Bu dönemde
hidrojen atomunun bir tane proton, helyum atomunun ise iki tane proton içerdiği biliniyordu. Bu nedenle
helyum atomunun kütlesinin hidrojen atomunun kütlesine oranı 2 : 1 olmalıydı. Oysa gerçekte bu oran
4 : 1 idi. Buna göre Rudherford ve diğer bilim insanları atom çekirdeğinde, diğer bir atom altı tanecik
bulunması gerektiğini düşündüler. 1932 yılında İngiliz James Chadwick (Ceyms Çedvik), yaptığı deneylerde protonun kütlesinden biraz daha büyük kütleye sahip, elektrik yükü taşımayan nötr bir taneciği
yani nötronu keşfetti. Böylece kütle oranlarındaki sorun artık açıklanabiliyordu.
Helyum çekirdeğinde iki tane proton ve iki tane nötron vardır. Fakat hidrojenin
çekirdeğinde sadece bir proton vardır ve hiç nötron yoktur. Bu nedenle kütle
oranı 4 : 1’dir.
Atom çekirdeğindeki proton ve nötronların tümüne nükleon adı verilir. Atom
çekirdeğindeki proton ve nötronların toplamına aynı zamanda atomun kütle
numarası da denir ve “A” ile gösterilir. Tablo 1.1’de atom altı taneciklerin (pro-
Rutherford Atom Modeli ile Thomson’ın
proton ve elektronun
bir atomda homojen
olarak dağıldığını öne
sürdüğü atom modeli
çürütülmüştür.
ton, nötron ve elektron) kütleleri ve yükleri gösterilmiştir. İnceleyiniz.
MODERN ATOM TEORİSİ
22
Yük
Tanecik
Kütle (g)
Coulomb
Yük birimi
Elektron
9,109.10–28
–1,6022.10–19
–1
Proton
1,673.10–24
+1,6022.10–19
+1
Nötron
1,675.10–24
0
0
Tablo 1.1: Atom altı taneciklerinin kütleleri ve yük büyüklükleri
Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakteri
Atomun yapısını anlamak için yapılan deney-
Elektriksel alan
dalgaları
lerde, elektromanyetik dalgaların kullanılması
önemli sonuçlar vermiştir. Bu nedenle ışının ve
elektromanyetik dalgaların yapısının bilinmesi
gerekir.
Dalg
Işın bir elektromanyetik dalgadır. Elektrik
a bo
yu
Manyetik
alan dalgaları
Dalga
yönü
Şekil 1.8: Elektriksel alan ve manyetik alan dalgaları
yüklü bir cisim çevresinde bir elektrik alanı oluş-
turur. Bu cisim titreşim hareketi yaparsa elektrik
alanı bir dalga hâline dönüşür ve bir manyetik
alan dalgası oluşturur (Şekil 1.8).
Elektromanyetik ışınların dalga modeli; yansıma, girişim ve kırınım olaylarını açıklar (Resim 1.11,
1.12 ve 1.13).
Resim 1.11: Işığın elmastan
yansıması
Resim 1. 12: Suda oluşan dairesel dalgalar
Resim 1.13: Işığın cam piramitten geçerken kırılması
Bir dalgayı tanımlayan özellikler ise dalga boyu, genlik ve frekans gibi terimlerdir.
Dalga boyu (λ, lambda): Art arda gelen iki dalga üzerindeki ardışık noktalar arasındaki uzaklık
dalga boyu olarak tanımlanır.
olarak tanımlanır. Herhangi bir dalganın şiddeti, genliğinin karesi
ile doğru orantılıdır.
Frekans (ν, nü): Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga
sayısı frekans olarak tanımlanır. Birimi saniye–1 yani Hertz (Hz)’dir.
Hız (c): Bir dalga hareketinin birim zamanda aldığı yol dalganın
hızı olarak tanımlanır. Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızında hareket eder. Ancak hava veya başka bir ortamda daha düşük
hıza sahiptir. “c” sembolü ile gösterilen ve 3.108 m s–1 değerinde
olan bu hıza ışık hızı denir.
1 m = 102 cm (santimetre)
1 m = 103 mm (milimetre)
1 m = 106 μm (mikrometre)
1 m = 109 nm (nanometre)
° (Angström)
1 m = 1010 A
1 m = 1012 pm (pikometre)
Dalganın hızı (c) = λ . ν
Yüksek enerjili dalgaların dalga boyu düşük, frekansı büyüktür (Şekil 1. 9).
λ = x, ν = 4 Hz, genlik = y
Dalga boyu (λ)
Genlik
1 tam
devir
λ = x/2, ν = 8 Hz, genlik = y
(Yüksek frekans)
λ = x, ν = 4 Hz, genlik = 2y
(Yüksek enerji)
Şekil 1.9: Çeşitli dalga boylarındaki dalga örnekleri
23
MODERN ATOM TEORİSİ
Genlik: Bir dalganın maksimum yüksekliği veya derinliği genlik
Bütün frekansları içeren elektromanyetik ışın dizisine elektromanyetik dalga spektrumu denir.
Elektromanyetik dalga spektrumunun çeşitli bölgeleri, maddenin tanınmasına yardımcı olur. Elektromanyetik spektrumda çıplak gözle gördüğümüz tüm renkleri içeren ışınların oluşturduğu bölge, görünür bölge (görünür ışık) olarak adlandırılır. Aralığın sınırları tam olarak belirlenmemiş olmakla birlikte,
ortalama bir insan gözü 380 ile 760 nm arasındaki dalga boylarını saptayabilir. Bu dalga boyu aralığı
Radyo dalgaları
Mikrodalga Kızılötesi Görünür ışık
Ultraviyole ışınları
görünür bölgedir (Şekil 1.10).
x-ray ışınları
Gama ışınları
24
MODERN ATOM TEORİSİ
103 m
1m
10–3 m
10–5 m
10–7 m
10–9 m
10–11 m
10–13 m
Şekil 1.10: Değişik dalga boylarındaki ışınlar
ARAŞTIRMA
Pek çok defa gökyüzünde gökkuşağının oluşumuna tanıklık
etmişsinizdir. Işığın bu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden
olan etkenler nelerdir? Araştırınız. Edindiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
İngiliz Thomas Young (Tamıs Yang) çift yarıklı girişim deneyi ile ışığın girişim olayını açıklayarak
ışının dalgalar hâlinde yayıldığını ispatlamıştır. Bunun için bir ışık kaynağından gelen ışın demeti, önünde bulunan çift yarık engelinden geçirilerek ekranda girişim desenleri oluşturulur. Bu desenler birbirini
takip eden aydınlık ve karanlık çizgiler biçiminde gözlemlenir. Bu tür bir görüntünün olması yani aynı
kaynaktan gelen iki özdeş farklı ışık kaynağının girişim deseni oluşturması; ışın dalgalarından birinin
tepesi, diğerinin çukuru ile örtüştüğünde dalga sönümü gerçekleşmesine ve karanlık bölge oluşmasına
neden olur. Eğer dalgalardan birinin tepesi ile diğer dalganın tepesi ya da dalgalardan birinin çukuru ile
diğer dalganın çukuru örtüşürse aydınlık bölge oluşur.
Young’a göre ışın sadece tanecik yapısında olsaydı girişim deseni oluşmazdı. Bu da ışının dalgalar
hâlinde yayıldığını gösterir ki Young deneyi ışının dalga teorisini desteklemektedir (Şekil 1.11).
Film
Film
önden
üstten
görünüm görünüm
Çift yarık
Sönümlü girişim
Işık
merkezi
Faz dışı dalgalar
karanlık bölüm oluşturur (karanlık).
+
Düzgün dalgalar paralel
bölüm oluşturur (aydınlık).
+
Yapılandırıcı girişim
Şekil 1.11: Çift yarıklı girişim deneyi (Young deneyi). Ekranda aydınlık ve karanlık bölgeler oluşur.
19. yüzyıla kadar atom spektrumlarını açıklamada yetersiz kalan klasik yaklaşım, devrim niteliğinde
bir düşünce ileri sürdü: “Enerji de madde gibi sürekli değildir.” Bu düşünce Max Planck (Meks Plenk) tara-
25
fından geliştirilmiştir (Resim 1.14). Planck, atom ve moleküllerin enerjiyi,
MODERN ATOM TEORİSİ
küçük paketler hâlinde yayınlayabileceğini ya da soğurabileceğini savunmuştur. Buna siyah cisim ışıması örnek olarak verilebilir. Siyah cisim;
üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisimdir. Bu
tanıma tamamen uyan gerçek bir cisim yoktur. Siyah cisim, içi tamamen
karbon tozu ile kaplanmış ve üzerinde çok küçük bir delik açılmış küre
şeklindedir. Küredeki bu delikten içeri giren ışığın büyük bir kısmı küre
tarafından soğrulur, ışık cismin içinde hapsolur ve cisim siyah görünür.
Planck, enerjinin elektromanyetik ışıma şeklinde yayılabilen (veya
soğurulabilen) en küçük miktarına kuantum adını vermiştir. Tek bir kuantumun enerjisi E ise (E) = h . ν eşitliği ile ifade edilmiştir.
Resim 1.14: Max Planck
(1858-1947)
Eşitlikte h, planck sabitidir ve değeri ise yaklaşık 6,626.10–34 J.s’dir.
Kuantum hipotezi, 1905’te Albert Einstein’ın (Albırt Aynştayn) fotoelekt-
rik olayını açıklamasında da başarı ile kullanılmıştır (Resim 1.15). Bir metal
yüzeyine enerjisi yeterli olan ışın düşürüldüğü zaman, metal yüzeyindeki
atomlardan elektronların kopması olayına fotoelektrik olay adı verilir.
Fotoelektrik olay, ışının dalga modelini destekleyici en kuvvetli delili
ortaya koymaya çalışırken, farkında olmadan tanecik modelini açıklayan
en önemli olay olmuştur. Einstein, ışık demetinin gerçekte bir parçacık
şeklinde olduğunu öne sürerek sıra dışı bir yaklaşım ortaya koymuştur.
Bu parçacıklar günümüzde foton olarak bilinmektedir.
Resim 1.15: Albert Einstein
(1879-1955)
Einstein, Planck’in kuantum kuramında frekansı ν olan her fotonun E = h . ν kadar enerjiye sahip
olacağını öne sürmüştür.
Işıma
Elektron
Elektronları metalden ayırarak serbest hâle geçirebilmek için
metal üzerine yüksek frekansa sahip bir ışın göndermek gerekir
(Şekil 1.12). Foton hâlinde gönderilen ışının h . ν değeri, elektronları
metale bağlayan enerjiye tam olarak eşit veya bu enerjiden büyükse
Metal
elektron metalden kopacaktır.
Einstein’ın ışın kuramı, fotoelektrik olayını başarılı bir şekilde
açıklayabilmesine karşın, tanecik kuramı ışının bilinen dalga davra-
Şekil 1.12: Metal yüzeyine gelen
ışın, yüzeyden elektron koparır.
nışına uymamaktadır. Bu durum ışığın hem tanecik hem de dalga
özelliği gösterdiğini doğrulamıştır.
Kuantum kuramında, Young deneyinde ve Einstein’ın ışının ikili doğası (tanecik-dalga özelliği) ile
ilgili çalışmalarında atom spektrumlarından yararlanılmıştır. Atom spektrumları, kesin olarak bilinen
belirli sayıda dalga boyu çizgilerinden oluştuğu için, atomların yapıları hakkında bilgi edinilmesinde
önemli rol oynamıştır.
Her elementin kendine özgü bir çizgi spektrumu vardır. Örneğin
26
MODERN ATOM TEORİSİ
bir ışık kaynağından bir elektrik boşalımı geçirildiğinde helyum
atomları enerjiyi soğurur (absorbe eder) ve bu enerjiyi ışın şeklinde
yayar (emisyon) (Resim 1.16). Helyum çizgi spektrumu Resim
1.17’de gösterilmiştir. Bu ışık dar bir yarıktan geçirildikten sonra bir
prizmada dağılır. Prizmadan çıkan ışığın renkli bileşenleri, bir fotoğraf filmi üzerinde kaydedilir. Her bir dalga boyu bileşeni, yarığın bir
görüntüsü gibi ince bir çizgi şeklinde ortaya çıkar. Helyum spektruResim 1.16: Helyum lambası
munda çıplak gözle görülebilen altı çizgi vardır.
Resim 1.17: Helyum spektrumu
Atom spektrumları arasında en genel şekilde incelenen hidrojen
olmuştur. Bir hidrojen lambasından gelen ışık kırmızı-mor renkte
görülür (Resim 1.18). Hidrojen atomunun görünür bölge spektrumuna Balmer spektumu denmiştir (Resim 1.19). 1885’te John Balmer
(Con Balmer) bu spektrum çizgileri için bir formül geliştirmiştir. Daha
Resim 1.18: Hidrojen lambası
sonra Johannes Rydberg (Yohannes Raydbörg) tarafından düzenlenen formül şöyledir:
1
1
1
= R . 2 – 2 . Z2
λ
2
n
n > 2 ve λ spektrum çizgisinin dalga boyudur. R ise Rydberg sabiti olup değeri 2,18.10–18 J’dür.
Z atom numarasıdır.
Resim 1.19: Hidrojen spektrumu
Rutherford’un, atom modelinde çekirdek ile elektronlar arasındaki
büyük boşlukları deneyle ortaya koyması atomdaki temel düzeni belirleyen önemli bir aşama olmuştur. Fakat Rutherford’un atom modeli,
elektronun atomdaki davranışını, bilinen fizik ilkeleri ile açıklayamaması nedeniyle yetersiz kalmıştır. Bu dönemde hidrojen atomu spektrumundan yararlanan Niels Bohr (Nels Bor), hidrojen atom modelini
ortaya koymuştur (Resim 1.20).
Bohr, atomları çekirdek etrafındaki dairesel yörüngelerde hızla
dönen elektronlarla çevrili cisimler olarak tasarlamıştır. Güneş’in
Resim 1.20: Niels Bohr
(1885-1962)
görmüştür.
Bohr, hidrojen atomu için aşağıdaki varsayımları ortaya atmıştır:
1. Elektron, çekirdeğin çevresindeki dairesel yörüngede hareket eder.
2. Hidrojen atomundaki elektron, çekirdeğe en yakın yörüngede (n = 1) bulunur. Bu, en düşük
enerji düzeyi yani temel hâlidir. Elektron bir enerji kazandığında daha yüksek enerji düzeyine geçer
(n = 2, 3, .....) ve hidrojen atomu uyarılmış hâle gelir. Elektron, çekirdeğe yakın bir yörüngeye indiği
zaman iki enerji düzeyi arasındaki fark kadar enerji yayar.
Bohr, hidrojen atomuna ait elektronun enerjisini
En = RH c
1
2
mZ
n2
eşitliği ile ele almıştır. İki enerji
düzeyi arasındaki enerji farkını hesaplayabileceğimiz bir bağıntı elde etmek için aşağıdaki eşitliği kullanabiliriz:
rE = Eson – Eilk
rE = e –R H ·
1
n 2son
o – e –R H ·
rE = 2, 18.10 –18 e
1
1
1
1
1
= R H · 2 –R H · 2 = R H · e 2 – 2 o
2 o
n ilk
n ilk
n son
n ilk n son
1
1
– 2 o
2
n ilk n son
Düşük enerji düzeyinde
bulunan bir elektronun
daha yüksek enerji
düzeyine geçebilmek için
dışarıdan enerji alması
olayına absorbsiyon
denir.
27
MODERN ATOM TEORİSİ
etrafında gezegenlerin hareketini andıran bu model, kolayca kabul
ÖRNEK
Hidrojen atomunda bir elektronun n = 2 enerji seviyesinden n = 1 enerji seviyesine geçişi sırasında
oluşan spektral çizginin frekansı kaç hertzdir? (RH : 2,18.10–18 J, h: 6,626.10–34 J · s)
ÇÖZÜM
Elektronun 2. enerji seviyesinden 1. enerji seviyesine geçişi sırasındaki enerji değişimini bulalım.
rE = R · e 1 – 1 o
H
n 2ilk n 2son
rE = 2, 18.10 –18 c
Yüksek enerji düzeyinde
bulunan bir elektronun daha
düşük enerji düzeyine geçerek
fotonlar hâlinde ışık enerjisi
yayması olayına emisyon denir.
1
1
–
m
22 12
rE = –2, 18.10 –18 c
3
m
4
rE = –1,635.10–18 Joule’dür (İşaretin negatif olması, olayın ekzotermik olduğunu gösterir.).
Enerjisini bulduğumuz elektronun yaydığı ışının frekansını bulalım.
rE = h . ν
1,635.10–18 = 6,626.10–34 . ν
28
ν = 2,46.1015 hertzdir.
MODERN ATOM TEORİSİ
Yayılma spektrumundaki her bir çizgi, hidrojen atomunun belirli bir geçişine karşılık gelir (Şekil
1.13). Çok sayıda hidrojen atomu incelendiğinde tüm olası geçişler ve bu geçişlere karşılık gelen spektrum çizgileri gözlemlenir.
434 nm
486 nm
657 nm
Mor
Mavi - yeşil
Kırmızı
n=5
e–
e–
n=4
n=3
e–
n=2
n=1
Şekil 1.13: Hidrojen atomunda bazı elektron geçişleri ve spektrum çizgileri
Tablo 1.2’de hidrojen spektrumuna ait seriler, bunları bulan bilim insanlarının adları ile sıralanmaktadır. Bu spektrum çizgilerinden Balmer serisinin çizgileri çoğunlukla görünür bölgede yer alır ve
incelenmesi kolaydır.
Seriler
nson
nilk
Spektrum Bölgesi
Lyman (Leyman)
1
2, 3, 4, ...
Mor ötesi
Balmer (Balmer)
2
3, 4, 5, ...
Görünür ve mor ötesi
Paschen (Paşen)
3
4, 5, 6, ...
Kızıl ötesi
Brackett (Brekıt)
4
5, 6, 7, ...
Kızıl ötesi
Pfund (Fund)
5
6, 7, 8, ...
Kızıl ötesi
Tablo 1.2: Hidrojen atomunda bazı elektron geçişleri ve spektrum bölgeleri
Şekil 1.14’teki gibi tüm geçişlerin bir arada gösterilmesi daha anlaşılır olacaktır. Elektron, yüksek
enerjili bir katmandan n = 1 katmanına inerse mor ötesi ışık (ultraviyole) şeklinde enerji yayar. Lyman
serisi adı verilen spektrum çizgileri meydana gelir. Yüksek enerjili bir katmandan n = 2 katmanına olan
elektron geçişleri görünür bölgede gerçekleşir ve Balmer serisi adını alır. Lyman serisinde Balmer seri-
29
sine göre daha çok enerji açığa çıkar. Yine aynı şekilde yüksek enerjili bir katmandan n = 3 katmanına
Yüksek enerjili katmanlardan n = 4 katmanına olan elektron geçişlerine Brackett serisi, n = 5 katmanına olan elektron geçişlerine ise Pfund serisi adı verilir.
n=∞
Enerji düzeyi
n=6
Pfund serisi
n=5
IR
Brackett serisi
n=4
Paschen serisi
görünür
bölge
Balmer serisi
spektrum
410,1
434,0
364
mor
λnm 400
500
486,1
n=2
Lyman serisi
n=1
Şekil 1.14: Hidrojen atomunda elektron geçişleri enerji düzeyi ve spektrum çizgileri
kırmızı
700
600
656,3
n=3
UV
MODERN ATOM TEORİSİ
olan elektron geçişleri ise kızıl ötesi (IR, infrared) bölgede gerçekleşir ve Paschen serisi adını alır.
Bohr hidrojen atom modeli, hidrojen atomu ve tek elektronlu iyonlar
(He+, Li2+ vb.) için başarılı bir model olduğu hâlde çok elektronlu atom
ve iyonların yayılma spektrumlarının açıklanmasında yetersiz kalmıştır. Başarıları ve eksiklikleri ile Bohr’un hidrojen üzerinde yaptığı
çalışmalardan sonra dalga-tanecik şeklinde iki yeni kavram ortaya
çıkmıştır. Louis de Broglie (Luiz dö Broyl), 1924 yılında ışık ve maddenin doğasını dikkate alarak “Küçük tanecikler bazen dalgaya benzer
özellik gösterebilir.” düşüncesini ileri sürmüştür (Resim 1.21). Louis de
Broglie, Einstein eşitliği ve Planck bağıntısını kullanarak elektron gibi
Resim 1.21: Louis de Broglie
(1892-1987)
küçük kütleli taneciklerin ikili (tanecik-dalga) doğasını, aynı denklemde
matematiksel eşitlikle göstermiştir.
E = h . ν ve E = m . c2 eşitliklerinin sağ tarafları eşitlendiğinde
h . ν = m . c2 bağıntısı elde edilir.
c
c = λ . ν idi. ν yerine
yazılırsa
λ
MODERN ATOM TEORİSİ
30
c
h
h.
= m . c2 bağıntısı elde edilir. Sadeleştirilmeler yapıldığında
= m . c elde edilir.
λ
λ
Bağıntı düzenlendiğinde λ =
h
m.c
ya da λ =
h
olur.
m.v
ÖRNEK
°) cin2,7.106 m . s–1 hızla hareket eden bir elektronun Louis de Broglie dalga boyunu Angström (A
sinden hesaplayalım. Bu dalganın elektromanyetik spektrumda hangi bölgede bulunacağını belirtelim.
(Elektronun kütlesi: 9,109.10–31 kg ve h: 6,626.10–34 J.s alınacak.)
ÇÖZÜM
Louis de Broglie dalga boyu bağıntısında verilenleri yerine yazalım.
λ=
h
m.v
λ=
6,626.10–34
= 2,69.10–10 m’dir.
9,109.10–31 · 2,7.106
Bohr atom modeli tek
elektronlu atom ve iyonları
açıklamada başarılıdır ama
çok elektronlu atomların
davranışlarını açıklamada
yetersiz kalmıştır.
1 m= 1010 A° ise
2,69.10–10 · 1010 = 2,69 A° olur.
Bu dalga elektromanyetik spektrumda X ışınlarının bulunduğu bölgede yer alır.
Çember yörüngeler varsayımı, çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaması ve elektro-
nun ikili karakterini (dalga-tanecik) hesaba katmayışı, Bohr Hidrojen Atom Modeli’nin eksiklikleridir.
Bohr atom modelini inceledikten sonra Werner Heisenberg
(Vörnır Hayzinbörg), atom altı taneciklerin davranışlarının ne dereceye kadar belirleneceğini görebilmek için birçok deneysel çalışma
yapmıştır (Resim 1.22). Bunun için taneciğin konumu ve hızı gibi
iki değişkene bağlı olarak yapılan ölçümlerde daima bir belirsizlik
olduğunu vurgulamıştır. Heisenberg Belirsizlik İlkesi olarak adlandırılan bu düşünce, bir taneciğin aynı andaki konumunun ve hızının
büyük bir duyarlılıkla ölçülemeyeceğini ifade etmektedir. Örneğin bir
elektronun yörünge üzerindeki hareketini izlemek isteyen gözlemci
onu görmek veya varlığını belirten işaretler almak zorundadır. Bunun
için kullanılacak araç ışıktır. Işık çeşitli dalga boylarında olabileceğine göre gözlemci elektronun büyüklüğüne uygun bir dalga boyu
Resim 1.22: Werner Heisenberg
(1901–1976)
seçmelidir.
Elektron çok küçük bir kürecik olarak düşünülürse bu kürenin çapından çok daha büyük dalga
boyuna sahip bir ışık kullanıldığında, ışık elektronla hiçbir etkileşim yapmadan geçecek ve elektronun
konumunun belirlenmesini sağlayacaktır (Şekil 1.15.a). Ancak elektronun hızını tespit etmek mümkün
olmayacaktır.
Elektron
Foton
Şekil 1.15.a: Elektronu gözlemlemek için uzun dalga boylu ışın kullanıldığında elektronun hızı ve konumundaki belirsizlik yüksektir.
Elektronun hızını tespit etmek için yüksek enerjili foton kullanıldığında ise atomdaki elektronu görmemiz güçleşecektir. Biz tam elektrona bakacağımız anda elektron, atomdan ayrılarak iyonlaşacak ve
serbest elektron hâline geçecektir (Şekil 1.15.b). Buna göre elektronun yeri ve hızını aynı anda tespit
etmek güçleşecektir. Sonuç olarak ölçümlerde daima bir belirsizlik vardır.
Elektron
Foton
Şekil 1.15.b: Kısa dalga boylu ışın kullanıldığında (yüksek enerji) hızdaki belirsizlik yüksektir. Kısa dalga
boylu ışın kullanmanın sonucunda foton ile çarpışan elektrona enerji aktarılır ve hareket yönü değişebilir.
MODERN ATOM TEORİSİ
31
1.2. ATOMUN KUANTUM MODELİ
Bir elektronun bulunduğu konumu ve vektörel hızı, birbirini
bütünleyen özelliklerdir. Bunlardan birini kesin olarak saptadığımız zaman, diğeri belirsiz hâle gelir. Vektörel hız, enerji ile
doğrudan ilişkide olduğuna göre biri hakkında ne kadar çok şey
bilirsek diğeri hakkında o kadar az bilgimiz olur. Buna rağmen,
bir elementin çoğu özelliği o elementin elektronlarının enerjisine
bağlıdır. Elektronların enerji durumlarını gösteren olasılık doğrularını Erwin Schrödinger (Resim 1.23) (Örvin Şrödinger) tarif
etmiştir. Belirsizlik ilkesi gereği, her bir durum için belirli bir anda
bir elektronun enerjisini kesin olarak ölçebiliriz ancak konumunu
belirleyemeyiz. Bunun yerine, orbital düzeyinde bir olasılık dağıResim 1.23: Erwin Schrödinger
(1887–1961)
lım haritası ile o elektronun muhtemel konumunu tanımlayabiliriz.
Orbital
32
Schrödinger’e göre herhangi bir atom için tanecik yoğunluğu, atomdaki elektronların enerji ve yörüngelerinin matematiksel türevi ve dalga fonksiyonunun karesi ile doğru orantılıdır. Yani elektronun bulun-
MODERN ATOM TEORİSİ
ma ihtimalinin en yüksek olduğu yer, dalga fonksiyonunun karesinin en yüksek olduğu yer olacaktır.
Atomda enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları, kuantum sayıları ile ifade edilir ve kuantum mekaniğinde yörünge yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, bir matematiksel fonksiyon olduğu için
konumu kesin olarak hesaplanamazken belli bir uzay bölgesinde bulunma olasılığı bulunmaktadır.
Kuantum mekaniği varsayımlarının önerilmesine esas olan temel kavram ve fikirler aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
 Louis de Broglie’un tanecik-dalga ikilemi, kuantum mekaniğinin önerilmesinde önemli rol oynamıştır.
 Schrödinger denklemi bir dalga denklemi olup kuantum mekaniğinde sistem hâllerini belirler.
Zamana bağlı olmayan Schrödinger denklemi, ancak bazı özel sistemler için çözülebilir.
 Klasik mekanik, bir taneciğin konumunu ve hızını kesin olarak tanımlayabilir. Kuantum mekaniği
ise tanımlayamaz.
Bohr atom modeli, hidrojen atomu ve hidrojen benzeri iyonların spektrumlarını açıklayabildiği hâlde
çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Çok elektronlu atomların spektrumlarında Bohr
modelinin öngördüğü çizgilerin yerinde birden fazla çizgi vardır. Yani enerji düzeylerinin her biri birden
fazla enerji düzeyine ayrılmaktadır.
Kuantum Sayıları
Angström mertebesinde büyüklüğe sahip sistemler için yapılan çalışmalarda klasik yaklaşımların
yeterli olmayıp kuantum mekaniğine gerek olduğu görülmüştür. Kuantum mekaniği, “Elektron, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gibi belli yörüngelerde dolaşır.” tezini geçersiz kılmıştır. Kuantum
mekaniğinde elektron yörüngesi diye bir kavram yoktur. Elektronun yeri hakkındaki bilgiler dalga fonksiyonundan elde edilir. Dalga fonksiyonu, üç ayrı değişkene bağlı olduğundan böyle bir fonksiyonu grafiksel olarak göstermek kolay değildir. Üç boyutlu Schrödinger denkleminin çözümünde üç kuantum sayısı
vardır. Birbiri ile ilişkisi olan bu üç kuantum sayısı; baş kuantum sayısı (n), açısal momentum kuantum
sayısı (l ) ve manyetik kuantum sayısıdır (ml ). Bu üç kuantum sayısı, elektronların çekirdek etrafında
dağılımı, bulundukları enerji düzeylerinin türü ve sayısı ile belirlenir. n, l ve ml ile karakterize edilen
dalga fonksiyonlarının birden çok olması, aynı sistemdeki tek elektronun, çok sayıda enerji düzeyinde
bulunabileceği anlamına gelir.
Baş Kuantum Sayısı (n)
enerji
Baş kuantum sayısı, yörüngenin toplam boyut ve
n=4
E4 = –1,36.10–19 J
baren n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ... şeklinde değerler alır
n=3
E3 = –2,42.10–19 J
(Şekil 1.16).
n=2
E2 = –5,45.10–19 J
n=1
E1 = –2,18.10–18 J
enerji miktarını gösteren bir tam sayıdır. Çekirdekten iti-
Hidrojen benzeri atomlar ya da iyonların enerji düzeylerinde bulunan elektronların çekirdeğe uzaklıkları yaklabir kabuk oluşturur. Bu kabuklar Bohr atom modelindeki
gibi K, L, M, N, ... harfleriyle de gösterilir.
Şekil 1.16: Hidrojen atomuna ait enerji
düzeyleri ve enerji değerleri
Açısal Momentum Kuantum Sayısı (l )
Açısal momentum kuantum sayısı (l ) orbitalin şeklini
l Orbitalin sembolü
l = 0
s
l = 1
p
kuantum sayısından sonra toplam enerjiye ikinci derecede
l = 2
d
katkıda bulunduğu için açısal momentum kuantum sayısı,
l = 3
f
gösterir.
Baş kuantum sayısına (n) bağlı olarak l , 0 ile (n–1)
arasında tam sayı değerleri alır; l = 0, 1, 2, 3, ... (n–1). Baş
ikincil ya da yan kuantum sayısı olarak da adlandırılır.
l açısal momentum kuantum sayısının her bir farklı değeri için farklı orbitalleri vardır. Bu orbitaller
l ’nin 0, 1, 2, 3, ... değerleri için sırasıyla s, p, d, f, ... harfleri ile gösterilir.

n = 1 için l sadece 0 değerini alır.
l
orbitalin
türü
0
s

n = 2 için l
l
orbitalin
türü
0, 1 değerlerini alır.
0
1
s
p
33
MODERN ATOM TEORİSİ
şık olarak aynıdır. Örneğin n = 1 düzeyi tektir. Bu durum

n = 3 için l
l
orbitalin
türü
0, 1, 2 değerlerini alır.
0
1
2
s
p
d
Orbitaller, İngilizce adlarının baş
harflerini alır.
s = sharp (keskin)
n = 4 için l

l
orbitalin
türü
0, 1, 2, 3, değerlerini alır.
0
1
2
3
s
p
d
f
Çok elektronlu atomlarda aynı baş
kuantum sayısındaki orbitallerin
enerjileri s < p < d < f şeklindedir.
p = principal (asıl)
d = diffuse (yayılmış)
f = fundamental (temel)
Manyetik Kuantum Sayısı (ml )
Toplam enerjiye üçüncü dereceden katkısı olan manyetik kuantum sayısı (ml ), 0, -l, +l değerlerini
alabilir ve l ’nin tanımladığı orbital türlerinin her birinde kaç tane orbital bulunduğunu belirtir. l ’nin belli
34
bir değeri için ml , (2l +1) sayıda değere sahip olabilir. Orbitallerin uzaydaki yönlenmelerini belirleyen,
manyetik kuantum sayısıdır. Bu orbitaller dış manyetik alanla etkileşerek çeşitli enerji seviyelerine ayrılır.
MODERN ATOM TEORİSİ
İkincil enerji düzeyi olarak da adlandırılan ml ’nin verilen l değeri için alabileceği değerler ve orbitalin
sayısı (2l +1) bağıntısı ile bulunur. İkincil enerji düzeyindeki orbitallerden biri, dış manyetik alana dik
ise ml = 0 değerini alır. Geriye kalan orbitaller, dış manyetik alanla yaptıkları açılara bağlı olarak enerji
seviyelerini yükseltici (+l ) veya düşürücü (-l ) yönde olabilir (Şekil 1.17).
l = 0
için ml = 0 (s) olur.
l = 1 için ml = –1, 0, +1 (Px, Py, Pz) olur.
l = 2 için ml = –2, –1, 0, +1, +2 (dx2–y2 , dz2 , dxy , dxz , dyz ) olur.
l = 3
için ml = –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 (f orbitalleri) olur.
+2
+1
+1
0
–1
0
–1
–2
l=1
Şekil 1.17: p ve d orbitallerinin dış manyetik alandaki yönelimleri
l=2
Tablo 1.3’te n, l ve m l kuantum sayıları ve orbitalleri verilmiştir. İnceleyiniz.
n
l
1
0
0
1s
2
0
0
2s
2
1
–1, 0, +1
2p
3
0
0
3s
3
1
–1, 0, +1
3p
3
2
–2, –1, 0, +1, +2
3d
4
0
0
4s
4
1
–1, 0, +1
4p
4
2
–2, –1, 0, +1, +2
4d
4
3
–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3
4f
ml
Orbital
Tablo 1.3: Kuantum sayıları ve orbitalleri
35
s Orbitalleri
s orbitalleri küre şeklinde bir bulut olup çekirdekten uzaklaştıkça yoğunlukları azalır (Resim 1.24).
Hidrojen atomunun 1s orbitalindeki elektron yoğunluğunun çekirdeğe olan uzaklığı Grafik 1.2’de verilmiştir. Elektron bulutu küresel olduğundan s orbitallerinin küresel sınır yüzeyine sahiptir. Yüksek enerjili
s orbitalleri daha büyük küre şeklindedir. s orbitallerinin büyüklüğü baş kuantum sayısının karesi ile
doğru orantılıdır. Tüm s orbitalleri için açısal momentum kuantum sayısı l = 0’dır ve her enerji seviye-
Elektronun bulunma olasılığı
sinde birer tane s orbitali vardır (1s, 2s, 3s, 4s, ...).
Çekirdekten uzaklık
Resim 1.24: 1s orbitali (elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge)
Grafik 1. 2: Hidrojenin 1s orbitalindeki elektron yoğunluğunun,
çekirdeğe olan uzaklığa karşı grafiği
MODERN ATOM TEORİSİ
Orbital Türleri
Baş kuantum (n) sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de buna bağlı olarak artmaktadır. s orbitallerinin
bağıl büyüklükleri Şekil 1.18 ’de gösterilmiştir.
x
x
x
y
y
y
z
z
1s
z
2s
3s
Şekil 1.18: 1s, 2s ve 3s orbitallerinin bağıl büyüklükleri
36
p Orbitalleri
MODERN ATOM TEORİSİ
p orbitalleri, çekirdeğin iki tarafında zıt yönelmiş, kum torbası biçiminde iki ayrı “lob”dan oluşmuş
elektron bulutlarıdır. Bu bulutlardaki loblar, birbirinden bir düzlemle ayrılmıştır. Bir p elektronu hiçbir
zaman bu düzlemde bulunmaz; dolayısıyla çekirdekte de bulunmaz.
p orbitalleri; x, y ve z eksenlerine yani yöne bağlıdır. p orbitallerinde çekirdeğin merkezinden geçen
simetri ekseni vardır. n = 2 için l = 1 değerine karşın ml = –1, 0 ve +1 olmak üzere üç değer alabildiğine
göre üç çeşit p orbitali bulunmaktadır. Bu orbitaller; x ekseni, y ekseni ve z ekseni boyunca yönlenir ve
px, py, pz diye isimlendirilir (Şekil 1.19). p orbitallerinin boyutları baş kuantum sayılarına bağlı olarak
artmaktadır.
x
x
px orbitali
py orbitali
y
z
x
pz orbitali
y
z
y
z
Şekil 1.19: Aynı enerji seviyesinde, birbirine dik olarak 3 tane p orbitali bulunur.
d Orbitalleri
d orbitalleri; n = 3 ve daha yüksek enerji düzeyinde görülür. d orbitalleri; s ve p orbitallerinden daha
karışıktır. Dış manyetik alan yokken aynı enerji seviyesinde beş ayrı d orbitali vardır.
d orbitalleri, üç değişkenden (x, y ve z) ikisinin fonksiyonudur ve bu fonksiyonlardan biri dx2–y2 şeklinde
simgelenir. Diğer d orbitalleri; dxy , dxz , dyz ve dz2 şeklinde simgelenir. Beş d orbitalinden dördü, üzerinde
bulunduğu eksenler dışında aynı görünüme sahiptir, ancak dz2 orbitali farklı görünümdedir (Şekil 1.20).
z
x
z
y
z
y
x
dyz
y
x
dxy
dxz
z
z
y
x
y
x
dx2–y2
37
dz2
Orbitallerin Enerjileri
Hidrojen atomunun dalga modeli, çok elektronlu atomlara uygulanmak üzere geliştirilebilir. Elekt-
ronlar enerji seviyelerinde bulunan orbitallere yerleştirilebilir (Şekil 1. 21). Çok elektronlu atomlarda bir
enerji seviyesindeki orbitallerin enerji bakımından farklılığı; elektronla çekirdek arasındaki çekim ve
elektronlar arasındaki itme kuvvetinden dolayıdır.
5f
5d
O
n=5
K
5p
5s
U
K
A
B
enerji
N
n=4
M
n=3
L
n=2
K
n=1
4s
3s
2s
4d
4p
3d
3p
2p
1s
Şekil 1. 21: Çok elektronlu bir atomda kabuk ve alt enerji düzeyleri diyagramı
(Her bir alt kabukta (2l +1) orbital bulunur.)
4f
MODERN ATOM TEORİSİ
Şekil 1.20: d orbitalleri
Elektron Spini: Dördüncü Kuantum Sayısı (ms )
Elektron orbitallerinin tanımlanmasında üç kuantum sayısına ek olarak dördüncü kuantum sayısına
gereksinim duyulmuştur. George Uhlenbeck (Corç Ulenbek) ve Samuel Goudsmit (Samuel Gudsimit),
1925 yılında hidrojen spektrumdaki açıklanamayan bazı noktalara öneriler getirmişlerdir. Buna göre
Uhlenbeck ve Goudsmit, elektronun, dünyanın ekseni etrafında dönüşüne benzer şekilde, kendi ekseni
➞
➞
etrafında döndüğünü kabul ederek açıklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Daha sonra bu dönme olayına
1
spin adı verilmiştir. Elektron spini için iki olasılık vardır. Elektron spin kuantum sayısı ms = +
(Yukarı
2
1
yönelik okla simgelenir: ) veya m s = – (Aşağı yönelik okla simgelenir: ) değerlerini alabilir (Şekil
2
1.22). ms’nin değeri, diğer üç kuantum sayısının (n, l, ml ) değerine bağlı değildir.
e–
e–
38
MODERN ATOM TEORİSİ
m s =+
1
2
ms = –
1
2
Şekil 1.22: Elektron spinin simgesel gösterimi
Hidrojen atomunun temel hâlde baş kuantum sayısı n = 1’dir. n = 1 enerji seviyesi yalnızca s orbitali
içerdiğinden, açısal momentum kuantum sayısı l = 0 olur. Manyetik kuantum sayısının tek olası değeri
1
ml = 0’dır. Elektron spini ise ms = +
2
sayısı şu şekilde gösterilebilir:
n = 1
l = 0
1
ya da ms = –
olabilir. Hidrojen atomunun dört kuantum
2
ml = 0
ms = +
1
1
ya da –
2
2
Hidrojen atomunun elektron dağılımı 1s1 şeklinde gösterilir.
Kletchkowski-Madelung (Kleçkovski-Modelug) İlkesi
Orbitallerin enerjileri (n + l ) değerinin artmasıyla yükselir. (n + l ) değerlerinin aynı olması durumunda, n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi de yüksek olur.
3d için n = 3 ve l = 2’dir.
(n + l ) = 3 + 2 = 5
4p için n = 4 ve l = 1’dir.
(n + l ) = 4 + 1 = 5
5s için n = 5 ve l = 0’dır.
(n + l ) = 5 + 0 = 5
Yukarıdaki örneklerin üçünde de (n + l ) = 5’tir. Bu durumda Kletchkowski-Madelung İlkesi’ne göre
n değeri büyük olanın enerjisi de yüksek olur. Örnekteki orbitallerin enerji sıralaması 3d < 4p < 5s
şeklinde olur.
Kletchkowski-Madelung İlkesi kullanılarak orbitallerin enerji sıralaması doğru bir şekilde yapılabilir:
n=
1
2
2
3
3
4
3
4
5
4
5
6
4
5
6
7
l =
0
0
1
0
1
0
2
1
0
2
1
0
3
2
1
0
n +l = 1
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s
Elektron Dizilimleri
Bir atomun elektron dizilişi, elektronların orbitallere nasıl
1s
n=1
sıra, spektroskobik ve manyetik yöntemlerle ortaya çıkarıl-
n=2
mıştır. Bunun sonucunda bir yerleşim sırası kurgulanmıştır.
n=3
Elektronların orbitallere dolması şu sıra ile gerçekleşir:
n=4
n=5
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s
n=6
2s
2p
3s
3p
3d
4s
4p
4d
4f
5s
5p
5d
5f
6s
6p
6d
...
7s
7p
...
...
8s
...
...
...
n=7
Elektronların orbitallere yerleşim sırasının akılda tutulabilmesi için Şekil 1. 23’te gösterilen yaklaşım faydalı olacaktır.
n=8
Şekil 1.23: Elektron alt kabuklarının
dolma sırası
Wolfgang Pauli (Volfgeng Poli), 1926 yılında atomlara ait yayılma
spektrumlarının karmaşık yapısını açıklarken bir atomda bütün kuantum
sayıları aynı olan iki elektronun var olamayacağını savunmuştur (Resim
1.25). Pauli Dışlama İlkesi diye adlandırılan bu ilkeye göre bir orbitalde
yalnızca iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar zıt spinlere sahip
olmalıdır. Buna göre alt kabuklara yerleşebilecek elektron sayıları; s için
en çok 2 elektron, p için en çok 6 elektron, d için en çok 10 elektron ve
f için en çok 14 elektrondur. Bu sonuca göre elektron sayılarının orbital
sayılarının iki katı olduğu görülmektedir.
Elektron dizilişinde, bir atom olabildiğince çok sayıda eşleşmemiş
Resim 1.25: Wolfgang
Pauli (1900-1958)
elektrona sahip olmak ister. Bu durum Hund Kuralı olarak bilinir. Bu kurala göre elektronlar orbitallere öncelikle birer birer yerleşir (paralel spinli).
Çok elektronlu atomların elektron dizilişini örneklerle gösterelim. Atom numarası 7 olan azot (N)
atomunu ele alalım.
7N:
2p
➞
1s 2s
➞
Orbital şeması
➞
1s2 2s2 2px1 2py1 pz1
➞
7N:
➞
Ayrıntılı gösterimi
➞
Kısaltılmış gösterimi 7N: 1s2 2s2 2p3
39
MODERN ATOM TEORİSİ
yerleşeceğini gösterir. Elektronların orbitallere yerleşimindeki
➞
➞
➞
➞
Elektronlarının orbitallere
şeklinde ve paralel spinli olarak yerleşmiş olduğu bir yapının,
atomun düşük enerjili hâlini daha iyi temsil ettiği yapılan deneylerle ispatlanmıştır. Bu durum temel hâl
elektron dağılımıdır.
Elektron dağılımını yazmada Almanca “inşa etme” anlamına gelen aufbau (aufba) işlemini kullanacağız. Bu işlem, atom numarası artarken elektron dağılımının nasıl “inşa” edileceğini gösterir. Atomların
elektron dizilişleri; periyodik sistemin, elementlerin periyodik özelliklerinin ve atomlarının kimyasal bağ
oluşturma yatkınlıklarının belirlenmesinde önemli bir anahtardır.
➞
➞
Yanlış
➞
➞
Yanlış
➞
9F:
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
1s2 2s2 2p4
[He] 2s2 2p4
➞
1s
➞
2s
➞
8O:
2p
➞
1s2 2s2 2p3
[He] 2s2 2p3
Doğru
➞
7N:
1s
Doğru
➞
1s
2s
➞
2s
2p
➞
2p
➞
MODERN ATOM TEORİSİ
➞
40
Doğru
➞
➞
➞
2p2
Yanlış
➞
veya
1s2 2s2 2p5
[He] 2s2 2p5
Bir atomun, temel hâl elektron dizilişindeki en son orbitalinin tam dolu ya da yarı dolu olması, atoma
küresel simetri durumu kazandırır. Bu durumdaki atom daha kararlıdır. Çünkü küresel simetri özelliği
gösteren atomlarda elektronlar çekirdek tarafından simetrik olarak (eşit kuvvetle) çekilir. Çekirdek tarafından simetrik çekilen elektronu koparmak için dışarıdan verilmesi gereken enerji değeri daha büyük olur.
Örneğin10Ne
15P
:
[He] 2s2 2p6 tam dolu p6 dan dolayı tam küresel simetri,
: [Ne] 3s2 3p3 yarı dolu p3 ten dolayı yarı küresel simetri özellik gösterir.
Elektron dizilimi ns2(n–1) d4 ve ns2(n–1) d9 ile sonlanan atomlarda, dolu s orbitalindeki iki elektrondan biri boş olan d orbitaline geçerek atoma daha fazla kararlılık kazandırır.
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
4s1
olması gerekirken
9
➞
➞
➞
3d
➞
[Ar]
şeklinde olduğu belirlenmiştir.
➞
4s
olması gerekirken
5
➞
➞
2
➞
[Ar] ➞
29Cu:
3d
➞
4s
1
➞
➞
[Ar]
➞
➞
➞
3d
4s
4
➞
➞
2
➞
➞
[Ar] ➞
24Cr:
şeklinde olduğu belirlenmiştir.
3d10
İyonların elektron dağılımı, atomun aldığı ya da verdiği elektron sayısı dikkate alınarak yapılır. Bir
katyonun elektron dağılımı yapılırken kopacak elektronlar sırası ile np, ns ve (n–1)d orbitallerinden
uzaklaştırıldığı hâlde, anyon için bir sonraki soy gaz yapısına ulaşıncaya kadar elektron ilave edilir.
: [Ne] 3s2 iken 12Mg
2+
9F
: [He] 2s2 2p5
iken –
9F 13Al
: [Ne] 3s2 3p1
iken 13Al
15P
: [Ne] 3s2 3p3
iken 3–
15P : [Ar] olur.
16S
: [Ne] 3s2 3p4
iken 2–
16S : [Ar] olur.
26Fe
: [Ar] 4s2 3d6
iken 2+
26Fe : [Ar] 3d6 olur.
29Cu
: [Ar] 4s1 3d10
iken 29Cu
31Ga
: [Ar] 4s2 3d10 4p1
iken 3+
31Ga : [Ne] olur.
: [Ne] olur.
3+
: [Ne] olur.
+
: [Ar] 3d10 olur.
: [Ar] 3d10 olur.
Elektron diziliminde en son orbital d ise atom elektronunu yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi 3d
orbitalinden değil, 4s orbitalinden verir. Çünkü 3d orbital elektronları çekirdeğe daha yakın olduğundan
4s elektronlarından daha güçlü çekilir.
Tablo 1.4’te bazı atomların ve Tablo 1.5 ’te ise bazı iyonların elektron dağılımları ve orbital şemaları
gösterilmiştir. Tabloları inceleyiniz.
41
MODERN ATOM TEORİSİ
12Mg
Atom
2
He
1s2
3
Li
1s2 2s1
7
N
1s2 2s2 2p3
10
Ne
12Mg
MODERN ATOM TEORİSİ
42
Elektron Dizilişi
1s2 2s2 2p6
Kısa
Gösterimi
Orbital Şeması
1s2
1s
[He] 2s1
1s 2s
[He] 2s2 2p3
1s 2s 2p
[He] 2s2 2p6
1s 2s 2p
1s2 2s2 2p6 3s2
1s 2s 2p 3s
[Ne] 3s2
13
Al
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
1s 2s 2p 3s 3p
[Ne] 3s2 3p1
15
P
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
1s 2s 2p 3s 3p
[Ne] 3s2 3p3
17
Cl
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
1s 2s 2p 3s 3p
[Ne] 3s2 3p5
18
Ar
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
1s 2s
2p 3s 3p
[Ne] 3s2 3p6
21
Sc
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d
26
Fe
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d
33
As
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3
1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d
4p
36
Kr
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d
4p
38
Sr
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
1s 2s 2p 3s 3p 4s
3d
4p 5s
Tablo 1.4: Bazı atomların elektron dizilişleri ve orbital şemaları
[Ar] 4s2 3d1
[Ar] 4s2 3d6
[Ar] 4s2 3d10 4p3
[Ar] 4s2 3d10 4p6
[Kr] 5s2
Elektron Dizilişi
Kısa
Gösterimi
Orbital Şeması
11Na+ 1s2 2s2 2p6
1s 2s
2p
15P3– 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
1s 2s
2p
3s
3p
[Ar]
17Cl– 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
1s 2s
2p
3s
3p
[Ar]
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
1s 2s
2p
3s
3p
[Ar]
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2
1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
25Mn2+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
[Ar] 3d5
26Fe3+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
1s 2s 2p
3s
3p
4s
3d
[Ar] 3d5
20Ca
22Ti
2+
2+
[Ar] 3d2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
[Ar] 3d10
30Zn2+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
[Ar] 3d10
33As3+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
[Ar] 4s2 3d10
35Br – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 1s 2s
2p
3s
3p
4s
3d
29Cu
+
[Ne]
Tablo 1.5: Bazı iyonların elektron dizilişleri ve orbital şemaları
2
10 6
4p [Ar] 4s 3d 4p
43
MODERN ATOM TEORİSİ
İyon
1.3. PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
Periyodik sistem, elementlerin artan atom numaralarına ve kimyasal özelliklerindeki benzerlikleri-
ne göre düzenlenmiştir. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup adı verilir.
Periyodik sistemde 7 periyot vardır. 1. periyotta 2 element, 2 ve 3. periyotlarda 8 element, 4 ve 5.
periyotlarda 18 element vardır. 6 ve 7. periyotlarda ise 32 element bulunur. 6 ve 7. periyotlardaki
14 element periyodik sistemde ayrı bir blok olarak iki sıra hâlinde düzenlenmiştir (Tablo 1.6).
Periyodik sistemde gruplar, 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere 16 tanedir. Sütunların sayısı ise
18’dir. Bu 18 sütun, yeni bir yaklaşım olarak IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği)
önerisinde ise 1’den 18’e kadar sırayla numaralandırılır. Periyodik sistem; s, p, d ve f olmak üzere dört
bloktan oluşmaktadır (Tablo 1.7). s blok ile p-blok elementleri arasında bulunan d-blok elementleri,
geçiş elementleri olarak adlandırılır. İç geçiş elementleri olarak da adlandırılan f-blok elementleri periyodik sistemde alt kısma yerleştirilmiştir. İki sıra hâlinde düzenlenmiş olan f-bloku elementlerinden ilk
sıradakilere lantanitler, ikinci sıradakilere ise aktinitler denir.
IA
1
1
44
2
MODERN ATOM TEORİSİ
3
4
5
6
7
1
H
1.00797
3
Li
VIII A
2
Ametal
Be
9.0122
11
12
Mg
22.9898
24.312
K
Ca
19
Metal
4
6.939
Na
III A IV A V A VI A VII A
II A
20
III B IV B V B VI B VII B
3
21
Sc
4
5
22
23
V
Ti
6
7
24
Cr
25
Mn
13
14
15
16
17
5
6
7
8
9
B
8
26
Fe
VIII B
9
10
Co
Ni
27
28
IB
11
29
Cu
II B
C
N
O
F
10.811
12.0112
14.0067
15.9994
18.9984
13
14
15
16
17
Al
Si
P
S
Cl
35.453
39.948
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
30
31
32
33
34
35
47.867
50.942
51.996
54.9380
55.847
58.9332
58.71
63.54
65.37
69.72
72.59
74.9216
78.96
79.909
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
85.47
87.62
88.905
91.22
55
56
57
72
Cs
Ba
La
Hf
92.906
Mo
95.94
Tc
(99)
101.07
102.905
106.4
107.870
112.40
114.82
118.69
121.75
127.60
126.904
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Ta
W
Re
Ru
Os
Rh
Ir
Pd
Pt
Ag
Au
Cd
Hg
In
Tl
132.905
137.34
138.9055
178.49
180.948
183.65
186.2
190.2
195.09
195.09
196.967
200.59
204.37
87
88
89
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Fr
(223)
Ra
(226)
Ac
Rf
(227)
(261)
Lantanitler
Ce
Aktinitler
58
Db
(261)
59
Pr
Sg
(266)
60
92
93
144.24
Th
Pa
U
232.038
(231)
61
Pm
140.907
91
(262)
Nd
140.12
90
Bh
(238.03)
Hs
(265)
62
Sm
Mt
(266)
63
Eu
Ds
(271)
Rg
(272)
64
Gd
65
Tb
Cn
(277)
66
Dy
Uut
(284)
67
Ho
Sn
Pb
Sb
Bi
Te
Po
208.980
(210)
(210)
115
116
117
FI
(289)
68
Er
Uup
(288)
69
Tm
Lv
(292)
70
Yb
151.96
157.25
158.924
162.50
164.930
167.26
168.934
173.934
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
(237)
(242)
(243)
96
(247)
97
(247)
98
(247)
99
(249)
At
114
150.35
95
I
207.19
(147)
94
100
(254)
101
(253)
102
(256)
Uus
(294)
71
Lu
174.97
103
Lr
(257)
Tablo 1.6: Periyodik sistem
1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
s
Tablo 1.7: Periyodik sistemdeki bloklar
d
p
3d
4d
5d
6d
f
18
Ar
32.064
44.956
Nb
20.183
30.9738
38
Zr
10
Ne
28.086
40.08
Y
4.0026
26.9815
37
Sr
2
He
12
39.102
Rb
18
4f
5f
2p
3p
4p
5p
6p
7p
1s
36
83.80
54
Xe
131.30
86
Rn
(222)
118
Uuo
(294)
Periyodik sistemle atomların elektron dağılımları arasında yakın bir ilişki vardır. Bir elementin, elekt-
ron dizilişinde en büyük baş kuantum sayısı periyot numarasına eşittir. Elementlerin en dış katmanın-
daki elektron dizilişleri elementin blokunu ve grup numarasını belirler. Buna göre elektron dizilimi s ile
bitenler s blokta, p ile bitenler p blokta, d ile bitenler d blokta yer alır (f-bloku bu kurala uymaz.). s ve
p-bloku elementleri A grubunu, d ve f-bloku elementleri de B grubunu oluşturur.
IA
II A
III A
IV A
VA
VI A
VII A
VIII A
S1
S2
S2 P1
S2 P2
S2 P3
S2 P4
S2 P5
S2 P6
1
2
13
14
15
16
17
18
Grup 1A’dan grup 7A’ya kadar olan bütün elementler baş (ana) grup elementleri olarak da adlan-
dırılır. 8A grubu elementleri soy gazlardır (Elektron dizilişi helyum için 1s2, diğer soy gazlar için ns2np6
dır. n ise en dış kabuğun baş kuantum sayısını göstermektedir.).
Geçiş metalleri 3B’den 2B’ye kadar olan ve d alt kabukları tam dolu olmayan, kolaylıkla katyon
oluşturabilen elementlerdir.
İç geçiş elementleri olan lantanitler ve aktinitler, f alt kabukları tam dolu olmayan elementlerdir.
B grubundaki bir elementin grup numarası, s ve d orbitallerindeki elektron sayılarının toplamından
yararlanılarak belirlenir. Tablo 1.8’de B grubu elementlerinin son katman elektron sayıları ile grup
45
Son Katman
Değerlik Elektron Sayısı
Grup Numarası
ns2 (n–1) d1
3
III B
ns2 (n–1) d2
4
IV B
ns2 (n–1) d3
5
VB
ns1 (n–1) d5
6
VI B
ns2 (n–1) d5
7
VII B
ns2 (n–1) d6
8
VIII B
ns2 (n–1) d7
9
VIII B
ns2 (n–1) d8
10
VIII B
ns1 (n–1) d10
11
IB
ns2 (n–1) d10
12
II B
Tablo 1.8: B grubu elementlerinde son katman değerlik elektron sayısı ile grup numaraları arasındaki ilişki
MODERN ATOM TEORİSİ
numaraları arasındaki ilişki verilmiştir. İnceleyiniz.
ÖRNEK
Aşağıda atom numarası ve sembolü verilen elementlerin periyodik sistemdeki periyodunu ve
grubunu bulalım.
I. 8O
II. 12Mg
III. 15P
IV. 18Ar
V. 22Ti
ÇÖZÜM
Atom numarası verilen elementlerin temel hâl elektron dizilimlerini yapalım.
Elektron diziliminde en büyük baş kuantum sayısı elementin periyodunu, en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısı ise elementin grubunu belirler.
I.
II.
8O:
1s2 2s2 2p4
12Mg:
2. periyot
1s2 2s2 2p6 3s2
6A grubu
3. periyot
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
III.
15P:
IV.
18Ar:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
V.
22Ti:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
2A grubu
3. periyot
5A grubu
MODERN ATOM TEORİSİ
46
3. periyot
8A grubu
4. periyot
4B grubu
ÖRNEK
Periyodik sistemdeki periyodu ve grubu verilen aşağıdaki elementlerin atom numaralarını bulalım.
I. 3. periyot 7A grubu
II. 4. periyot 7B grubu
III. 4. periyot 5A grubu
ÇÖZÜM
Atomun elektron dizilimindeki en yüksek temel enerji düzeyi periyot numarasını, en yüksek temel
enerji düzeyindeki toplam elektron sayısı ise grup numarasını belirler. Son orbitali s veya p ile bitenler
A gruplarını, d ile bitenler B gruplarını oluşturur. Buna göre;
I. 3. periyot 7A grubu elementinin elektron dizilimi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Atom numarası, nötr bir atomda bulunan toplam elektron sayısına eşit olduğundan bu elementin atom
numarası 17’dir.
II. 4. periyot 7B grubu elementinin elektron dizilimi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5
Elementin atom numarası 25’tir.
III. 4. periyot 5A grubu elementinin elektron dizilimi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3
Elementin atom numarası 33’tür.
ÖRNEK
Atom numarası, 3. periyottaki soy gazdan 3 fazla olan elementle ilgili;
I. 3A grubunda yer alır.
II. 4. periyot elementidir.
III. Atom numarası 21’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
ÇÖZÜM
Örnek soruda verilen 3. periyot soy gaz (8A) grubu elementinin elektron dizilimini yapalım:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 dır. Buna göre atom numarası 18’dir.
Sorudaki elementin atom numarası ise 18 + 3 = 21 olur. Atom numarası 21 olan elementin
temel elektron dizilimi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 şeklindedir.
Elektron diziliminden, en büyük baş kuantum sayısı yani periyot numarası 4 ve değerlik elektron
47
Cevap: D
ÖRNEK
I.
II.
13AI
19K
III.
IV.
31Ga
37Rb
Yukarıda atom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimini yapalım. Hangi elementler periyodik sistemde aynı periyotta, hangi elementler aynı grupta yer alır? Belirleyelim.
ÇÖZÜM
Atom numarası verilen elementlerin elektron dizilimlerini yapalım.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3. periyot 3A grubu
I.
13AI:
II.
19K:
III.
31Ga:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, 4. periyot 3A grubu
IV.
37Rb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, 5. periyot 1A grubu
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 4. periyot 1A grubu
Buna göre periyodik sistemde aynı periyotta olanlar
ile
31Ga
ve
19K
ile
37Rb’dur.
19K
ile
31Ga’dır.
Aynı grupta olanlar ise
13AI
MODERN ATOM TEORİSİ
sayısından da grubunun 3B olduğunu tespit edebiliriz.
1.4. PERİYODİK ÖZELLİKLER
Atomların Büyüklüğü ve Atom Yarıçapı
Atomun büyüklüğü, yan yana iki metal atomunun çekir-
dekleri arasındaki mesafenin yarısı olan atomik yarıçap ile
tanımlanır. Örneğin iki çinko atomunun çekirdekleri arasın-
266 pm
Zn
daki mesafenin (266 pm) yarısı (133 pm) bir çinko atomunun
Zn
133
pm
yarıçapıdır (Şekil 1.24).
Periyodik cetvelde bir periyotta, soldan sağa doğru gidil-
dikçe çekirdek yükü arttığı hâlde elektronların bulunduğu
enerji kabuğu sabit kalır. Örneğin 2. periyotta, Li’dan F’a
Şekil 1.24: Çinko atomunun yarıçapı
133 pm’dir.
kadar olan elementler incelendiğinde baş kuantum sayısı
sabit kalırken çekirdek yükü düzenli olarak artmakta ve atomik yarıçap da düzenli olarak azalmaktadır.
Aynı gruptaki elementler için atomik yarıçap, atom numarası arttıkça artar. 1A grubundaki alkali
metaller için en dıştaki elektron ns orbitalinde bulunmaktadır. Orbitalin büyüklüğü ise baş kuantum
sayısı (n) ile arttığı için metal atomlarının büyüklüğü Li’dan Cs’a doğru artmaktadır. Bu durum diğer
gruplardaki elementler için de geçerlidir. Tablo 1.9 ’da elementlerin atom numaralarına göre atomik
yarıçaplarının değişimi görülmektedir. İnceleyiniz.
Atomik Yarıçap Artar.
Atomik Yarıçap Artar.
MODERN ATOM TEORİSİ
48
H
He
37
32
B
C
N
O
F
Ne
113
88
77
70
66
64
69
Na
Mg
AI
Si
P
S
CI
Ar
186
160
143
117
110
104
99
97
K
Ca
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
227
197
122
122
121
117
114
110
Rb
Sr
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
247
215
163
140
141
143
133
130
Cs
Ba
TI
Pb
Bi
Po
At
Rn
265
217
170
175
155
167
140
145
Li
Be
152
Tablo 1.9: Periyodik sistemde elementlerin atom pm cinsinden yarıçapları (1 pm= 10–12m)
Kovalent Yarıçapı
İncelenen element metal değilse bu defa kimsayal bağlarla bağlı iki atomun çekirdekleri arasındaki
uzaklık dikkate alınmalıdır. Ametal atomları kovalent bağlarla bağlı moleküller oluşturur. Kovalent yarıçap, tek bir kovalent bağla bağlanmış eş değer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır.
Örneğin bir CI2 molekülünün çekirdekleri arasındaki uzaklık 198 pm olduğundan klorun atom yarıçapı
(kovalent yarıçap) 99 pm olur (Şekil 1. 25).
Van der Waals Yarıçapı
Soy gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta katı hâle gelir. Bunları katı hâlde bir arada tutan kuvvetler Van der Waals kuvvetleridir. Katı hâlde soy gazlar için hesaplanacak yarıçapa Van der Waals
yarıçapı denir (Şekil 1. 26). Ayrıca Van der Waals yarıçap bir apolar molekülün atomları arasındaki
mesafenin yarısı olarak da tanımlanabilir (Şekil 1. 27).
99
pm
99
pm
98
pm
Şekil 1.25: CI2 molekülünde
klor atomunun kovalent yarıçapı
CI2
Ar
98
pm
r2
Şekil 1.26: Van der Waals
yarıçap
r1
r1
49
Şekil 1.27: r1: kovalent yarıçap r2: Van der Waals yarıçap
İyonik Yarıçap
Metal atomu ile ametal atomu arasında oluşan iyonik bileşikteki bir katyonun ya da anyonun yarıçapına iyonik yarıçap denir (Şekil 1.28). Nötr bir atom katyon hâline dönüştürüldüğünde çekirdek yükü
aynı olmasına karşın elektron sayısı azalacağından elektron bulutu büzülür. Böylece katyonun yarıçapı,
nötr atomunkinden daha küçük olur (Şekil 1.29.a). Buna karşın nötr bir atom anyon hâline geldiğinde
yarıçapı artar. Çünkü çekirdek yükü aynı kalmasına rağmen, yeni elektronların eklenmesiyle elektron
bulutu genişler (Şekil 1. 29.b).
Na
NaCI
95
Na+
Na+
186
pm
181 pm
–
CI
Şekil 1.28: Na+ ve CI – iyonlarının
NaCI’deki yarıçapları
95
pm
(a)
CI–
CI
99
pm
181
pm
(b)
Şekil 1.29: Atom ve iyon büyüklükleri
a) Na atomu, Na+ katyonu hâline geldiğinde yarıçapı küçülür.
b) CI atomu, CI – anyonu hâline geldiğinde yarıçapı büyür.
MODERN ATOM TEORİSİ
Ar
CI2
İzoelektronik (eş elektronlu) iyonlarda, çekirdek yükü büyük olanın yarıçapı daha küçüktür. Örneğin
–
Mg2+ iyonunun, iyon yarıçapı F iyonunkinden küçüktür. Her iki iyonda da eşit sayıda elektron vardır.
Fakat Mg’un çekirdek yükü 12 iken F’un çekirdek yükü 9’dur.
İzoelektronik katyonlarda, iyonun artı yükü arttıkça yarıçapı azalır. AI3+, Mg2+ ve Na+ izoelektronik
katyonlardır. AI3+ iyonu Mg2+ iyonuyla aynı sayıda elektrona ve bir fazla protona sahiptir. Bu nedenle
elektron bulutu AI3+ iyonunda Mg2+ iyonundan içeriye doğru daha fazla çekildiğinden AI3+ iyonunun
yarıçapı Mg2+ iyonunkinden daha küçüktür. Benzer şekilde Mg2+ iyonunun, iyon yarıçapı Na+ iyonunun
yarıçapından daha küçüktür.
İzoelektronik anyonlarda ise negatif yükten iki ya da daha fazla negatif yüke gidildikçe iyonik yarıçap
–
artmaktadır. Örneğin O2– iyonunun yarıçapı, F iyonunun yarıçapından büyüktür.
ÖRNEK
Aşağıda verilen izoelektronik çiftlerinden hangisinin yarıçapları arasında II > I ilişkisi vardır?
MODERN ATOM TEORİSİ
50
I
II
A)
2–
16S B)
17Cl
C)
+
19K 17CI
D)
3–
15P +
19K
E)
2–
16S 17CI
–
20Ca
2+
18Ar
–
–
ÇÖZÜM
İzoelektronik taneciklerden çekirdek yükü büyük olanın yarıçapı daha küçüktür. Buna göre
iyonunun yarıçapı,
19K
+
iyonun yarıçapından daha büyüktür.
–
17CI
Cevap: C
Metallik-Ametallik
Periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğu metaldir ve metallerin endüstride kullanımı çok
önemlidir. s, d ve f bloklarında bulunan bütün elementler metaldir (1H hariç). p-blokunun ise bazı elementleri (AI, Ga, In, Sn, TI, Pb ve Bi) metal özelliktedir. Tablo 1.10’da sarı renkle gösterilen elementler
metal, mavi renkle gösterilen elementler ise ametaldir.
Bir periyotta soldan sağa doğru elementlerin elektron vermesi zorlaşacağından elektron alma eğilimi
artmaya başlar. Buna göre periyodik sistemde metaller sol tarafta, ametaller ise sağ tarafta toplanmıştır
(1H hariç). 3. periyot elementlerinin metal ve ametal özelliklerini incelendiğimizde Na, Mg ve AI element-
lerinin metal; Si’un yarı metal; P, S ve CI elementlerinin ise ametal özellikte olduğu görülür.
VIII A
IA
1
2
1.00797
II A
3
4
Li
Be
6.939
9.0122
11
12
Na
Mg
22.9898
24.312
K
Ca
19
20
Metal
Yarı metal
Ametal
Soy gazlar
III B IV B V B VI B VII B
21
Sc
22
23
Ti
V
24
Cr
25
Mn
VIII B
26
Fe
27
Co
III A IV A V A VI A VII A
5
B
I B II B
28
Ni
29
Cu
30
Zn
6
C
7
8
9
N
O
F
17
12.0112
14
15
16
26.9815
28.086
30.9738
32.064
35.453
39.948
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
31
Si
32
P
33
S
34
Cl
35
40.08
44.956
47.867
50.942
51.996
54.9380
55.847
58.9332
58.71
63.54
65.37
69.72
72.59
74.9216
78.96
79.909
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
85.47
87.62
88.905
91.22
55
56
57
72
Cs
132.905
87
Fr
(223)
Sr
Y
Zr
Ba
La
Hf
88
89
104
137.34 138.9055 178.49
Ra
(226)
Ac
(227)
Lantanitler
Aktinitler
Rf
Nb
92.906
Mo
95.94
Tc
(99)
101.07
102.905
106.4
107.870
112.40
114.82
118.69
121.75
127.60
126.904
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Ta
W
Re
Ru
Os
Rh
Ir
Pd
Pt
Ag
Au
Cd
Hg
183.65
186.2
190.2
195.09
195.09
196.967
200.59
204.37
106
107
108
109
110
111
112
113
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
(261)
(266)
(262)
(265)
(266)
(271)
(272)
(277)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Pr
Nd
140.12
140.907
144.24
Th
Pa
U
90
232.038
Tl
105
(261)
Ce
In
180.948
Db
91
(231)
92
(238.03)
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Sn
Pb
(222)
117
118
(294)
(294)
(284)
(289)
Uup
(288)
(292)
67
68
69
70
Er
164.930
167.26
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
(237)
(242)
(243)
(247)
(247)
(247)
99
(249)
86
Rn
(210)
162.50
98
131.30
116
158.924
97
54
Xe
(210)
FI
Ho
At
83.80
115
157.25
96
Po
I
36
208.980
151.96
95
Bi
Te
18
Ar
114
150.35
94
Sb
20.183
207.19
(147)
93
10
Ne
13
39.102
Rb
4.0026
10.811
Al
14.0067 15.9994 18.9984
He
100
(254)
Tm
Lv
Yb
168.934 173.934
101
Md
(253)
102
No
(256)
Uus Uuo
Lu
174.97
103
Lr
(257)
Tablo 1.10: Metal ve ametallerin periyodik sistemdeki dağılımı
Aynı grupta ise yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artarken ametalik özellik azalır. Aynı gruptaki elementlerin aşağıya doğru enerji katman sayıları artar ve buna bağlı olarak atomun çapı büyür.
Çekirdeğin, en dışta bulunan elektronları çekebilme yeteneği zayıflar. Buna göre bir grupta yukarıdan
aşağıya doğru elementlerin elektron verebilmesine bağlı olan metal özelliği artarken, elektron alabilmesine bağlı olan ametal özelliği azalır. Periyodik sistemin 4A grubunda bu durum çok açıktır. Grupta
C ametal, Si ve Ge yarı metal, Sn ve Pb ise metalik özellik gösterir.
İyonlaşma Enerjisi
Metal atomunun çekirdeği, değerlik elektronlarını zayıf çekim kuvveti ile çeker. Bir metal atomundan
bir elektron koparmak istersek metal atomundaki değerlik elektronunu, çekirdeğin çekim etkisinden
kurtaracak kadar enerji vermek gerekir. Buna göre gaz hâlde bulunan nötr bir atomdan bir elektronun uzaklaştırılması için verilmesi gereken bu enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi
mol başına; elektron volt (eV mol–1), kilojoule (kJ mol–1) veya kilokalori (kcal mol–1) cinsinden ifade
edilir.
51
71
MODERN ATOM TEORİSİ
H
İyonlaşma enerjisi, deneysel olarak düşük basınçlı gaz hâlindeki atomların katot ışınlarıyla bombardımanından yararlanılarak ölçülür. Şekil 1.30’da sodyum metalinin iyonlaşma enerjilerinin ölçülmesi
görülmektedir. Tüpe gaz hâlindeki sodyum doldurularak voltaj verildiğinde katot olarak kullanılan flaman
telden kopan elektronlar, sodyum atomunun en dış enerji katmanındaki bir elektronu koparabilecek
enerjiye sahip olur. Flamandan kopan elektron, enerjisinin bir kısmını sodyum atomundan kopardığı
elektrona aktarır. Böylece enerjisi düşen elektronların anoda ulaşması zorlaşır ve akımda ani azalmaya
neden olur. Dış devreden geçen akımda meydana gelen ani değişme, atomun iyonlaşma enerjisine
eşittir.
F
Na
→
→ →
→
→
→
→
Na
→
→
52
Bu elektronlar
enerji kaybetmez.
→
→
→
→
→
→
→
→
→
V
→
e–
F
e
–
➛
I
→
Na
→
→
→
→
→
Esnek olmayan
çarpışma
→
→
Na
→
→ →
– +
MODERN ATOM TEORİSİ
(b)
→
→
→
→
→
→
→
→
→
e–
e–
V
I
➛
(a)
Esnek çarpışma
→
Bu elektronlar
enerji kaybeder.
– +
Şekil 1.30: Sodyumun iyonlaşma enerjisinin ölçülmesi
Na(g)
Na+(g) + e–
İE1 = 496 kJ mol–1
Na+(g)
–
Na2+
(g) + e İE2 = 4562 kJ mol–1
İE1, gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırabilmek için gereken enerjiyi gösteren birinci
iyonlaşma enerjisidir. İE2, gaz hâlinde (+1) değerlikli bir iyondan ikinci elektronu uzaklaştırmak için gerekli
enerjiyi gösterir ve ikinci iyonlaşma enerjisi adını alır. Bir atomun iyonlaşma enerjileri İE1 < İE2 < İE3 < ...
olarak değişir. İyonlaşma her zaman endotermik (ısı alan) bir olaydır.
İyonlaşma enerjisinin tanımında atomun gaz hâlinde olduğu vurgulanmıştı. Bunun nedeni, iyonlaşma
enerjisi ölçülürken gaz atomlarının komşularından etkilenmemeleri ve moleküller arası etkileşmelerin
(moleküller arası kuvvetlerin) ihmal edilebilir olmasıdır.
Bazı istisnalar hariç, bir periyottaki elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri atom numarası arttıkça
artmaktadır. Bunun nedeni ise soldan sağa gidildikçe çekirdek yükünün artmasıdır. Çekirdek yükünün
artması, en dış elektronun çekirdek tarafından daha sıkı tutulması anlamına gelir ki bu da birinci iyonlaşma enerjisinin artmasına neden olur. Asal gazlarda ise bu değer tepe noktasına ulaşır. 1s2 elektron
dizilimine sahip olan Helyum, bütün elementler arasında birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementtir.
ARAŞTIRMA
Elementlerin iyonlaşma enerjilerinin nasıl ölçüldüğünü görsel olarak bir
CD’ye yükleyiniz ve hazırladığınız bu CD’yi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Periyodik cetvelin ilk 20 elementinin 1. iyonlaşma enerjisinin atom numarası ile değişimi Grafik
1.3’te verilmiştir. İnceleyiniz.
1.
periyot
2.
periyot
He
3.
periyot
Ne
2000
F
1500
N
H
1000
Be
500
0
4.
periyot
O
CI
C
2
3
AI
Na
4
5
6
P
Mg
B
Li
1
7
8
53
Ar
9
10
11
12
S
Ca
Si
13 14
K
15 16
17
18 19 20
Atom numarası (Z)
Grafik 1. 3: Periyodik cetvelin ilk yirmi elementinin iyonlaşma enerjisinin atom numarası ile değişimi
Bir periyotta, birinci iyonlaşma enerjilerinin soldan sağa doğru arttığı yönde bazı istisnalar vardır.
Birinci istisna, aynı periyottaki grup 2A ile grup 3A arasındadır. Grup 2A elementleri, grup 3A elementlerinden daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. Örneğin 2A grubunda yer alan berilyumun iyonlaşma enerjisi 3A grubunda yer alan borun iyonlaşma enerjisinden daha büyüktür. Bunun nedeni, grup
3A elementlerinin hepsinin en dıştaki p alt kabuğunda (ns2 np1) bir elektrona sahip olmalarıdır. Bu tek
elektron, içteki elektronlar ve ns2 elektronları tarafından çekirdeğin etkisinden çok iyi korunur. Böylece
tek p elektronunu koparmak, aynı temel enerji seviyesindeki çiftleşmiş s elektronunu koparmaktan daha
az enerji gerektirmektedir. Örneğin 2. periyot elementlerinden berilyumdan bora geçerken iyonlaşma
enerjisi azalır.
MODERN ATOM TEORİSİ
İyonlaşma enerjisi (kJ/mol)
2500
Tablo 1.11’de periyodik sistemde yer alan ilk 20 elementin iyonlaşma enerjilerinin sayısal değerleri
verilmiştir. İnceleyiniz.
MODERN ATOM TEORİSİ
54
Atom
Numarası
Element
1
H
1312
2
He
2373
5251
3
Li
520
7300
11815
4
Be
899
1757
14850
21005
5
B
801
2430
3660
25000
32820
6
C
1086
2350
4620
6220
38000
47261
7
N
1400
2860
4580
7500
9400
53000
8
O
1314
3390
5300
7470
11000
13000
9
F
1680
3370
6050
8400
11000
15200
10
Ne
2080
3950
6120
9370
12200
15000
11
Na
495,9
4560
6900
9540
13400
16600
12
Mg
738,1
1450
7730
10500
13600
18000
13
Al
577,9
1820
2750
14800
16600
18400
14
Si
786,3
1580
3230
4360
16000
20000
15
P
1904
2910
4960
6240
21000
16
S
2250
3360
4660
6990
8500
17
Cl
1251
2297
3820
5160
6540
9300
18
Ar
1521
2666
3900
5770
7240
8000
19
K
418,7
3052
4410
5900
8000
9600
20
Ca
589,5
1145
4900
6500
8100
11000
İE1
1012
999,5
İE2
İE3
İE4
İE5
İE6
Tablo 1.11: İlk 20 elementin iyonlaşma enerjileri (kJ.mol –1)
2
3
İkinci istisna ise grup 5A ve 6A arasındadır. Grup 5A elementlerinde (ns np ), p elektronları Hund
kuralına göre üç ayrı orbitaldedir. Grup 6A (ns2np4) da ise çekirdek yükü bir birim artmış olsa bile iki
elektronun aynı p orbitalinde olması elektrostatik itmeyi artıracağı için elementten bir elektron koparmayı kolaylaştıracaktır. Böylece grup 5A elementlerinin iyonlaşma enerjileri, aynı periyottaki grup 6A
elementlerininkinden daha büyüktür. Örneğin 2. periyot elementlerinden oksijenin iyonlaşma enerjisi,
beklenen değerinden daha düşüktür. Azottan oksijene geçerken iyonlaşma enerjisi az da olsa azalır.
O hâlde periyodik sistemin aynı periyodunda iyonlaşma enerjisi değişimi,
1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
şeklindedir.
ÖRNEK
K, Mg ve Al elementlerine ait ilk dört iyonlaşma enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre
bu elementlerin periyodik sistemdeki grup numaralarını tespit edelim.
Element
İE1 (kJ/mol)
İE2 (kJ/mol)
İE3 (kJ/mol)
İE4 (kJ/mol)
K
418,7
3052
4410
5900
Mg
738,1
1450
7730
10500
Al
577,9
1820
2750
14800
ÇÖZÜM
Atomların en dış enerji düzeyindeki elektronun, çekirdek tarafından daha zayıf çekildiğini biliyo-
ruz. Bu nedenle bu değerlik elektronunu koparmak için daha az enerji gerekir. Ancak atom kararlı
hâle geldikten sonra elektron koparmak zorlaşır ve iyonlaşma enerjisinde ani artış olur.
K elementi için ani artış İE1 ile İE2 arasındadır. Bu nedenle K, 1A grubundadır. Mg elementinde
ani artış İE2 ile İE3 arasında olduğu için 2A grubunda, Al elementinde ise ani artış İE3 ile İE4 arasında
olduğundan 3A grubundadır.
55
I. 1s2 2s1
II. 1s2 2s2 2p4
III. 1s2 2s2 2p3
Elektron dizilimleri verilen elementlerin I ve II. iyonlaşma enerjilerini büyükten küçüğe
doğru sıralayalım.
ÇÖZÜM
Elektron dizilimi verilen elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini belirleyelim.
I. 1s2 2s1
2. periyot 1A grubu
II. 1s2 2s2 2p4
2
2
3
III. 1s 2s 2p 2. periyot 6A grubu
2. periyot 5A grubu
Buna göre birinci iyonlaşma enerjisi 5A > 6A > 1A
yani
III > II > I şeklindedir.
İkinci iyonlaşma enerjilerini, atomlardan birer elektron koparıldıktan sonraki elektron dizilimine
göre sıralamak gerekir:
I. 1s2
II. 1s2 2s2 2p3
III. 1s2 2s2 2p2
I. element 1. periyot soy gaz, II. element 2. periyot 5A ve III. element 2. periyot 4A grubu elektron
düzenindedir. Buna göre ikinci iyonlaşma enerjisi I > II > III şeklinde olacaktır.
MODERN ATOM TEORİSİ
ÖRNEK
Elektron İlgisi
Gaz hâlindeki bir atomun bir elektron alarak anyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir.
–
F(g) + e–
F
Eİ = –328,2 kJ/mol
(g)
Yukarıdaki tepkimede bir elektron, flor atomunun + yüklü çekirdeği tarafından çekileceği için atom,
negatif iyon durumuna geçer ve reaksiyon ekzotermiktir. Enerji değişimi iyonlaşma enerjisinde olduğu
gibi elektron ilgisinde de atom büyüklüğündeki değişmeye paralellik gözlenir.
İyonlaşma enerjisinin aksine elektron
ilgisinin ölçülmesi, pek çok elementin
56
Elektron ilgisi (kJ/mol)
400
anyonunun kararlı olmaması nedeniyle
Cl
F
Br
300
zordur.
I
Grafik 1.4’te bazı elementlerin elektron ilgileri görülmektedir. Bir periyotta
soldan sağa gidildikçe elektron ilgisi
200
Si
C
yani elektron alma eğiliminde artış göz-
Sn
Ge
lenmektedir. Halojenler (7A) en yüksek
elektron ilgisine sahiptir. Çünkü gelen
100
MODERN ATOM TEORİSİ
Li
0
K
Na
Rb
20
10
30
40
elektron, bu bölgede çapı iyice küçül-
Cs
müş değerlik orbitalindeki boşluğa girer
ve çekirdek ile kuvvetli etkileşim için-
60
50
Atom numarası (Z)
de olur. Bir grupta, yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi azalır. Bunun
Grafik 1.4: Elementlerin atom numaralarına karşı elektron ilgilerini gösteren grafik
yanında yukarıdan aşağıya doğru atom
yarıçapı artar fakat birim elektron başına
uygulanan çekim kuvveti azalır. Sonuç olarak atomun elektronu kolay vermek istemesi başka bir deyişle
elektrona olan ilgisinin az olması anlamına gelmektedir. Tablo 1.12 ’de bazı elementlerin elektron ilgileri
verilmiştir. İnceleyiniz.
1
2
3
4
5
6
1A
8A
1
18
He
H
2A
3A
4A
5A
6A
7A
–72.8
2
13
14
15
16
17
≥0
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
–59.6
≥0
Na
Mg
3B
4B
5B
6B
7B
–52.9
≥0
3
4
5
6
7
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
–48.4
–2.4
–18
–7.6
–50.6
–64.3
≥0
–26.7 –153.9
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
–46.9
–5.0
–30
–41
–86
–72.1
–60
Cs
Ba
La
Hf
Ta
W
Re
–45.5 –14.0
–45
≥0
–31
–79
–20
8B
1B
2B
8
9
10
11
12
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
–15.7 –63.7 –111.7 –119.2
Ru
Rh
Pd
Ag
–101.0 –110.3 –54.2 –125.9
Os
Ir
Pt
Au
–104.0 –150.9 –205.0 –222.7
Tablo 1.12: Bazı elementlerin elektron ilgileri (kJ/mol)
≥0
AI
Si
–7
P
–141.0 –328.2
S
CI
–42.5 –133.6 –72.0 –200.4 –348.6
Ga
Ge
–28.9 –118.9
Cd
In
≥0
–39
Sn
Hg
TI
Pb
≥0
–37
–35
As
Se
Br
–78 –195.0 –324.5
Sb
Te
I
–107.3 –101.1 –190.2 –295.2
≥0
Ar
≥0
Kr
≥0
Xe
≥0
Bi
Po
At
Rn
–90.9
–180
–270
≥0
Elektronegatiflik (EN)
Elektronegatiflik, Linus Pauling (Laynıs Polink) tarafından bir atomun, ortak olduğu kimyasal bağdaki
elektronu çekme gücünün bir ölçüsü olarak ortaya atılmıştır. Pauling, elektronegatiflik için bağ ayrışma
enerjileri cinsinden uygun bir sayısal ölçeğin tanımlanabileceğini ileri sürmüş ve elektronegatiflik listesini oluşturmuştur (Tablo 1.13). Pauling listesinde elektronegatiflik değerleri 0,7 ile 4,0 arasında değişir.
1
H
1
2,1
2
1,0
3
4
5
6
7
Li
18
1,5
4
6
7
8
Cr
Mn
Fe
Zr
Nb Mo
Tc
Ru
Hf
Ta
Re
Os
IV B
1,0
1,3
1,5
1,2
1,4
1,1
1,3
Rb
Sr
0,8
3
III B
Ca
0,8
B
1,2
K
1,0
Sc
Y
Ti
5
VB
V
VI B VII B
1,6
1,6
1,6
1,8
1,5
2,4
1,9
La
Fr
Ac Lantanitler : 1,1 – 1,3
1,1 Aktinitler : 1,3 – 1,5
0,7
0,9
Ra
0,9
W
1,5
Cs Ba
0,8
14
III A IV A
Be
Na Mg
0,9
13
2
II A
1,9
2,5
3,0
2,4
2,8
2,1
2,5
2,0
2,2
Zn
Ga
Ge
As Se
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
2,2
2,2
2,2
1,9
2,4
Kr
2,1
Cu
1,6
Br
1,8
Ni
1,9
Ar
1,5
Co
1,8
Cl
4,0
1,6
1,7
1,7
1,9
1,8
Si
1,8
1,8
1,8
P
2,0
1,9
1,9
S
–
Ne
3,5
Al
II B
He
F
3,0
12
2,2
2,2
O
2,5
11
IB
17
2,0
10
1,8
2,2
N
16
VI A VII A
9
VIII B
1,8
C
15
VA
VIII A
–
–
3,0
I
Xe
At
Rn
2,6
–
57
Tablo 1.13: Elementlerin elektronegatiflik değerleri
En çok elektronegatif elementler flora yakın olanlar, en az elektronegatif elementler de fransiyuma
yakın olanlardır. Elektronegatiflikler arasındaki fark büyüdükçe bağın sağlamlığının arttığı görülmüştür.
Örneğin H – F için fark 1,9 iken C – H bağının elektronegatiflik farkı 0,4’tür. Grafik 1.5’te görüldüğü gibi
elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri artar.
Bağın iyonik karakter yüzdesi
100
KCI
75
KBr
CsI
LiF
CsCl
LiCl
50
HF
25
HBr
HCI
1
2
Elektronegatiflik farkı
3
Grafik 1.5: 1A grubu elementlerinin halojenli bileşiklerinde atomların elektronegatiflik farkı ve buna bağlı
olarak bağın iyonik karakter yüzdesi
MODERN ATOM TEORİSİ
IA
Bir elementin elektronegatifliği çok farklı şekillerde tanımlanır. Atom özelliklerine dayalı tanım Robert
Mulliken (Rabırt Malikin) tarafından önerilmiştir. Mulliken’e göre bir atom yüksek iyonlaşma enerjisi ve
yüksek elektron ilgisine sahipse elektron kazanır. Dolayısıyla yüksek elektronegatiflikli atom olarak
ifade edilir. Tersine, hem iyonlaşma enerjisi hem de elektron ilgisi düşükse bu atom elektron kazanma
yerine elektron kaybetme eğilimi sergiler. Bu gözlemler ile elementin iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi
değerlerinin ortalaması Mulliken elektronegatifliği tanımının ortaya çıkmasına neden olmuştur:
K = sabit
EN = 1 K · [İE + Eİ]
2
İE = iyonlaşma enerjisi
Eİ = elektron ilgisi
Eşitlikteki K sabiti, F atomu için elektronegatiflik değeri keyfî olarak 4,0 çıkacak şekilde seçilmiştir.
İE ve Eİ’nin her ikisi de büyükse elektronegatiflik de büyüktür ve atom ametal özellik gösterir (Tablo 1.14).
MODERN ATOM TEORİSİ
58
Grup 4A
İyonlaşma Enerjisi
(kJ / mol)
Elektron İlgisi
(kJ / mol)
C
1086
–153,9
Ametal
Si
786,3
–133,6
Yarı metal
Ge
762
–118,9
Yarı metal
Sn
708
–107,3
Metal
Pb
715
–35
Metal
Element Türü
Tablo 1.14: 4A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerlerinin değişimi
ÖRNEK
I. Element : 1s2 2s2 2p6 3s1
II. Element: 1s2 2s2 2p3
III. Element: 1s2 2s2 2p5
Elektron dizilimleri verilen elementlerin aşağıdaki özelliklerinin hangisinde I > II > III ilişkisi vardır?
A) Elektronegatiflik
B) Birinci iyonlaşma enerjisi
D) Elektron ilgisi
E) Periyot numarası
C) Atom büyüklüğü
ÇÖZÜM
I. Element 3. periyot 1A grubu,
II. Element 2. periyot 5A grubu,
III. Element ise 2. periyot 7A grubunda yer alır.
Periyodik sistemde aynı periyottaki elementlerin soldan sağa doğru atom hacmi küçülür. Periyot
numarası büyüdükçe de atom hacmi büyür. Buna göre atom büyüklüğü I > II > III şeklindedir.
Cevap: C
59
tıkça artar. Dolayısıyla bu bağları kırmak için mol başına verilecek enerjinin değeri de artar. Bu enerji
değerine molar bağ enerjisi denir. Tablo 1.15 ’te mol başına kJ olarak halojenlerin hidrojenli moleküllerinin elektronegatiflik değerleri ve bağ enerjileri verilmiştir.
Bağ
H
H
H
H
H
H
F
F
F
HF
HF
HF
HCI
HCI
HCI
Cl
Cl
Cl
H
H
H
Br
Br
Br
H
H
H
II
I
HBr
HBr
HBr
H
I
H
HII
Elektronegatiflik Farkı (ΔEN)
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
1,9
565
0,9
431
0,7
366
0,4
299
Tablo 1.15: Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin elektronegatiflik farkı ve bağ enerjileri
MODERN ATOM TEORİSİ
Moleküllerde atomları bir arada tutan bağların kuvveti, atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı art-
Periyodik Sistemde Elementlerin Asitlik ve Bazlık Özelliklerinin Değişimi
Periyodik sistemin 3. periyot elementlerinin asitlik ve bazlık özelliklerindeki değişim ele alındığında
bu elementlerin oksit bileşiklerinin asitlik ve bazlık değişimi için genellemeler yapılabilir (Burada merkez
atomun en yüksek değerlikte olduğu oksitler ele alınacaktır.).
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P4O10
SO3
CI2O7
Oksitler, suda çözündüklerinde H+ veya OH– iyonu derişimlerini artırmalarına göre asidik ya da bazik
olarak sınıflandırılır. Bazı oksitler ise hem asidik hem de bazik özellik gösterdiklerinden amfoterdir
(Tablo 1.16).
8A
MODERN ATOM TEORİSİ
60
1A
2A
3A
4A
5A
Li2O
BeO
B2O3
CO2
N2O5
Na2O
Al2O3
MgO
K2O
Cs2O
7A
OF2
P2O5
SO3
Cl2O7
Ga2O3 GeO2 As2O5 SeO3
CaO
Rb2O
SiO2
6A
In2O3 SnO2
SrO
Tl2O3
BaO
PbO2
Sb2O5
TeO3
Br2O7
I2O7
Bi2O5
Tablo 1.16: A grubu elementlerinin en yüksek yükseltgenme basamağına sahip olduğu oksitlerinin asidik ve
bazik özelliklerinin değişimi görülmektedir.
(Mavi, yeşil ve mor renkte olanlar bazik, turuncu ve kırmızı renkte olanlar asidik, hem yeşil hem turuncu renkte
olanlar ise amfoterdir.)
3. periyodun ilk iki elementinin (Na ve Mg) oksitleri (Na2O ve MgO) baziktir. Na2O suda çözündüğün-
de bir baz olan sodyum hidroksidi oluşturur:
Na2O(k) + H2O(s)
2NaOH(suda)
MgO suda az çözülür. Ancak asitlerle nötrleşme reaksiyonu verir:
MgO(k) + 2HCI(suda)
MgCl2(suda) + H2O(s)
Al2O3 asitlere karşı baz, bazlara karşı da asit özellik gösterir yani amfoterdir:
Al2O3(k) + 6HCI(suda)
Al2O3(k) + 6NaOH(suda)
2AlCI3(suda) + 3 H2O(s)
2Na3AlO3(suda) + 3 H2O(s)
Si yarı metaldir. Oksidi (SiO2) üç boyutlu ağ yapısına sahiptir. SiO2 çok derişik bazlarla reaksiyona
girdiği için zayıf asidik özellik taşır:
Na2SiO3(suda) + H2O(s)
P4O10, SO3 ve Cl2O7 moleküler bileşiktir ve asidik özellik gösterir. Bu bileşikler, sırasıyla suyla reak-
siyona girdiklerinde fosforik asit (H3PO4), sülfürik asit (H2SO4) ve perklorik asit (HCIO4) oluşturur:
P4O10(k) + 6H2O(s)
4 H3PO4(suda)
SO3(g) + H2O(s)
H2SO4(suda)
Cl2O7(s) + H2O(s)
2HCIO4(suda)
3. periyot elementlerinden anlaşılacağı gibi soldan sağa doğru gidildikçe oksitlerinin bazik özellikleri
azalır, asitlik özellikleri ise artar.
Gruplarda ise elementlerin metalik karakteri yukarıdan aşağıya doğru arttığından atom yarıçapı
büyük olan elementlerin küçük olanlara göre oksitlerinin daha bazik olduğu söylenebilir. Örneğin 2A
grubu elementlerinden bazik özelliği en fazla olan oksidin BaO olduğu, en zayıf bazik özelliğe sahip
olanın ise BeO olduğu görülür. Bazik özelliğin tersine grupta yukarıdan aşağıya doğru element oksitlerinin asidik özelliği azalır. Ametal atomunun elektronegatifliği arttıkça bu atomun oluşturduğu oksidin
sudaki çözeltisine H+ iyonunu vermesi daha kolay olur. Bunun sonucunda da asidik özellik artar. 7A
grubu elementlerinin oksitlerinden OCI2 , OBr2 ve OI2 incelendiğinde en fazla asidik özellik gösterenin
OCl2, en az asidik özellik gösterenin ise OI2 olduğu görülür.
61
MODERN ATOM TEORİSİ
SiO2(k) + 2NaOH(suda)
Genel olarak edinilen periyodik özelliklerin değişimini özet şeklinde vermek yerinde olacaktır. Tablo
1.17’de periyodik özelliklerin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru değişimleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Periyotlar

Değerlik elektron sayısı artar.

Metalik özellik azalır.

Atom numarası artar.

Ametallik özellik artar.

Atom çapı küçülür.

Elektron ilgisi artar.

İyonlaşma enerjisi artar.

Atom kütlesi artar.

Elektronegatiflik artar.
1
5
6
Gruplar
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geçiş Metalleri
6
Lantanitler
7
Aktinitler
14
15
17
16
Soy gazlar
MODERN ATOM TEORİSİ
4
3
Toprak metalleri
3
Alkali Metaller
2
13
Toprak Alkali Metaller
62
2
Halojenler
1
18

Değerlik elektron sayısı değişmez.

Atom numarası artar.

Atom çapı artar.

İyonlaşma enerjisi azalır.

Elektronegatiflik azalır.

Metalik özellik artar.

Ametalik özellik azalır.

Elektron ilgisi azalır.

Atom kütlesi artar.
Tablo 1.17: Periyodik sistemde elementlerin periyodik özelliklerinin değişimi
1.5. ELEMENTLERİ TANIYALIM
Elementlerin elektron dizilimleri ile periyodik sistem arasında yakın bir ilişki vardır. Özellikle de en dış
katmandaki elektronlar, elementlerin özelliklerini büyük ölçüde tayin etmektedir. Daha önce vurgulandığı
gibi elementler, elektron dağılımlarındaki son orbitale göre periyodik sistemde yer alır. Yani s ile sonlananlar s-blokunda, p ile sonlananlar p-blokunda, d ile sonlananlar d-blokunda ve f ile sonlananlar ise
f-blokunda yer alır. Periyodik sistemdeki bu blokları ve bloklarda yer alan elementlerin özelliklerini birlikte
inceleyelim.
s-bloku
Bu blok elementlerinin atomlarında en dış kabuğun s orbitalinde elektronlar vardır. s orbitalinde
bir elektronun bulunduğu elementlere 1A grubu elementleri, iki elektronun bulunduğu elementlere de
2A grubu elementleri denir. s-blokunda yer alan metallerin bileşik oluşturma istekleri oldukça fazladır.
Periyodik cetvelin en aktif elementleri bu blokta toplanmıştır.
1A Grubu Elementleri (Alkali Metaller)
Bu grupta hidrojen hariç Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr elementlerine alkali metaller denir. Alkali metaller;
gümüş beyazlığında, ısıyı ve elektriği iyi ileten, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak metallerdir. Bunlar
en dış orbitallerinde bulunan ve atoma zayıf olarak bağlı bulunan bir tek elektronu kolayca kaybederek
63
gazın elektron dağılımının aynısıdır. Tablo 1.18’de 1A grubu elementlerinin bazı özellikleri verilmiştir.
İnceleyiniz.
Element
Sembol
Elektron
Dağılımı
İyonlaşma
Enerjisi (kJ mol–1)
I
II
İyon
Erime Kaynama
Yarıçapı Noktası Noktası
°
(°C)
(°C)
M+(A)
Lityum
3Li
[He] 2s1
520
7300
0,68
180,54
1341,8
Sodyum
11Na
[Ne] 3s1
495,9
4560
0,97
97,72
882,85
Potasyum
19K
[Ar] 4s1
418,7
3052
1,33
63,38
758,85
Rubidyum
37Rb
[Kr] 5s1
403
2633
1,47
39,31
687,85
Sezyum
55Cs
[Xe] 6s1
375,7
2234
1,67
28,44
670,85
Fransiyum
87Fr
[Rn] 7s1
380
–
–
26,85
597,85
Tablo 1.18: 1A grubu elementlerinin (alkali metaller) bazı özellikleri
MODERN ATOM TEORİSİ
(1+) yüklü pozitif iyon hâline geçer. Oluşan pozitif iyonun elektron dağılımı, kendinden bir önceki soy
2A Grubu Elementleri (Toprak Alkali Metaller)
Bu grupta Be, Mg, Ca, Sr, Ba ve Ra elementlerine toprak alkali metaller denir. Genellikle beyaz
renkli olup yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Berilyum su ile reaksiyona girmezken magnezyum su
buharı ile çok yavaş reaksiyon vermektedir. Kalsiyum, stronsiyum ve baryum ise soğuk su ile reaksiyona girecek kadar aktiftir. Grupta Mg2+ ve Ca2+ iyonlarının biyolojik önemi büyüktür. Mg2+ iyonları, hayvan hücrelerinde ve bitkilerin yeşil bölümlerinde klorofil içinde de büyük bir öneme sahiptir. Ca2+ iyonu,
kemik ve dişlerde ayrıca kanın pıhtılaşmasında ve kalp ritminin düzenlenmesinde oldukça önemlidir.
Tablo 1.19’da 2A grubu elementlerinin bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Element
Sembol
Berilyum
4Be
Magnezyum
12Mg
Kalsiyum
Elektron
Dağılımı
[He] 2s2
İyonlaşma
Enerjisi (kJ mol–1)
I
899
II
III
İyon
Erime
Yarıçapı Noktası
M+(A°)
(°C)
Kaynama
Noktası
(°C)
1757 14850
0,35
1286,8
2468,8
[Ne] 3s2 738,1
1450
7730
0,66
649,85
1089,8
20Ca
[Ar] 4s2
589,5
1145
4900
0,99
841,85
1483,8
Stronsiyum
38Sr
[Kr] 5s2
549,5
1064
4138
1,12
776,85
1381,8
Baryum
56Ba
[Xe] 6s2 502,9
965
3600
1,34
726,85
1869,8
Radyum
88Ra
[Rn] 7s2 509,3
979
–
1,43
699,85
1737,8
MODERN ATOM TEORİSİ
64
Tablo 1.19: 2A grubunun (toprak alkali metaller) bazı özellikleri
p-bloku
Periyodik sistemin p-blokunda yer alan elementler, 3A grubundan 8A grubuna kadar olan elementlerdir. Bu blokta bulunan elementlerin temel hâl elektron dizilişleri p orbitali ile (2He: 1s2 hariç)
sonlanır. s-blokundan farklı olarak p-blokundaki
8A
He
bazı gruplarda metaller ve ametaller birlikte yer
almaktadır (Tablo 1. 20). Bu bloktaki element-
3A 4A 5A 6A 7A Ne
C
F
O
B
N
Cl Ar
Si
S
P
Al
lerin oktete ulaşmak için elektron vermeleri,
elektron almalarından daha zordur. Örneğin 7A
grubu elementi olan
17Cl’un
bir elektron alarak
Ga
oktete ulaşması, yedi elektron vererek oktete
In
ulaşmasından daha kolaydır. p-blokunda buluTl
nan bazı gruplarda, yukarıdan aşağıya doğru
Sn
Pb
elementlerin ametallik özelliğinden metalik özelliğe geçişi oldukça hızlıdır.
Ge
Sb
Bi
Se
As
Te
Po
Kr
Br
I
At
Xe
Rn
Tablo 1.20: p-bloku elementleri
Şimdi p-blokunda yer alan elementlerden bazılarının özelliklerini inceleyelim.
3A grubu elementleri, toprak metaller olarak adlandırılır. Grupta yer alan B ve Al, kararlı bileşiklerinde (3+) değerlik alır. Grubun ikinci üyesi olan Al amfoter metaldir. Al metali hem asitlerle hem de
65
kuvvetli bazların sulu çözeltileri ile reaksiyon vererek H2 gazı oluşturur. Tablo 1.21’de 3A grubu ele-
Al(k) + 3 HCI(suda)
Al(k) + 3 NaOH(suda)
MODERN ATOM TEORİSİ
mentlerinden B ve Al’un bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
AlCl3(suda) + 3/2 H2(g)
Na3AlO3(suda) + 3/2 H2(g)
3A
Elektron
Dizilimi
Ametal
Yarı Metal
Metal
5B
[He] 2s2 2p1
Yarı metal
801
–26,7
2,0
13Al
[Ne] 3s2 3p1
Metal
577,9
–42,5
1,5
Tablo 1.21: 3A grubunun ilk iki elementi ve bazı özellikleri
İyonlaşma
Elektron İlgisi Elektronegatiflik
Enerjisi
(kJ mol–1)
(eV)
(kJ mol–1)
4A grubunda yer alan C ve Si, kararlı bileşiklerinde (4+) değerlik alır. Örneğin SiO2 kararlı; CO2, CO’ten
daha kararlıdır. Tablo 1.22’de 4A grubu elementlerinden C ve Si’un bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
4A
Elektron
Dizilimi
Ametal -Yarı
İyonlaşma
Elektron İlgisi Elektronegatiflik
–1
Metal - Metal Enerjisi (kJ mol ) (kJ mol–1)
(eV)
6C
[He] 2s2 2p2
Ametal
1086
–153,9
2,5
14Si
[Ne] 3s2 3p2
Yarı metal
786.3
–133,6
1,8
Tablo 1.22: 4A grubunun ilk iki elementi ve bazı özellikleri
5A grubunda bulunan azot elementi iki atomlu serbest bir gazdır (N2). Çeşitli oksitler oluşturur (NO,
N2O, NO2, N2O4 ve N2O5).
Fosfor, P4 molekülü hâlindedir ve oksijenle P2O3 ve P2O5 oksitlerini oluşturur. Tablo 1. 23’te N ve
P’un bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
MODERN ATOM TEORİSİ
66
5A
Elektron
Dizilimi
Ametal -Yarı
İyonlaşma
Elektron İlgisi Elektronegatiflik
–1
Metal -Metal Enerjisi (kJ mol ) (kJ mol–1)
(eV)
7N
[He] 2s2 2p3
Ametal
1400
–7
3,0
15P
[Ne] 3s2 3p3
Ametal
1012
–72
2,1
Tablo 1.23: 5A grubunun ilk iki elementi ve bazı özellikleri
6A grubunun ilk üyesi olan oksijen, iki atomlu serbest bir gazdır (O2). Grubun ikinci elementi kükürt
ise S8 yapısında katı bir elementtir.
Oksijen, iki elektron alarak pek çok iyonik bileşikte bulunan oksit formunu (O2–) oluşturur. Kükürt,
sülfür bileşiklerinde (2–), diğer bileşiklerinde ise (4+), (6+) gibi farklı yükseltgenme basamaklarında
bulunabilir. Kükürdün önemli bileşikleri SO2, SO3 ve H2S’dür. Tablo 1.24’te 6A grubunda bulunan
O ve S’ün bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
6A
Elektron
Dizilimi
Ametal -Yarı
İyonlaşma
Elektron İlgisi Elektronegatiflik
–1
Metal - Metal Enerjisi (kJ mol ) (kJ mol–1)
(eV)
8O
[He] 2s2 2p4
Ametal
1314
–141,0
3,5
16S
[Ne] 3s2
3p4
Ametal
999,5
–200,4
2,44
Tablo 1.24: 6A grubunun ilk iki elementi ve bazı özellikleri
Periyodik sistemin 7A grubunu oluşturan F, Cl, Br, I ve At elementlerine halojenler adı verilir.
Halojenler, dış enerji seviyelerinde yedişer elektron (ns2 np5) bulunduğu için bir elektron alarak kolayca
soy gaz düzenine geçer. En aktif ametal olan F elementi, tüm bileşiklerinde 1– değerlikli olup kuvvetli
bir yükseltgendir. Halojenler, bileşiklerinde artı değerlik de alır. Örneğin klor elementi, HCIO2, HCIO3 ve
HCIO4 bileşiklerinde sırası ile 3+, 5+ ve 7+ değerliklerini alır.
Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyot ise katı hâldedir. Bu grubun en altında yer alan
astatin radyoaktif bir elementtir.
Grubun bütün elementleri F2, Cl2, Br2 ve I2 gibi iki atomlu molekül hâlinde bulunur. Elektronegatifliği
en yüksek olan element flordur.
Grup içinde yukarıdan aşağıya doğru elementlerin erime ve kaynama noktaları artar. Hidrojenli
bileşikleri (HF, HCI, HBr ve HI) suda asidik özellik gösterir ve asitlerin kuvveti yukarıdan aşağıya doğru
artar. Tablo 1.25’te 7A grubu elementlerine ait bazı özellikler verilmiştir. İnceleyiniz.
Elektron Dizilimi
Ametal -Yarı
Metal -Metal
İyonlaşma
Enerjisi
(kJ mol–1)
Elektron
İlgisi
(kJ mol–1)
Elektronegatiflik
(eV)
9F
[He] 2s2 2p5
Ametal
1680
–328,2
4,0
17Cl
[Ne] 3s2 3p5
Ametal
1251
–348,6
3,0
35Br
[Ar] 4s2 3d10 4p5
Ametal
1140
–324,5
2,8
53I
[Kr] 5s2 4d10 5p5
Ametal
1008
–295,2
2,5
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p5
Ametal
920
–270
2,2
85At
Tablo 1.25: 7A grubu elementlerinin (halojenler) bazı özellikleri
Periyodik sistemdeki bazı ametalleri ele aldık. Tablo 1.26 ’da ametallerin bazı fiziksel ve kimyasal
özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Fiziksel Özellikler
Kimyasal Özellikler
 Elektriği iletmez (grafit hariç).
 Asitler ile tepkimeye girmez.
 Tel ve levha hâline getirilemez.
 Asidik oksitler oluşturur.
 Yüzeyleri mattır.
 Anyon oluşturur.
 Katı, sıvı ve gaz hâlde bulunur.
 İyonlaşma enerjileri yüksektir.
 Erime noktaları düşüktür.
 Elektron ilgileri yüksektir.
 Isıyı iletmez.
Tablo 1.26: Ametallerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
67
MODERN ATOM TEORİSİ
7A
Periyodik cetvelin 8A grubu elementlerine soy gazlar adı verilir. Bunlar; He, Ne, Ar, Kr, Xe ve Rn’dur.
He (He, 1s2 ile sonlanır.) hariç, soy gaz atomlarının elektron dizilimi ns2np6 ile sonlanır. Dolayısıyla bu
elementler oktetlerini tamamlamıştır. En büyük enerji seviyesinin s ve p orbitalleri dolmuş durumdadır.
Soy gazların elektron ilgileri sıfıra çok yakındır. İyonlaşma enerjileri ise çok yüksektir. Bu nedenle soy
gazlar ancak özel koşullarda bileşik oluşturabilir. 1962’de N. Barlet (N. Berlıt), O2’in çok kuvvetli yük-
seltgen olan PtF6 ile birleşeceğini düşünmüş ve katı bir bileşik olan O2PtF6’yı elde etmiştir. Barlet, buna
dayanarak ksenonun PtF2 ile birleşeceğini ileri sürmüş ve bunu deneysel olarak kanıtlamıştır:
Xe(g) + PtF2(g)
XePtF2(k)
İyonlaşma enerjisi yüksek olan He ve Ne soy gazlarından henüz bileşik yapılamamıştır. Günümüze
kadar sınırlı sayıda ksenon bileşiği (XeF4, XeO4, XeOF4) ve birkaç kripton bileşiği (Örneğin KrF2) sentezlenebilmiştir. Tablo 1.27 ’de 8A grubu elementlerinin bazı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.
8A
Elektron
Dizilimi
İyonlaşma Enerjisi Kaynama Yükseltgenme Oda Koşullarında
(kJ mol–1)
Noktası (°C)
Basamağı
Fiziksel Hâli
He
1s2
2373
–268,93
0
Gaz
Ne
[He] 2s2 2p6
2080
–246,13
0
Gaz
Ar
[Ne] 3s2 3p6
1521
–185,85
0
Gaz
Kr [Ar] 4s2 3d10 4p6
1350,8
–153,22
0, 2+
Gaz
Xe [Kr] 5s2 4d10 5p6
1170,4
–108,05
0, 2+, 4+, 6+, 8+
Gaz
1037
–61,85
0
Gaz
MODERN ATOM TEORİSİ
68
Rn
[Xe] 6s2 4f14
5d10 6p6
Tablo 1.27: 8A grubu elementlerinin (soy gazlar) bazı özellikleri
ARAŞTIRMA
Dalış tüplerinde sıvı hava yerine helyumla karıştırılmış oksijen
kullanılmasının sebebi nedir? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
d-bloku
Periyodik sistemdeki d-blokunun bütün elementleri metaldir. Bu elementler s ve p-bloku elementleri
arasında yer alır ve geçiş metalleri olarak da adlandırılır. Geçiş metallerinin en önemli özelliği farklı
yükseltgenme basamaklarında katyonlar oluşturabilmeleridir. Örneğin demirin en çok rastlanan değer-
likleri 2+ ve 3+ (Fe2+, Fe3+), bakırın ise 1+ ve 2+’dir (Cu+, Cu2+). Geçiş metallerinin yükseltgenme basamaklarının farklı olması s orbitallerindeki elektronların yanı sıra bir alt enerji seviyesindeki d orbitallerinin
de elektronları verebilmelerinden kaynaklanır. Her bir d-bloku sırasının başında ve sonunda bulunan
elementler, sıfırdan farklı sadece bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Buna göre Sc sadece 3+, Zn
sadece 2+ yükseltgenme basamaklıdır. Diğer elementler en az iki yükseltgenme basamağına sahiptir.
d-blokundaki çoğu metal, 1A ve 2A grubu metallerinden daha serttir. Bu özellik araç ve bina yapımında demir, bakır ve titanın neden yaygın kullanıldığını daha iyi açıklar.
Geçiş metalleri, 1B’den 3B’ye kadar olan ve d alt kabukları tam dolu olmayan veya kolaylıkla katyon
oluşturulabilen elementlerdir. Periyodik tabloda geçiş metallerinin sıralı olmaması (1B ve 2B’nin 8B’den
sonra gelmesi) bu elementlerin en dış elektron dizilişi ile ilgilidir. Fe, Co ve Ni metalleri bu sınıflandırmaya uymadıkları için 8B grubuna yerleştirilmişlerdir (Tablo 1.28).
21Sc
2
[Ar]4s 3d1
4
4B
5
5B
6
6B
8
7
7B
11
9
10
8B
22Ti
26Fe
24Cr
28Ni
[Ar]4s23d2 23V2 3 [Ar]4s13d5 25Mn
[Ar]4s23d6
2
5
27Co
[Ar]4s 3d
[Ar]4s23d8
[Ar]4s 3d 3d
2
7
[Ar]4s 3d
12
1B
2B
29Cu
30Zn
[Ar]4s13d10
[Ar]4s23d10
69
4d
5d
6d
Tablo 1.28: Periyodik sistemden bir kesit olarak d-bloku
d-bloku elementlerinin çoğu paramanyetik özellik gösterir. Özellikle Fe, Co ve Ni elementlerinde
paramanyetiklik kuvvetlidir. Yani bu metaller orbitallerinde eşleşmemiş elektron taşır ve sürekli manyetik özellik gösterir. Tablo 1. 29’da d-blokunun ilk sıra (4. periyot) metallerinin bazı özellikleri verilmiştir.
İnceleyiniz.
Özellikleri
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Atomik yarıçap (pm)
162
147
134
130
127
126
125
124
128
138
Erime noktası (°C)
1541
1668
1910
1907
1246
1538
1495
1455
1085
420
Kaynama noktası (°C)
2830
3287
3407
2671
2061
2861
2927
2913
2927
907
2,9
4,5
6,1
7,1
7,5
7,9
8,9
8,9
8,9
7,1
Yoğunluk (g cm–3)
İE (kJ mol–1)
633,1 658,8 650,9 652,9 717,3 762,5 760,4 737,1 745.5 906,4
Tablo 1.29: d-blokunun ilk sıra (4. periyot) metallerinin bazı özellikleri
MODERN ATOM TEORİSİ
3
3B
Bakır ve çinko metalleri Tunç Devri’nin önemli elementleridir (Resim 1.26 ve Resim 1.29). Tunç
Devri’ni izleyen Demir Devri’nde daha yüksek sıcaklıklara ulaşılmış ve demir cevherleri işlenebilmiştir.
Demir, geçiş metalleri içinde en çok kullanılan metaldir (Resim 1. 27). Antik Çağ’dan günümüze kadar
demir cevheri işlenerek saf demir elde edilmiş ve başlıca alaşımı olan çelik üretimi önem kazanmıştır.
Titan gibi metallerin, cevherlerinden elde edebilmesi yüzyılımızda yaygın
şekilde uygulanan yöntemlerle mümkün olabilmiştir. Titanyum, düşük
yoğunluğu, sert yapısı ve korozyona karşı direnci nedeniyle değerlidir
(Resim 1.28). Titanyumun sert yapısı uçak sanayisinde, korozyona karşı
direnci ise kimya endüstrisinde önemli bir yer tutar.
% 76 Fe, % 18 Cr, % 5 Ni ve
% 1 C içeren çelik korozyona
dayanıklıdır ve paslanmaz
çelik adını alır.
MODERN ATOM TEORİSİ
70
Resim 1.26: Çinko
Resim 1.27: Demir
Resim 1.28: Titan
Bakır, altın ve gümüş nadir bulunmaları nedeniyle çok değerli metallerdir (Resim 1. 29, 1. 30 ve
1.31). Bu metaller genellikle para ve mücevher yapımında kullanılır. Geçiş metallerinin iyonları genellikle renklidir. Geçiş metalleri bileşiklerinin renkli olmasının, d orbitallerindeki elektron geçişlerinden
ileri geldiği söylenebilir. Elektron geçişlerinin, ışık spektrumunun görünür bölgesine (380 nm-760 nm)
rastlaması durumunda bileşikler renkli olarak görülür.
Resim 1.29: Bakır
Resim 1.30: Altın
Resim 1.31: Gümüş
f-bloku
f-bloku elementleri periyodik sistemin alt kısmında iki sıra hâlinde bulunur. Elektron düzenleri
f orbitalleri ile biter. Genellikle yapay olan f-bloku elementlerine iç geçiş elementleri de denir (Tablo 1.30).
1A
3A
2A
3B
La
4B
5B
6B
7B
8B
1B
4A
5A
6A
7A
8A
2B
57
138.91
89
Ac
227
58
Lantanitler
Ce
Aktinitler
59
Pr
60
150.35
94
151.96
95
157.25
96
(237)
(242)
(243)
(247)
Np
144.24
92
232.038
(231)
(238.03)
Pa
(147)
93
U
140.907
91
Th
64
62
Pm Sm
140.12
90
63
61
Nd
Pu
Eu
Gd
Am Cm
65
66
Tb
Dy
Bk
Cf
158.924 162.50
98
97
(247)
(247)
68
67
Ho
Er
Es
Fm
164.930 167.26
99
100
(249)
(254)
69
70
Tm
Yb
Md
No
168.934 173.934
101
102
(253)
(256)
71
Lu
174.97
103
Lr
(257)
Tablo 1.30: Periyodik sistemin f-bloku elementleri
f-bloku sıralarının her biri yedişer tane 4f ve 5f orbitallerinin sırasıyla dolmasına karşılık gelmektedir.
71
ise 7. periyotta yer alan metal grubudur. Atom numarası
nitler, atom numarası
89Ac’dan 103Lr’a
57La’dan 71Lu’a
kadar olan 14 element lanta-
kadar olan 14 element de aktinitlerdir. Bunların hepsi radyoaktif
olup benzer özellikler gösterirler. 3B grubu elementlerinde olduğu gibi 3+ yüklü iyonlar oluştururlar.
Lantanitler ve aktinitler f alt kabukları tam dolu değildir. Elektronlar f orbitali tam dolmadan d ve s
orbitallerine geçmiştir. Bu nedenle aufbau kuralına uymazlar. Bu durum Tablo 1.31’de bazı f-bloku
elementlerinin elektron diziliminde gösterilmiştir. İnceleyiniz.
Element
Elektron Dizilimi
Seryum (58Ce)
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Samaryum (62Sm)
[Xe] 4f 5 5d1 6s2
Toryum (90Th)
[Rn] 5f1 6d1 7s2
Uranyum (92U)
[Rn] 5f 3 6d1 7s2
Tablo 1.31: f-bloku elementlerinden bazılarının elektron dizilimi
Periyodik sistemin incelenmesinde görüldüğü gibi elementlerin kimyasal özelliklerindeki periyodik
değişim, birçok fiziksel özellikte kendini gösterir. Örneğin, elektriksel iletkenlik, kristal yapı, iyonlaşma
enerjisi, elektron ilgisi, mümkün olan yükseltgenme basamakları ve atomik büyüklükler elementlerin
genel kimyasal davranışlarıyla ilgili olup hep birbirine bağlıdır.
MODERN ATOM TEORİSİ
4f elementlerine lantanitler, 5f elementlerine ise aktinitler adı verilir. Lantanitler 6. periyotta, aktinitler
OKUMA METNİ
BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN KULLANIM ALANLARI
Geçiş metalleri yüksek sıcaklıkta erir ve elektriği iyi iletir. Genel olarak da özellikleri birbirine ben-
zer. Bu özelliklerden her biri, o elementin ve bileşiklerinin özel kullanım alanlarına sahip olmasını sağ-
lar. Bazıları sınırlı kullanım alanlarına sahip olmalarına karşın, diğerleri yaşamımızda çok önemli yer
tutar. Çelik üretiminde kullanılan metaller, Fe başta olmak üzere Cr, Mn, Co, Ni ve Mo’dir. Elektriği en
iyi iletenler Ag ve Cu’dır. Ti, Fe ve Cr boyaların ana bileşenleridir. Ag bileşikleri, fotoğrafçılığın başlıca
maddeleridir. Geçiş elementlerinden bazıları organizmada önemli görevlere sahiptir.
Demir, tüm d-bloku geçiş metallerinin içinde en
yaygın kullanılanıdır. Yer kabuğunda %4,7 oranında
bulunur. Daha çok çelik üretiminde kullanılır. Başlıca
cevherleri hematit (Fe2O3) ve magnetit (Fe3O4) oksitleridir. Bir sülfür minerali olan piritte (FeS2) bol bulunmasına
rağmen kükürdün uzaklaştırılması güç olduğundan pek
kullanılmaz. Saf demir bağıl olarak eğilebilir ve dövülebi-
72
lir özelliktedir. Fakat karbon atomları döküm demirini çok
MODERN ATOM TEORİSİ
sert ve kırılgan yapar. Dekoratif malzeme, motor blokları,
fren kasnağı yapımında kullanılır. Çelik, karbon oranı arttıkça daha sert ve kırılgan olur. Demirin
korozyon direnci, çeşitli çelik alaşımları ile önemli derecede artırılmıştır. Paslanmaz çelik, kütlece
%18 kadar krom içerir ve korozyon direnci oldukça yüksektir.
Bakır, çoğunlukla sülfür bileşiklerinden elde edilir. Kı-
rılabilir ve öğütülebilir bir cevher olan bakır, köpük flotas-
yonu ile diğer kaya parçalarından ayrılır. Bakır ideal bir
elektriksel iletkendir. Ancak elektrik endüstrisinde kullanı-
labilmesi için, çok saf olması gerekir. Ayrıca alaşımların
elde edilmesinde kullanılır. Bakır, çinkoyla pirinç, kalayla
tunç (bronz) ve nikelle kupronikel alaşımlarını verir. Bakır,
karbondioksitli nemli havada korozyona uğrar. Bunun sonucunda yüzeyde soluk yeşil bir tabaka oluşur.
Nikel, demir alaşımlarını elde etmede kullanılmak-
tadır. Nikel sert, gümüş beyazı renginde bir metaldir.
Çoğunlukla paslanmaz çeliklerin ve bakırla kupronikel
alaşımlarının elde edilmesinde kullanılır. Bozuk parala-
rın üretiminde kullanılan kupronikel alaşımı %25 Ni ve
%75 kadar Cu içerir. Nikel ayrıca katalizör olarak kullanı-
lır. Özellikle sıvı bitkisel yağlardan katı yemeklik yağların
üretiminde olduğu gibi doymamış organik bileşiklere
hidrojen katmada nikel katalizör olarak kullanılmaktadır.
Çinko, çoğunlukla kurşun cevherleri ile birlikte ZnS
olarak bulunur. Görünüş bakımından gümüşe benzer
aktif bir metaldir. Çoğunlukla demirin galvanizlenmesin-
de kullanılır. Bakır gibi hava ile temas ettiğinde oluşan
sert bazik karbonat filmi ile kaplanarak korunur. Çinko,
alüminyum gibi amfoteriktir. Asitlerle Zn2+ iyonları ve
alkalilerle çinkat iyonları [Zn(OH)4]2– vermek üzere reak-
siyona girer. Bu nedenle galvanizli kaplar, alkalilerin
taşınmasında kullanılmamalıdır.
Kadmiyum, zehirli olmasına karşın demiri paslan-
maya karşı koruması veya parlak olması gibi nedenlerle
özel kullanım alanlarına sahiptir. Kadmiyum, düşük
erime noktalı lehimler ve alüminyum lehimi yapımında
ve bakırın sertliğini arttırmada kullanılır. Nötron tutma
yeteneği nedeniyle nükleer reaktörlerde kontrol çubukları yapımında uygulama alanı bulmuştur.
Mangan, yer kabuğunda %1 oranında bulunur. Çe-
73
içeren çelik, sert ve aşınmaya dirençli olduğundan tren
rayları, buldozer ve greyder yapımı gibi işlerde kullanılır.
Mangan bileşiklerinin başlıca kaynağı MnO2’tir. MnO2
kuru pillerde, camlarda, seramik sırlarında ve katalizör
olarak kullanılır. Mn–Al alaşımları, meşrubat kutularının
sertliğini artırmada işe yarar. Manganca zengin toprak-
lar okyanus tabanlarında bulunmaktadır. Çok sayıda
yükseltgenme basamağı sayısına sahiptir. En kararlı
hâli ise 2+’dir. Fakat mangan, bileşiklerinin çoğunda
4+ ve 7+ değerliklerini alır.
Krom, yer kabuğunda ancak %0,0122 oranında
bulunmasına karşın metal sanayisinin en önemli metallerinden biridir. Krom metali serttir ve yüzeyinde oluşan,
gözle görülemeyen koruyucu oksit tabakası nedeniyle
parlaktır. Korozyona dirençli olduğundan diğer metalleri
kaplamada geniş çapta kullanılır. Krom sulu çözeltilerinde çeşitli yükseltgenme basamaklarında bulunur ve bu
yükseltgenme basamaklarına göre renk alır.
Temel Kimya-2 Peter Atkins, Loretta Jones, Bilim Yayıncılık
MODERN ATOM TEORİSİ
lik üretimi için çok önemlidir. Yüksek oranda mangan
1.6. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
Kimyasal değişimlerde, atomda bulunan artı yüklü protonların sayısı değişmezken eksi yüklü elekt-
ronlar azalır veya artar. Nötr bir atom bir ya da daha fazla sayıda elektron kaybedip pozitif yüklü iyon
hâline gelebilir, pozitif yüklü bu iyona katyon denir. Na+, Mg2+ ve Fe3+ katyonlara örnek verilebilir. Nötr
bir ametal atomu ise elektron sayısındaki artış nedeniyle yükü eksi olan iyon durumuna geçebilir, negatif yüklü bu iyona anyon denir. CI–, S2– ve P3– iyonları da birer anyondur.
İyon yükü, elektron alışverişinin tam olduğu varsayılan MgCI2 gibi bileşiklerde; Mg2+, CI– gibi gerçek
iyonlar için uygun düşen terimdir. Bu iyonlar, sulu çözeltilerde serbest hareket eder. Buna karşılık P2O5,
SO2 gibi moleküllerde P ve S atomlarını, sırası ile 5 ve 4 elektron kaybetmiş iyonlar olarak saymak
doğru değildir. Bu atomlar için yükseltgenme basamağı terimi daha uygundur. Elementlerin yükseltgenme basamağının tespiti için aşağıda bazı kurallar verilmiştir. Bu kuralları birlikte inceleyelim.
 Serbest element atomunun yükseltgenme basamağı sıfırdır. (Cl02 , Fe0, O20)
 Bileşiklerde tüm atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfırdır.
 1A grubu elementleri (1+), 2A grubu elementleri (2+), 3A grubu elementleri (3+) yükseltgenme
74
basamağına sahiptir.
 Hidrojen, bileşiklerde genellikle (1+) yükseltgenme basamağına sahiptir. Metal hidrürlerinde
MODERN ATOM TEORİSİ
(NaH gibi) ise (1–) yükseltgenme basamağındadır.
 Oksijen, bileşiklerde (2–) yükseltgenme basamağını alır. Peroksitlerde (Na2O2 gibi) (1–)’dir.
OF2 bileşiğinde ise (2+)’dır.
 7A grubu, 6A grubu ve 5A grubu elementleri, metallerle yaptığı ikili bileşiklerde sırasıyla (1–),
(2–) ve (3–) yükseltgenme basamaklarına sahiptir.
 7A grubu elementlerinden sadece flor her zaman (1–) yükseltgenme basamağındadır. Diğer
7A grubu elementleri (1–)’in yanı sıra (3+), (5+), (7+) gibi yükseltgenme basamaklarında da bulunabilir.
Yükseltgenme basamağı, bir atomun bileşiklerde verdiği ya da aldığı elektron sayısını gösterir.
Bileşiklerde yükseltgenme basamağı bilinmeyen elementin yükseltgenme basamağını bulurken bazı
kurallara gereksinim duyarız. Yukarıda verilen kurallar bu gereksinim için yeterli olacaktır.
Bu kurallardan yararlanarak aşağıdaki bileşik formüllerinde sembolleri kırmızı renkte verilen elementlerin yükseltgenme basamağını bulalım.
HNO3
: [(1+) + X + 3 · (2–)] = 0 ⇒ X =5+
Na2SO4 : [2 · (1+) + X + 4 · (2–)] = 0 ⇒ X =6+
K2Cr2O7 : [2 · (1+) + 2X + 7 · (2–)] = 0 ⇒ X =6+
CaCO3 : [(2+) + X + 3 · (2–)] = 0 ⇒ X =4+
KMnO4 : [(1+) + X + 4 · (2–)] = 0 ⇒ X =7+
(Na:1A, K:1A, Ca:2A)
Çok atomlu iyonlar olan köklerde bir elementin yükseltgenme basamağı belirlenirken yine diğer elementlerin yükseltgenme basamaklarından yararlanılır. Köklerdeki atomların yükseltgenme basamakları
toplamı, kökün değerliğine eşittir. Aşağıda verilen köklerde sembolü kırmızı renkteki elementlerin yükseltgenme basamağını bulalım.
HCO–3 : [(1+) + X + 3 · (2–)] = 1– ⇒ X =4+
S2O2–
3 : [2X + 3 · (2–)] = 2– ⇒ X =2+
CrO2–
4 : [X + 4 · (2–)] = 2– ⇒ X =6+
NH+4 : [X + 4 · (1+)] = 1+ ⇒ X =3–
PO3–
4 : [X + 4 · (2–)] = 3– ⇒ X =5+
Aynı element atomu farklı bileşiklerde, farklı yükseltgenme basamağında olabilir. Dolayısıyla bazı
elementler bağ oluştururken oktet kuralına uymaz. Örneğin kükürt, farklı bileşiklerde farklı yükseltgenme basamağındadır.
H2S’de S2–
SO2’te S4+
SO3’te S6+ şeklindedir.
75
Örneğin klor atomunun metallerle yaptığı bileşiklerde iyon yükü (1–) iken çok atomlu iyonlarda farklı
yükseltgenme basamaklarında olabilmektedir.
NaCI’de CI–
CIO–3’te CI5+
CIO–4’te CI7+ şeklindedir.
d-bloku elementleri birden çok yükseltgenme basamağında bulunabilmektedir. Bu durum d-bloku
elementlerinin elektron dizilimleriyle yakından ilgilidir. Örneğin
yaparsak;
25Mn:
25Mn
elementinin elektron dizilimini
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 şeklinde olur.
Buna göre Mn elementi (1+)’dan (7+)’ya kadar yükseltgenme basamağı alabilmektedir. Ancak en
yaygın olanları; (2+), (3+), (4+) ve (7+)’dır.
MnO’te Mn2+ : [18Ar] 3d5 elektron dizilimine
M
n2O3’te Mn3+: [18Ar] 3d4 elektron dizilimine
MnO2’te Mn4+ : [18Ar] 3d3 elektron dizilimine
MnO–4 te Mn7+ : [18Ar]
elektron dizilimine sahiptir.
d-bloku elementleri, bileşik
oluşturduklarında öncelikle
s orbitallerindeki değerlik
elektronlarını kaybeder. İlave
olarak çoğu farklı sayıda d
orbitallerindeki elektronlarını
da verir ve değişik sayıda
yükseltgenme basamağına
sahip olur.
MODERN ATOM TEORİSİ
Ametal atomlarının anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları farklılık gösterebilir.
1.7. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA
9. sınıf kimya dersinde kimyanın sembolik dilinin tarihçesini ve elementlerin sembollerle, bileşiklerin
de formüllerle gösterildiğini öğrenmiştiniz. Bu bölümde kimyanın sembolik diline bağlı olarak bileşiklerin
adlandırılması yapılacaktır. İyonik ve kovalent bileşiklerde adlandırma kuralları örneklerle incelenecek,
kural dışı adlandırmalar da yaygın örneklerle gösterilecektir.
İyonik Bileşikler
İyonik bileşiklerin katyon ve anyonlardan oluştuğunu biliyoruz. Amonyum iyonu (NH+4) dışında ince-
lediğimiz tüm katyonlar metal atomlardan kaynaklanır. Bu nedenle iyonik bileşikler adlandırılırken önce
metal katyonun adı, sonra da ametal anyonun adı verilir. Buna göre NaF bileşiğinin adı sodyum florürdür. Ametal adının sonuna “ür” ekinin getirildiğine dikkat ediniz.
Metal adı + ametal adı + “ür” eki
İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılmasında katyon ve anyonların yüklerinin bilinmesi önemlidir.
Tablo 1.32’de, çok rastlanan katyon ve anyonlardan yararlanarak adlandırma yapacağız.
MODERN ATOM TEORİSİ
76
1+ yüklü 2+ yüklü 3+ yüklü 4+ yüklü
1– yüklü
–
2– yüklü
H+
Be2+
Al3+
Sn4+
F (Florür)
Li+
Mg2+
Cr3+
Pb4+
Cl (Klorür)
Na+
Ca2+
K+
Ba2+
Ag+
Sr2+
OH (Hidroksit)
CrO42– (Kromat)
Cu+
Cu2+
NO 3– (Nitrat)
Cr2O72– (Dikromat)
Hg+
Hg2+
ClO (Hipoklorit)
MnO42– (Manganat)
NH+4
Fe2+
ClO 2– (Klorit)
CO32– (Karbonat)
H3O+
Zn2+
ClO 3– (Klorat)
C2O42– (Okzalat)
Ni2+
ClO 4– (Perklorat)
S2O32– (Tiyosülfat)
Sn2+
HCO–3 (Bikarbonat)
Pb2+
MnO4– (Permanganat)
Fe3+
3+
As
3– yüklü
O2– (Oksit)
N3– (Nitrür)
–
S2– (Sülfür)
P3– (Fosfür)
–
SO42– (Sülfat)
PO3–
4 (Fosfat)
Br (Bromür)
–
I (İyodür)
–
–
HSO 4– (Bisülfat)
CH3COO– (Asetat)
Tablo 1.32: Çok rastlanan katyonlar ve anyonlar
SO32– (Sülfit)
İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılmasına örnekler verelim. Adlandırmada ametal oksijense “oksit”,
kükürtse “sülfür”, azotsa “nitrür” olarak adlandırılır.
Potasyum Klorür
: K+ CI– ⇒ KCI
Kalsiyum Nitrür
: Ca2+ N3– ⇒ Ca3N2
Çinko İyodür
: Zn2+ I – ⇒ ZnI2
Sodyum Hidrür
: Na+ H– ⇒ NaH
Gümüş Sülfür
: Ag+ S2– ⇒ Ag2S
Baryum Florür
: Ba2+ F– ⇒ BaF2
Alüminyum Oksit
: AI3+ O2– ⇒ AI2O3
Sodyum Fosfür
: Na+ P3– ⇒ Na3P
Magnezyum Bromür: Mg2+ Br– ⇒ MgBr2
Alüminyum Sülfür: Al3+ S2– ⇒ AI2S3
Metallerin çok atomlu iyonlarla (köklerle) oluşturduğu bileşikler adlandırılırken önce metalin adı
sonra da kökün adı söylenir. Bu şekilde yapılan adlandırmaya aşağıdaki örnekler verilebilir.
:Na+ NO–3 ⇒ NaNO3
Alüminyum Sülfat
:AI3+ SO2–
4 ⇒ AI2(SO4)3
Baryum Hidroksit :Ba2+ OH– ⇒ Ba(OH)2
Potasyum Permanganat:K+ MnO–4 ⇒ KMnO4
Kalsiyum Karbonat:Ca2+ CO2–
3 ⇒ CaCO3
Sodyum Bikarbonat
:Na+ HCO–3 ⇒ NaHCO3
Magnezyum Fosfat:Mg2+ PO3–
4 ⇒ Mg3(PO4)2
Potasyum Kromat
:K+ CrO2–
4 ⇒ K2CrO4
Bazı metaller, birden çok katyon oluşturabilir. Örneğin bakır atomu iki tane katyon oluşturur: Cu+ ve
Cu2+. Aynı elementin farklı katyonlarını belirtmek için Romen rakamları kullanılır.
Bakır (I) klorür : Cu+Cu– ⇒ CuCI
2+
–
Bakır (II) klorür : Cu Cu ⇒ CuCI2
2+
2–
3+
2–
Demir (II) oksit : Fe O
Demir (III) oksit : Fe O
⇒ FeO
⇒ Fe2O3
Kalay (IV) oksit
: Sn4+O2– ⇒ SnO2
Krom (III) sülfat
: Cr3+SO2–
4 ⇒ Cr2(SO4)3
Mangan (VII) oksit: Mn7+O2– ⇒ Mn2O7
Kovalent Bileşikler
İyonik bileşiklerden farklı olarak kovalent bileşikler belirli ve bağımsız molekül birimleri içerir.
Ametallerden oluşan moleküllerin yani kovalent bileşiklerin adlandırılmasında elementlerin atom sayısı,
sayı ön ekleri ile belirtilir. Kovalent bileşiklerin adının sonuna “ür” ekinin getirildiğine dikkat ediniz.
Sayı ön eki + ametal adı + sayı ön eki + ametal adı – “ür” eki
İyonik bileşiklerin adlandırılmasında bahsedildiği gibi kovalent bileşiklerin adlandırmasında da ametal oksijense “oksit”, kükürtse “sülfür”, azotsa “nitrür” olarak adlandırılır.
77
MODERN ATOM TEORİSİ
Sodyum Nitrat
Adlandırmada ön ekler (Tablo 1.33) kullanılırken aşağıdaki kurallar uygulanır:
• Birinci element için “mono” ön eki kullanılmaz.
Örneğin PF3 bileşiği, monofosfor triflorür yerine fosfor triflorür diye adlandırılır.
• Oksitler adlandırılırken bazen ön ekteki “a” atlanır.
Örneğin N2O4, diazot tetraoksit yerine diazot tetroksit diye
adlandırılır.
• Oksitler adlandırılırken bazen de ön ekteki “o” atılır.
Örneğin CO, karbonmonooksit yerine karbonmonoksit diye
adlandırılır.
Buna göre bazı kovalent bileşiklerin adlandırmasını
yapalım.
Mono
1
Di
2
Tri
3
Tetra
4
Penta
5
Hekza
6
Hepta
7
Okta
8
Nona
9
Deka
10
Tablo 1.33: Kovalent bileşiklerin adlandırılmasında kullanılan Latince sayı ön ekleri
MODERN ATOM TEORİSİ
78
N2O : Diazotmonoksit
SO3 : Kükürt trioksit
NO2 : Azot dioksit
P2O3 : Difosfor trioksit
N2O3 : Diazot trioksit
P2O5 : Difosfor pentoksit
N2O5 : Diazot pentoksit
CCI4 : Karbon tetraklorür
CO2 : Karbondioksit
SF6 : Kükürt hekzaflorür
SO2 : Kükürtdioksit
CI2O7 : Diklor heptoksit
Kural dışı adlandırmada bileşikler, sistematik olmayan ama yaygın olarak bilinen adları ile anılır
(Tablo 1.34).
H2O
: Su
H2SO4
: Zaç yağı
CaCO3: Kireç taşı
HCOOH
: Karınca asidi
HCI
Na2CO3
: Çamaşır sodası
NaCI : Yemek tuzu
PH3
: Fosfin
KOH : Potas kostik
Ca(OH)2
: Sönmüş kireç
KNO3 : Güherçile
CH3COOH: Sirke asidi
NH3
: Amonyak
NaOH
: Sud kostik
CaO
: Sönmemiş kireç
CH4
: Metan
: Tuz ruhu
HNO3 : Kezzap
Mg(OH)2 : Magnezya sütü
Tablo 1.34: Yaygın olan bileşiklerin sistematik olmayan adları
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda verilen bileşiklerin adlarını karşılarına yazınız.
Bileşik Adı
Bileşik
Formülü
Na2O
SnO2
KBr
CaCO3
Na3N
Na2SO4
Al2S3
Al2(SO4)3
AgCl
NaHCO3
FeBr2
PbI2
FeBr3
K2CrO4
Mg3P2
K2Cr2O7
Hg2O
NaHSO4
Al(OH)3
NH4NO3
KNO3
Cu2O
KMnO4
CuO
Ag2S
NaCIO3
NH4Cl
HgCl2
ZnS
Cr2O3
Ca3(PO4)2
SrSO3
Bileşik Adı
79
MODERN ATOM TEORİSİ
Bileşik
Formülü
2. Aşağıda verilen bileşiklerin formüllerini karşılarına yazınız.
Bileşik
Adı
MODERN ATOM TEORİSİ
80
Formülü
Bileşik
Adı
Potasyum oksit
Demir (II) sülfat
Kalsiyum bromür
Demir (III) sülfat
Alüminyum klorür
Stronsiyum hidroksit
Magnezyum nitrür
Sodyum kromat
Sodyum bisülfat
Potasyum siyanür
Gümüş nitrat
Lityum karbonat
Alüminyum sülfat
Amonyum fosfat
Sodyum dikromat
Bakır (I) klorür
Amonyum nitrat
Bakır (II) klorür
Krom (III) oksit
Çinko sülfür
Baryum karbonat
Gümüş iyodür
Alüminyum nitrat
Potasyum nitrat
Sodyum perklorat
Stronsiyum sülfat
Potasyum okzalat
Sodyum hipoklorür
Sodyum asetat
Nikel sülfür
Mangan (IV) oksit
Sodyum karbonat
Baryum hidroksit
Amonyum klorür
Formülü
3. Aşağıda formülü verilen bileşikleri adlandırınız.
Bileşik Adı
Bileşik
Formülü
NO
Cl2O7
PCl3
CS2
N2O5
PCl5
CCl4
Hl
P2O3
Cl2O
SF6
OF2
NF3
ICl3
P2O5
CF4
Bileşik Adı
81
4. Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
Bileşik
Adı
Formülü
Bileşik
Adı
İyot triflorür
Kükürt tetraflorür
Diklor monoksit
Diazot monoksit
Fosfor pentaklorür
Hidrojen bromür
Dikükürt diklorür
Bor triklorür
Azot triklorür
Hidrojen iyodür
Diklor pentoksit
Karbon tetraflorür
Hidrojen klorür
Kükürt trioksit
Diazot diflorür
Difosfor pentoksit
Formülü
MODERN ATOM TEORİSİ
Bileşik
Formülü
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Bugünkü bilgilerimize göre; Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerinin yetersizlikleri
ya da eksikleri nelerdir?
2. Atom altı taneciklerinden elektron ve protonların keşfini kısaca açıklayınız.
3. Elektromanyetik ışınların dalga ve tanecik karakterlerini ortaya koyan çalışmalardan kuantum modeli, Young deneyi ve fotoelektrik olayını kısaca açıklayınız.
4. Aşağıda verilen kuantum sayılarının karşılığı olan ml değerlerini ve orbital türünü belirtiniz.
Baş kuantum sayısı (n)
MODERN ATOM TEORİSİ
82
Açısal momentum kuantum sayısı (l )
3
4
2
4
2
0
1
3
5. 3d, 2s, 4f ve 3p alt katmanları için n, l ve ml değerlerini bulunuz.
6. Aşağıda verilen iyonların elektron dizilimlerini yapınız ve bu dizilimleri orbital şeması ile gösteriniz.
34Se
2–
,
2+
26Fe
,
3+
31Ga
,
3–
15P
,
29Cu
+
7. Dalga boyu 337 nm olan azot gazından oluşmuş lazer ışığının enerjisi 3,84.10–3 Joule’dür. Buna
göre bu lazer ışığındaki foton sayısını bulunuz. (C: 3.108 m s–1,
h: 6,626.10–34 J.s)
8. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir protonun dalga boyu 122 pm’dir. Bu protonun sürati kaç
m s–1 dir? (h: 6,626.10–34 J.s,
protonun kütlesi: 1,673.10–27 kg)
9. Hidrojen atomunda bir elektronun n = 5 enerji seviyesinden n = 3 enerji seviyesine geçişi sırasında
oluşan spektral çizginin frekansı kaç hertzdir? Hesaplayınız.
(RH : 2,18.10–18 J, h: 6,626.10–34 J.s)
10. Aşağıdaki izoelektronik taneciklerinin çaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu taneciklerin
elektron sayıları aynı olduğu hâlde yarıçapları neden farklıdır? Açıklayınız.
–2
–
+
16S , 17CI , 18Ar, 19K
ve
20Ca
2+
11. Aşağıda verilen alt katmanların enerjilerini Kletchkowski-Madelung Kuralını uygulayarak büyükten
küçüğe doğru sıralayınız.
5s, 3d, 4p, 4f, 6s
12. Aşağıda verilen element atomlarının elektron dizilimlerini yazınız ve bu elementlerin hangi periyot
ve grupta yer aldığını belirtiniz.
Element
Elektron Dizilimi
Periyodu
Grubu
8O
9F
12Mg
16S
83
26Fe
30Zn
13.12. soruda verilen elementlerin hangileri benzer kimyasal özellik gösterir? Açıklayınız.
14. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını doğru bir şekilde eşleştiriniz.
1. CI2O7
(........) a.Karbon tetraklorür
2. SF6
(........) b.Alüminyum sülfür
3. (NH4)3PO4 (........) c.Baryum hidroksit
4. AI2S3
(........) ç.Diklor heptoksit
5. KMnO4
(........) d.Sodyum bikarbonat
6. NaHCO3
(........) e.Amonyum fosfat
7. CCI4
(........) f. Alüminyum sülfat
8. Mg(NO3)2
(........) g.Kükürt hekzaflorür
9. Ba(OH)2
(........) ğ.Potasyum permanganat
10. AI2(SO4)3
(........) h.Magnezyum nitrat
MODERN ATOM TEORİSİ
17CI
15. Aşağıda verilen soruları periyodik cetvelde yerleri belirtilen bazı elementlerden yararlanarak cevaplandırınız.
1A
8A
3A 4A 5A 6A 7A He
C N
F
2A
Li
Na Mg 3B 4B 5B 6B 7B
8B
K
Fe
1B 2B Al
Zn
S
Br
Ba
Fr
Lu
MODERN ATOM TEORİSİ
84
Th
a. Atom hacmi en büyük olan element hangisidir? (..........)
b. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir? (..........)
c. İkinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir? (..........)
ç. Elektronegatifliği en fazla olan element hangisidir? (..........)
d. Lantanitler serisinde yer alan element hangisidir? (..........)
e. Aktinitler serisinde yer alan element hangisidir? (..........)
f. Ametal özellik gösteren elementler hangileridir? (........................)
g. Hangi iki element atomu arasında oluşacak bileşiğin iyonik karakteri en fazladır? (..........)
ğ. Hangileri geçiş elementleridir? (........................)
h. Elektron ilgisi en büyük olan element hangisidir? (..........)
16. Aşağıda sol tarafta verilen bilgilerle sağ tarafta verilen kişi, deney ya da teorileri doğru şekilde eşleştiriniz.
Bilgi
1. X ışınları spektrumlarına dayanarak elementlerin
atom numalaralarını doğru şekilde tayin etmiştir.
2. Gerçekleştirdiği yağ damlası deneyi ile elektronun
yükünü ve kütlesini bulmuştur.
3. Işığın dalga hareketini, çift yarıklı girişim deneyini
yaparak açıklamıştır.
4. Atomların, çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde
hızla dönen elektronlarla çevrili tanecikler olduğunu
ileri sürmüştür.
5. Elektron gibi küçük kütleli taneciklerin ikili doğasını
(tanecik-dalga) aynı denklemde matematiksel eşitlikle göstermiştir.
6.Bir elektronun bulunduğu konum ve vektörel hızı
birbirini bütünleyen özelliklerdir.
7. Bir atom, elektron dizilişinde olabildiğince çok sayıda
eşleşmemiş elektrona sahip olmak ister.
Kişi, Deney ya da Teori
a. Thomas Young
b. Louis De Broglie
c. Rutherford
ç. Niels Bohr
d. Atomun Kuantum Modeli
e. Hund Kuralı
f. Henry Moseley
g. Robert Andrews Millikan
Eşleştirme
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
Balmer
orbital
Pauli
Heisenberg belirsizlik
kovalent yarıçap
küre
küresel simetri
Kletchkowski-Madelung
fotoelektrik olayı
Hund
yarıçapı
1. Bir atomun temel hâldeki elektron dizilişindeki en son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması atoma ........................ durum kazandırır.
2. Atomda enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile ifade edilir ve kuantum mekaniğinde yörünge yerine ........................ tanımlaması kullanılır.
....................... serisi adını alır.
4. Bir taneciğin konumunun ve hızının aynı anda tam hassasiyetle ölçülemeyeceği, ..............................
İlkesi olarak ortaya konmuştur.
5. CI2 gibi iki özdeş atomun bağlı olması durumunda ................, çekirdekler arası uzaklığın yarısıdır.
6. Bir orbitalde yalnızca iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar zıt spinlere sahip olmalıdır. Buna
........................... Dışlama İlkesi adı verilir.
7. Orbitallerin enerjileri ............................................. İlkesi’ne göre (n+ l ) değerinin artmasıyla yükselir. (n+ l ) değerlerinin aynı olması durumunda n sayısı büyük olanın enerjisi de büyük olur.
8. Bir metal yüzeyine enerjisi yeterli olan ışık gönderildiği zaman, metal yüzeyindeki atomlardan elektronların kopması olayına .................................. adı verilir.
9. s orbitalleri ................... şeklinde bir bulut olup çekirdekten uzaklaştıkça yoğunluğu azalır.
10. İzoelektronik iyonlarda, çekirdek yükü büyük olanın .................................. daha küçüktür.
85
MODERN ATOM TEORİSİ
3. Yüksek enerjili bir katmandan n=2 katmanına olan geçişler, görünür bölgede gerçekleşir ve
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde bildirilen yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış
ise “Y” kutusunu işaretleyiniz.
+
2+
3+
4+
1. Bohr atom modeli, hidrojen ve tek elektronlu iyonların (He , Li , Be , B )
spektrumlarını açıklar. Fakat çok elektronlu atom spektrumlarını açıklayamaz.
2. Işığın dalga -parçacık ikili davranışından esinlenen Louis de Broglie, hareket eden bir parçacığın da dalga özelliği gösterebileceğini öne sürmüş ve
h
böyle bir dalga boyunun, ışığınkine benzer şekilde λ =
bağıntısı ile
m.v
bulunabileceğini belirtmiştir.
3. Heinsenberg’e göre elektron gibi küçük taneciklerin yerlerini belirlemeye
çalışırken hızlarında, hızlarını belirlemeye çalışırken de yerlerinde bir be-
MODERN ATOM TEORİSİ
86
lirsizlik vardır.
4. Modern periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre yatay sıralar ve düşey sütunlar hâlinde düzenlenmiştir.
5. H2Cr2O7’taki Cr’un yükseltgenme basamağı 6+ dır.
6.
23V
2+
iyonunun elektron dizilişi [Ar] 4s23d1 şeklindedir.
7. n = 4 ve l = 2’yi ifade eden orbital 4p’dir.
8. Periyodik sistemin 6. periyodunda atom numarası 58’den 71’e kadar olan
(71 dâhil) on dört elemente aktinitler, 7. periyodunda atom numarası 90’dan
103’e kadar olan (103 dâhil) on dört elemente de lantanitler adı verilir.
9. İzoelektronik katyonlar arasında, iyon yükü arttıkça yarıçap küçülür, izoelektronik anyonlar arasında ise iyon yükü arttıkça yarıçap artar.
10. Temel hâl elektron dizilimi [Ar] 4s2 3d10 4p3 olan element, 4. periyot 5A
grubunda yer alır.
D
Y
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. Atomun yapısı ile ilgili yapılan çalışmalarda ve sonuçları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Faraday elektroliz deneyleri ile atom altı parçacıkların var olabileceği anlaşılmıştır.
e
B) Thomson, katot ışınları deneyi ile elektronlar için
oranını 1,7588.1011 coulomb kg –1 olarak
m
bulmuştur.
C)Rutherford, α saçılması deneyi ile atomun çekirdeğinde, kütlesi protunun kütlesinden büyük,
elektriksel olarak nötr olan bir atom altı taneciğin varlığından söz etmiş ve buna nötron adını
vermiştir.
D)Millikan, Thomson’ın katot ışınları deneyini kullanarak yaptığı yağ damlacığı deneyi ile elektronun kütlesini hesaplamıştır.
E) Max Planck, değişik sıcaklıklarda ısıtılan katıların yayınladığı ışımaya ilişkin verileri incelemiş ve
yayınlanan ışığın kuant adı verilen enerji paketçikleri hâlinde olduğunu saptamıştır.
x
z
87
t
p
y
n = 2
n= 1
Şekilde hidrojen atomuna ait elektronun bazı enerji düzeyleri arasındaki geçişleri gösterilmiştir.
Bu geçişlerde yayılan spektrum çizgileri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) y : Balmer serisi
B) x : Lyman serisi
C) z: Paschen serisi
D) t : Balmer serisi
E) p : Lyman serisi
3.
n
l
ml
Yanda verilen kuantum sayılarından oluşan dizilerden hangilerinin
I. 3
3 0
bulunma olasılığı yoktur?
II. 5
2
–1
A) Yalnız I
III. 4
1
+1
D) II ve IIIE) I, II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
4. Bir atomda aşağıdaki alt katmanlardan hangisi bulunamaz?
A) 6p
B) 3d
C) 5f
D) 4sE) 3f
MODERN ATOM TEORİSİ
2. n = 5
n= 4
n= 3
5. Hidrojen atomunun 5. enerji seviyesinde bulunan bir elektron kaç tür foton yayabilir?
A) 10
B) 8
C) 6
D) 5E) 4
6. Klor atomunun birinci iyonlaşma enerjisi 1251 kJ mol–1 ve elektron ilgisi –348,6 kJ mol–1dir. Buna
göre klorun Pauiling skalasına göre elektronegativitesi aşağıdakilerden hangisidir?
(Pauiling sabiti k = 3,75.10–3 alınacak.)
A) 2,0
B) 2,5
C) 3,0
D) 3,5E) 4,0
7. X: 4. periyot 3A grubu
Y: 4. periyot 3B grubu
Z: 3. periyot 8A grubu
elementlerinin atom numaralarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) X > Y > Z
B) Y > X > Z
C) Z > X > Y
D) X > Z > YE) Z > Y > X
88
8. Aşağıdaki köklerin hangisinde sembolü kırmızı renkle belirtilmiş atomun yükseltgenme
MODERN ATOM TEORİSİ
basamağı yanlış verilmiştir?
Kök Yükseltgenme basamağı
A) NH+4
3–
B) NO–3
5+
C) SO2–
4
6+
D) Cr2O2–
7
12+
E) PO3–
4
5+
9. Mg3(XO4)n bileşiğinin adı magnezyum fosfat olduğuna göre;
I. X ile gösterilen element P’dur.
II. n = 2’dir.
III. X’in yükseltgenme basamağı 6+ dır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
10.Aşağıda verilen atom veya iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçük, buna karşılık iyonlaşma
enerjisi en büyüktür?
A)
2–
16S B)
–
17CI
C)
18Ar
D)
+
2+
19K E) 20Ca
11.Aşağıda bazı kimyasal yapılar ve bunların yarıçap türleri verilmiştir.
Madde
rr
r
I.
rr
r
rr
r
CI
CI
CI
rr
r
Kovalent
rr
r
CI
CI
CI
III.
İyonik
–
CI
CI–
CI–
+
K
K+
K+
II.
Yarıçap türü
Van der Waals
rr
r
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Buna göre hangi kimyasal yapının karşısında verilen yarıçap türü doğrudur?
(17CI ,
18Ar
,
19K)
A) Yalnız I
1
2.
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve IIIE) I, II ve III
89
I
I
MODERN ATOM TEORİSİ
II
II
Periyodik sistemdeki elementlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi hem I hem de II
yönünde artar?
A) Atom hacmi
B) Elektron ilgisi
E) Atom numarası
D) Elektronegativitesi
1
3.Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
Bileşik
Adı
A)
N2O
Diazotmonoksit
B)
CaBr2
Kalsiyum bromür
C)
Fe2S3
Demir (III) sülfür
D)
Na2O
Disodyummonoksit
E)
(NH4)2SO4
Amonyum sülfat
C) Birinci iyonlaşma enerjisi
İyonlaşma enerjisi (kcal/mol)
14.
Z
Y
X
Atom numarası
Yukarıda verilen iyonlaşma enerjisi -atom numarası grafiğindeki X, Y ve Z elementleri periyodik
cetvelin 2. periyodunda yer almaktadır. Buna göre;
I. Üç elementin de temel hâl elektron dizilimi küresel simetriktir.
II. İkinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X’ tir.
III. Y, 5A grubu elementidir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
D) I ve IIIE) I, II ve III
3s
➞
➞
➞
➞
Z:
C) I ve II
2p
➞
Y:
2s
➞
X:
1s
➞
MODERN ATOM TEORİSİ
15. ➞
90
B) Yalnız II
➞
A) Yalnız I
➞
Yukarıda elektron dizilimi verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi
doğrudur?
A) Çekirdek yükleri Z > Y > X’ tir.
B) Birinci iyonlaşma enerjileri Z > Y > X’ tir.
C) Atom yarıçapları Y > X > Z’dir.
D) Elektron ilgileri X > Z > Y’dir.
E) Değerlik elektron sayıları X > Y > Z’dir.
16.X: 1s2 2s2 2p6 4s1
Y: 1s2 2s2 2p5
Z: 1s2 2s2 2p6 3s2
Elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z atomlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Çekirdek yükü en büyük olan Z’dir.
B) X uyarılmıştır.
C) Y ile Z elementleri, ZY2 iyonik bileşiğini oluşturur.
D) Birinci iyonlaşma enerjilerinin büyüklük sırası Y > Z > X şeklindedir.
E)
Periyot numarası en büyük olan X’ tir.
17.1+ yükseltgenme basamağındaki iyonunun elektron dizilimi 3d10 ile biten atom ile ilgili;
I. Atom numarası 31’dir.
II. Geçiş metalidir.
III. 4. periyot elementidir.
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
18.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IIIE) II ve III
İyonlaşma enerjisi (kcal mol–1)
Element
iE1
iE2
iE3
iE4
iE5
X
418
3052
4410
5900
8000
Y
578
1820
2750
14800
16600
Z
589
1145
4900
6500
8100
İlk beş iyonlaşma enerjileri verilen baş grup elementleri X, Y ve Z ile ilgili;
91
I. X elementi periyodik sistemin 2. periyot elementi olabilir.
II. Y elementi periyodik sistemin 3A grubunda yer alır.
III. Z elementi, 9F elementi ile iyonik ZF2 bileşiğini oluşturur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
1
9.AIüminyum (13AI) elementine ait nötr veya iyon hâlinin orbital şeması verilmiştir.
1s
2s
2p
3s
3p
4s
I.
II.
III.
Buna göre;
I. I. durumda atom uyarılmıştır.
II. Atom, I. durumda nötr, III. durumda katyondur.
III. Atom, II. durumdan I. duruma geçerken foton yayar.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
MODERN ATOM TEORİSİ
A) Yalnız I
KİMYASAL HESAPLAMALAR
92
1. MOL KAVRAMI
2.EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
4.KİMYASAL HESAPLAMALAR
Bu ünitenin amacı;
 Kimyasal değişimleri kütle, hacim ve mol sayısı kavramlarını kullanarak nicel anlamda incelemektir.
 Bu incelemelerde esas olan mol kavramının tarihsel gelişimini gözden geçirmektir.
 Tepkimeleri denklemlerle ifade ederek denkleştirmektir.
 Kimyanın sembolik dilinde temel kavramlar olan formüllerin nasıl belirlendiğini irdelemektir.
93
KİMYASAL HESAPLAMALAR
3.KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
Mol
Redoks tepkimesi
Kimsayal tepkime
Tepkime denklemleri
Yanma tepkimesi
Sınırlayıcı bileşen
Asit-baz tepkimesi
En basit formül
Çözünme-çökelme tepkimesi
Molekül formülü
KİMYASAL HESAPLAMALAR
94
2.1. MOL KAVRAMI
Atom kütleleri, kimyasal bileşiklerin bileşimlerinin ve kimyasal tepkimelerde oluşan madde miktarlarının tayininde gereklidir. Atomların bağıl kütlelerini ilk defa ölçen John Dalton’dır. Dalton, bazı elementlerin 1,0 gram hidrojen ile birleşen kütlelerini ölçmüş ve bundan yararlanarak da Tablo 2.1’de görüldüğü
gibi bir bağıl atom kütleleri çizelgesi hazırlamıştır.
Hidrojenin Kütlesi (g)
Diğer Elementin Kütlesi (g)
HF
1
19,0
HCI
1
35,5
HBr
1
80,0
HI
1
127,0
H2O
1
16,0
NH3
1
14,0
Herhangi bir maddenin en küçük
bir örneğinde bile
milyonlarca atom
bulunduğundan,
parçacık miktarlarını ölçebilmek
için mol kavramı
geliştirilmiştir.
Tablo 2.1: İkili hidrojen bileşiklerinde 1,0 gram hidrojen ile birleşen diğer elementin kütlesi
Tablo 2.1 incelendiğinde, 1,0 gram hidrojen ile birleşen diğer elementin kütlesi, belli bir sayının katları
95
kütle birimi = 1 Dalton, Da) alındığında her elementin atom kütlesi yaklaşık bir tam sayı çıkmıştır.
Ancak bütün atomların hidrojenden “inşa edilebileceği” fikri, izotop atomların saptanmasıyla geçerliliğini kaybetmiştir. Daha sonra bağıl atom kütlelerini belirlemek için
12
C atomu referans olarak seçilmiş
ve bir 12C atomunun kütlesi 12 akb (atomik kütle birimi; Dalton, Da) olarak belirlenmiştir. Diğer atomların
kütleleri bu referansa göre tayin edilmiştir. Bu iş için kütle spektrometresi kullanılır. Kütle spektrometresi
gaz hâlindeki atom veya molekülün, yüksek enerjili elektronlarla bombardıman edilmesi ilkesi ile çalışır
(Resim 2.1).
Resim 2.1: Kütle spektrometresi
KİMYASAL HESAPLAMALAR
kadar bulunmuştur. Bağıl atom kütlesi fikri buradan doğmuş ve hidrojen atomunun kütlesi 1 akb (1 atomik
Bir tane
12
12
C atomunun kütlesinin
1
’sine 1 akb denir.
12
C izotopunun kütlesinin 12 akb olarak standart kabul edilmesi, diğer elementlerin kütlelerinin buna
göre ölçülmesini sağlar. Örneğin deneysel bulgular hidrojen atomunun kütlesinin ortalama olarak
atomu kütlesinin %8,40’ı kadar olduğunu göstermiştir.
12
12
C
C izotopunun kütlesi 12 akb olduğundan, hid-
rojen atomunun kütlesi 0,084 x 12,00 akb veya 1,008 akb olur. Benzer hesaplamalar oksijen atomunun
kütlesinin 16,00 akb ve demir atomunun kütlesinin 55,85 akb olduğunu göstermektedir.
Tablo 2.1 incelendiğinde görülüyor ki hidrojenle birleşen diğer element kütleleri genellikle tam sayı
olmasına rağmen bazıları tam sayı değildir. Örneğin HF bileşiğinde 1 gram hidrojenle birleşen florun
gram miktarı hidrojenin gram miktarının 19 katı olmasına karşılık, HCI bileşiğinde 1 gram hidrojenle
birleşen klorun gram miktarı hidrojenin gram miktarının 35,5 katıdır.
19. yüzyıl bilim insanları bu durumu, deneylerde yapılan hataların bir sonucu olduğunu sanmışlardır.
Ancak daha sonra bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeninin, bir elementin
atomlarında aynı proton sayısına karşılık farklı nötron sayılarının bulunabileceğinden kaynaklandığı
anlaşılmıştır. Bu tip atomlara izotop atomlar adı verilmiştir. İzotop atomların varlığının anlaşılmasın-
KİMYASAL HESAPLAMALAR
96
dan sonra elementlerin ortalama atom kütlesi, izotopların bolluk yüzdelerine bağlı olarak hesaplanmıştır.
Elementlerin ortalama atom kütlesi aşağıdaki eşitlikle verilir:
Elementlerin ortalama atom kütlesi: =
izotopun izotopun
izotopun izotopun
G +=
G
·
·
yüzdesi
kütlesi 1
yüzdesi
kütlesi 2
Klorun kütle spektrumunda kütlesi 34,96 olan %75,77 bollukla
%24,23 bollukla
37
35
CI izotopu ve kütlesi 36,96 olan
CI izotopu olduğu saptanmıştır. Bu verilerden yararlanarak CI elementinin ortalama
atom kütlesini bulalım.
CI’un ortalama atom kütlesi = ;
75, 77
24, 23
· 34, 96E + ;
· 36, 96E = 35, 5 akb bulunur.
100
100
1
2
Çoğu kez ele alınan örneklerdeki atom sayısı çok büyüktür. Bu
nedenle atom ve molekülleri ölçmek için mol kavramını geliştirmişlerdir. Uluslararası birim sistemine (SI) göre mol, 12 gram
12
C
izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik (atom, molekül ya
da diğer tanecikler) içeren madde miktarıdır. Kısaca, bağıl atom
kütlesi kadar elemente 1 mol denir.
12 gram
12
C’de bulunan gerçek atom sayısı deneysel olarak
tayin edilir. Bu sayı Amedeo Avogadro tarafından ortaya konulduğundan Avogadro sayısı olarak adlandırılır ve NA ile göste-
rilir (Resim 2.2). Avogadro sayısı (6,02.1023), büyük bir sayıdır,
Resim 2.2: Amedeo Avogadro
1776-1856)
NA = 6,02.1023 mol –1
hesaplama işlemlerinde kullanılması zordur. Bu nedenle atom, molekül veya iyon gibi son derece küçük
nesnelerin sayısal değerlerini belirtmede mol kavramı kullanılmıştır.
Atom kütlesi
12,01
Atom numarası
6
1 mol 12C = 6,02.1023 tane 12C atomu = 12 gramdır.
C
1 mol 16O = 6,02.1023 tane 16O atomu = 16 gramdır.
1 mol 24Mg = 6,02.1023 tane 24Mg atomu = 24 gramdır.
Mol kütlesi bileşiği oluşturan elementlerin kütlelerinin toplamıdır. Bir maddenin kütlesini tartmak çok
kolaydır. Atom, molekül veya iyonun mol sayısını bulmak için mol kütlesi kavramını kullanmak gerekir.
Bir elementin mol kütlesi, 1 mol atomun kütlesidir.
atomlar o kadar küçüktürler
ki ölçülmeleri son derece
zordur.
Moleküler bir bileşiğin mol kütlesi, 1 mol molekülünün kütlesidir.
İyonik bir bileşiğin mol kütlesi, 1 mol formül biriminin kütlesidir.
Yukarıda incelediğimiz gibi 1 mol 12C atomunun tam kütlesi 12 gramdır
ve 6,02.1023 tane C atomu içerir. Buna göre bir tane 12C atomunun kütlesi
12
= 1,993.10–23 gram olur.
6,02.1023
Bir elementteki tek atom kütlesi, mol kütlesinin Avogadro sayısına oranı ile bulunur. Elementin mol
kütlesinin tek atomun kütlesine oranı ise daima Avogadro sayısına eşittir (Tablo 2.2).
Element Sembolü
Mol Kütlesi (gram)
Tek Atom Kütlesi
(gram)
Mol Kütlesi
Tek Atom Kütlesi
Al
26,982
4,482.10–23
6,020.1023
N
14,007
2,236.10–23
6,021.1023
Ca
40,078
6,645.10–23
6,019.1023
Tablo 2.2: Bazı elementlerin mol kütlesi, tek atom kütlesi ve bu değerlerin oranı
Bir maddedeki tanecik sayısı, Avogadro sayısının kaç katı ise o kadar moldür. Yani maddedeki
tanecik sayısının Avogadro sayısına oranı mol sayısını verir:
Mol sayısı (n) =
Tanecik sayısı (N)
Avogadro sayısı (NA)
veya n =
N
6,02.1023
97
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Yaklaşık 1.10–7 milimetrelik
çapları ve yine yaklaşık
1.10–23 gramlık kütleleriyle
Mol sayısı verilen bir maddenin atom sayısı, Avogadro sayısı ile çarpılarak bulunabilir:
1 mol H2SO4 ; 2 mol H atomu, 1 mol S atomu, 4 mol O atomu,
1 mol H2SO4 ; 2 · 6,02.1023 tane H atomu, 1 · 6,02.1023 tane S atomu, 4 · 6,02.1023 tane O atomu içerir.
1 mol Mg3(PO4)2 ; 3 mol Mg atomu, 2 mol P atomu, 8 mol O atomu,
23
23
23
1 mol Mg3(PO4)2 ; 3 · 6,02.10 tane Mg atomu, 2 · 6,02.10 tane P atomu, 8 · 6,02.10 tane
O atomu içerir.
ÖRNEK
23 0,2 mol (NH4)2CO3’taki toplam atom sayısı kaçtır? (NA : 6,02.10 )
98
ÇÖZÜM
KİMYASAL HESAPLAMALAR
1 mol (NH4)2CO3’ta 2 mol N atomu, 8 mol H atomu, 1 mol C atomu ve 3 mol O atomu olmak üzere
toplam 14 mol atom bulunur. Buna göre;
1 mol (NH4)2CO3’ta
toplam 14 mol atom var ise
0,2 mol (NH4)2CO3’ta
x
x = 2,8 mol atom içerir.
Toplam atom sayısı ise 2,8 · 6,02.1023 = 16,8 · 1023 tanedir.
Bileşiklerin Mol Kütlesi
Herhangi bir bileşik içerisindeki elementlerin atom kütleleri bilinirse o bileşiğin molekül kütlesi
hesaplanabilir. Buna göre molekül kütlesi, molekül içindeki atomların kütleleri toplamıdır. Örneğin C2H6
molekülünün kütlesi;
Mol kütlesi, herhangi bir
maddenin bir molünün
kütlesidir. Maddenin
gram cinsinden bağıl
atom kütlesi ya da
molekül kütlesidir.
2 · (C atom kütlesi) + 6 · (H atom kütlesi) veya
2 · (12,01 akb) + 6 · (1,008 akb) = 30,068 akb’dir.
Bileşiklerdeki her elementin atom sayısı, atom kütleleri ile çarpıldıktan
sonra çarpımlar toplanarak molekül kütlesi bulunur.
İyonik bileşiklerdeki atomların gerçek sayıları değil en küçük oranları gösterilir ve bu tür bileşikler
için formül kütlesi terimi kullanılır. Örneğin KBr iyonik bileşiğinin formül birimi bir K+ iyonu ve bir Br–
iyonundan oluşmuştur. Buna göre;
KBr’ün formül kütlesi = 39,098 akb + 79,904 akb = 119,002 akb ve KBr’ün mol kütlesi = 119,002 g
olur.
Aşağıda verilen bileşiklerin 1 molünün kütlesini (molekül kütlesini) hesaplayalım.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , Al: 27 g mol–1 , P: 31 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
1 mol H3PO4 = (3 · 1) + 31 + (4 · 16) = 98 gram
1 mol Al2(SO4)3 = (2 · 27) + (3 · 32) + (12 · 16) = 342 gram
1 mol C6H12O6 = (6 · 12) + (12 · 1) + (6 · 16) = 180 gram
Çoğu defa kullanılan ancak kullanımları karışıklıklara yol açabilen molekül ağırlığı, molekül kütlesi,
formül kütlesi, atom ağırlığı, atom kütlesi gibi ifadeler yerine mol kütlesi kavramını kullanmak daha
uygun olacaktır.
99
elementlerin mol kütleleri toplamına eşittir.
Molekül yapılı elementlerde (H2 , O2 , N2 ...) mol kavramı uygulanırken dikkatli olunmalıdır. 1 mol
hidrojen denildiğinde 1 mol hidrojen atomu da anlaşılabilir, 1 mol hidrojen molekülü de anlaşılabilir. Bu
nedenle ifadeleri kullanırken vurgulanmak istenen şey, açık ve anlaşılır olmalıdır. Buna göre;
1 mol hidrojen atomu, H
1 mol hidrojen molekülü, H2
1 mol hidrojen gazı, H2
şeklinde ifade edilmelidir.
Örneğin oksijen elementi için aşağıda verilen örneklerin gram cinsinden kütle değerlerini yazalım.
(O : 16 g mol–1)
1 oksijen atomu =
1 oksijen molekülü =
16
g = 16 akb
6,02.1023
32
6,02.10
1 mol oksijen atomu = 16 gram
1 mol oksijen molekülü = 32 gram
1 mol oksijen gazı = 32 gram
23
g = 32 akb
Mol kütlesi ile bir tek molekülün
kütlesi karıştırılmamalıdır.
Mol kütlesi, Avogadro sayısı
kadar molekülün kütlesidir. Bir
molekülün kütlesi ise maddeyi
oluşturan moleküllerin sadece
bir tanesinin kütlesidir.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Bileşikler ister molekül yapılı ister iyonik yapılı olsun mol kütlesi, moleküldeki veya formül birimindeki
Belirli bir miktardaki ve mol kütlesi bilinen bir bileşiğin mol sayısı;
Mol sayısı (n) =
Bileşiğin kütlesi (m)
Bileşiğin mol kütlesi (MK)
eşitliği ile bulunur.
Öğrendiğimiz bilgiler rehberliğinde örnek sorular çözerek konuyu pekiştirelim.
ÖRNEK
Zaç yağı olarak bilinen sülfürik asidin (H2SO4) 19,6 gramı ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevap-
layalım (H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1).
a. Kaç moldür?
b. Kaç tane H2SO4 molekülü içerir?
c. Toplam kaç mol atom içerir?
ç. Toplam kaç tane atom içerir?
ÇÖZÜM
KİMYASAL HESAPLAMALAR
100
H2SO4’in mol kütlesi = 2 · 1 + 32 + 4 · 16 = 98 g mol–1 dir.
a. 19,6 gram H2SO4’in mol sayısını bulalım.
n=
m
19,6
= 0,2 mol H2SO4
=
MK
98
b. 1 mol H2SO4’te 6,02.1023 tane H2SO4 molekülü bulunduğuna göre 0,2 mol H2SO4’in molekül
sayısını bulabiliriz.
1 mol H2SO4’te
6,02.1023 tane H2SO4 molekülü varsa
0,2 mol H2SO4’te
x
x = 0,2 · 6,02.1023 = 1,204.1023 tane H2SO4 molekülü bulunur.
c. 1 mol H2SO4’te 2 mol H, 1 mol S ve 4 mol O atomu olmak üzere toplam 7 mol atom vardır. Buna
göre;
1 mol H2SO4’te
0,2 mol H2SO4’te
7 mol atom varsa
x
x = 0,2 · 7 = 1,4 mol atom bulunur.
ç. 1,4 mol atom = 1,4 · 6,02.1023 = 8,4 · 1023 tane atom eder.
ÖRNEK
3,01.1022 tane CH3COOH molekülü (sirke asidi) ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
a. Kaç moldür?
b. Kaç gramdır?
c. Toplam kaç mol atom içerir?
ÇÖZÜM
a. n =
N
6,02.1023
=
3,01.1022
= 0,05 mol CH3COOH’dir.
6,02.1023
b.CH3COOH’nin mol kütlesi = (2 · 12 + 4 · 1 + 2 · 16) = 60 g mol–1
n=
m
m
ise 0,05 =
MK
60
buradan da m = 0,05 · 60 = 3 g CH3COOH olur.
c. 1 mol CH3COOH’nde 2 mol C, 4 mol H ve 2 mol O atomları olmak üzere toplam 8 mol atom
1 mol CH3COOH’nde
8 mol atom varsa
0,05 mol CH3COOH’nde
x
101
x = 0,05 · 8 = 0,4 mol atom bulunur.
ÖRNEK
14 mol atom bulunduran P2O5 molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.
(O: 16 g mol–1 , P: 31 g mol –1)
a. Kaç moldür?
b. Kaç tane P2O5 molekülü vardır?
c. Kaç gramdır?
ÇÖZÜM
a. 1 mol P2O5 molekülünde toplam 7 mol atom bulunduğuna göre basit bir orantı ile 14 mol atomun
kaç mol P2O5 molekülünde bulunacağını hesaplayalım.
1 mol P2O5’te 7 mol atom varsa
x
b. n =
2=
14
= 2 mol P2O5’tir.
7
N
ise
6,02.1023
N
6,02.1023
N = 2 · 6,02.1023= 12,04.1023 tane P2O5 molekülü içerir.
c. n =
x=
14 mol atom bulunduran
2=
m
ise
MK
m
⇒ m = 284 g’dır.
142
(P2O5 = 2 · 31 + 5 · 16 = 142 g mol–1)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
vardır. Buna göre,
ÖRNEK
14,4 gram oksijen içeren CaCO3 (kireç taşı) ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.
(C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , Ca: 40 g mol –1)
a. Kaç moldür?
b. Toplam kaç tane atom bulunur?
ÇÖZÜM
a. 1 mol CaCO3 bileşiğinde 3 · 16 = 48 g oksijen atomu vardır. Buna göre;
1 mol CaCO3’ta
48 g oksijen varsa
14,4 g oksijen
x
x=
14,4
= 0,3 mol CaCO3’tır.
48
b. 1 mol CaCO3’ta 1 mol Ca, 1 mol C ve 3 mol O atomu olmak üzere toplam 5 mol atom yani
5 · 6,02.1023 tane atom bulunur. Buna göre;
5 · 6,02.1023 tane atom varsa
1 mol CaCO3’ta
0,3 mol CaCO3’ta
KİMYASAL HESAPLAMALAR
x = 0,3 · 5 · 6,02.1023 = 9,03.1023 tane atom bulunur.
102
x
ÖRNEK
1,2 mol C atomu içeren C3H4 molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
a. Kaç moldür?
b. Kaç gramdır?
c. Kaç tane C3H4 molekülü içerir?
ç. Toplam kaç mol atom içerir?
ÇÖZÜM
a.C3H4 molekülünün bir molünde 3 mol C atomu bulunmaktadır. Buna göre;
1 mol C3H4’de
b. n =
(C3H4 = 3 · 12 + 4 · 1 = 40 g mol–1)
m
⇒ m = 0,4 · 40 = 16 g C3H4’dir.
40
N
6,02.1023
0,4 =
1,2 mol C atomu
x = 0,4 mol C3H4 bulunur.
m
ise
MK
0,4 =
c. n =
x
3 mol C atomu varsa
ise
N
⇒ N = 0,4 · 6,02.1023 = 2,408.1023 tane C3H4 molekül içerir.
6,02.1023
ç. 1 mol C3H4 molekülünde 3 mol C ve 4 mol H atomu olmak üzere toplam 7 mol atom vardır. Buna
göre;
1 mol C3H4’de
0,4 mol C3H4’de
toplam 7 mol atom varsa
x
x = 0,4 · 7 = 2,8 mol atom bulunur.
ÖRNEK
I. 9,03.1022 tane CH4 molekülü
II. 2,4 gram H atomu içeren C2H6 molekülü
III. Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içeren C3H8 molekülü
Yukarıda verilen moleküllerin kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
ÇÖZÜM
Örnek soruda verilen her bir molekülün önce mol sayısını ardından da kütlesini bulalım.
N
I. n =
NA
=
9,03.1022
= 0,15 mol CH4
6,02.1023
(CH4 = 12 + 4 · 1 = 16 g mol–1)
m = 2,4 g CH4’dır.
II. 1 mol C2H6’da 6 mol H = 6 · 1 = 6 g H vardır. Buna göre;
1 mol C2H6’da
x
(C2H6 = 2 · 12 + 6 · 1 = 30 g mol–1)
x= 0,4 mol C2H6’dır.
m
n=
6 g H varsa 2,4 g H
MK
⇒ 0,4 =
m
30
m = 12 g C2H6’dır.
III. 1 mol C3H8’de 8 mol H = 8 · 6,02.1023 tane H atomu vardır. Buna göre Avogadro sayısı kadar
H atomu (6,02.1023 tane H atomu) içeren C3H8’in kaç mol olduğunu bulalım.
1 mol C3H8’de
x
x=
n=
m=
8 · 6,02.1023 tane H atomu varsa
6,02.1023 tane H atomu
6,02.1023
1
mol C3H8
=
8 · 6,02.1023
8
m
m
1
=
(C3H8 = 3 · 12 + 8 · 1 = 44 g mol–1)
⇒
MK
8
44 44
= 5,5 g C3H8’dır.
8
Buna göre verilen moleküllerin kütleleri arasındaki ilişki II > III > I şeklinde olur.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
m
n=
⇒ 0,15 =
MK
16
103
m
ÖRNEK
CnH2n+2O genel formülüne sahip olan bileşiğin 1,806.1023 molekülü 18 gram olduğuna göre formül-
de verilen n sayısı kaçtır? (H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
Örnek soruda verilen molekül sayısını mole çevirelim.
N
1,806.1023
n=
=
= 0,3 moldür.
NA
6,02.1023
Bileşiğin mol sayısı ve kütlesinden yararlanarak mol kütlesini bulalım.
m
18
n=
⇒ 0,3 =
MK
MK
MK = 60 g mol–1 olur.
Buna göre;
CnH2n+2O = 60
12n + 2n + 2 + 16 = 60
14n + 18 = 60
14n = 42
n = 3 olur.
104
ÖRNEK
KİMYASAL HESAPLAMALAR
• Bir tane AI atomunun kütlesi 4,485.10–23 gramdır.
• 0,2 mol H2S bileşiği 6,8 gramdır.
Buna göre 2,408.1023 tane AI2S3 bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? (H: 1 g mol–1)
ÇÖZÜM
AI ve S elementlerinin mol atom kütlelerini bulalım.
N
1
n=
=
mol AI
NA
6,02.1023
m
1
4,485.10–23
n=
⇒
=
⇒ MK = 6,02.1023 · 4,485.10–23 = 27’dir. Buna göre;
MK
6,02.1023
MK
AI= 27 g mol–1 dir.
n=
m
MK
⇒ 0,2 =
6,8
⇒ MK = 34 g mol–1 H2S’dir.
MK
H2S = 34 g mol–1 ise S atomunun mol kütlesini bulabiliriz.
2 · 1 + S= 34
S = 32 g mol–1 olur.
Buna göre AI2S3 bileşiğinin mol kütlesi 2 · 27 + 3 · 32 = 150 g mol–1 dir.
2,408.1023 tane AI2S3 bileşiğinin mol sayısını ve ardından da kütlesini bulalım.
2,408.1023
N
⇒
= 0,4 mol AI2S3
NA
6,02.1023
m
m
n=
⇒ 0,4 =
MK
150
n=
m= 60 g AI2S3 olur.
ÖRNEK
NK’da öz kütlesi 1,16 g L–1 olan CnH2n–2 formülüne sahip bileşikteki n sayısı kaçtır?
(H: 1 g mol–1 ,
C: 12 g mol–1)
ÇÖZÜM
NK’da 22,4 litre yani bir mol gazın kütlesini hesaplarsak, bileşiğin mol kütlesini elde etmiş oluruz. Buna göre;
d=
biliriz.
MK
VNK
1,16 =
formülünden yararlanarak bileşiğin mol kütlesini bula-
MK
22,4
MK = 1,16 · 22,4 = 26 g mol–1
Tespit ettiğimiz mol kütlesini bileşiğin genel formülüne eşitleyerek bileşikteki n sayısını bulalım.
CnH2n–2 = 26’dır.
Molar hacim, bir maddenin bir
molünün, desimetre küp (dm3)
cinsinden ölçülen hacmidir.
Katıların ve sıvıların molar
hacimleri değişir ancak aynı
koşullardaki tüm gazların molar
hacmi eşittir. Tüm gazların normal
koşullardaki (0 °C, 1 atm.) molar
hacmi 22,4 dm3tür (litre). Oda
koşullarında ise (25 °C, 1 atm.)
24,5 dm3tür (litre).
2n + 2n –2 = 26
1
14n = 28
n = 2 olur.
105
1,806.1023 tane molekül içeren (NO2 ve N2O3) gazları karışımında 11,2 gram oksijen atomu bulunduğuna göre karışımda toplam kaç mol atom bulunur? (O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
Öncelikle 1,806.1023 tane molekül içeren karışımın mol sayısını bulalım.
n=
N
NA
=
1,806.1023
= 0,3 moldür.
6,02.1023
Karışımdaki NO2 gazının mol sayısına x diyelim. Bu durumda N2O3 gazının mol sayısı (0,3 – x) mol
olur. Buradan da karışımdaki oksijen atomunun kütlesini bulalım.
x mol NO2’te 2x mol O ve (2x) · 16 = 32x g O vardır. Benzer şekilde;
(0,3 – x) mol N2O3’te (0,3 – x) · 3 mol O ve (0,3 – x) · 3 · 16 = (14,4 – 48x) g O vardır.
Karışımdaki toplam oksijen atomunun kütlesi;
32x + (14,4 – 48x) = 11,2 olur.
Buradan da
–16x = 11,2 – 14,4
x=
3,2
16
= 0,2 mol olur.
O hâlde karışımda 0,2 mol NO2 ve 0,1 mol N2O3 gazları vardır. Şimdi de elde ettiğimiz mol sayıla-
rından yararlanarak karışımdaki toplam atom sayısını bulalım.
_
0,2 mol NO2’te 0,2 · 3 = 0,6 mol atom vardır. bb
` Karışımda 0,6 + 0,5 = 1,1 mol atom vardır.
0,1 mol N2O3’te 0,1 · 5 = 0,5 mol atom vardır. b
a
KİMYASAL HESAPLAMALAR
ÖRNEK
ÖRNEK
I. 32 akb
II. 0,2 mol
III. 100 tane molekül
O2 molekülü ile ilgili yukarıda verilen örneklerin kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım
(O: 16 g mol–1).
ÇÖZÜM
Verilen oksijen örneklerinin kütlelerini bulalım.
I.
Bir oksijen molekülünün kütlesi 32 akb yani
II.n =
KİMYASAL HESAPLAMALAR
106
m
MK
32
gramdır.
6,02.1023
(O2 : 32 g mol–1)
ise
m
0,2 =
32
m = 6,4 g’dır.
III.Bir O2 molekülünün kütlesi
00 ·
1
32
6,02.10
23
32
gram olduğundan 100 tane O2 molekülü
6,02.1023
gramdır. Buradan
3200
32
=
gram eder.
23
6,02.10
6,02.1021
Buna göre soruda verilen örneklerin kütlelerinin büyüklük sırası II > III > I şeklinde olur.
ÖRNEK
NK’da 4,48 litre hacim kaplayan C3H8 gazı ile 1,204.1023 tane XO2 molekülünün kütlesi birbirine
eşittir. Buna göre XO2 ile gösterilen bileşikteki X elementinin mol atom kütlesi kaçtır? (C: 12 g mol–1 ,
H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
NK’da 4,48 litre hacim kaplayan C3H8 gazının mol sayısını bulalım.
n=
n=
V
22,4
4,48
22,4
ise
= 0,2 mol C3H8 olur.
Buradan C3H8’in kütlesini bulalım.
(C3H8 = 3.12 + 8.1 = 44 g mol–1)
n=
0,2 =
m
ise
MK
m
⇒ m = 8,8 g dır.
MK
1,204.1023 tane XO2 molekülünün mol sayısını bulalım.
n=
1,204.1023
N
=
= 0,2 mol XO2 dir.
NA
6,02.1023
Eşit kütledeki yani 8,8 gramından yararlanarak XO2 nin mol kütlesini bulalım.
n=
0,2 =
m
ise
MK
8,8
MK
⇒ MK = 44 g mol –1 olur.
XO2 = 44 ise
X + 2.16 = 44
107
ALIŞTIRMALAR
C3H8 bileşiği ile ilgili aşağıda verilen noktalı yerlere gelebilecek doğru değerleri bulunuz.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
1. 2 mol C3H8 bileşiği .............................................. tane C3H8 molekülü içerir.
2.C3H8 bileşiğinin mol kütlesi .............................................. gramdır.
3. 0,4 mol C3H8 bileşiğinde toplam .............................................. mol atom bulunur.
4. 2 mol C3H8 bileşiğinde toplam .............................................. tane atom bulunur.
5. 4 mol H atomu içeren C3H8 bileşiği .............................................. mol C3H8 moleküldür.
6. 3,6 gram C içeren C3H8 bileşiği .............................................. mol C3H8 moleküldür.
7. Toplam 44 mol atom içeren C3H8 bileşiği ......................................... mol C3H8 moleküldür.
8. 5 mol C3H8 bileşiği .............................................. gramdır.
9. 1, 204 . 1023 tane C3H8 molekülü .............................................. moldür.
10. 22 gram C3H8 bileşiği .............................................. tane C3H8 molekül içerir.
11. 4,816.1023 tane H atomu içeren C3H8 bileşiği ................................... mol C3H8 moleküldür.
12. 3,01.1022 tane C3H8 molekülü .............................................. gram C atomu içerir.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
X = 12 g mol–1 olur.
2.2. EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
Kimyanın sembolik dilini incelerken bileşiklerin formüllerle gösterildiğinden söz etmiştik. Bileşiklerin
bu formülleri, en basit formül ya da molekül formülü şeklinde verilir.
Bileşiklerdeki element atomlarının sayısını bağıl oranlarla veren formül, en basit formüldür. Bu
nedenle basit formül, moleküldeki her elementin gerçekte kaç atomlu olduğunu belirtmez.
Bileşiklerin en basit formülleri, kütlece yüzde bileşim ve elementlerin mol kütleleri kullanılarak
belirlenir. Bileşiğin molekül kütlesi bilinirse basit formülünden molekül formülüne geçiş yapılır. Molekül
formülü, bileşikteki element atomlarının gerçek sayısını gösteren formüldür. Basit formülde sadece
atom türleri ve atom sayıları arasındaki oran bilinirken molekül formülünde atom türleri, atom sayıları
arasındaki oran ve atom sayısı bilinebilir.
ÖRNEK
Yiyeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılan sorbitolün molekül kütlesi 182 akb ve kütlece yüzde bileşimi %39,56 C, %7,74 H ve %52,70 O’dir. Sorbitolün basit ve molekül formülü nedir?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
KİMYASAL HESAPLAMALAR
108
Yüzde bileşim, bir bileşiğin içerdiği elementlerin kütlece bağıl oranlarını verir. Oysa kimyasal formülde bu oranlar mol cinsinden yani atom sayıları cinsinden gösterilir. Kütle oranlarını mol oranlarına
çevirmek ve buradan da bileşiğin formülünü saptamak için aşağıdaki yolu izleyelim.
1. Basamak: Elimizdeki örneğin tam 100 g olduğunu varsayalım. Bu durumda örnekte 39,56 g C,
7,74 g H ve 52,70 g O vardır.
2. Basamak: 100 gram örnekteki kütleleri mole çevirelim.
39,56
= 3,29 mol C
12
7,74
= 7,74 mol H
H’in mol sayısı =
1
52,70
= 3,29 mol O
O’in mol sayısı =
16
3. Basamak: Bulduğumuz sayıları en küçük değer olan 3,29’a bölerek tam sayı hâline getirmeye
çalışalım.
C 3,29 H 7,74 O3,29 = C H2,35O
3,29
3,29
3,29
C’un mol sayısı=
4. Basamak: Mol atom sayılarını tam sayı yapacak küçük bir tam sayı ile çarpalım. Burada mol
atom sayılarını 3 ile çarparak yaklaşık bir tam sayı elde edebiliriz.
C3H(3 x 2,35)O3 = C3H7O3 olur.
Bulduğumuz C3H7O3 formülü, en basit formülü göstermektedir. Molekül formülü ise bu formüle
eşit veya bunun katları olabilir. Basit formülü bir çarpan (n) ile molekül kütlesine eşitleyerek molekül
formülüne ulaşabiliriz.
(C3H7O3)n = 182
(3 · 12 + 7 · 1 + 3 · 16)n = 182
(36 + 7 + 48)n = 182
91n = 182
n
= 2 bulunur.
Molekül formülü (C3H7O3)n’den C6H14O6 olarak bulunur.
Kolay yanabilen bileşiklerin basit formüllerini belirlemek için yakma analizi yönteminden de yararlanılmaktadır. Bu yöntemde, örnekteki bütün C atomları CO2 hâline geçer. H atomları da H2O’yu verir.
CO2 ve H2O’daki bu atomların tek kaynağı yakılan örnektir. Oysa basit formül tayininde oksijenin miktarı
dolaylı yoldan elde edilir. C ve H atomlarının kütlesini, organik bileşiğin kütlesinden çıkararak oksijenin
kütlesine ulaşabiliriz. Yakma analizi yöntemiyle nasıl basit formül tayin edildiğini bir örnekle açıklayalım.
ÖRNEK
C, H ve O’den oluşan organik bileşiğin 23 gramlık örneği yakıldığında 33 g CO2 ve 18 g H2O oluşuyor. Buna göre organik bileşiğin basit formülü nedir?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
3
m
33
=
mol CO2
=
Mk
44
4
3
3
mol CO2’te
mol C atomu bulunur.
4
4
3
Bileşikteki C’un kütlesi
· 12 = 9 g C’dur.
4
m
18
= 1 mol H2O
=
H2O’yun mol sayısı n =
Mk
18
(CO2 : 44 g mol–1)
(H2O : 18 g mol–1)
1 mol H2O’da 2 mol H atomu bulunur. Bileşikteki H’in kütlesi 2 · 1 = 2 g H’dir.
C ve H kütlesini, örneğin kütlesinden çıkarırsak oksijenin kütlesini buluruz.
23 – (9 + 2) = 12 g O olur.
Şimdi oksijenin mol sayısını bulalım.
3
12
m
=
mol O’dir.
=
n=
Mk
16
4
Bulunan mol sayılarından basit formülü belirleyebiliriz.
C 3 H2 O 3
4
4
Mol atom sayılarını tam sayı yapacak en küçük tam sayı olan 4 ile çarpalım.
C H2 O 3
4 3
= C3H8O3 olur.
4
4
Bileşiğin basit formülü C3H8O3’dir.
ALIŞTIRMALAR
1. Molekül kütlesi 120 akb olan bir organik bileşiğin, kütlece yüzde bileşimi %40 C, %6,7 H ve
%53,3 O’dir. Buna göre bileşiğin en basit ve molekül formülünü bulunuz.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
Basit formülü : CH2O
Molekül formülü: C4H8O4
2. C, H ve O’den oluşan organik bileşiğin 26,4 gramlık örneğinin yakılması sonucunda 52,8 g
CO2 ve 21,6 g H2O elde edilmiştir. Bileşiğin molekül kütlesi 88 akb’dir. Buna göre organik bileşiğin;
a. En basit formülünü,
b. Molekül formülünü bulunuz.
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
Basit formülü : C2H4O
Molekül formülü : C4H8O2
109
KİMYASAL HESAPLAMALAR
CO2’in mol sayısı n =
2.3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
Kimyasal tepkimeler bir veya birkaç maddenin yeni madde ya da maddelere dönüştürülmesi işlemi-
dir. Diğer bir deyişle kimyasal tepkime, kimyasal değişmenin meydana geldiği bir işlemdir. Çoğu zaman,
maddeler bir araya getirilip karıştırıldığında bir tepkime oluşmaz. Bu maddeler başlangıçtaki özellik ve
bileşimlerini korur. Ancak bir tepkime olduğunu söyleyebilmek için bazı kanıtlara gereksinim vardır.
Bunlar; renk değişimi, çökelek oluşumu, gaz çıkışı, ısı salınması ya da soğrulması gibi olaylardır.
Tepkimenin ilerleyiş yönünü gösteren tepkime denkleminde, tepkimeye giren maddelerin (reaktifler)
formülleri sol tarafa, tepkimeden çıkan maddelerin (ürünler) formülleri ise sağ tarafa yazılır. Denklemin
iki tarafı bir ok (
) işareti ile birleştirilir. Böylece tepkimeye giren maddelerin ürünlere dönüştüğü
ifade edilmiş olur. Kimyasal değişimlerin tepkime denklemini yazıp denkleştirmek oldukça önemlidir.
Şekil 2.1’de tebeşirde bulunan CaCO3’ın HCI çözeltisi ile tepkimesi görülmektedir. Bu tepkimenin
denklemini yazalım ve denkleştirelim.
CaCO3(k) + 2 HCI(suda)
CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s)
Tepkime denklemindeki maddelerin
fiziksel hâlleri, formüllerinin sağ alt köşe-
110
sinde parantez içinde belirtilir. Katı (k), sıvı
KİMYASAL HESAPLAMALAR
(s), gaz (g) ve sulu çözelti (suda) ya da
(aq) ile gösterilir.
Kimyasal tepkimelerin yazıldıktan sonra
denkleştirilmesi gerekir. Denkleştirilme en
HCI
küçük katsayılarla yapılır.
Kimyasal tepkimelerde bazı özellikler
korunurken bazı özellikler korunmayabilir.
Buna göre kimyasal tepkimelerde;
CO2
• Atom türü ve sayısı korunur.
• Toplam kütle korunur.
• Toplam elektron sayısı korunur.
• Toplam nükleon sayısı korunur.
CaCO3
• Toplam iyon yükü korunur.
• Toplam mol sayısı, molekül sayısı
korunmayabilir.
H 2O
Şekil 2.1: Tebeşirde bulunan CaCO3 ile HCI çözeltisi arasındaki tepkime sonucunda oluşan CO2 gazı su üzerinde toplanıyor.
Kimyasal değişimlerde, moleküllerdeki bazı bağlar kopar, yerine yeni bağlar oluşur. Bu sırada enerji
alınır ya da verilir. Kimyasal tepkime gerçekleşirken dışarıdan ısı alıyorsa endotermik; dışarıya ısı veriyorsa ekzotermik tepkime olarak adlandırılır:
2KCIO3(k) + ısı
2KCI(k) + 3O2(g) (Endotermik tepkime)
CH4(g) + 2O2(g)
CO2(g) + 2H2O(s) + ısı (Ekzotermik tepkime)
Tepkimenin gerçekleşmesi sırasındaki sıcaklık, basınç koşulları ve katalizör gibi etkenler tepkimedeki ok işaretinin üstüne ya da altına yazılır:
MnO2 (Katalizör)
2KCIO3(k)
170 °C, 1 atm.
2KCI(k) + 3O2(g)
Şimdi doğal gazın bileşenlerinden etanın (C2H6) oksijen ile yanarak karbondioksit ve su oluşturduğu
tepkimeyi inceleyelim. Önce ifadeyi tepkime denklemi hâlinde yazalım. Denk olmayan tepkime şöyledir:
C2H6(g) + O2(g)
CO2(g) + H2O(g)
Eşitliğin her iki yanındaki C, H ve O atomlarının sayılarının denk olmadığı görülmektedir. Öncelikle
C atomunu denkleştirmek için, CO2 önüne 2 yazılır:
C2H6(g) + O2(g)
2CO2(g) + H2O(g)
H atomlarının denkleştirilmesi için suyun önüne 3 yazılır:
C2H6(g) + O2(g)
2CO2(g) + 3H2O(g)
C ve H atomlarının denkliği sağlandıktan sonra O atomu denkleştirilir. Eşitliğin sağ tarafında yedi
7
katsayısı yazılarak giderilir:
2
7
O2(g)
2CO2(g) + 3H2O(g)
2
Denkleştirilmiş tepkimede katsayılar mümkün olan en küçük tam sayılar olmalıdır. Bunun için tüm
eşitlik 2 ile çarpılarak
C2H6(g) +
7
değeri 7’ye dönüştürülür ve denkleştirilmiş eşitlik aşağıdaki gibi olur:
2
2C2H6(g) + 7O2(g)
4CO2(g) + 6H2O(g)
ÖRNEK
Kurşun(II) nitrat çözeltisi ile potasyum iyodür çözeltisinin karıştı-
kurşun(II) nitrat
rılması sonucunda kurşun(II) iyodür katısı ve potasyum nitrat çözeltisi oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin denklemi nasıl olmalıdır?
ÇÖZÜM
Resim 2.3’te gösterilen kimyasal değişimin tepkimesini yazıp
denkleştirelim.
Kurşun(II)
nitrat
çözeltisi
+
Pb(NO3)2(suda) +
Potasyum
iyodür
çözeltisi
2KI(suda)
Kurşun(II)
Potasyum
iyodür
+
nitrat
katısı
çözeltisi
PbI 2(k)
+ 2KNO3(suda)
potasyum iyodür
kurşun(II) iyodür
Resim 2.3: Kurşun (II) nitrat
çözeltisi ile potasyum iyodür
çözeltisi arasındaki tepkime
111
KİMYASAL HESAPLAMALAR
oksijen atomu, sol tarafında ise bir O2 molekülü bulunmaktadır. Bu eşitsizlik, sol taraftaki O2’in önüne
ALIŞTIRMA
Aşağıdaki tepkimelere ilişkin tepkime denklemlerini yazınız ve en küçük katsayılarla
denkleştiriniz.
a. Magnezyum hidroksit +
çözeltisi
b. Propan
+
gazı
c. Alüminyum
+
katısı
Nitrik asit
Magnezyum nitrat +
çözeltisi
çözeltisi
Oksijen
gazı
Karbondioksit
+
gazı
Su
(sıvı)
Su
buharı
Alüminyum klorür + Hidrojen
Hidroklorik asit
çözeltisi
katısı
gazı
ÖRNEK
Aşağıda verilen denkleştirilmiş tepkimede X yerine gelecek maddenin formülü nedir?
5Cr2O72– + 6Mn2+ + 22H+
11H2O + 10Cr 3+ + 6X
ÇÖZÜM
KİMYASAL HESAPLAMALAR
112
Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı ile toplam iyon yükünün korunması gerektiğini biliyoruz.
Buna göre tepkimedeki atom türünü, atom sayısını ve iyon yükünü dikkate alarak X ile ifade edilen
maddenin formülünü bulabiliriz. Buna göre;
Tepkimeye girenler
Tepkimeden çıkanlar
10 mol Cr atomu ......................... 10 mol Cr atomu
–
......................... 6 mol Mn atomu
22 mol H atomu ......................... 22 mol H atomu
11 mol O atomu ......................... 35 mol O atomu
Tepkimeye giren maddelerde 6 mol Mn ve 24 mol O atomu eksiktir. Tepkime denkleminde X’in
katsayısı 6 olduğundan X’ teki atom sayıları 1 mol Mn atomu ve 4 mol O atomu olmalıdır. Tepkimedeki
toplam iyon yükünün de korunması gerekir. Buna göre; 10 · (3+) + 6x = 5 · (2–) + 6 · (2+) + 22 · (1+)
eşitliğinden x = 1– olur.
Tepkimede X ile ifade edilen maddenin formülü MnO–4 olur.
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen tepkimeleri en küçük katsayılarla denkleştiriniz.
a. AI4C3 + H2O
AI(OH)3 + CH4
b. Fe2O3 + HCI
FeCI3 + H2O
c. AI + NaOH
ç. Mg3N2 + H2O
Na3AIO3 + H2
Mg(OH)2 + NH3
Kimyasal tepkimeler, kimyasal hesaplamalarda gereklidir. Kimyasal tepkimeler, tepkimedeki mad-
delerin (kütle, hacim ve mol sayısı gibi) niceliklerinin bulunmasını sağlar. Böylece tepkimeye belirli
miktarda madde girdiğinde ne kadar ürün oluşacağı hesaplanabilir. Kimya laboratuvarlarında veya
sanayide gerçekleşen basit kimyasal tepkimelerden yanma, asit-baz, çözünme-çökelme ve redoks tipi
tepkimeleri tanımak, anlamak onlar üzerinde yapılan çalışmaları kolaylaştıracaktır. Bu bölümde bazı
tepkime türleri incelenecek ve bu tepkimelerin denkleşmiş hâllerinden yararlanılarak gerekli hesapla-
malar yapılacaktır.
Yanma Tepkimeleri
Yanma; bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesidir. Resim 2.4’te görüldüğü gibi magnezyum
metalinin oksijen gazı ile verdiği tepkime bir yanma tepkimesidir.
2Mg(k) + O2(g)
2MgO(k)
+
O2
2MgO
Diğer bir örnek de günlük yaşantımızda ısınmada ve yemek
113
pişirmede yaygın olarak kullanılan doğal gazın ana bileşeni olan
metan (CH4) gazının yanmasıdır (Resim 2.5).
CH4(g) +2O2(g)
+
CH4
Resim 2.4: Magnezyum şeridinin
oksijen ile yanması
CO2(g) +2H2O(g)
+
2O2
CO2
2H2O
Yanma tepkimesinin gerçekleşebilmesi için yanıcı madde, oksi-
jen ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Bunlardan biri eksik olduğunda
yanma olayı gerçekleşmez.
Resim 2.4’te elementel magnezyumun yanması sonucunda
magnezyum oksit oluşurken, Resim 2.5 ’te ise bileşik olan metan
gazının yanması sonucunda bileşiği oluşturan elementlerin oksitleri
oluşur. Yanma tepkimeleri, dışarıya ısı verdikleri için aynı zamanda
ekzotermik tepkimelerdir.
Resim 2.5: Doğal gazın ana bileşeni olan metanın yanması
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen yanma tepkimelerini tamamlayarak en küçük katsayılarla denkleştiriniz.
a. AI(k) + O2(g)
b. C2H5OH(s) + O2(g)
c. C3H5(OH)3(s) + O2(g)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
2Mg
Asit-Baz Tepkimeleri
Bir asitle bir bazın tepkime vererek tuz ve su oluşturması
olayına nötürleşme tepkimeleri denir. Şekil 2.2 ’de hidroklorik
HCI
çözeltisi
asit (HCI) çözeltisine, sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinin ilave
NaOH
çözeltisi
edilmesi ile gerçekleşen nötürleşme olayını görmektesiniz. Bu
nötürleşme olayının tepkime denklemi aşağıdaki gibidir:
HCI(suda) + NaOH(suda)
NaCI(suda) + H2O(s)
Burada asitten gelen H+ ile bazdan gelen OH– birleşerek
Şekil 2.2: HCI asit çözeltisi ile NaOH
baz çözeltisinin nötürleşmesi
H2O’yu, asitten gelen CI– iyonu ile bazdan gelen Na+ katyonu ise
NaCI tuzunu oluşturmaktadır.
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen asit-baz tepkimelerini tamamlayınız ve en küçük katsayılarla denkleştiriniz.
a. H2SO4(suda) + KOH(suda)
114
b. Ba(OH)2(suda) + HNO3(suda)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
c. Mg(OH)2(suda) + H3PO4(suda)
ç. NaOH(suda) + H3PO4(suda)
Çözünme-Çökelme Tepkimeleri
a)
b)
c)
ç)
Reaksiyon sonunda suda çözünmeyen ürün ya da çökelek oluşturan tepkimelerdir Resim 2.6 ’da
çeşitli çökeleklerin görünümü verilmiştir.
Resim 2.6:Çeşitli çökeleklerin görünümü
a) CdS
b) PbS
c) Ni(OH)2
ç) AI(OH)3
Çökelme tepkimeleri genellikle iyonik bileşikler içerir. Örneğin baryum
klorür (BaCI2) çözeltisi sodyum sülfat (Na2SO4) sulu çözeltisine ilave edildiği
zaman beyaz renkli baryum sülfat (BaSO4) çökeltisi oluşur (Resim 2.7).
BaCI2(suda) + Na2SO4(suda)
BaSO4(k) + 2NaCI(suda)
Oluşan bu tepkime iki bileşiğin bazı iyonlarının yer değiştirmesi ile yürüyen
Resim 2.7: BaSO4 çökeltisinin oluşumu
karşılıklı bir yer değiştirme tepkimesidir. Bu tepkimede CI– ve SO42– iyonları yer
değiştirmiştir.
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen çözeltilerin karıştırılması sonucunda hangi çökeleğin oluştuğunu tahmin ederek
tepkimenin denklemini yazınız. (Na+, K+ ve NO–3 iyonlarının oluşturduğu bileşikler suda iyi çözünür.)
a. AI(NO3)3 çözeltisi ile NaOH çözeltisi
b. K3PO4 çözeltisi ile Ca(NO3)2 çözeltisi
c. AgNO3 çözeltisi ile Na2SO4 çözeltisi
Yükseltgenme-İndirgenme(Redoks) Tepkimeleri
Yükseltgenme-İndirgenme (redoks) tepkimelerinin esasını elektron alışverişi oluşturur. Kimyasal
tepkimelerin pek çoğu yükseltgenme-indirgenme şeklinde gerçekleşir. Bunlar fosil yakıtların yanmasından, pek çok metal ya da ametalin, filizlerinden elde edilmesine kadar çeşitlilik gösterir.
Yükseltgenme elektron kaybının olduğu, indirgenme ise elektron kazanımının gerçekleştiği olaydır. Elektron kaybeden indirgen, elektron kazanan ise yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgenmeindirgenme tepkimelerinde indirgenin kaybettiği elektron sayısı, yükseltgenin kazandığı elektron sayı-
115
Zn(k) + 2Ag+(suda)
Zn2+
(suda) + 2Ag(k)
Tepkimesini incelediğimizde Zn(k) elektron vererek Zn2+ iyonuna, Ag+ iyonu da elektron alarak Ag(k)’e
dönüşmüştür. Burada Zn(k) yükseltgenirken Ag+ iyonunun indirgenmesine sebep olduğundan indirgen
özellik gösterir. Ag+ iyonu ise elektron alarak indirgendiği ve Zn(k)’nun yükseltgenmesine sebep olduğu
için yükseltgen özellik gösterir.
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini denkleştiriniz. Yükseltgen ve indirgen
maddeleri belirleyiniz.
Redoks Tepkimesi
a. Fe(k) + O2(g)
Fe2O3(k)
b. Mg(k) + N2(g)
Mg3N2(k)
c. AgBr(k)
Ag(k) + Br2(s)
ç.Zn(k) + CuSO4(suda)
ZnSO4(suda) + Cu(k)
Yükseltgen
İndirgen
KİMYASAL HESAPLAMALAR
sına eşit olmalıdır.
2.4. KİMYASAL HESAPLAMALAR
Kimyasal tepkimedeki eşitlikler, kimyasal hesaplamalarda dönüşüm faktörlerinin bulunmasını sağ-
lar. Böylece tepkimeye belirli miktarda madde girdiğinde ne kadar ürün oluşacağı stokiyometrik olarak
hesaplanabilir.
Kimyasal tepkimelerde, hiçbir atom yoktan var olamayacağı gibi hiçbir atom da vardan yok edilemez.
Bu durum kütlenin korunumu kanununda ifade edilmiştir. Kütlenin korunumu kanununa göre kimyasal
bir tepkimeye katılan maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.
Önceki bölümde, kimyasal tepkimeler ve türleri verilmişti. Bu bölümde denkleştirilmiş tepkimelerden
yararlanarak gerekli kimyasal hesaplamalar yapılacaktır. Burada kütle, mol sayısı, molekül sayısı ve
atom sayısı gibi nicelikler birbirleri ile ilişkilendirilecek ve istenilen sonuçlara ulaşılacaktır.
ÖRNEK
CnH2n+2O2 genel formülüne sahip olan organik bir bileşiğin 0,2 molü tamamen yandığında 26,4 gram
116
CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre formülde verilen n sayısı kaçtır?
KİMYASAL HESAPLAMALAR
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
CnH2n+2O2 formülüne sahip bileşiğin oksijen ile yanma tepkimesinin denklemini yazalım ve denk-
leştirelim.
CnH2n+2O2 +
3n–1
O2
2
nCO2 + (n + 1) H2O
(CO2 = 12 + 2 · 16 = 44 g mol–1)
26,4 g CO2 gazının kaç mol olduğunu bulalım.
n=
m
MK
=
26,4
= 0,6 mol CO2’tir.
44
Tepkime denkleminden yararlanarak sorunun çözümünü gerçekleştirelim.
1 mol CnH2n+2O2’den
n mol CO2 oluşur.
0,2 mol CnH2n+2O2’den
0,6 mol CO2 oluşursa
0,2 n = 0,6
n = 3 olur.
Bir kimyasal tepkimede
hesaplama yapabilmek
için tepkimenin
denkleştirilmesi ve
denkleşmiş tepkimedeki
stokiyometrik katsayıların
doğru yorumlanabilmesi
gerekir.
ÖRNEK
Eşit kütlelerdeki CS2 ve O2 gazlarının tepkimesinden CO2 ve SO2 gazları oluşmaktadır. Tam verimle
gerçekleşen tepkimede, tepkimeye giren maddelerden hangisinden kütlece yüzde kaç artar?
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
ÇÖZÜM
Tepkime denklemini yazalım ve denkleştirelim.
CS2 + 3O2
(CS2 = 12 + 2 · 32 = 76 g mol–1)
(O2 = 2 · 16 = 32 g mol–1)
CO2 + 2SO2
Tepkimede 76 g CS2 ile 3 · 32 = 96 g O2 gazları tam olarak birleşmektedir. Her iki maddeden eşit
kütlelerde alındığında CS2’den bir miktar artar. Örneğin her ikisinden de 96’şar gram alındığında
96 – 76 = 20 g CS2 artar. Buna göre artan CS2’ün kütlece yüzdesini bulalım.
Tepkimede artan CS2’ün kütlece yüzdesi =
artar.
20
· 100 = 20,83 olur. Buna göre CS2’ün kütlece %20,83
96
ÖRNEK
tamamı oksijen ile yakıldığında 10,44 gram H2O elde ediliyor. Buna göre
karışımdaki C2H6 gazının mol sayısı kaçtır?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
Kimyasal tepkimelerde
hesaplama yapılırken
soruda verilen ve istenilen
nicelikler arasında orantı
kurulur.
ÇÖZÜM
Karışımın mol sayısını bulalım: n =
1,204.1023
N
=
= 0,2 moldür.
NA
6,02.1023
Karışımı oluşturan gazların oksijen ile yanma tepkimelerini ayrı ayrı yazarak denkleştirelim.
C2H4(g) + 3O2(g)
C2H6(g) + 7 O2(g)
2
2CO2(g) + 2H2O(s)
2CO2(g) + 3H2O(s)
Karışımdaki C2H4’in mol sayısına x diyelim. Bu durumda C2H6’ın mol sayısı (0,2 – x) mol olur.
Tepkime denkleminde 1 mol C2H4’den 2 mol H2O oluştuğuna göre x mol C2H4’den 2x mol H2O oluşur.
Benzer şekilde tepkime denkleminde 1 mol C2H6’dan 3 mol H2O oluşmaktadır. (0,2 – x) mol C2H6’dan
ise 3 (0,2 – x) = 0,6 – 3x mol H2O oluşur.
Örnekte verilen 10,44 g H2O’yun mol sayısını bulalım.
n=
m
MK
=
10,44
= 0,58 mol H2O olur.
18
Yukarıda bulduğumuz değerleri eşitlersek;
2x + 0,6 – 3x = 0,58 ise
x = 0,02 olur.
Demek ki karışımda 0,2 – 0,02 = 0,18 mol C2H6 gazı vardır.
(H2O = 2 · 1 + 16 = 18 g mol–1)
117
KİMYASAL HESAPLAMALAR
C2H4 ve C2H6 gazlarının karışımından oluşan 1,204.1023 molekülünün
ÖRNEK
C, H ve O’den oluşan bir organik bileşiğin yanma
Mol sayısı
tepkimesine ait tepkimedeki maddelerin mol sayısının zamanla değişim grafiği yanda verilmiştir. Buna
0,8
H 2O
göre organik bileşiğin basit formülü nedir?
0,6
CO2
0,4
Organik
bileşik
ÇÖZÜM
Grafikte zamanla mol sayısı azalanlar tepkimeye
girenler, mol sayısı artanlar da ürünlerdir. Grafiği
O2
Zaman
incelediğimizde 0,6 – 0,4 = 0,2 mol organik bileşik ile
birlikte 0,8 mol O2 gazı harcanmakta, buna karşılık
0,6 mol CO2 ve 0,8 mol H2O oluşmaktadır. Bu
değerleri en küçük katsayıya çevirirsek,
1 mol organik bileşik ile 4 mol O2’in tepkimesinden 3 mol CO2 ve 4 mol H2O oluşur. Tepkime denk-
lemini yazarsak;
Organik bileşik + 4O2
3CO2 + 4H2O olur.
Tepkimedeki atom türü ve sayısının korunması gerektiğinden organik bileşiğin basit formülü
KİMYASAL HESAPLAMALAR
118
C3H8O2 şeklinde yazılır.
ÖRNEK
AI(OH)3 ile H2SO4 çözeltisinin karıştırılması sonucunda oluşan reaksiyonda 34,2 gram AI2(SO4)3
elde edebilmek için tepkimede kullanılacak AI(OH)3 en az kaç gram olmalıdır?
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , AI: 27 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
ÇÖZÜM
Tepkime sonunda oluşacak 34,2 g AI2(SO4)3’ın mol sayısını bulalım.
[AI2(SO4)3 = 2 · 27 + 3 (32 + 4 · 16) = 342 g mol–1]
n=
m
MK
=
34,2
= 0,1 mol AI2(SO4)3
342
Tepkime denklemini yazıp denkleştirelim.
2AI(OH)3 + 3H2SO4
AI2(SO4)3 + 6H2O
Denkleşmiş tepkime denkleminde, 1 mol AI2(SO4)3 elde edebilmek için 2 mol AI(OH)3’in harcan-
ması gerekir. 0,1 mol AI2(SO4)3 elde edilebilmesi için ise 0,2 mol AI(OH)3 harcanmalıdır. Buradan da
0,2 mol AI(OH)3’in kütlesini bulabiliriz.
n =
0,2 =
m
ise
MK
m
78
m = 15,6 g AI(OH)3 gerekir.
[AI(OH)3 = 27 + 3 · (16 + 1) = 78 g mol–1]
ÖRNEK
Yoğunluğu 1,2 g mL–1 olan kütlece %20’lik NaOH çözeltisinin 100 mL’sini tam olarak nötürleştirmek
için kaç gram H3PO4 gerekir? (H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , P: 31 g mol–1)
ÇÖZÜM
Yoğunluğu, hacmi ve kütlece yüzde derişimi verilen NaOH çözeltisindeki NaOH’in kütlesini ve
ardından da mol sayısını bulalım.
d =
1,2 =
m
V
ise
m
100
m = 120 g NaOH çözeltisi olur.
%20’lik 120 g NaOH çözeltisindeki NaOH’in kütlesini bulabiliriz.
20
100
= 24 g NaOH olur.
119
NaOH’in mol sayısını bulalım.
n=
n=
m
MK
24
40
(NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 g mol–1)
ise
= 0,6 mol NaOH olur.
NaOH ile H3PO4 arasında gerçekleşen nötürleşme tepkimesini yazalım ve denkleştirelim.
3NaOH + H3PO4
Na3PO4 + 3H2O
Denkleşmiş tepkimede 3 mol NaOH ile 1 mol H3PO4 tepkimeye girebildiğine göre 0,6 mol NaOH
ile tepkimeye girecek H3PO4’in mol sayısını bulalım.
3 mol NaOH
1 mol H3PO4
0,6 mol NaOH
x
x=
n=
0, 2 =
0, 6
= 0,2 mol H3PO4 gerekir. Buradan da H3PO4’ün kütlesini bulabiliriz.
3
m
ise
MK
m
& m = 0,2 · 98 = 19,6 g H3PO4 gerekir.
98
(H3PO4 = 3 · 1 + 31 + 4 · 16 = 98 g mol–1)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
120 ·
ÖRNEK
29 gram Mg(OH)2 ve bir miktar Ca(OH)2’ten oluşan baz karışımını tamamen nötürleştirmek için
1,8 mol HCI harcandığına göre karışımdaki Ca(OH)2’in kütlesi kaç gramdır?
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , Mg: 24 g mol–1 , Ca: 40 g mol–1)
ÇÖZÜM
29 g Mg(OH)2’in mol sayısını bulalım.
n=
29
m
= 0,5 mol Mg(OH)2 olur.
=
MK 58
(Mg(OH)2 = 24 + 2 · (16 + 1) = 58 g mol–1)
Mg(OH)2 ile HCI arasında gerçekleşen tepkimeyi yazalım ve denkleştirelim.
Mg(OH)2 + 2HCI
MgCI2 + 2H2O
Tepkime denkleminde 1 mol Mg(OH)2’i nötürleştirmek için 2 mol HCI gerektiğine göre 0,5 mol
Mg(OH)2’i nötürleştirmek için 1 mol HCI gerekir. Buradan da Ca(OH)2’i nötürleştirecek HCI’in mol
sayısı 1,8 – 1= 0,8 mol olur.
Ca(OH)2 + 2HCI
120
CaCI2 + 2H2O
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Tepkimede 2 mol HCI ile 1 mol Ca(OH)2 tepkimeye girdiğine göre 0,8 mol HCI ile 0,4 mol Ca(OH)2
tepkimeye girecektir. Buradan da Ca(OH)2’in kütlesini bulabiliriz.
n=
m
ise
MK
(Ca(OH)2 = 40 + 2 · (16 + 1) = 74 g mol–1)
m
74
m= 29,6 g Ca(OH)2 bulunur.
0,4=
ÖRNEK
Kütlece %80’lik 85 gram AgNO3 çözeltisinin yeteri kadar Na2SO4 çözeltisi ile tepkimesinden elde
edilen çökeltinin (Ag2SO4(k)) kütlesi kaç gramdır?
(N: 14 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , Na: 23 g mol–1 , S: 32 g mol–1 , Ag: 108 g mol–1)
ÇÖZÜM
Kütlece %80’lik 85 gram AgNO3 çözeltisindeki AgNO3 kütlesini bulalım ve ardından da mol sayısını
hesaplayalım.
85 ·
80
= 68 g AgNO3’dır.
100
n=
68
m
= 0,4 mol AgNO3 olur.
=
MK 170
(AgNO3 = 108 + 14 + 3 · 16 = 170 g mol–1)
2AgNO3(suda) + Na2SO4(suda)
Ag2SO4(k) + 2NaNO3(suda)
Denkleşmiş tepkimede 2 mol AgNO3’tan 1 mol Ag2SO4 çökeltisi oluşuyor. Buna göre 0,4 mol
AgNO3’tan 0,2 mol Ag2SO4 oluşur. Buradan da oluşan Ag2SO4’ın kütlesini bulabiliriz.
n=
0,2=
m
MK
(Ag2SO4 = 2 · 108 + 32 + 4 · 16 = 312 g mol–1)
ise
m
312
m= 0,2 · 312 = 62,4 Ag2SO4 katısı oluşur.
ÖRNEK
20 gram KBr çözeltisinde 4,76 gram Cr(NO3)3 tamamen çözündüğünde CrBr3(k) ve KNO3 oluşuyor.
Buna göre KBr’ün kütlece yüzde derişimi kaçtır?
(N: 14 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , K: 39 g mol–1 , Cr: 52 g mol–1 , Br: 80 g mol–1)
ÇÖZÜM
4,76 g Cr(NO3)3’ın mol sayısını bulalım.
4,76
m
= 0,02 mol Cr(NO3)3 olur.
=
MK
238
(Cr(NO3)3 = 52 + 3 (14 + 3 · 16) = 238 g mol–1)
KBr çözeltisi ile Cr(NO3)3 arasında gerçekleşen tepkimeyi yazalım ve denkleştirelim.
3KBr(suda) + Cr(NO3)3(suda)
CrBr3(k) + 3KNO3(suda)
Denkleşmiş tepkimeden yararlanarak 0,02 mol Cr(NO3)3 ile tepkimeye girecek KBr’ün mol sayısını
bulalım.
Tepkimede 1 mol Cr(NO3)3 ile 3 mol KBr birleşmektedir. Buna göre 0,02 mol Cr(NO3)3 ile 0,06 mol
KBr tepkimeye girecektir.
(KBr = 39 + 80 = 119 g mol–1)
Buradan da 0,06 mol KBr’ün kütlesini bulalım.
n=
0,06=
m
ise
MK
m
119
m= 7,14 g KBr olur.
Çözeltideki KBr’ün kütlece yüzde derişimi =
7,14
20
· 100
=
%35,7 olur.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
n=
121
ÖRNEK
Yüksek fırınlarda, demir cevherinden (Fe2O3) karbonmonoksit gazı geçirildiğinde, saf demir elde edilir.
Fe2O3(k) + 3CO(g)
2Fe(k) + 3CO2(g)
Buna göre;
32 kg Fe2O3 örneğinden yukarıdaki tepkime sonucunda en çok 2240 gram saf Fe elde edildiğine
göre Fe2O3’in saflık yüzdesi kaçtır? (O: 16 g mol–1 , Fe: 56 g mol–1)
ÇÖZÜM
Tepkimede elde edilen 2240 gram Fe’in mol sayısını bulalım.
n=
m
MK
=
2240
= 40 mol Fe olur.
56
Tepkimede 2 mol Fe elde edilebilmesi için 1 mol Fe2O3 harcanmalıdır. Buna göre 40 mol Fe’in elde
edilebilmesi için de 20 mol Fe2O3 tepkimede harcanmalıdır.
Buradan da 20 mol Fe2O3’in kütlesini bulalım.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
122
n=
m
ise
MK
20=
m
⇒ m = 3,2.103 g = 3,2 kg Fe2O3 olur.
160
Fe2O3’in saflık yüzdesi =
(Fe2O3 = 2 · 56 + 3 · 16 = 160 g mol–1)
3,2
· 100 = %10 olur.
32
Sınırlayıcı Bileşen
Kimyasal tepkimelerde amaç, başlangıç maddelerini kullanarak en yüksek miktarda ve verimde
bileşikler elde etmektir. Kimyasal tepkimelerde reaktifler her zaman oluşturdukları bileşiklerdeki oran-
larda olmayabilir. Ancak reaktifler, denkleştirilmiş tepkimede en az belirtilen oranlarda olmak zorun-
dadır. Tepkime ortamına fazla miktarda reaktifler eklenmiş olabilir. Tepkimede fazla eklenen reaktifler
tamamen tükenmez ve tepkime ortamında artar. Bir tepkimede tamamen tükenen maddeye sınırlayıcı
bileşen denir. Bir tepkimede sınırlayıcı bileşen tamamen tükendiğinde, oluşan ürünlerin miktarını da
belirler. Bu bileşen tükendiği zaman artık tepkime olmaz ve ürün oluşması durur.
ÖRNEK
AI metali ile HCI çözeltisi arasında gerçekleşen tepkime aşağıda verilmiştir.
2AI(k) + 6HCI(suda)
2AICI3(suda) + 3H2(g)
10,8 g AI ve 1,32 mol HCI’in tepkimesi ile ilgili,
a. Hangi madde sınırlayıcı bileşendir?
b. NK’da en çok kaç litre H2 gazı oluşur? (Al: 27 g mol –1)
c. Artan madde olmaması için hangi maddeden kaç gram tepkime ortamına eklenmelidir?
(Al: 27 g mol–1)
ÇÖZÜM
a. Öncelikle 10,8 g AI’un mol sayısını bulalım.
n=
m
MK
=
10,8
= 0,4 mol AI olur.
27
Denkleşmiş tepkimede 2 mol AI ile 6 mol HCI tepkimeye girebilmektedir. Örneğimizde ise 0,4 mol
AI ve 1,32 mol HCI verilmiştir. Burada reaktiflerden biri tamamen tükeninceye kadar tepkime devam
edecektir. Reaktiflerin birleşme oranlarına baktığımızda sınırlayıcı bileşenin yani tamamen harcanan
bileşenin AI olduğunu görürüz.
2 mol AI
0,4 mol AI
6 mol HCI ise
x
x = 1,2 mol HCI harcanır.
1,32 – 1,2 = 0,12 mol HCI tepkimeye girmeden kalır.
Tepkimede tamamen tükenen yani sınırlayıcı bileşen olan AI, aynı zamanda ürünlerin miktarını
belirler.
b. Tepkimede oluşan H2 gazının mol sayısını ve ardından da NK’daki hacmini bulalım. Tepkime
denkleminde 2 mol AI’dan 3 mol H2 oluşmaktadır. Buna göre,
2 mol AI
0,4 mol AI
3 mol H2 açığa çıkar.
x
x = 0,6 mol H2 oluşur.
Oluşan H2 gazının NK’daki hacmi ise 0,6 · 22,4 = 13,44 L H2 olur.
c. Tepkimede 6 mol HCI ile 2 mol AI tam olarak birleşmektedir. Artan 0,12 mol HCI’in tamamen
harcanması yani artan madde kalmaması için gereken AI mol sayısını sonra da tepkime ortamına
eklenecek AI kütlesini bulalım.
6 mol HCI
0,12 mol HCI
n=
0,04 =
2 mol Al ise
x
x = 0,04 mol AI olur.
m
ise
MK
m
⇒ m = 1,08 g AI eklenmelidir.
27
KİMYASAL HESAPLAMALAR
123
ÖRNEK
Eşit kütlelerdeki N2 ile H2 gazlarının tepkimesi sonucunda en çok 6,8 gram NH3 bileşiği oluştuğuna
göre aşağıda verilen soruları cevaplayalım. (H: 1 g mol–1 , N: 14 g mol–1)
a. Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir?
b. Hangi maddeden kaç gram artar?
c. Başlangıç karışımı kaç gramdır?
ÇÖZÜM
a. Tepkime denklemini yazalım ve denkleştirelim.
N2(g)
+
2 · 14 = 28 g
3H2(g)
6·1 = 6 g
2 · 17 = 34 g
0,2 katı
? = 5,6 g
(NH3 = 14 + 3 · 1 = 17 g mol–1)
2NH3(g)
0,2 katı
? = 1,2 g
0,2 katı
6,8 g
Denkleşmiş tepkimede 34 g NH3 elde edebilmek için 28 g N2 ve 6 g H2 harcanmalıdır. Buna göre
6,8 g NH3 elde edebilmek için ise 5,6 g N2 ve 1,2 g H2 harcanması gerekir. Eşit kütlede N2 ve H2 olması
124
gerektiğinden burada her iki maddeden 5,6’şar gram alalım.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
N2(g)
Eşit kütlede:
Değişim
:
+
3H2(g)
5,6 g
1,2 g
5,6 g
5,6 g
–5,6 g
–1,2 g
–
4,4 g artar.
2NH3(g)
6,8 g
+6,8
6,8 g oluşur.
N2 ve H2’den eşit kütlelerde yani 5,6’şar gram alındığında 4,4 gram H2 artar. Tamamen tükenen N2
olduğundan sınırlayıcı bileşen N2’tur.
b. Tepkime sonunda 4,4 gram H2 artar.
c. Başlangıçta N2 ve H2’den 5,6’şar gram alındığından başlangıç karışımının kütlesi
5,6 + 5,6 = 11,2 gramdır.
Tepkime Verimi
Bir tepkimenin teorik verimini, sınırlayıcı bileşen belirler. Bir başka deyişle teorik verim, sınırlayıcı
bileşenin tümüyle kullanılması hâlinde oluşabilecek ürün miktarıdır. Teorik verim, elde edilebilecek en
yüksek verim olup denkleştirilmiş tepkimeden sayısal olarak hesaplanabilir. Uygulamada ise gerçek
verim kullanılır ve gerçek verim tepkime sonunda oluşan ürün miktarıdır. Burada gerçek verim daima
teorik verimden küçüktür. Kimyasal tepkimelerde tepkime verimini düşüren birçok neden olabilir. Esas
tepkimenin yanında yürüyen ikinci bir tepkimenin reaktifleri kullanması, reaksiyonun dengede olması
(Dengedeki tepkimede hem tepkimeye girenler hem de ürünler bulunur.), tepkime esnasındaki madde
kayıpları, kullanılan maddenin yeterince saf olmaması gibi örnekler verilebilir.
ÖRNEK
265 gram Na2CO3’ın bir miktar HCI çözeltisiyle tepkimesinden 3,01.1023 tane CO2 molekülü oluş-
maktadır.
Buna göre tepkimenin verim yüzdesi kaçtır? (C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , Na: 23 g mol–1)
ÇÖZÜM
Tepkime denklemini yazalım ve denkleştirelim.
Na2CO3(k) + 2HCI(suda)
2NaCI(suda) + CO2(g) + H2O(s)
Tepkime sonunda oluşan CO2’in mol sayısını bulalım.
n=
3,01.1023
N
=
= 0,5 mol CO2 olur.
NA
6,02.1023
Tepkime denkleminden 0,5 mol CO2’in oluşması için 0,5 mol Na2CO3’ın harcanması gerektiğini
anlayabiliriz. Çünkü tepkime denkleminde 1 mol CO2’in oluşması için 1 mol Na2CO3 harcanmaktadır.
Buradan da 0,5 mol Na2CO3’ın kütlesini bulalım.
n=
m
ise
MK
0,5=
m
⇒ m = 53 g Na2CO3 olur.
106
Buna göre tepkimenin verim yüzdesini bulabiliriz.
265 g Na2CO3’ın
100 g Na2CO3’ın
53 g harcanıyor.
x
x = 20 gram harcanır.
Tepkimenin verimi %20’dir.
ÖRNEK
48,5 gram ZnS(k) ile 19,2 gram O2 gazının tepkimesinden deneysel olarak en çok 0,3 mol SO2 gazı
elde edilmektedir. Buna göre tepkimenin yüzde verimi kaçtır? (S: 32 g mol–1 , Zn: 65 g mol–1)
2ZnS(k) + 3O2(g)
125
KİMYASAL HESAPLAMALAR
(Na2CO3 = 2 · 23 + 12 + 3 · 16 = 106 g mol–1)
2ZnO(k) + 2SO2(g)
ÇÖZÜM
Tepkimedeki maddelerin mol sayısını bulalım.
n=
48,5
m
= 0,5 mol ZnS olur.
=
Mk
97
(ZnS = 65 + 32 = 97 g mol –1)
n=
19,2
m
= 0,6 mol O2 olur.
=
Mk
32
(O2 = 2 · 16 = 32 g mol –1)
Tepkime denklemindeki mol oranlarını kullanarak sınırlayıcı bileşeni bulabiliriz. Sınırlayıcı bileşen,
tepkimede ilk tükenen maddedir. Tepkimede en fazla ürün oluşması bu maddenin miktarına bağlıdır.
2ZnS(k)+ 3O2(g)
Başlangıç: 0,5 mol
0,6 mol
Değişim : –0,4 mol –0,6 mol
2ZnO(k) + 2SO2(g)
0,1 mol
–
–
+0,4 mol +0,4 mol
–
0,4 mol
0,4 mol
Tepkimede sınırlayıcı bileşen O2(g)’dir. O2 gazının tamamen tükenmesi sonucunda teorik olarak
0,4 mol SO2 gazının oluşması gerekir. Oysa deneysel olarak bulunan değer 0,3 mol SO2’dir. Demek
ki tepkime %100 verimli gerçekleşmemiştir. Buna göre tepkimenin verim yüzdesini bulalım.
yüzde verim =
yüzde verim =
Gerçek verim
· 100 ise
Teorik verim
0,3
0,4
· 100 = %75 olur.
ÖRNEK
KİMYASAL HESAPLAMALAR
126
Kütlece %60’lık 720 g AI4C3 örneği yeterli miktarda H2O ile tepkimeye sokuluyor.
AI4C3(k) + 12 H2O(s)
4 AI(OH)3(k) + 3 CH4(g)
Tepkime %80 verimle gerçekleştiğinde NK’da kaç litre CH4 gazı elde edilir?
(C: 12 g mol–1 , Al: 27 g mol–1)
ÇÖZÜM
720 g AI4C3 örneğindeki saf AI4C3 miktarını bulalım.
720 ·
60
= 432 g AI 4 C 3
100
Tepkime %80 verimle gerçekleştiğine göre tepkimede harcanan AI4C3 katısının miktarı;
432 ·
80
= 345, 6 g AI 4 C 3 ’dür.
100
Tepkimede harcanan AI4C3’ün mol sayısını bulalım.
n=
m
ise
MK
n=
345, 6
= 2, 4 mol AI 4 C 3 olur.
144
(AI4C3 = 4 · 27 + 3 · 12 = 144 g mol –1)
Tepkime denkleminden yararlanarak NK’da elde edilen CH4 gazının hacmini bulalım.
1 mol
AI4C3
2,4 mol AI4C3
3 · 22,4 L CH4
x
x = 161,28 L CH4 gazı oluşur.
ÖRNEK
Kapalı bir kapta, 4NH3(g) + 5O2(g)
4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesi gerçekleşiyor.
0,5 mol NH3 ile aşırı O2 gazlarının tepkimesinden deneysel olarak en çok 3 gram NO gazı elde
edilebilmektedir. Buna göre, tepkimenin yüzde verimi kaçtır? (N: 14 g mol–1 , O: 16 g mol –1)
ÇÖZÜM
Tepkimede elde edilen NO gazının mol sayısını bulalım.
n=
m
ise
MK
n=
3
= 0,1 mol NO’tir.
30
(NO = 14 + 16 = 30 g mol –1 )
Tepkime denkleminde 4 mol NO gazı elde etmek için 4 mol NH3 gazının harcanması gerekir. Buna
göre 0,1 mol NO gazı elde etmek için de 0,1 mol NH3 gazı harcanmalıdır. Buradan tepkimenin yüzde
verimini bulabiliriz.
0,1 molü tepkimeye girer.
100 mol NH3’ın
x
127
x = 20 molü tepkimeye girer.
Tepkime verimi %20’dir.
ALIŞTIRMALAR
1. MgCO3(k)
MgO(k) + CO2(g)
Tepkimesine göre 400 gram MgCO3 katısı ayrıştırıldığında 2,408.1024 tane CO2 molekülü
elde edildiğine göre tepkime verimi yüzde kaçtır? (Mg: 24 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
Cevap: %84
2. CS2(g) + 3CI2(g)
S2CI2(g) + CCI4(g)
Eşit mollerde CS2 ve CI2 gaz karışımının tam verimle gerçekleşen tepkimesinde en fazla
Buna göre;
a. Başlangıçtaki gaz karışımı kaç moldür?
b. Tepkime sonunda hangi gazdan kaç mol artar?
c. Sınırlayıcı bileşen hangisidir?
(C: 12 g mol–1 , CI: 35,5 g mol–1)
30,8 gram CCI4 elde edilmektedir.
Cevap: a. 1,2 mol
b. 0,4 mol CS2 artar.
c. Sınırlayıcı bileşen CI2’dur.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
0,5 mol NH3’ın
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. 35Rb ve 37Rb rubidyumun izotoplarıdır. 35Rb’un bolluk oranı %72, 37Rb’un bolluk oranı ise %28’dir.
Buna göre Rb’un ortalama atom kütlesi nedir?
2. NK’daki yoğunluğu 2,59 g L–1 olan C4H10 gazının 11,6 gramı ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
(H: 1 g mol –1 ,
KİMYASAL HESAPLAMALAR
128
C: 12 g mol –1)
a. Kaç moldür?
b. Kaç tane C4H10 molekülü içerir?
c. Toplam kaç mol atom içerir?
ç. Toplam kaç tane atom içerir?
d. Kaç mol C, kaç mol H atomu içerir?
e. Kaç tane C, kaç tane H atomu içerir?
f. Kaç gram C, kaç gram H atomu içerir?
3. C, H ve O elementlerinden oluşan bir bileşiğin 6 gramında 2,4 gram C, 0,4 gram H bulunmaktadır.
Buna göre bileşiğin basit formülü nedir? (H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol –1)
4. 6,4 gram S atomu içeren KAI(SO4)2 .nH2O bileşiğinde 32 gram O atomu bulunduğuna göre bileşikteki n sayısı kaçtır? (O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
5. 1,204.1023 tane C3H8 molekülünün 1,5 mol oksijen gazı ile yanması sonucunda en fazla kaç gram
CO2 gazı elde edilir? Hangi gazdan kaç mol artar? (C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
6. 2CrI3 + 27H2O2 + 10OH –
mülü nedir?
2CrO2–
4 + 6X + 32H2O tepkimesinde X ile gösterilen maddenin for-
7. Aşağıda verilen tepkime türlerini (yanma, asit-baz, çözünme-çökelme veya redoks) tepkimelerin
yanlarına yazınız.
a.3H2SO4(suda) + 2AI(OH)3(suda)
b.C3H6O2(s) +
7
O2(g)
2
c.BaCI2(suda) + Na2SO4(suda)
ç.Zn(k) + Cu(NO3)2(suda)
8. 3Cu + 8HNO3
AI2(SO4)3(suda) + 6H2O(s) ...................................................
3CO2(g) + 3H2O(s)
BaSO4(k) + 2NaCI(suda)
Zn(NO3)2(suda) + Cu(k)
...................................................
...................................................
...................................................
3Cu(NO3)2 + 2NO + 4X tepkimesine göre 19,2 gram Cu’ın yeteri kadar HNO3
ile tepkimesinden en çok kaç gram X ile gösterilen madde elde edilebilir?
(H: 1 g mol –1 , N: 14 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , Cu: 64 g mol –1)
9. Birbirini izleyen aşağıdaki tepkimeler sonucunda elde edilen ve Z ile gösterilen maddenin formülü
nedir?
2X + O2
Y + H2SO4
2Cu + X
2Y
Z
10. Eşit kütlelerde CS2 ve O2 gazları karıştırılıp tepkimeye sokulduğunda CO2 ve SO2 gazları oluşmaktadır. Tam verimle gerçekleşen bu tepkimede hangi madde sınırlayıcı bileşendir?
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
11. Cr, S ve O’den oluşan bir bileşiğin kütlece %26,53 Cr ve %24,49 S içerdiği bilinmektedir. Bileşiğin
molekül kütlesi 392 akb olduğuna göre bileşiğin basit ve molekül formülünü bulunuz
(O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1 , Cr: 52 g mol–1).
12. Belirli sıcaklık ve basınç koşullarında, kapalı bir kapta 3,2 gram CH4 gazı bulunmaktadır. Bu kaba
bir miktar C3H6 gazı pompalandığında kaptaki toplam atom sayısı 4 katına çıkıyor. Buna göre kaba
ilave edilen C3H6 gazı kaç gramdır? (H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
13. 9,2 gram X2H6O bileşiği tamamen yandığında 17,6 gram XO2 oluşuyor. Buna göre X’in atom kütlesi
kaçtır? (H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
129
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Cu2S + O2
14. 4FeS + 7O2
2Fe2O3 + 4SO2 tepkimesine göre %75 saflıkta 660 gram FeS örneğinden %40
verimle kaç gram Fe2O3 elde edilir? (O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1 , Fe: 56 g mol–1)
15. 3P + 5HNO3 + 2H2O
3H3PO4 + 5NO tepkimesinde 12 gram NO elde edilebilmesi için tepki-
meye giren maddelerin mol sayıları toplamı kaç olmalıdır? (N: 14 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
16. AI(OH)3 ile H2SO4 tepkimeye girerek AI2(SO4)3 oluşturur. Buna göre,
a. Kimyasal reaksiyonun denklemini yazarak denkleştiriniz.
b. 0,2 mol AI(OH)3 ile kaç gram H2SO4 tamamen tepkimeye girer? Hesaplayınız.
c. 68,4 gram AI2(SO4)3 elde edilebilmek için kaç mol AI(OH)3 , yeteri kadar H2SO4 ile tepkimeye
girmelidir? Hesaplayınız
130
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , AI: 27 g mol–1 , S: 32 g mol–1).
17. Aşağıda verilen noktalı yerleri istenenleri sağlayacak şekilde doldurunuz
KİMYASAL HESAPLAMALAR
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , P: 31 g mol–1 , S: 32 g mol–1).
a. 3 mol H3PO4 ................................... gramdır.
b. 1,806.1023 P2O3 ................................... moldür.
c. ................................... gram SO2 0,2 moldür.
ç. 1,204.1023 tane H2S molekülü ................................... gramdır.
d. ................................... tane H3PO4 molekülünde toplam 16 mol atom bulunur.
e. 9,6 gram oksijen atomu içeren SO3 molekülü toplam ................................... tane atom içerir.
f. ................................... tane atom içeren H2S molekülü 13,6 gramdır.
g. 0,3 mol P2O3 ve 1,204.1024 SO3 karışımının toplam kütlesi ................................... gramdır.
ğ. 12,8 gram SO2 molekülünde toplam ................................... tane atom bulunur.
h. 80 akb SO3 ................................... moldür.
i. 100 tane P2O3 molekülü ................................... gramdır.
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
sınırlayıcı bileşen
mol
tepkime denklemi
atom kütlesi
1 akb
en basit
tepkime verimi
redoks
nötürleşme
mol kütlesi
molekül
1. Kimyasal bileşiklerin bileşimlerinin ve kimyasal tepkimelerde oluşan madde miktarlarının tayininde
................................ gereklidir.
2. Bir maddedeki tanecik sayısı, Avogadro sayısının kaç katı ise o kadar ............................. dür.
3. Bileşiklerdeki her elementin atom sayısı, atom kütleleri ile çarpıldıktan sonra çarpımlar toplanarak
131
4. Bir 12C atomunun kütlesinin
1
’sine ............................. denir.
12
5. Bileşiklerdeki element atomlarının sayısını bağıl oranlarla veren formül .......................... formüldür.
6. Elektron alışverişi esasına dayanan tepkimeler ............................. tepkimeleridir.
7. Sınırlayıcı bileşenin tümüyle kullanılması sonucunda oluşan ürün miktarı ..............................’ni
gösterir.
8. Tepkimede tamamen tükenen reaktife ............................. denir.
9. Tepkimenin ilerleyiş yönünü gösteren .............................’nde, tepkimeye giren maddelerin formülleri sol tarafa, tepkimeden çıkan maddelerin formülleri ise sağ tarafa yazılır.
10. Asitlerle bazlar arasında gerçekleşen sonucunda tuz ve su oluşan tepkimelere.............................
tepkimesi denir.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
............................. bulunur.
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış ise “Y”
kutusunu işaretleyiniz.
1. Bir maddedeki tanecik sayısı, Avogadro sayısının kaç katı ise madde o
kadar moldür.
2. En basit formül, moleküldeki her elementin gerçekte kaç atomlu olduğunu
belirtmez.
3. Bir bileşiğin molekül kütlesi, molekülü meydana getiren atomların kütleleri
toplamına eşittir.
KİMYASAL HESAPLAMALAR
132
4. Avogadro sayısının bilinen değeri 6,02.1023 yerine 6,02.1020 alınırsa bir
atomun kütlesi 1000 kat azalır.
5. Bir CH4 molekülünün kütlesi 4 mol He atomunun kütlesine eşittir.
(He: 4 g mol –1 , CH4 : 16 g mol –1)
6. Zn(NO3)2 + 2HCI
7.
CnH2n+2 +
13
O2
2
ZnCI2 + 2HNO3 tepkimesi bir redoks tepkimesidir.
nCO2 + (n + 1) H2O tepkimesindeki n sayısı 4’tür.
8. 20 litre N2 gazının, 80 litre H2 gazı ile tepkimesinden aynı koşullarda 100
litre NH3 gazı oluşabilir.
9. X + Nitrik asit
NH3’tır.
Amonyum nitrat tepkimesinde X ile gösterilen madde
10. Tepkime verimini, sınırlayıcı bileşen belirler.
D
Y
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. 120 gram C3H4 gazı ile ilgili,
I. 3 moldür.
II. 1,806.1024 tane C3H4 molekülü içerir.
III. Toplam 21 mol atom içerir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2. 2,408.1023 tane molekül içeren gazların (C2H2 ve C2H4 ) karışımında toplam 1,8 mol atom
bulunduğuna göre karışım kaç gramdır?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
A) 11
B) 10,6
C) 9,8
D) 8,4
E) 4,6
3. 6,02.1021 tane H2S molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(H: 1 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
A) 0,01 moldür.
B) 0,34 gramdır.
C) 0,02 gram H atomu içerir.
D) 1,806.1021 tane atom içerir.
E) 0,32 gram S atomu içerir.
4. CH4 ve C4H6 gazlarına ait kütle değerleri verilmiştir.
I. 8 gram CH4
II. 9,6 gram C içeren C4H6
Buna göre aynı koşullardaki bu gazların aşağıda verilen niceliklerden hangisinde
II > I ilişkisi vardır?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
A) Mol sayısı
B) Atom sayısı
C) Kütle
D) Molekül sayısı
E) Hacim
5. 24’er tane H, P ve O atomundan en çok kaç H3PO4 molekülü oluşturulabilir?
A) 24
B) 12
133
C) 8
D) 6
E) 1
6. Bir mol X2 molekülü m gramdır. Buna göre bir HX molekülü m cinsinden kaç gramdır?
(H: 1 g mol–1)
A) 2m + 1
B)
m+2
2
C)
m+2
1,204.1024
D)
m+1
2
E)
m+2
6,02.1023
7. 9,6 gram oksijen atomu içeren N2O3 gazı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(H: 1 g mol–1 , N: 14 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
A) 0,2 moldür.
B) 15,2 gramdır.
C) 5,6 gram N atomu içerir.
D) 2,408.1023 tane N atomu içerir.
E) Toplam 5 mol atom içerir.
8. 14H+ + 6CI– + X
2Cr3+ + 3CI2 + 7 H2O
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?
KİMYASAL HESAPLAMALAR
134
A) CrO–4
B) Cr2O72–
9. CH3COOH + KOH
C) Cr2O3
D) Cr2O32–
E) Cr2O7
CH3COOK + H2O
Kütlece %28’lik 300 gram CH3COOH’in yeteri kadar KOH ile %70 verimle gerçekleşen tepkimesinden en çok kaç mol CH3COOK elde edilir?
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
A) 1,40
B) 1,24
C) 1,16
D) 0,98
E) 0,84
10.Kimyasal tepkimelerde;
I. Atom türü ve sayısı,
II. Toplam kütle,
III. Toplam molekül sayısı,
niceliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle korunmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11.Eşit kütlelerde Fe ve O2’in tepkimesi sonucunda en çok 46,4 gram Fe3O4 elde edilmektedir. Buna
göre,
I. 20,8 gram O2 artar.
II. Sınırlayıcı bileşen Fe’dir.
III. Başlangıçta alınan toplam kütle 67,2 gramdır.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
(O: 16 g mol–1 , Fe: 56 g mol–1)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
12.Eşit moldeki CaCO3 ve Na2CO3 katı karışımının yeteri kadar HCI çözeltisi ile tepkimesi sonucunda
8,8 gram CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçtaki katı karışımının kütlesi kaç gramdır?
(C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , Na: 23 g mol–1 , Ca: 40 g mol–1)
A) 41,2
B) 48,8
C) 53
D) 62,4
E) 20,6
13.Bir organik bileşiğin 6 gramının tam olarak yakılması sonucunda
oluşan CO2 ve H2O’yun mol sayıları grafikte verilmiştir. Buna göre
organik bileşiğin basit formülü nedir?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
A) C2H5OH
B) C3H6O
D) C3H8O
E) C3H6O2
Mol sayısı
0,4
H 2O
0,3
CO2
C) C3H8
0
t Zaman
14.Fosfat kayasından saf fosfor aşağıdaki tepkimeler sonucunda elde edilir:
2Ca3(PO4)2 + 6SiO2
6CaSiO3 + P4O10
P4 + 10CO
P4O10 + 10C
24,8 kg’lık fosfat kayasından [Ca3 (PO4)2] 3,72 kg saf P4 elde edilebilmektedir.
135
(O: 16 g mol–1 , P: 31 g mol–1 , Ca: 40 g mol–1)
A) 25
B) 40
C) 50
D) 60
E) 75
15.KOH ile H2SO4 tepkimeye girdiğinde K2SO4 ve H2O oluşmaktadır. 11,2 gram KOH ile tamamen
tepkimeye girebilecek olan kütlece %49’luk H2SO4 çözeltisinden kaç gram gerekir?
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1 , K: 39 g mol–1)
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
16.N2 ve O2 gazlarının tepkimesinden N2O3 gazı oluşuyor. Belirli miktarlardaki N2 ve O2 gazlarının
tepkimesinde O2 gazı tamamen tükenirken N2 gazının molce %60’ı artıyor.
Tepkime sonunda 0,6 mol N2O3 gazı oluştuğuna göre başlangıçtaki N2 ve O2 gazlarının mol
sayıları kaçtır?
N2 O2
A) 0,4
0,9
B) 0,6
0,4
C) 1,5
0,9
D) 0,4
0,6
E) 1,5
0,6
KİMYASAL HESAPLAMALAR
Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır?
17.2XOH + H2SO4
X2SO4 + 2H2O
Tepkimede 19,6 gram H2SO4’in tamamının harcandığında 34,8 gram X2SO4 elde edilmektedir.
Buna göre tepkimede X ile gösterilen elementin mol atom kütlesi kaçtır?
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
A) 23
B) 24
C) 39
D) 64
E) 108
18.42,6 gram NaCIO3 katısının tamamen ısıtılmasından elde edilen O2 gazı, C2Hx(OH)2 bileşiğinin
0,24 molünü tam olarak yakabildiğine göre x değeri kaçtır?
(O: 16 g mol–1 , Na: 23 g mol–1 , CI: 35,5 g mol–1)
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
19.2,408.1023 tane molekül içeren gazların (H2S ve NH3) karışımı 8,5 gramdır. Buna göre gaz karışımının molce yüzde kaçı NH3’tır?
(H: 1 g mol–1 , N: 14 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
KİMYASAL HESAPLAMALAR
136
A) 25
B) 40
C) 50
D) 60
20.80 litrelik O2 ve O3 gazlarının karışımındaki O3’un %60’ı 2O3(g)
E) 75
3O2(g) tepkimesine göre ayrış-
tırıldığında kaptaki hacim aynı koşullarda 92 litre oluyor. Buna göre başlangıçtaki O2 gazı kaç
litredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 60
E) 85
2
1.Oksijen atom sayısı eşit olan;
I. SO2,
II.H2SO3,
III.H2SO4,
bileşikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
A) Kütlesi en büyük olan I. bileşiktir.
B) Mol sayısı en küçük olan III. bileşiktir.
C) Atom sayıları II > III > I şeklindedir.
D) Molekül sayısı en büyük olan I. bileşiktir.
E) İçerdikleri S atomları sayısı eşittir.
22.N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g)
Yukarıdaki tepkime denklemine göre 6’şar mol N2 ve H2 gazı sabit hacimli bir kapta tepkimeye
sokuluyor.
Tepkimede H2’in %50’si harcandığı anda kapta toplam kaç mol gaz vardır?
A) 12
B) 10
C) 8
D) 6
E) 4
23.H2S gazının oksijen gazı ile tepkimesinden SO2 gazı ve su buharı elde edilmektedir. Buna göre
6,02.1022 tane H2S molekülünün NK’da 6,72 litre O2 gazı ile tepkimesinden en çok kaç gram
SO2 gazı elde edilebilir?
(O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
A) 1,8
B) 2,4
C) 3,2
D) 4,8
E) 6,4
24.24,8 gram fosforun tamamı havada yakıldığında 56,8 gram oksit bileşiği oluşmaktadır. Buna göre
oluşan fosfor oksit bileşiğinin en basit formülü nedir?
(O: 16 g mol–1 , P: 31 g mol–1)
A) P2O3
B) P2O5
25.Mg + H3PO4
Yukarıda
C) PO
D) PO2
E) P4O10
Mg3(PO4)2 + H2
verilen tepkime denklemi denkleştirildiğinde, ürünlerdeki toplam atom sayısı kaç
olur?
A) 4
26.2AI(k)
B) 10
3
+
O
2 2(g)
C) 15
D) 19
E) 21
137
AI2O3(k)
I. Redoks tepkimesidir.
II. 1 mol AI(k) 3 mol elektron vererek yükseltgenmiştir.
III.O2 gazı indirgendir.
Yukarıdaki
A) Yalnız I
yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
2
7.Eşit kütlede SO2 ve O2 gazlarının tepkimesinden SO3 gazı elde ediliyor. Tam verimle gerçekleşen
tepkime sonunda 25,6 gram SO3 gazı elde edilirken 0,48 mol madde artıyor. Buna göre,
I. Sınırlayıcı bileşen SO2’dir.
II. Başlangıçta gaz karışımının kütlesi 40,96 gramdır.
III. Artan maddenin kütlesi 15,36 gramdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
(O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
KİMYASAL HESAPLAMALAR
GAZLAR
138
1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
2.İDEAL GAZ YASASI
3.GAZLARDA KİNETİK TEORİ
Difüzyon/Efüzyon
139
Buharlaşma/Yoğuşma
5.GAZ KARIŞIMLARI
Kısmi Basınç
Bu ünitenin amacı;
 Gazları nitelemek için gerekli büyüklükleri ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kinetik
teorinin temel varsayımlarını irdelemektir.
 Gaz yasalarını kullanıp gazlarla ilgili hesaplamalar yapmaktır.
 Kısmi basınç kavramı üzerinden gaz karışımlarını incelemektir.
 Kritik sıcaklık/basınç kavramlarını kullanarak saf maddelerin faz diyagramlarını yorumlamaktır.
GAZLAR
4.GERÇEK GAZLAR
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
GAZLAR
140
Basınç
Difüzyon
Hacim
Efüzyon
Mutlak sıcaklık
Faz diyagramı
Model
Kritik sıcaklık
Standart-normal şartlar
Kritik basınç
İdeal gaz
Kısmi basınç
Gerçek gaz
Doygun buhar basıncı
3.1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
Sıcak havayla doldurulmuş bir balon havada
yükselir (Resim 3.1). Bir bisiklet tekerleği fazla
şişirildiğinde patlayabilir (Resim 3.2). Bir petrol
kuyusundan ham petrolün çıkarılması sırasında
sıvı hâldeki ham petrolden önce doğal gaz açığa
çıkar ve bu gaz, platformun bacasında yanabilir
(Resim 3.3). Bu olaylar gazların hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?
Sıcak hava balonunun havada yükselmesi ve
bisiklet tekerinin pompa ile şişirilmesi, gazların
fiziksel özellikleri ile; petrol platformunda açığa
Resim 3.1: Sıcak hava balonu
çıkan doğal gazın yanması ise kimyasal özelliği
ile ilgilidir. Biz bu bölümde gazların daha çok
fiziksel özelliklerini inceleyeceğiz. Balonun havada yükselmesi, bisiklet tekerinin şişirilmesi vb.
141
olaylarda gazın davranışını onun basınç, sıcaklık, hacim ve miktarı belirler. Şimdi gazların özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele alıp inceleyelim.
GAZLAR
Bulunduğu kabı tamamen dolduran, kolaylıkla sıkıştırılabilen gazlar, başka bir gaz içinde de
yayılır ve her oranda karışır. Gazların yoğunlukları sıvı ve katılardan daha düşüktür.
Gaz molekülleri sürekli hareket hâlindedir ve
Resim 3.2: Bisiklet tekerinin pompa ile şişirilmesi
bu yüzden çarptıkları yüzeye kuvvet uygulayarak basınç oluşturur. Basınç, birim alana düşen
dik kuvvet olarak tanımlanır ve “P” ile gösterilir.
Bas›nç (P) =
Kuvvet (F)
Alan (S)
bağıntısı ile ifade
edilir.
Basıncın büyüklüğü, gaz moleküllerinin yüzeye hangi sıklıkla ve hangi kuvvetle çarptıkları
ile yakından ilgilidir. Bu çarpma kuvveti çeşitli
etkenlere bağlıdır. Bunlar; moleküllerin öteleme
hareketi yani kinetik enerjisi, moleküllerin saniyedeki çarpma sayısı ve çarpma şiddetidir.
Resim 3.3: Petrol platformunda açığa çıkan doğal
gazın yanması
Uluslararası birim sisteminde (SI); kuvvet newton (N) ile, alan metrekare (m2) ile ölçülür. Basıncın
birimi ise N m–2 dir. Buna göre, bir paskal (Pa) 1 N m–2 lik bir basınçtır. Diğer basınç birimleri ise bar
(bar), atm. (atmosfer) ve torrdur (milimetre cıva = mmHg).
1 paskal= 1 N m–2 = 1 kg m–1 s–2
1 bar = 105 paskal
1 atm. = 760 torr
1 atm. = 101325 N m–2 = 101325 Pa = 760 mmHg
1 atm. = 1,01325 bar
Atmosfer Basıncının Ölçülmesi
Gaz moleküllerinin bulundukları kabın çeperine çarpması
sonucu kapta bir basınç oluşmaktadır. Moleküllerin gelişigüzel
hareketi, yüzey üzerinde oldukça fazla kuvvet ve yüksek basınç
142
oluşturur. Atmosfer basıncı da aynı şekilde meydana gelir.
İtalyan bilim insanı Evangelista Torricelli (Evangelista
Toriçelli) (Resim 3.4), 1643 yılında basit bir düzenekle atmos-
GAZLAR
fer basıncını ölçmüştür. Bilindiği gibi Dünya’nın çevresindeki
hava tabakası çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir.
Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar, temas
ettiği yüzeylere basınç uygular. Bu basınca atmosfer basıncı
denir. Açık hava basıncının değeri deniz seviyesinde en büyüktür. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hava molekülleResim 3.4: Evangelista Torricelli
(1608-1647)
rinin yoğunluğu azalacağı için açık hava basıncının değeri de
azalır. Torricelli, Şekil 3.1’deki deney düzeneğini deniz seviyesinde kurarak atmosfer basıncını ölçmüştür. Deneyde; yaklaşık
bir metre uzunluğunda, bir ucu kapalı cam boru, ağzına kadar
cıva ile doldurulur. Borunun, açık ucu baş parmak ile kapatılıp
cıva çanağına daldırılır. Kapatılan uç açıldığında cıvanın bir
kısmının kaba geri boşaldığı, bir süre sonra ise cıva seviyesinin
sabit kaldığı görülür. Cam borudaki cıva seviyesi yüksekliği 760
mm’dir. Cıva seviyesinin belli bir yükseklikte kalması, çanaktaki
cıva yüzeyine, atmosfer basıncının etkiyor olmasıyla açıklanabilir. Aynı deney farklı çaptaki cam borularla yapıldığında cıva
Şekil 3.1: Atmosfer basıncını ölçen
barometre düzeneği
düzeyleri arasındaki farkın yine 760 mm olduğu görülür. Yani
borudaki cıva yüksekliği, borunun kesitine bağlı değildir.
Toriçelli bu deneyi deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta yani normal koşullarda
yapmıştır. Bu koşullarda 760 mm cıva sütununun basıncını dengeleyen açık hava
basıncı 1 atm. dir. Buna göre normal koşullarda 1 atm. = 76 cmHg = 760 mmHg’dır.
Deniz seviyesinden her
10,5 metre yükseklikte
gaz basıncı 1 mmHg
düşer.
Kapalı Bir Kaptaki Gaz Basıncının Ölçülmesi
Kapalı bir kaptaki gazların basınçlarını ölçmek için kullanılan aletlere manometre denir. Manometrelerde borunun ucu kapalı veya açık olabilir (Şekil 3.2). Bir ucu kapalı olan U şeklindeki cam borunun
içine bir miktar cıva konulup açık uç, basıncı ölçülecek gazın konulduğu kaba bağlanır. Gaz, uyguladığı
basınç nedeniyle cıvayı aşağıya doğru iter. Diğer koldaki cıva üzerinde basınç uygulayacak gaz olmadığı için cıva seviyesi sabit kalır. Kollardaki cıva düzeyleri arasındaki fark cmHg ya da mmHg cinsinden
gaz basıncına eşittir (Şekil 3.2.a). Gaz basıncı Pgaz = h kadardır.
P0
Boşluk
Gaz
Gaz
h
h
Cıva
Cıva
(a)
(b)
GAZLAR
Şekil 3.2:a. Kapalı uçlu manometre
b. Açık uçlu manometrede cıva seviyesinin açık uçlu kolda yükselmesi
Açık uçlu manometrede U borusunun her iki ucu da açıktır. İçine cıva konulduktan sonra borunun
bir ucu basıncı ölçülecek gazın konulduğu kaba bağlanır. Atmosfer, açık uçtaki cıva üzerine basınç
uygulamaktadır. Gazın basıncı hava basıncından büyükse cıva, açık kolda yükselir (Şekil 3.2.b). Gaz
basıncı Pgaz = P0 + h kadardır. Gazın basıncı hava basıncından küçükse cıva, gazın bağlı olduğu kolda
yükselir (Şekil 3.3.a). Gaz basıncı Pgaz = P0 – h kadardır. Gaz basıncı, açık hava basıncına eşitse her
iki koldaki cıva seviyesi eşit olur (Şekil 3.3.b). Gaz basıncı Pgaz = P0’dır.
P0
P0
Gaz
Gaz
h
(a)
143
Cıva
Şekil 3.3: a. Cıvanın gaz kabının bağlı olduğu kolda yükselmesi
b. Cıva seviyesinin manometrenin her iki kolunda eşit olması
(b)
Cıva
Genellikle bütün barometre ve manometrelerde cıva kullanılır. Cıva zehirli bir maddedir ve uzun süre
solunması durumunda sağlık açısından zararlıdır. Ancak cıvanın, yoğunluğu (13,6 g mL–1) pek çok sıvının yoğunluğundan yüksek olduğu için bu amaca uygundur. Bir sütundaki sıvının yüksekliği, yoğunluğu
ile ters orantılıdır (Psıvı = h · d). Cıvanın yüksek yoğunluğu sayesinde, kullanışlı küçük barometre ve
manometrelerin yapılması mümkün olmuştur.
Gaz Hacmi
Gaz molekülleri, moleküller arasında büyük boşluklar bulunduğundan birbirinden bağımsız hareket edebilir. Bu nedenle
gaz hâlindeki maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.
Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar (Resim 3.5). Katı ve
sıvıların hacmi, basınca bağlı olarak neredeyse hiç değişmezken
gazların hacimleri, sıcaklık ve basınca bağlı olarak büyük ölçüde
değişir. Bu yüzden gazların hacmi, sıcaklık ve basınç koşullarına
göre farklılık gösterir. 0 °C sıcaklık ve 1 atm. basınç altında (normal koşullarda-NK) çeşitli gazlarla yapılan ölçümler sonucunda
her bir mol gazın hacminin 22,41 litre olduğu görülmüştür. NK’da
144
Resim 3.5: Gazlar, içinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alır.
bir mol gazın kapladığı hacme molar hacim denir.
Gazlarda hacim (V); milimetreküp (mm3), santimetreküp
(cm3), desimetreküp (dm3) ve metreküp (m3) gibi birimlerle ifade
GAZLAR
edilebilir. Biz bu bölümde daha çok mililitre (mL) ve litre (L) birimlerini kullanacağız.
Aynı zamanda 1 mL = 1 cm3 ve 1 L = 1 dm3 tür.
İçinde bulundukları kabın sıcaklığı azaldıkça veya basıncı
arttıkça birbirine yaklaşan gaz molekülleri arasındaki çekme
kuvvetleri etkin duruma geldiğinde gaz, sıvı hâle geçer. Bu
şekilde moleküller arasında etkileşimi olan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara gerçek gazlar denir. Gerçek gazlarda
Şekil 3.4: Moleküller arası çekim
kuvveti, birbirine yaklaştıkça artar.
Bu çekme sonucunda bir gaz, sıvıya
dönüşebilmektedir.
moleküllerin hacmi ihmal edilemez (Şekil 3.4). Buna göre düşük
sıcaklık ve yüksek basınçta idealden uzaklaşan gazlar, gerçek
gaz özelliği gösterir. Gerçek gazları daha sonra tekrar ele alıp
detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Molekülleri arasında çekim kuvveti olmayan ve birbirinin davranışından etkilenmeyen gazlara ideal
gaz denir. İdeal gazlarda gaz moleküllerinin hacmi çok küçük olduğundan toplam hacim yanında ihmal
edilebilir. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. Ancak gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve
düşük basınçta idealliğe yaklaşır.
Gazların hacmi ile ilgili çalışmalara Boyle ve Charles’tan sonra üçüncü katkı, İtalyan bilim insanı
Amedeo Avogadro tarafından yapılmıştır. Avogadro, 1811’de aynı sıcaklık ve basınçta farklı gazların
eşit hacimlerinin aynı sayıda molekül içereceğini belirten bir hipotez ortaya koymuştur. Buna göre herhangi
Sürtünmesiz
serbest
piston
bir gazın hacmi, mol sayıları ile orantılı olmalıdır:
V1 V2
=
n1
n2
Bu eşitlik Avogadro Yasası’nın matematiksel ifadesidir. Bu yasaya göre sabit basınç ve sıcaklıkta bir
gazın hacmi, gazın mol sayısı ile doğru orantılıdır.
Şekil 3.5’te bir miktar gaz serbest hareket eden bir
piston yardımıyla silindire sıkıştırılmıştır. Sabit sıcaklık
ve basınçta silindire gaz ilave edildiğinde gazın hacmi-
Silindir
Şekil 3.5: Serbest pistondaki kaba gaz pompalanması
nin arttığı görülür. Silindire pompalanan gazın mol sayısına bağlı olarak hacim değerleri Tablo 3.1’de
gösterilmiştir. Bu değerlerden yararlanarak eklenen gazın mol sayısına karşılık hacim değişimi grafiği
çizilebilir (Grafik 3.1).
1120
1,00
2240
2,00
4480
Tablo 3.1: Gazın mol sayısı ve hacim değerleri
(O °C ve 1 atm. basınç altında)
2240
GAZLAR
0,50
1120
560
0
gazın cinsine bakılmaksızın
belirli sayıdaki gaz molekü-
Gazın mol
sayısı
Grafik 3.1: Gazın hacminin mol sayısına bağlı
olarak değişimi
Sabit sıcaklık ve basınçta
Sürtünmesiz serbest
pistonlu kaplarda
Pgaz = Pdış eşitliği
vardır.
2,00
560
145
4480
1,00
0,25
Hacim (mL)
0,50
Hacim
(V) (mL)
0,25
Gazın
Mol Sayısı (n)
22,41
Hacim (L)
lünün aynı hacmi kapladığı
görülmüştür. Gazların özellikleri, basınç ve sıcaklığa bağlı
olarak değiştiğinden koşulların belirtilmesi gerekir.
Genel olarak gazlar için iki koşul sık olarak kullanılmaktadır. Bunlar normal koşullar (NK) ve standart
(oda) koşullardır. 1 mol ideal gazın, NK’da (0 °C
ve 1 atm.) hacmi 22,41 litre (Grafik 3.2), standart
1,0 Gazın mol
sayısı
Grafik 3.2: 1 mol ideal gaz NK’da 22,41 L hacim kaplar.
koşullarda (25 °C ve 1 atm.) ise 24,5 litre olarak ölçülmüştür. Bir fikir vermesi bakımından NK’da bir mol gaz
hacminin bir basketbol topuyla karşılaştırılması Resim
3.6’da verilmiştir. Normal koşullarda 1 mol ideal gaz
22,41 litre hacim kaplar. Tablo 3.2 ’de bazı gazların
molar hacimleri verilmiştir. İnceleyiniz (Bu kitapta genellikle NK’da 1 mol ideal gazın hacmini 22,4 L olarak alıp
hesaplamalar yapacağız.).
Resim 3.6: NK’da bir mol gaz hacminin bir
basketbol topuyla karşılaştırılması
30
Hacim (L)
22.41 L 22.06 L 22.31 L 22.40 L 22.40 L 22.41 L 22.42 L
20
146
GAZLAR
10
0
İdeal
gaz
Cl2
CO2
NH3
N2
He
H2
Gaz türü
Tablo 3.2: Bazı gazların NK’deki molar hacimleri
Avogadro hipotezi ve onun sonuçları dönemin bilim insanları tarafından yeterince anlaşılamamış
ancak elli yıl sonra Stanislao Cannizzaro (Sitanislo Kanizaro 1826 -1910) tarafından doğrulanmıştır.
Avogadro’nun “eşit hacim -eşit sayı” teorisi bilim çevrelerinde Avogadro Yasası olarak kabul görmüştür.
Burada teori ve yasa kavramlarına kısaca değinelim.
Bilimin doğası gereği teori ile yasa farklılık gösterir. Araştırmacı, derlediği verilere dayalı olarak gözlemini deneysel sonuçlar ışığında açıklar ve bir teori oluşturur. Teorinin geçerliliğini kanıtlamak üzere
gözlem ve yeni deneyler yapar. Yeterli miktarda veri toplandıktan sonra elde edilen bu bilgiler kısa ve
öz bir şekilde, yasa olarak verilir.
Aynı şartlar altında aynı sonuçların alındığı, genel kanıya göre kabul görmüş değişmez nitelik kazanmış gerçek bilgiye yasa denir. Biz bu bölümde bazı bilim insanlarının çalışmaları sonucunda ortaya
koydukları gaz yasalarını ele alıp inceleyeceğiz.
Gazın molar hacminin nasıl ölçüleceğini Etkinlik-Deney 3.1’i yaparak inceleyiniz.
ETKİNLİK-DENEY 3.1
Etkinliğin adı: Bir mol gazın kapladığı hacim.
Etkinliğin amacı: Tepkimede oluşan gazın mol sayısından yararlanarak hacmini hesaplamak.
Araç ve gereçler
• Gaz ölçme tüpü (100 mL)
• Beherglas (500 mL)
• Erlenmayer (250 mL)
• Ayırma hunisi
• Dik açılı cam boru
• Termometre
• Bunzen mesnedi
• Bunzen kıskacı (2 adet)
• 2 delikli lastik tıpa
• Lastik hortum (20 cm)
• Sacayak
• Sodyum karbonat (Na2CO3)
• 3M HCI çözeltisi
• Saf su
• Barometre
• Eşit kollu terazi
Etkinliğin yapılışı
Hidroklorik asit
147
Sodyum karbonat
Erlenmayere 265 mg sodyum karbonat koyunuz. Ayırma hunisinin musluğunu kapattıktan sonra
3M’lık HCI çözeltisi ile yarıya kadar doldurunuz. Sodyum karbonatın tamamı, asit ile tepkimeye
girene kadar, ayırma hunisinden HCI çözeltisini damla damla sodyum karbonatın üzerine ekleyiniz.
Şekilde görüldüğü gibi gaz toplama borusunu, açığa çıkan gazın tüpün içine dolmasını sağlayacak şekilde yerleştiriniz. Gaz ölçme tüpünü su ile doldurunuz ve tüpün ağzını baş parmağınızla
kapatıp beherglastaki suyun içine ters çevirerek daldırınız.
Tepkime süresince açığa çıkan CO2 gazı, gaz ölçme tüpünde toplanır. Tepkime tamamlandıktan
sonra gaz ölçme tüpündeki gazın hacmini ölçünüz. Suyun sıcaklığını termometreden okuyunuz ve
odanın basıncını barometre ile ölçerek kaydediniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Tepkime denklemini yazarak denkleştiriniz.
2. Su üzerinde toplanan CO2 gazının kısmi basıncını bulunuz (Su üzerinde toplanan gaz sadece CO2 değildir, içinde su buharı da vardır. Karışımın basıncı, o andaki açık hava basıncına eşittir.
P0 = PCO2 + PH2O’dır. Suyun buhar basıncı ortamın sıcaklığına bağlı olduğundan deneyin yapıldığı
sıcaklıktaki suyun buhar basıncının değerini öğretmeninizden öğreniniz.).
3. Denkleştirilmiş tepkime denklemini kullanarak açığa çıkan CO2’in mol sayısını hesaplayınız.
Na2CO3(k) + 2HCI(suda)
2NaCI(suda) + CO2(g) + H2O(s)
(Na2CO3 : 106 g mol –1)
4. Genel gaz denklemi ve Avogadro Yasası’ndan yararlanarak CO2 gazının NK’daki molar hacmini hesaplayınız.
GAZLAR
Karbondioksit
9. sınıf kimya dersinde gaz yasalarını öğrenmiştiniz. Gerçekleştirdiğiniz etkinlikte; CO2 gazının
NK’daki molar hacmini bulurken P1V1 = P2V2 eşitliğinden yararlandınız. Bu eşitlikten de anlaşıldığı gibi
gazların hacmi, basıncı ile ters orantılıdır. Basınç-hacim ilişkisinin bu ifadesi Boyle-Mariotte Yasası
olarak bilinir.
Su üstünde toplanan CO2 gazının hacmi aynı zamanda sıcaklığa da bağlıdır. Sıcaklık artırılırsa gaz
hacmi büyür, soğutulursa küçülür:
V
V1
= 2
T1
T2
Gazların hacimlerinin sıcaklıkla doğru orantılı olarak değiştiği ilk kez Fransız bilim insanı Jacques
Charles (Jek Çarls) tarafından ifade edilmiştir. Buna göre CO2 gazının molar hacmini bulurken basınç
ile birlikte sıcaklığı da hesaplamaya katmak gerekir:
VNK =
PCO2 · VCO2 · TNK
PNK · TCO2
Elde ettiğimiz bu eşitlik genel gaz denklemi olarak bilinir. Bu eşitlik;
P1V1 P2V2
=
T1
T2
şeklinde de gösterilir.
Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek amacıyla aşağıdaki örneği çözelim.
148
ÖRNEK
Etkinlik -Deney 3.1’de yapılan deneyde su üstünde toplanan 2,5.10–3 mol CO2 gazının 15 °C ve
685 mmHg basınçtaki hacminin 65,6 mL olduğunu düşünürsek; 1 mol CO2 gazının NK’da hacminin
kaç litre olacağını hesaplayalım.
GAZLAR
ÇÖZÜM
Gazın mol sayısı, basınç, sıcaklık ve hacim etkenlerini kullanarak gazın NK’daki hacmini bulabiliriz.
Önce genel gaz denkleminden yararlanarak CO2 gazının NK’daki hacmini bulalım.
Deney Koşulları (DK) Normal Koşullar (NK) 685
= 0,9 atm.
760
T = 273 + 15 = 288 K
V = 65,6.10–3 L
n = 2,5.10–3 mol
P=
c
P = 1 atm.
T = 273 K
n = 1 mol
V=?
PV
PV
m
m
=c
T NK
T DK
0, 9 · 65, 6.10 –3 1· VNK
=
288
273
VNK = 55,965.10–3L
Avogadro Yasası’ndan yararlanarak 1 mol CO2’in NK’daki molar hacmini bulalım.
V1 VNK
=
n1
nNK
55,965.10–3 VNK
=
2,5.10–3
1
VNK = 22,386 L
Elde ettiğimiz sonuç tam olarak 22,41 L çıkmamıştır. Bunun sebebi, gerçek gazların ideal gaz
özelliğinden sapmalarıdır.
ÖRNEK
6 gram H2 gazının 20 litre hacim kapladığı koşullarda 12 gram CH4 gazı kaç litre hacim kaplar?
(H2 : 2 g mol–1 , CH4 : 16 g mol–1)
ÇÖZÜM
H2 ve CH4 gazlarının mol sayılarını bulalım.
m
6
m
12 3
nH2 =
=
=
nCH4 =
= 3 mol
= mol
Mk
2
Mk 16 4
Aynı koşullarda bulunan bu iki gaz için, Avogadro Yasası’nın bir sonucu olan
CH4 gazının hacmini bulalım.
V1 V2
=
eşitliğinden
n1
n2
20 V2
=
3
3
4
V2 = 5 L CH4’dır.
ÖRNEK
Aynı koşullarda bulunan I. kapta 14,2 gram CI2 gazı 8 litre
hacim kaplarken, II. kapta 8 gram XO2 gazı 5 litrelik hacim
149
kaplamaktadır.
–1
–1
tır? (CI: 35,5 g mol , O: 16 g mol )
ÇÖZÜM
Cl2
8L
I
14,2 gram CI2 gazının mol sayısını bulalım. (CI2 = 2 · 35,5 = 71 g mol–1)
n=
m
14,2
=
= 0,2 mol CI2
Mk
71
Avogadro Yasası’ndan yararlanarak II. kaptaki gazın mol sayısını bulalım.
V1 V2
=
n1
n2
8
5
=
0,2 n2
1
n2 =
mol XO2 olur.
8
Buradan da XO2’nin mol kütlesini bulabiliriz.
n=
m
ise
Mk
1
8
=
8 Mk
Mk = 64 g mol–1 XO2
XO2 = 64 ise
X + 2 · 16 = 64
X = 32 g mol–1 olur.
XO2
5L
II
GAZLAR
Buna göre XO2 gazındaki X elementinin mol kütlesi kaç-
3.2. İDEAL GAZ YASASI
İdeal Gaz Yasası’nda, ideal gazların mol sayısı, sıcaklık, basınç ve hacim değerleri bir arada ele
alınıp tek bir eşitlikle ifade edilir.
Boyle-Mariotte Yasası’na göre mol sayısı ve sıcaklığı sabit tutulan bir gazın hacmi, basıncıyla ters
orantılıdır:
PV = sabit (k)
Charles Yasası’nda basınç ve mol sayısı sabit tutulduğunda gaz hacmi, mutlak sıcaklıkla doğru
orantılı değişir:
V
= sabit (k)
T
Avogadro hipotezine göre sıcaklık ve basınç sabit tutulduğunda gaz hacmi, mol sayısı ile doğru
orantılıdır:
150
V
= sabit (k)
n
PV
oranında tüm gazlar için bir orantı katsayısı
nT
PV
(R) kullanılırsa R =
eşitliği elde edilir. R, gaz sabiti olarak adlandırılır. Eşitlik yeniden düzenlenirse
nT
ideal gaz denklemi elde edilir.
Gazlarda P, V, n ve T değerlerinin tümünü içeren
GAZLAR
PV = n R T
İdeal gaz denleminde gaz sabitinin (R) değeri kullanılan birimlere bağlı olur. Normal koşullarda
basınç 1 atmosfer, hacim 22,4 litre, mutlak sıcaklık 273 Kelvin ve molekül sayısı 1 mol olarak alındığında R sabiti,
R=
PV
1 atm. · 22,4 L
=
= 0,082 L atm. mol –1 K –1
nT
1 mol · 273 K
olarak hesaplanır.
Hacim birimi olarak m3 , basınç birimi olarak Pa kullanılırsa (SI sisteminde) R = 8,3145 m3Pa mol –1 K –1
(J mol –1 K –1) olur.
m
getiriMk
lirse elde edilen denklemden gazın mol kütlesi hesaplanabilir. Bu yönteme Victor-Meyer Yöntemi adı
İdeal gaz denklemi ile gazın mol kütlesi ve öz kütlesi de hesaplanabilir. Eşitlikte n yerine
verilir.
PV=
m
RT
Mk
PMk=
m
RT elde edilir.
V
m
yerine öz kütle (d) yazılarak düzenlenirse;
V
PMk = dRT
olur.
ÖRNEK
Victor -Meyer Yöntemi ile bir gazın molekül kütlesi tayin edilmek isteniyor. Bunun için 40 gram ağırlığında temiz ve kuru bir cam tüp alınıyor.
Bu cam tüp suyla tamamen doldurulduğunda kütlesi 138 gram olarak ölçülüyor. Aynı tüpün kütlesi,
740 mmHg ve 19 °C’ta bir gaz ile doldurulduğunda ise 40,12 gram geliyor.
Buna göre tüpe doldurulan gazın mol kütlesi kaçtır? (dsu = 1 g mL–1)
ÇÖZÜM
Öncelikle cam tüpün ve dolayısıyla gazın hacmini belirleyelim.
Tüpü dolduran suyun kütlesi = 138 – 40 = 98 g’dır.
Suyun hacmi ise (tüpün hacmi) d =
1=
m
eşitliğinden
V
98
V
V = 98 mL = 0,098 L olarak bulunur.
151
Buradan gazın öz kütlesid =
d=
m
eşitliğinden
V
0,12
–1
g L olarak bulunur.
0,098
T = 273 + 19 = 292 K
P=
740
= 0,9741 atm.
760
Elde ettiğimiz değerleri denklemde yerine yazarsak gazın mol kütlesini bulabiliriz.
PMk = dRT
0,9741 · Mk =
0,12
· 0,082 · 292
0,098
Mk = 30 g mol –1 olarak bulunur.
GAZLAR
Tüpü dolduran gazın kütlesi 40,12 – 40 = 0,12 g’dır.
ÖRNEK
4 gramlık bir gaz örneği, 380 mmHg basınç ve 77 °C sıcaklıkta 4,1 litre hacim kaplamaktadır. Buna
göre gazın mol kütlesi kaçtır?
ÇÖZÜM
380
= 0,5 atm.
760
P=
T = 273 + 77 = 350 K
Verilen değerleri ideal gaz denkleminde yerine yazarak gazın mol sayısını bulalım.
= nRT
PV
0
,5 · 4,1= n · 0,082 · 350
152
n=
1
moldür.
14
Gazın mol sayısını tespit ettikten sonra gazın mol kütlesini bulabiliriz.
n=
m
ise
Mk
GAZLAR
4
1
=
14 Mk
Mk= 56 g mol –1 dir.
ÖRNEK
27 °C sıcaklık ve 1,5 atm. basınç koşullarında 15 gram NO gazı kaç litre hacim kaplar?
(N: 14 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
ÇÖZÜM
T = 273 + 27 = 300 K
15 gram NO gazının mol sayısını bulalım. (NO = 14 + 16 = 30 g mol –1)
n=
15
m
=
= 0,5 mol NO olur.
Mk 30
İdeal gaz denkleminden yararlanarak gazın hacmini bulalım.
PV = nRT
1,5 · V= 0,5 · 0,082 · 300
V = 8,2 litre olur.
ÖRNEK
Manometrenin 2,8 litrelik cam balonunda 0 °C’ta bir miktar C2H6 gazı vardır. C2H6 gaz basıncının
açık hava basıncından 38 cmHg daha büyük olduğu ölçülüyor.
Buna göre C2H6 gazı toplam kaç tane atom içerir?
(NA = 6,02.1023 , açık hava basıncı (P0) = 76 cmHg alınacak)
ÇÖZÜM
C2H6 gazının basıncı P0 + 38 = 76 + 38 = 114 cmHg olur.
Basınç, hacim ve sıcaklık değerlerini bildiğimiz C2H6 gazının ideal gaz denkleminden yararlanarak
mol sayısını bulabiliriz.
114
= 1,5 atm.
76
PV = nRT
V = 2,8 L
1,5 · 2,8 = n ·
T = 273 + 0 = 273 K
n =
22,4
· 273
273
3
mol C2H6 olur.
16
1 mol C2H6 molekülünde 8.6,02.1023 tane atom bulunduğuna göre
toplam atom sayısını bulabiliriz.
1 mol C2H6’da
3
mol C2H6’da
16
153
3
mol C2H6 molekülündeki
16
8 · 6,02.1023 tane atom varsa
x
3
· 8 · 6,02.1023
16
x = 9,03.1023 tane atom içerir.
x=
ÖRNEK
Kapalı bir kapta bulunan He gazının 127 °C’ta öz kütlesi 0,16 g L–1 dir. Buna göre He gazının
basıncı kaç atm. dir? (He: 4 g mol–1)
ÇÖZÜM
İdeal gaz denkleminden türetilen öz kütle formülünden yararlanarak He gazının basıncını bulabiliriz.
T = 273 + 127 = 400 K
PMk= dRT
P · 4= 0,16 · 0,082 · 400
P= 1,312 atm. olur.
GAZLAR
P=
ÖRNEK
0,63 gramlık bir gaz örneği 57 °C sıcaklık ve 750 mmHg basınçta 410 mL’lik bir hacim kaplamaktadır. Bu bileşik kütlece %85,72 C ve %14,28 H içermektedir. Buna göre bileşiğin molekül formülü nedir?
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1)
ÇÖZÜM
İdeal gaz denkleminden yararlanarak gazın mol sayısını, ardından da mol kütlesini bulalım.
P=
750
atm.
760
V = 410 mL = 0,41 L
T = 273 + 57 = 330 K
PV= nRT
750
· 0,41= n · 0,082 · 330
760
n= 0,015 mol
154
Gazın mol kütlesi ise;
n=
GAZLAR
0,015=
m
ise
Mk
0,63
Mk
Mk = 42 g mol –1 dır.
Mol kütlesi 42 olan bileşiğin molekül formülünü bulalım.
nC =
m
85,72
=
= 7,14 mol C
Mk
12
nH =
m
14,28
=
= 14,28 mol H
Mk
1
İki sayıyı, bulduğumuz değerlerin en küçüğü olan 7,14’e bölersek bileşiğin basit formülüne ulaşırız.
C7,14 H 14,28
7,14
7,14
CH2 bileşiğin basit formülü olur. Basit formülünü bulduğumuz bileşiğin mol kütlesinden yararlanarak
molekül formülünü bulabiliriz.
(CH2)n = 42
(12 + 2)n= 42
14n = 42
n = 3
(CH2)n formülünde 3’ü yerine koyarsak bileşiğin molekül formülü C3H6 olarak bulunur.
ÖRNEK
CaC2(k) + 2H2O(s)
Ca(OH)2(suda) + C2H2(g)
32 gram kalsiyum karbür (CaC2) su ile tamamen tepkimeye girdiğinde elde edilen asetilen (C2H2)
gazının 380 torr basınç ve 25 °C sıcaklıktaki hacmi kaç litredir? (CaC2 : 64 g mol –1)
ÇÖZÜM
32 gram kalsiyum karbürün (CaC2) mol sayısını bulalım.
n=
m
32
=
= 0,5 mol CaC2
Mk
64
Denkleşmiş tepkimede 1 mol CaC2’ün harcanmasından 1 mol C2H2 gazı elde ediliyor. Buna göre
0,5 mol CaC2’ün tamamen harcanmasından da 0,5 mol C2H2 gazı elde edilir.
İdeal gaz denkleminden yararlanarak verilen koşullardaki C2H2 gazının hacmini bulabiliriz.
P=
380
= 0,5 atm.
760
PV= nRT
T = 273 + 25 = 298 K
0,5 · V= 0,5 · 0,082 · 298
V= 24,4 litre bulunur.
155
ÖRNEK
0 °C’ta 4,48 litrelik kapta eşit molde NH3 ve CI2 gazları tepkimeye giriyor.
2NH3(g) + 3CI2(g)
N2(g) + 6HCI(g)
Tepkimede gazlardan biri tükendiğinde kaptaki toplam basınç 2 atm. olarak ölçülüyor. Buna göre
başlangıçta alınan gaz karışımı kaç moldür?
ÇÖZÜM
Başlangıçta alınan gazların mol sayılarına 3x diyelim.
2NH3(g) +
Başlangıç : 3x mol
Değişim : –2x mol
Tepkime sonrası:
x mol
3CI2(g)
3x mol
–3x mol
–
N2(g) + 6HCI(g)
–
–
+x mol +6x mol
x mol
6x mol olur.
Tepkime sonrasında kapta toplam (x + x + 6x) = 8x mol gaz bulunur. İdeal gaz denkleminden
yararlanarak gazın mol sayısını bulabiliriz.
P = 2 atm.
T = 273 K
V = 4,48 L
PV= nRT
2 · 4,48= 8x ·
22,4
· 273
273
x= 0,05 bulunur.
Buna göre, başlangıçta alınan gaz karışımının mol sayısı (3x + 3x) = 6x’tir. x yerine bulduğumuz
0,05 değerini yazarsak mol sayısı, 6.0,05 = 0,3 mol olarak bulunur.
GAZLAR
Biliyor muyuz?
Ulaşılabilen En Düşük Sıcaklık Nedir?
Charles Yasası, mutlak sıfır sıcaklığının, sıfır Kelvin olması gerektiğini öngörmektedir. Fakat bu
sıcaklığı elde edebilir miyiz? Çok yakınına ulaşılsa bile yanıt hayırdır. Şimdiye kadar olan deneme-
lerde nano Kelvin derecesine varan düşüklükteki sıcaklıklara erişildi. Diğer taraftan, birkaç sıcak
atomun sıfır Kelvin’deki buzdolabına konup soğutulması kadar basit bir işlem değildir. Daha önce bir
gaz örneğinin sıcaklığının gaz moleküllerinin kinetik enerjisi ile doğru orantılı olduğunu görmüştük.
Bu yüzden atomları soğutmak için onların kinetik enerjilerini yok etmeliyiz. Basitçe soğutmak, istenen
bu işlemi yapmayacaktır. Zira soğutucu, soğutulan atomlardan daima daha düşük sıcaklıkta olmak
zorundadır. Son derece soğuk atomları elde etmenin yolu, onların izledikleri yolda durdurularak
kinetik enerjilerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu, lazer ışınlarının atom demetine yönlendirildiği, onlara
çarptığı ve onları hızla yavaşlattığı lazer soğutma denilen bir tekniktir. Atomlar bir defa soğutulduğunda, altı lazerin kesiştiği bir ışın kullanılarak enerjileri daha da düşürülür. Soğuk atomlar manyetik
alanda yaklaşık 1 saniye tutulabilir. 1995 yılında Kolarado Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bu
tekniği kullanarak rubidyum (Rb) atomları demetinin sıcaklığını 1,7.10–7 Kelvin’e düşürmeyi başardı.
Genel Kimya-I İlkeler ve Modern Uygulamalar s. 204.
156
haz.: Herring-Petrucci-Harwood.
GAZLAR
ALIŞTIRMALAR
1. 3,01.1022 tane H atomu içeren C2H4 gazının 27 °C ve 1,2 atm. basınçtaki hacmi kaç litre olur?
Cevap: 0,256 L
2. CH4 gazının 2,8 atm. basınç altında 273 °C’ta öz kütlesi kaç g L–1 dir? (CH4 : 16 g mol–1)
Cevap: 1 g L–1
3. 0,2 mol CS2 ve 0,8 mol O2 gazları 11,2 litrelik kapta tepkimeye giriyor.
CS2(g) + 3O2(g)
CO2(g) + 2SO2(g)
Tepkimede 4,4 gram CO2 oluştuğu anda kaptaki toplam gaz basıncı 1368 torr olarak ölçülüyor. Buna göre tepkime kabında ölçülecek olan sıcaklık değeri kaç °C’tur?
Cevap: 0 °C
4. 0 °C ve 2,8 litre hacimde CH4 gazının basıncı açık hava basıncının değerinden 410 mmHg
daha azdır. Buna karşılık aynı ortamda 0 °C ve 4,48 litre hacimde SO2 gazının basıncı açık hava
basıncından 290 mmHg daha fazladır.
Buna göre CH4 gazının kütlesinin, SO2 gazının kütlesine oranı kaçtır?
(CH4 : 16 g mol–1 , SO2 : 64 g mol–1 , Açık hava basıncı 1 atm. alınacak.)
Cevap:
5. 0,5 mol C2H4 ve C3H8 karışımı tamamen yakıldığında toplam 1,3 mol CO2 oluşuyor.
5
96
Buna göre karışımı yakmak için gereken oksijen gazının basıncı 27 °C sıcaklık ve 4,2 litre
hacimde kaç atm. dir?
Cevap: 12,3 atm.
3.3. GAZLARDA KİNETİK TEORİ
Gazların davranışları ile ilgili basit yasaları açıklamak için 19. yüzyılın ortalarında gazların kinetik
modeli denen bir teori ortaya atılmıştır. Bu teori, Şekil 3.6 ’da gösterilen ve aşağıda belirtilen gaz modeline dayanır:
1. Gazlar, sürekli olarak gelişigüzel hareket eden çok sayıda molekülün bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
2. Gaz molekülleri birbirinden çok uzaktadır. Yani gaz, hemen hemen tümüyle bir
boşluk olarak düşünülebilir (Moleküler kütlesi
olan ama hacmi olmayan tanecikler olarak
kabul edilebilir.).
3. Moleküller birbirleriyle ve bulundukları
kabın çeperleri ile çarpışır.
Şekil 3.6: Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken
birbirlerine ve kabın çeperlerine çarparlar.
4. Moleküller arasında, çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında, hiçbir kuvvet olmadığı kabul edilir. Yani bir molekül diğerlerinden
bağımsız olarak hareket eder ve birbirinden etkilenmez.
157
5. Bağımsız moleküller çarpışma sonucu enerji kazanabilir ya da kaybedebilir. Ancak moleküllerin
Kinetik teoride gaz moleküllerinin hızları ile sıcaklık arasındaki ilişki, moleküllerin ortalama kinetik
enerjisi olarak ifade edilir.
Bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi
Aynı sıcaklıkta bütün
gazların ortalama kinetik
enerjileri aynıdır.
Ek =
3
1
Mv 2 = kT
2
2
şeklinde yazılır.
Bir mol gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi ise E k =
3
RT
2
eşit-
liği ile verilir.
Herhangi bir sıcaklıkta, bir molekül ortalama olarak nasıl bir hızla hareket eder?
Bir mol gaz için verilen yukarıdaki eşitliklerden yararlanarak gaz moleküllerinin ortalama hızını veren
denkleme ulaşabiliriz:
3
1
RT = c Mv 2 m N A
2
2
v2 =
v=
3 RT
Mk
3 RT
Mk
NA = Avogadro sayısı
NA · M= Mk (Mol kütlesi)
R = 8,314 JK–1 mol–1
v = moleküllerin ortalama hızı
T = Mutlak sıcaklık (Kelvin)
Bu eşitlikte gaz moleküllerinin ortalama hızının, mutlak sıcaklığa ve mol kütlesine bağlı olarak değiş-
tiği görülür.
GAZLAR
tümü göz önüne alındığında sabit sıcaklıkta toplam enerji sabittir.
Grafik 3.3 ’te azot gazı için dört farklı sıcaklıkta hız dağılımı eğrileri gösterilmiştir. Dağılım eğrisi,
farklı sıcaklıklarda, belirli bir hızla hareket eden moleküllerin sayısı hakkında bilgi verir. Her eğrinin tepe
noktası en fazla sayıdaki molekülün hızını ifade eder. Sıcaklık arttıkça eğri düzleşmeye başlar ki bu
da daha büyük sayıda moleküllerin daha hızlı hareket ettiğini belirtir. Grafik 3.4’te aynı sıcaklıkta farklı
gazların hız dağılımını gösterir. Eğrilerdeki farklılık, daha az mol kütleli moleküllerin, daha fazla mol
kütleli moleküllere göre ortalama olarak daha hızlı hareket etmeleriyle açıklanabilir.
Molekül sayısı
300 K
600 K
900 K
1200 K
0
500
1000
1500
v(m s–1)
2000
2500
3000
2500
3000
Grafik 3. 3: Dört farklı sıcaklıkta azot gazı için hızların dağılımı
158
Kr
GAZLAR
Molekül sayısı
Cl2
O2
N2
He
H2
0
500
1000
1500
v(m s–1)
2000
Grafik 3. 4: 300 K’de farklı gazların hız dağılımı
ÖRNEK
İdeal gaz özelliği gösteren He molekülünün 127 °C’taki ortalama hızı nedir?
(He: 4 g mol–1 , R: 8,314 JK–1 mol –1)
ÇÖZÜM
T = 273 + 127 = 400 K
He gazı moleküllerinin 400 K sıcaklığındaki ortalama hızını bulalım.
v=
3 RT
Mk
v=
3.8, 314.400
4
v = 49, 94 m s –1 olur.
Molekülleri arasındaki
çekim kuvvetleri küçük
olan gazlar, büyük
olan gazlara göre
ideale daha yakındır.
ÖRNEK
Oda sıcaklığında bulunan N2 gazının ortalama hızını bulunuz
(N2 : 28 g mol–1 , R: 8,314 JK–1 mol –1).
ÇÖZÜM
Oda sıcaklığı olan 25 °C’u Kelvin’e çevirelim.
T = 273 + 25 = 298 K
N2 gazı moleküllerinin 298 K’deki ortalama hızını bulalım.
v=
3 RT
Mk
v=
3.8, 314.298
28
v = 13, 3 m s –1 olur.
İskoç Robert Brown (Rabırt Bravn), gaz moleküllerinin kinetik enerjilerine bağlı olarak her yöne gelişigüzel hareket ettiklerini savunmuştur
(Resim 3.7). Her bir gaz molekülü, diğer gaz molekülleri ile sık sık çarpışır
ve bunun sonucunda yön değiştirir. Gaz molekülleri, gaz içinde bir nokta-
159
dan diğerine ulaşmaya
çalışan zikzaklı bir yol
izler (Şekil 3.7). Buna
Resim 3.7: Robert Brown
(1773-1858)
GAZLAR
rağmen gaz moleküllerinin belirli bir yöndeki net
hızı, ortalama hızlarına
bağlıdır.
Difüzyon/Efüzyon
Şekil 3.7: Bir gazın molekülleri birbiriyle ve
kabın çeperiyle çarpışır.
1832 yılında Thomas Graham (Tomas Grehem), Graham Difüzyon (Yayılma) Yasası ile gaz moleküllerinin gelişigüzel hareketlerini tam olarak açıklamıştır (Resim 3.8). Gaz moleküllerinin başka gaz
molekülleri ile kinetik özelliklerinden dolayı yavaş yavaş karışmasına ve homojenlik sağlanana dek
yayılmasına difüzyon adı verilir (Şekil 3.8).
Gaz 1
Gaz 2
Resim 3.8: Thomas Graham (1805-1869)
Şekil 3.8: Gazların difüzyonu
Graham Difüzyon Yasası’na göre; aynı sıcaklık ve basınç koşullarında gazların difüzyon hızları, mol
kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Graham Difüzyon Yasası matematiksel olarak şu şekilde ifade
edilir:
v1
v2 =
v1 = 1. gazın hızı
M2
M1
v2 = 2. gazın hızı
Eşitliği gazların öz kütleleri
M1= 1. gazın mol kütlesi
ile de yazabiliriz:
M2= 2. gazın mol kütlesi
v1
v2 =
d2 = 2. gazın öz kütlesi
d1 = 1. gazın öz kütlesi
d2
d1
Gazların difüzyonu ile ilgili Etkinlik-Deney 3.2 ’yi gerçekleştirerek sonuçlarını yorumlayınız.
ETKİNLİK-DENEY 3.2
Etkinliğin adı: Gazların difüzyonu.
Etkinliğin amacı: Farklı gazların difüzyon hızlarını kavrayabilme.
Araç ve gereçler
GAZLAR
160
• NH3 ve HCI çözeltileri
• Pamuk
• Destek çubuğu (2 adet)
• Toplu iğne (2 adet)
• Damlalık
• Bunzen mesnedi
• Mantar tıpa (2 adet)
• Bunzen kıskacı (2 adet)
• Cetvel
• İki ucu açık, 30 cm uzunluğunda cam boru
Etkinliğin yapılışı
Mantar tıpalara toplu iğneleri tutturunuz ve toplu iğneleri biraz pamukla dolayınız. İki ucu açık cam
boruyu şekilde görüldüğü gibi destek çubuğuna yerleştiriniz.
Hazırlanan pamuklu mantar tıpaların birine NH3 çözeltisi diğerine HCI çözeltisi damlatınız. Mantar
tıpaları aynı anda cam borunun iki ucuna yerleştiriniz.
Cam borudaki gazların karşılaşma noktasını gözlemleyiniz. Cam boruda oluşacak beyaz halkanın
(NH4CI(k)) cam borulara uzaklıklarını ölçünüz ve sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız.
NH3(suda)
NH4CI(k)
HCI(suda)
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Cam boruda beyaz halka hangi uca daha yakın oluşmuştur?
2. Hangi gazın difüzyon hızının daha büyük olduğunu gazların mol kütlelerini dikkate alarak açık-
layınız. (NH3 : 17 g mol–1 , HCI: 36,5 g mol–1)
Gerçekleştirdiğiniz etkinlikten çıkan sonuç, aynı koşullarda bulunan
gazlardan mol kütlesi küçük olanın, büyük olandan daha kısa sürede yayılacağıdır. Cam boruda oluşan beyaz halkanın (NH4CI(k)), HCI ucuna daha
yakın oluşu; NH3 gazının mol kütlesinin, HCI gazının mol kütlesinden daha
küçük olması ile açıklanabilir.
İki farklı gazın mol kütlesi
aynı ise sıcaklığı yüksek
olanın difüzyon hızı daha
büyüktür.
ÖRNEK
Şekildeki musluklar aynı anda açılarak aynı koşullardaki CH4 ve X gazları, eşit bölmeli cam boruya
gönderiliyor. Cam boruda gazlar ilk olarak 7. noktada karşılaştıklarına göre X ile gösterilen gazın mol
kütlesi kaçtır? (CH4 : 16 g mol –1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CH4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X
CH4
X
ÇÖZÜM
Gazlar cam boruda 7. noktada karşılaştıklarına göre CH4 gazı cam boruda 6 birim ilerlerken X gazı
3 birim yol almıştır. Buna göre, CH4 gazının hızı, X gazının hızının iki katı olur ^v CH 4 = 2v xh .
161
Difüzyon Gaz Yasası’nın eşitliğinden yararlanarak X gazının mol kütlesini bulalım.
2
=
1
Mx
M CH 4
Mx
16
GAZLAR
v CH 4
vX =
Eşitliğin her iki tarafının karesini alalım.
4 Mx
=
1
16
M x = 64 g mol –1 olur.
Difüzyon, bir gazın diğer bir gaz ile yavaş yavaş karıştığı bir
işlem iken; efüzyon (dışa yayılma), basınç altındaki bir gazın,
kabın bir bölmesinden diğer bölmesine küçük bir delikten
Gaz
Vakumlu Bölüm
geçerek yayıldığı bir işlemdir (Şekil 3.9). Efüzyon, difüzyon-
dan farklılık gösterdiği hâlde; efüzyon hızı, Graham Difüzyon
Yasası gereği aynı eşitlikle verilir. Yani gazların efüzyon hızı,
gazların mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.
Efüzyon hızı kaptaki gazın basıncı ile orantılıdır. Gaz
bulunduğu kaptan kaçarken basıncı düşer ve efüzyon hızı
azalır. Örneğin bir otomobil lastiğindeki küçük bir delik, yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye doğru efüzyona
neden olur. Bir süre sonra gazın efüzyonu yavaşlar ve her iki
taraftaki basınç eşit oluncaya kadar gaz geçişi devam eder.
Şekil 3.9: Gaz molekülleri, yüksek basınçlı bölgeden (sol), düşük basınçlı bölgeye bir iğne deliğinden hareket eder.
Bir gaz molekülünün bir başka gaz içinde yayılması veya bir delikten dışarıya efüzyonu için geçen
zaman, mol kütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır. Mol kütlelerindeki farktan yararlanarak gazların
efüzyon yoluyla birbirinden ayrılması sağlanır.
v1 t2
v2 = t1 =
M2
M1
v1 = 1. gazın hızı
olur.
v2 = 2. gazın hızı
t1 = 1. gazın yayılma süresi
t2 = 2. gazın yayılma süresi
M1= 1. gazın mol kütlesi
M2= 2. gazın mol kütlesi
Biliyor muyuz?
Gazların Difüzyonu ile İlgili Uygulamalar
Gazların birbiri içinde yayılmasının birçok pratik uygulaması vardır. Doğal gaz (LNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kokusuzdur ve ticari olarak çok az miktarda organik sülfür bileşiği olan
CH3SH (metil merkaptan) gazı eklenerek kullanılır. Merkaptan, kokuludur ve milyonda bir kısım
162
(ppm) oranında bile olsa anlaşılabilir. Tehlikeli patlamalara neden olabilecek bir kaçak olduğunda,
bu kokunun yayılması uyarıcı görevi görür.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan projesi çerçevesinde, 235U izotopunu, 238U izotopundan
ayırmak için geliştirilen yöntemlerden biri de gazların yayılmasına dayanmaktadır. Bu yöntem şimdi
GAZLAR
de nükleer santrallerde
235
U bakımından zenginleştirilmiş yakıt için kullanılmaktadır. Normal sıcak-
lıklarda uranyumun gaz hâlinde elde edilebilen birkaç bileşiğinden biri de uranyum hekzaflorürdür
(UF6). Yüksek basınçla UF6 gazı gözenekli bir engelden geçmeye zorlandığında 235U izotopu içeren
235
U
moleküller 238U içerenlerden biraz daha hızlı geçer. Engeli geçen UF6 gazında 238 oranı daha
U
büyüktür. Böylece, gaz 235U’ce zenginleştirilmiştir. Bu az orandaki zenginleştirme, binlerce defa tekrarlandığında yüksek oranda
235
U içeren ürün elde edilir.
Genel Kimya-I İlkeler ve Genel Uygulamalar, s. 207.
haz.: Herring-Petrucci-Harwood
ALIŞTIRMALAR
1. Aynı koşullarda He gazının difüzyon hızı, XO2 gazının difüzyon hızının 4 katıdır. Buna göre
XO2 bileşiğinde X ile gösterilen elementin mol atom kütlesi kaçtır? (He: 4 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
Cevap: 32 g mol –1
2. Aynı koşullarda bulunan X2H4 gazı cam bir borudan 12 saniyede, H2 gazı ise aynı cam boru-
dan 3 saniyede geçebilmektedir. Buna göre X2H4 bileşiğinde X ile gösterilen elementin mol kütlesi
kaçtır? (H: 1 g mol –1)
Cevap: 14 g mol –1
3.4. GERÇEK GAZLAR
Gaz molekülleri arasında çekme ve itme kuvvetlerinin olmadığını varsaymış ve molekül hacimlerinin,
kabın hacmi yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu kabul edilen bir gazın ideal davrandığını
ifade etmiştik. Oysa gerçek olan, moleküller arasında az ya da çok bir etkileşimin olduğudur. Böyle
gazlara gerçek gazlar adı verilir.
Gaz yasaları, kinetik teorideki varsayımları ile uyumlu olduğu hâlde deneysel sonuçlar gerçek gazlara aittir. Gerçek gazların ideal gaz gibi davrandığını varsayabilmemize karşın, tüm koşullarda böyle
olmasını bekleyemeyiz. Örneğin ideal gazda yok farz edilen moleküller arası kuvvetler gerçekten olmasaydı, gazlar sıkıştırılarak sıvılaştırılamazdı. O hâlde gazlar hangi koşullarda ideallikten sapar?
Kinetik teoride gaz moleküllerinin öz hacmi,
toplam hacim yanında ihmal edilebilir. Ancak
basınç artırıldığında gaz molekülleri birbirine yaklaştıkları zaman öz hacim ihmal edilemez düzeye
gelir ve gerçek gazın ölçülen hacmi ideal gaz
boşluk
1 mol
gerçek
gaz
Aynı zamanda sıcaklık artırıldığında gaz moleküllerinin artan hareketleri ile çekim kuvvetleri ihmal
edilebilir. Tersi durumda ise düşük sıcaklıklarda
moleküller birbirine yaklaşır ve gerçek gazın ölçü-
h1
V.T
denklemi ile hesaplanandan daha büyük olur.
1 mol
ideal
gaz
h2
V.T
Cıva
Cıva
Şekil 3.10: Aynı hacim ve sıcaklıkta bulunan 1 mol
gerçek ve 1 mol ideal gazın basınçlarının karşılaştırılması
163
İdeal gaz varsayımından sapmanın bir ölçüsü
çok iyi açıklar. Basınç arttıkça ideallikten önemli
PV
RT
K
3,0
200
olan bastırılabilme (sıkıştırma) faktörü, 1 mol gaz
PV
= 1 şeklinde tanımlanır ve ideal gaz daviçin
RT
ranışının hangi koşullarda kabul edilebileceğini
GAZLAR
len basıncı, ideal gaz denklemi ile hesaplanandan daha düşük olur (Şekil 3.10).
2,0
sapmalar meydana gelir (Grafik 3.5). Çekim kuvvetleri, moleküller arasında oldukça kısa mesa-
1,0
0K
50
K
640 00 K
10
ideal gaz
felerde etkilidir. Atmosfer basıncındaki bir gazda
moleküller birbirinden uzaktır ve çekim kuvvetleri
ihmal edilebilir. Hâlbuki yüksek basınçlarda, gazın
yoğunluğu artar ve moleküller birbirine daha yakındır. Bu durumda, moleküller arası kuvvetler, moleküllerin hareketini etkileyecek kadar önemli hâle
gelir ve gaz ideal olarak davranamaz. Gazların
ideal davranıştan sapmalarının diğer bir nedeni
de sıcaklığın düşürülmesidir. Gaz soğutulursa
0
300
600
900
P (atm.)
Grafik 3.5: Metan (CH4) gazının değişik sıcaklıkPV
larda
oranının basınçla değişimi ve ideal gaz
RT
denkleminde hesaplanan değerden sapması
moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalır ve buna bağlı olarak moleküllerin hareketi de azalacağı için
moleküller arası çekim kuvvetleri artar.
Hollandalı bilim insanı Van der Waals,
gerçek gazları tam olarak inceleyebilmek
için, moleküller arası kuvvetleri ve mole-
2,0
küllerin gerçek hacimlerini dikkate almak
gerektiğini ifade etmiştir. Moleküller arasın-
PV
RT
1,5
daki etkileşimler, polar ya da apolar olmala-
H2
rına göre farklılık gösterir. Polar moleküller
O2
1,0
arasındaki etkileşimler, apolar molekülleri
CO2
CH4
arasındaki etkileşimlerden daha büyük olduğundan ideallikten sapma daha çok görülür
NH3
0,5
(Grafik 3.6). Örneğin, CH4 apolar yapıda
ideal
gaz
olan bir moleküldür ve molekülleri arasında
200
yalnızca zayıf London kuvvetleri görülür.
400
600
800
NH3 ise polar yapıda bir moleküldür ve
molekülleri arasında daha güçlü bir etkile-
şim türü olan hidrojen bağları bulunur. Buna
göre aynı koşullarda bulunan bu gazların
164
Grafik 3.6: Farklı gazların PV/RT oranının basınçla değişimi
eşit mollerdeki basınçları ölçüldüğünde CH4 gazının basınç değerinin, NH3
gazının basınç değerinden daha büyük olduğu görülür. Sonuç olarak CH4 gazı-
nın molekülleri arasındaki etkileşim, NH3 gazına göre daha az olduğundan, CH4
gazının ideale daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.
GAZLAR
1000
P (atm.)
Gazlar yüksek basınç
ve düşük sıcaklıkta
ideallikten uzaklaşır.
ARAŞTIRMA
Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinin sanayideki kullanım alanlarını araştırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Buharlaşma/Yoğuşma
Gerçek gazlarda moleküller arası etkileşimlerin ihmal edilemeyecek düzeyde olduğunu öğrendik.
Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten uzaklaştırır. Bu kuvvetler yeterli bir düzeye ulaştığında gaz, sıvı hâle geçer yani yoğuşur. Sıvılardaki moleküller arası etkileşimler gaz fazına göre daha fazladır. Herhangi bir sıcaklıkta moleküller arası çekim kuvvetlerine üstün
gelebilecek, ortalama değerin üstünde kinetik enerjiye sahip moleküller, sıvı yüzeyinden kurtularak gaz
fazına geçebilir. Moleküllerin sıvı yüzeyinden gaz ya da buhar hâline geçişine buharlaşma denir.
Sıvı ile buharın ayırt edilemez olduğu noktaya kritik nokta denir. Kritik noktadaki sıcaklığa kritik
sıcaklık (Tk) basınca ise kritik basınç (Pk) denir. Kritik nokta, buhar basıncı eğrisinin en yüksek nokta-
sıdır ve sıvının bulunabileceği en yüksek sıcaklığı gösterir. Kritik noktada, sıvıyı buhardan ayıran sınır
kaybolur, sıvı ile buhar ayırt edilemez hâle gelir.
Tk (K)
Pk (atm.)
H2
33,3
12,8
N2
126,2
33,5
O2
154,8
50,1
CH4
191,1
45,8
CO2
304,2
72,9
HCI
324,6
82,1
NH3
405,7
112,5
SO2
431,0
77,7
H 2O
647,3
218,3
Tablo 3.3: Bazı maddelerin kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri verilmiştir. Burada kritik sıcaklığı (Tk) ve
kritik basıncı (Pk) daha düşük olan gazlar kalıcı gazlardır. Kritik sıcaklığı (Tk) ve kritik basıncı (Pk) yüksek
olanlar ise kalıcı olmayan gazlardır.
Tablo 3.3 ’te bazı maddelerin kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri verilmiştir. Burada kalıcı gazlar
ve kalıcı olmayan gazlar ifadesi gaz ile buhar arasındaki ayrımı yapmak için kullanılmıştır. Gaz terimi,
normal sıcaklık ve basınçta gaz hâlinde bulunan maddeler için kullanılırken; buhar terimi, normal sıcaklık ve basınçta bir sıvının veya katının gaz hâli için kullanılmaktadır. Bu nedenle 25 °C sıcaklık ve 1 atm.
basınçta su buharından ve karbondioksit gazından söz edilir.
Bir gaz yalnızca kritik sıcaklığının (Tk) altındaki sıcaklıkta sıvılaştırılabilir. Eğer oda sıcaklığı, kritik
sıcaklığın altında ise gaz sadece uygun bir basınç uygulanarak sıvılaştırılabilir. Eğer oda sıcaklığı, kritik
sıcaklıktan yüksekse basınç uygulamasının yanında sıcaklığı da Tk’nin altında bir değere düşürmek
gerekir.
Sıvı, gaz ve katı fazlar arasındaki geçişler faz diyagramı denilen grafiklerle gösterilir. Grafik katı, sıvı
ve gaz fazlarını göstermek üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Herhangi iki fazı ayıran çizgi, fazların denge
hâlinde bulunduğu koşulları gösterir. Bu bölümde örnek olarak su ve karbondioksidin faz diyagramlarını
inceleyeceğiz.
165
GAZLAR
“Kalıcı” Gazlar
“Kalıcı Olmayan” Gazlar
Madde
Suyun faz diyagramı Grafik 3.7.a’da görülmektedir. Faz diyagramındaki üç eğrinin birleştiği noktaya
üçlü nokta denir. Su için üçlü nokta 0,01 °C ve 0,06 atm. dir. Bu nokta üç fazın da dengede bulunduğu
Su
Buz
1
0,06
120
Kritik Nokta
218
Basınç (atm.)
Basınç (atm.)
sıcaklık ve basıncı gösterir.
Üçlü Nokta
Buhar
100
CO2(k)
80
0,01
0
100
374
Sıcaklık (°C)
(a)
166
Grafik 3. 7: a. Suyun faz diyagramı
Kritik Nokta
60
31°C,
73 atm.
40
20
0
CO2(s)
0
Üçlü Nokta
–80
–60
CO2(g)
–57°C, 5,2 atm.
–40
–20
0
20
Sıcaklık (°C)
40
(b)
b. Karbondioksidin faz diyagramı
Faz diyagramlarını kullanarak dış basınç ile kaynama ve erime noktalarının nasıl değişeceğini tahmin etmek mümkündür. 1 atmosferin üzerindeki dış basınçta suyun kaynama noktasının yükseleceği
GAZLAR
ve erime noktasının düşeceği açıkça görülmektedir. Bunun tersine dış basıncın azaltılması kaynama
noktasını düşürürken erime noktasını artırır.
Karbondioksidin faz diyagramı (Grafik 3.7.b) suyunkine çok benzer. Ancak aradaki en önemli fark,
karbondioksidin faz diyagramında katı ile sıvıyı ayıran eğrinin eğiminin pozitif olmasıdır. Bu durum, su
dışında, tüm maddeler için de geçerlidir. Karbondioksidin üçlü noktasındaki basınç ve sıcaklık 5,2 atm.
ve –57 °C’tur. Faz diyagramı dikkatlice incelenirse sıvı fazın tümünün atmosfer basıncının üstünde yer
aldığı ve dolayısıyla karbondioksidin 1 atm. de erimesinin mümkün olmadığı görülür. Buna karşın 1 atm.
deki katı CO2 (kuru buz), –78 °C’un üstündeki sıcaklıklara doğru ısıtılırsa hemen süblimleşir. Çünkü
buza benzer ve 1 atm. basınçta sıcaklık artışıyla erimeden doğrudan gaz hâline geçer. Bu özelliğinden
dolayı kuru buz iyi bir soğutucutur.
Joule-Thomson Olayı
Moleküller birbirleriyle etkileştikleri için, gerçek gazlar ideal gaz davranışından sapar. Moleküller
arasındaki itme kuvvetleri genişlemeye, çekme kuvvetleri ise sıkışmaya neden olur.
Moleküller arası etkileşimlerin en önemli sonuçlarından biri gerçek gazların sıvılaştırılabilmesidir.
Gaz molekülleri, düşük sıcaklıklarda, çok yavaş hareket eder. Moleküller arası etkileşimlerin şiddetinin
artması sonucu, moleküller birbirine tutunmaya başlar ve serbest hareket yeteneğini kaybeder. Gaz
hâlindeki bir maddenin sıcaklığı kaynama noktasının altına kadar düşürüldüğünde gaz sıvılaşmaya yani
yoğuşmaya başlar.
Soğutucuların olmadığı dönemlerde gazların soğutucu özelliği ile
ilgili ilk çalışmayı James Prescott Joule (Ceyms Preskot Jul) ve William
Thomson (Vilyım Tamsın) yapmışlardır (Resim 3.9 ve Resim 3.10).
Ek = 3 kT formülüne göre bir gazın kinetik enerjisi, sıcaklığa bağ2
lıdır. Bir gazın sıcaklığının artırılmasıyla kinetik enerjisi artar, azaltılmasıyla da kinetik enerjisi azalır. Gazların kinetik enerjisini düşürmek
için gaz moleküllerine iş yaptırmak gerekir. Bu da gaz taneciklerini
yavaşlatmak, gazları soğutmak anlamına gelir.
Joule ve Thomson yaptıkları deneyler sonucunda hızla genleştirilen
bazı gazların sıcaklıklarında azalma olduğunu belirlemişlerdir. Gazlar
genleştirildiğinde moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin etkisini
azaltmak için gereken enerji, sistem ısıca yalıtılmış olduğundan ortam-
Resim 3.9: James Prescott
Joule (1818-1889)
dan alınamaz. Moleküller, bu enerjiyi kendi öz ısılarını kullanarak aldıklarından hızla genleştirilen gaz soğur. Soğuyan gaz bulunduğu ortamı
da soğutur. Bu olaya Joule-Thomson Olayı veya Joule-Thomson
Genleşmesi denir. 1877 yılında Cailletet (Keletet), Joule-Thomson
olayından yararlanarak oksijen ve azotu, soğutulmuş havayı hızla
167
genleştirerek elde etmiştir. Joule-Thomson genleşmesiyle sıvılaştırılan hava içindeki azot ve oksijen damıtma yapılarak (yoğuşma noktası
farkından) birbirinden ayrılır. Gazlar, molekül hızı ile sıcaklık arasındaki
Buzdolabı, klima gibi soğutucularda da Joule-Thomson olayından
yararlanılmıştır. Sıvılar, borularla soğutucunun iç yüzeyine verilir. Bu
sıvılar, borular içinde gaza dönüşürken ortamı soğutur. Aynı gaz,
kompresör tarafından basınçla yeniden sıvı hâle getirilir. Sistem içinde
Resim 3.10: William Thomson
(1824-1907)
bu döngü sürekli tekrarlanır. Lynde tipi soğutucularda ise gazlar sıvılaşırken Joule-Thomson genleşmesinden yararlanılır. Yüksek basınçtaki gaz, dar bir aralıktan geçirildiğinde soğur ve bu soğuk gaz ile
sisteme yeni gelen gaz soğutulur. Soğuyan gaz art arda aynı genleşme işlemine tabi tutularak daha da
soğutulur. Bu gibi cihazlarda önceleri soğutucu olarak kolay buharlaştırılabilen sıvılar (amonyak, metil
klorür, propan vb.) kullanılmıştır (Resim 3.11, Resim 3.12 ve Resim 3.13). Ancak günümüzde bazı
sakıncaları anlaşıldığından bu gazların kullanımından vazgeçilmiştir.
Resim 3.11: Amonyak
Resim 3.12: Metil klorür
Resim 3.13: Propan
GAZLAR
etkileşimler kullanılarak yavaşlatılabilir.
Tablo 3.4 ’te verilen helyum gibi kaynama noktası ve kritik sıcaklık değeri düşük olan maddeler,
soğutucu akışkan olarak kullanılmaya uygun değildir. Çünkü oda koşullarında helyum ideale en yakın
gazdır. Soğutucu akışkan olarak kullanılacak maddenin basınç etkisiyle sıvılaştırılabilmesi ve üzerindeki basınç kaldırıldığında genleşerek buhar hâline geçmesi gerekir. Oda koşullarında buhar hâlinde
bulunabilen NH3 ve CCI2F2 (Freon-12) gibi kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olan madde-
ler soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Ancak NH3’ın zehirli etkisi nedeniyle CCI2F2’nin de ozon taba-
kasına verdiği zararın anlaşılmasından sonra bu maddelerin soğutucu akışkan olarak kullanılmasından
vazgeçilmiştir. Bunların yerine puron adı verilen gazın kullanımı yaygınlaşmıştır. Puron gazı, difloro
metan (CH2F2) ve pentafloro etan (C2HF5) molekülleri karıştırılarak elde edilir. Puron gazının kaynama
noktası –53 oC, kritik sıcaklığı 73 oC’tur.
GAZLAR
168
Madde
Kritik Sıcaklık (oC)
Kaynama Noktası (oC)
He
–267,80
–268,60
H2
–240,01
–252,75
O2
–118,20
–182,82
N2
146,80
–195,79
F2
–129,00
–188,10
Cl2
144,00
–34,60
Br2
311,00
58,30
H2O
374,30
100,00
NH3
132,40
–33,34
CCl2F2
420,00
–29,80
Tablo 3.4: Bazı maddelerin kritik sıcaklıkları ve kaynama noktaları
Buzdolabı (Resim 3.14), araç ve ev tipi klimalar başta olmak üzere
birçok cihazda soğutucu akışkan olarak kullanılan maddelerde aranılan
özelliklerden bazıları şöyledir:
 Uygulanabilir basınç altında buharlaşabilmeli ve sıvılaşabilmelidir.
 Kaynama sıcaklığı düşük, kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır.
 Kolay elde edilebilir ve ucuz olmalıdır.
 Çevreye zarar vermemeli, zehirli ve yanıcı olmamalıdır.
 Enerji tüketimi az olmalıdır.
Resim 3.14: Buzdolabı
 Metallerle tepkimeye girmemelidir.
OKUMA METNİ
SOĞUTUCULARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Hepimiz buzdolabının işlevini biliriz ancak çoğumuz nasıl
çalıştığını bilmeyiz. Temel olarak buzdolabının çalışma prensibi
soğutmak istediğimiz cisimden ısıyı çekmektir. Isıyı çekebilmenin
tek yolu o cisme, soğuk cisim yaklaştırmaktır. Isı, şelaleden akan
su gibi sıcaktan soğuğa doğru akar.
Soğutma sisteminde bulunan soğutucu gaz, kompresör tarafından sıkıştırılır. Sıkışan soğutucunun sıcaklığı ve basıncı artar.
Soğutucu gaz, kompresörden çıkıp kondansere gelir. Soğutucu
gaz kondanser borusundan geçerken sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksek olduğundan kondanserden dış ortama ısı salınır. Isı transferi sonucunda soğutucu gazın sıcaklığı düşer. Sıcaklığı düşmüş
olan soğutucu, buzdolabı içindeki havadan ve hava aracılığı ile de besinlerden ısıyı alır.
Dışarıdan bir enerji girişi olmadan düşük sıcaklıktaki bir cisimden yüksek sıcaklıktaki başka bir
cisme sürekli olarak ısı transferi yapabilecek bir makine yapmak mümkün değildir. Daha basit bir
169
söyleyişle enerji soğuk bir cisimden sıcak bir cisme kendiliğinden akamaz. Örneğin yazın evler,
klima ile ısı dışarı pompalanarak soğutulur. Klima, enerjiyi soğuk odadan dışarıdaki daha sıcak
(Bu kitap için düzenlenmiştir.)
3.5. GAZ KARIŞIMLARI
Gaz yasaları ve ideal gaz denklemi tek
tek gazlara uygulandığı gibi gaz karışımlarına da uygulanabilir. Bilindiği üzere atmosfer gaz karışımından meydana gelmiştir.
Bir insanın soluk alıp vermesi de basınçhacim ilişkisine örnek bir olaydır. Soluk
aldığımızda diyaframın aşağıya doğru
Şekil 3.11: Soluduğumuz havadaki gazlar, akcigerlerimizi
doldurur.
kasılması ile göğüs boşluğumuzun hacmi
artmaktadır. Hacimdeki bu artış içerideki
basıncın normal atmosfer basıncının 3 torr
kadar altına düşmesine yol açar. Vücudun dışındaki hava daha büyük bir basınca sahip olduğundan
kendiliğinden akciğere dolar. Soluk verdiğimizde ise diyafram yine dinlenme konumuna döner ve göğüs
boşluğumuza normal büyüklüğünü alır. Hacimdeki bu azalma ile akciğerdeki havanın basıncı yine 3 torr
kadar artar ve bu da soluğun vücuttan çıkmasını sağlar. Genelde farkına varmaksızın bütün bu işlemlerle dakikada yaklaşık oniki kez yarım litre civarındaki havayı alıp vermekteyiz (Şekil 3.11).
GAZLAR
havaya pompalar.
Kısmi Basınç
Deneysel çalışmaların birçoğunda ve sanayide gaz karışımları kullanılır. Gaz karışımlarının top-
lam basıncı, karışımı oluşturan her bir gazın basıncı ile yakından ilişkilidir. Bu durum Dalton Kısmi
Basınçlar Yasası ile ortaya konmuştur. Dalton’a göre bir gaz karışımının toplam basıncı, karışımdaki
her bir gazın kısmi basınçları toplamına eşittir (Şekil 3.12).
Şekil 3.12.a ve Şekil 3.12.b’de bulunan H2 ve He gazlarının 20 °C ve 5 L’de basınçları sırasıyla
2,4 atm. ve 6,0 atm. dir. Bu iki gaz aynı sıcaklık ve hacimdeki bir kapta karıştırıldığında toplam basınç
8,4 atm. olur (Şekil 3.12.c.).
PH = 2,4 atm.
PHe = 6,0 atm.
Pt = 8,4 atm.
0,50 mol H2
1,25 mol He
1,25 mol He
+ 0,50 mol H2
2
1,75 mol gaz
170
(a) 20 °C’ta 5,0 L
(b) 20 °C’ta 5,0 L
(c) 20 °C’ta 5,0 L
GAZLAR
Şekil 3.12: Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası’nın gösterimi
H2 ve He gazlarının basınçları,
PH2 =
nH2RT
V
ve
PHe =
nHeRT
şeklindedir.
V
H2 ve He gazlarının karışımında toplam basınç (PT), H2 ve He moleküllerinin kabın çeperlerine
çarpmasından doğar.
PT = PH2 + PHe
Burada PH2 ve PHe sırasıyla H2 ve He gazlarının kısmi basınçlarıdır.
Her bir kısmi basıncın, toplam basınçla nasıl bir ilişkisi olduğunu görmek için PHe’yi PT’ye bölelim.
PHe
nHeRT/V
=
PT
(nHe + nH2)RT/V
PHe =
Karışımdaki gazların
mol sayıları eşit ise
kısmi basınçları da
eşittir.
nHe
· PT veya PHe = XHe · PT
(nHe + nH2)
bağıntısını elde ederiz. Burada XHe, He’un mol kesridir. Mol kesri, gaz karışımındaki herhangi bir gazın
mol sayısının, karışımdaki bütün gazların mol sayılarına oranıdır. Benzer şekilde H2’in kısmi basıncı,
PH2 =
nH2
nHe + nH2
· PT veya PH2 = XH2 · PT
olur.
Buna göre kaptaki gaz karışımının sıcaklığı ve hacmi aynı olduğundan Dalton’ın Kısmi Basınçlar
Yasası’nı ifade eden eşitlik aşağıdaki gibidir:
PH2 =
nH2
nToplam
· PToplam ve PHe =
nHe
nToplam
· PToplam
ARAŞTIRMA
Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle bazı gazların (CO, CO2, SO2 gibi) atmosferdeki bileşiminin
değişmesi insan sağlığını ve doğayı nasıl etkiler? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.
ÖRNEK
5,6 litrelik bir kapta 4 gram H2 ve 10 gram He gazları 0 °C’ta bulunmaktadır. Buna göre,
a. Kaptaki toplam basınç kaç atm. dir?
b. Her gazın kısmi basıncı kaç atm. dir? (H2 : 2 g mol–1 , He : 4 g mol–1)
171
ÇÖZÜM
için öncelikle gazların mol sayılarını bulalım.
_
m
4
b
= = 2 mol
Mk 2
b
` n T = n H 2 + n He = 2 + 2, 5 = 4, 5 mol
10
m
n He =
=
= 2, 5 mol bb
4
Mk
a
n H2 =
T = 273 K
V = 5,6 L
PV = nRT
P · 5,6= 4,5 ·
22,4
· 273
273
PT = 18 atm. olur.
b. Her bir gazın kısmi basıncının gazın mol sayısı ile doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Buradan
Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası’nı ifade eden eşitliği kullanarak gazların kısmi basınçlarını bulabiliriz.
P H2 =
PHe =
olur.
nH2
nT
· PT =
2
· 18 = 8 atm.
4,5
nHe
2,5
· PT =
· 18 = 10 atm. olur ya da PHe = PT – PH2 eşitliğinden PHe = 18 – 8 = 10 atm.
nT
4,5
GAZLAR
a. Verilen değerleri ideal gaz denkleminde yerine yazarak kaptaki toplam basıncı bulabiliriz. Bunun
ÖRNEK
0,8 mol N2 ve 1,2 mol H2 gazları 0 °C’ta 4 litrelik sabit hacimli kapta tepkimeye sokuluyor.
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g)
Tepkime tamamlandıktan sonra sıcaklık, başlangıç değerine getiriliyor. Buna göre karışımın basıncını ve karışımdaki gazların kısmi basıncını bulalım.
ÇÖZÜM
Tepkime sonunda kaptaki gazların mol sayılarını bulalım.
N2(g)
Başlangıç:
0,8 mol
1,2 mol
Değişim : –0,4 mol
–1,2 mol
+
3H2(g)
0,4 mol
–
2NH3(g)
–
+0,8 mol
0,8 mol
Karışımın basıncını ideal gaz denkleminden yararlanarak bulabiliriz.
GAZLAR
172
T = 273 K
PV = nRT
V = 4 L
P · 4 = 1,2 ·
n = 0,4 + 0,8 = 1,2 mol
PT = 6,72 atm. olur.
22,4
· 273
273
Karışımdaki gazların kısmi basınçlarını bulalım.
PN 2 =
nN2
· PT ise
nT
P N2 =
0,4
· 6,72 = 2,24 atm.
1,2
PNH3 =
PNH3 =
bulabiliriz.
nNH3
nT
· PT ise
0,8
· 6,72 = 4,48 atm. ya da toplam basınçtan N2 gazının kısmi basıncını çıkararak da
1,2
PNH3 = PT – PN2 = 6,72 – 2,24 = 4,48 atm. olur.
ÖRNEK
İdeal özellik gösteren A ve B gazlarının mol kütlelerinin oranı
1
’dir.
8
Eşit kütlelerdeki A ve B gazlarının oluşturduğu karışımın basıncı P atm. olduğuna göre A ve B gaz-
larının kısmi basınçları kaç P atm. olur?
ÇÖZÜM
İdeal özellikteki A ve B gazlarının mol kütleleri oranı
mol sayılarını bulalım.
m
m
=
mol A
Mk Mk
m
m
nB =
=
mol B
M k 8M k
nA =
1
olduğuna göre her bir gazın eşit kütlelerinin
8
_
b
b
9m
m
m
` nT =
+
=
mol olur.
M
8
M
8
Mk
k
k
bb
a
Karışımın toplam basıncı PT = P atm. verildiğinden her bir gazın kısmi basıncını P cinsinden bula-
biliriz.
m
nA
Mk
8
P atm. dir.
PA = n PT =
·P =
9m
9
T
8M k
173
GAZLAR
m
nB
8M k
1
PB = n PT =
·P =
P atm. dir.
9m
9
T
8M k
ALIŞTIRMALAR
1. CH4, X ve Y gazları ideal özelliktedir ve aynı koşullarda bulunmaktadır. Gazların difüzyon
hızları arasında Vx = 2VCH4 = 4Vy ilişkisi vardır. Eşit kütlelerdeki CH4 , X ve Y gazlarının oluşturduğu
karışımda X gazının kısmi basıncı 3,2 atm. dir. Buna göre,
a. Karışımın toplam basıncı kaç atm. dir?
b. CH4 ve Y gazlarının kısmi basıncı kaç atm. olur?
Cevap: a.PT = 4,2 atm.
b. PCH4 = 0,8 atm.
PY = 0,2 atm.
2. 0,5 mol CH4 ve C2H6 gazları bir karışımdır. Bu karışımın kütlesi 12,2 gramdır. Bu gaz karışı-
mının kaba yaptığı basnıç 4 atm. olduğuna göre her bir gazın kısmi basıncı kaç atm. dir?
(H = 1 g mol –1 , C =12 g mol –1, )
Cevap:PCH4 = 1,6 atm.
PC 2 H 6 = 2,4 atm.
Gazların Su Üzerinde Toplanması
Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası, su üzerinde toplanan gazların basıncının hesaplanmasında da
kullanılır. Su üzerinde gaz toplama yöntemi uygulanırken gazın suyla tepkime vermemesi ve suda
çözünmemesi gerekir. NH3 gibi gazlar suda kolayca çözünebildiği için su üzerinden bu tür gazları
toplamak mümkün değildir. H2 , O2 ve N2 gibi gazlar ise suda kolayca çözünmediğinden su üzerinde
toplanabilen gazlardır.
Şekil 3.13’teki düzenekte KCIO3 katısı bir katalizör olan MnO2 ile birlikte ısıtıldığında açığa çıkan
oksijen gazı (O2) su dolu cam tüp içinde toplanmaya başlar. Bu yöntemle toplanan oksijen gazı saf
değildir. Cam tüpte oksijen gazı, su buharı ile karışık hâlde bulunur. Gaz tüpün içinde toplandıkça tüpteki su, kabın içine boşalır.
KCIO3(k)
MnO2
ısı
KCI(k) + 3/2 O2(g)
O2(g)
KCIO3
ve
MnO2
GAZLAR
174
Su
Şekil 3.13: Su üzerinde gaz toplamak için kullanılan düzenek
Cam tüpteki su buharının basıncı sıcaklığa bağlıdır. Suyun denge buhar basıncı verileri, Tablo
3.5 ’te liste hâlinde verilmiştir.
Toplam basınç, atmosfer basıncına eşitlenebilir. Bu eşitlikten yararlanarak tüpte toplanan O2 gazının kısmi basıncı (PO2 ) hesaplanabilir:
Sıcaklık (oC)
0
Buhar basıncı
(mmHg)
4,6
10
15
17
PT = Phava = PO2 + PH2 O
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9,2 14,8 14,5 17,5 18,7 19,8 21,1 22,4 23,8 25,2 26,7 28,3 30,0 31,8
Tablo 3.5: Suyun bazı sıcaklıklardaki denge buhar basıncı değerleri
ÖRNEK
KCIO3 katısının bozunmasıyla üretilen oksijen gazı su üzerinde toplanmaktadır. 20 °C’ta ve 747 torr
atmosfer basınçta toplanan oksijenin hacmi 126 mL’dir. Buna göre elde edilen oksijen gazının kütlesi
kaç gramdır?
[(20 °C’ta suyun buhar basıncı 17 mmHg alınacak. (O2 : 32 g mol –1)]
ÇÖZÜM
Oksijenin kısmi basıncını Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası’ndan yararlanarak bulalım.
PT = PO2 + PH2 O
747 = PO2 + 17
PO2 = 730 mmHg’dır.
İdeal gaz denkleminden yararlanarak oksijen gazının mol sayısını ve ardından da kütlesini bulalım.
T = 273 + 20 = 293 K
PV = nRT
V = 126 mL = 0,126 L
0,96 · 0,126 = n · 0,082.293
730
= 0,96 atm.
760
n = 0,005 mol O2’dir.
Mol sayısı bulunan O2 gazının kütlesini bulabiliriz.
n=
0,005 =
m
ise
Mk
m
32
m = 0,16 g O2 gazı toplanır.
ÖRNEK
HgO katısı ısıtıldığında Hg(k) ve O2(g) oluşur.
2HgO(k)
2Hg(k) + O2(g)
0,01 mol HgO katısı ısıtılarak tamamen ayrıştırılıyor. Açığa çıkan oksijen gazı 17 °C’ta su üzerinde
56 mL hacimde toplanıyor.
Buna göre toplama kabındaki toplam basınç kaç mmHg’dır? (17 °C’ta suyun buhar basıncı
14,5 mmHg)
GAZLAR
P=
175
ÇÖZÜM
0,01 mol HgO katısının tamamen ısıtılmasından elde edilecek O2 gazının mol sayısını bulalım.
Tepkime denkleminde 2 mol HgO katısından 1 mol O2 gazı elde edilir. Buna göre;
2 mol HgO’ten
1 mol O2 gazı oluşursa
0,01 mol HgO
x
x = 0,005 mol O2 oluşur.
Açığa çıkan O2 gazı su üzerinde toplandığından yaptığı basıncı, ideal gaz denkleminden yararla-
narak bulabiliriz.
T = 273 + 17 = 290 K
V = 56 mL = 0,056 L
176
PV = nRT
P · 0,056 = 0,005.0,082.290
PO2 = 2,12 atm.
PO2 = 2,12.760 = 1611 mmHg olur.
Su üzerinde toplanan O2’in basıncı ile 17 °C’ta suyun buhar basıncını toplayarak kaptaki toplam
GAZLAR
basıncı bulabiliriz;
PT = PO2 + PH2O
PT = 1611 + 14,5
PT = 1625,5 mmHg olur.
ALIŞTIRMA
50 gram kireç taşı (CaCO3) örneği yeteri kadar HCI çözeltisi ile etkileştirildiğinde açığa çıkan
CO2 gazı 0 °C sıcaklıkta ve 756,2 mmHg basınç altında su üzerinde toplanıyor. CO2 gazının hacmi
2,4 litre olduğuna göre,
a. CO2 gazının kısmi basıncı kaç mmHg’dır? (0 °C’teki suyun buhar basıncı 4,6 mmHg)
b. Oluşan CO2 gazının mol sayısı kaçtır?
c. Kireç taşındaki CaCO3’ın saflık yüzdesi kaçtır? (CaCO3 : 100 g mol –1)
Cevap: a. 751,6 mmHg
b. 0,1 mol CO2
c. %20 saflıkta CaCO3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Denizaltıların iç atmosferinde, personel tarafından açığa çıkarılan CO2’i havadan uzaklaştırıp
O2 gazını yeniden kazanabilmek için KO2 katısının kullanılabileceği düşünülmektedir.
4KO2(k) + 2CO2(g)
2K2CO3(k) + 3O2(g)
Buna göre 273 °C ve 1 atm. de 6,72 litre O2 gazını elde edebilmek için kaç gram KO2 katısına
ihtiyaç vardır?
(O: 16 g mol –1 , K: 39 g mol –1)
2. 16 gram CaC2 katısı su ile tamamen reaksiyona girdiğinde elde edilen C2H2 gazının 25 °C ve
1 atm. de hacmini litre olarak hesaplayınız
(C: 12 g mol –1 , Ca: 40 g mol –1).
4. 380 mmHg basınç ve 77 °C sıcaklıkta 4 gram ağırlığındaki bir gaz 4,1 litre hacim kaplamaktadır.
Buna göre gazın mol kütlesi nedir?
5. 0 °C’ta 75 litrelik bir tankta 40 gram He, 60 gram CO2 gazları karışım hâlinde bulunmaktadır
(He: 4 g mol –1 , Ne: 20 g mol –1 , CO2 : 44 g mol –1).
Buna göre,
a. Karışımın toplam basıncını bulunuz.
b.Karışımdaki gazların mol kesrini bulunuz.
c. Karışımdaki gazların kısmi basınçlarını bulunuz.
6. 4,2 litrelik bir kabın 6,4 gram CH4 gazı aldığı koşullarda 21 litrelik bir kap 216 gram X2O5 gazı alabilmektedir. Buna göre X’in mol kütlesi kaç gramdır?
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
7.
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açıldığında
3 atm
He
M
4 atm
H2
3L
He gazının kısmi basıncı 1,2 atm. oluyor. Buna göre karışımın son basıncı kaç atm. dir?
177
GAZLAR
3. Denizin dibinden bir dalgıç tarafından bırakılan hava kabarcığı su yüzeyine çıkmaktadır. Oda koşullarındaki bu kabarcığın hacmi 4,6 mL olarak ölçülüyor. Denizin dibindeki sıcaklık 7 °C ve basınç
6,9 atm. olduğu düşünüldüğüne göre kabarcığın ilk hacmi kaç mL’dir?
8. Belirli bir sıcaklık ve basınç koşullarında küçük bir delikten 200 mL CH4 gazı 12 saniyede difüzlenirken aynı sıcaklıkta 800 mL HX gazı 108 saniyede difüzlenebilmektedir. Buna göre X’in mol kütlesi
kaçtır?
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1)
9. 16 gram ideal özellikteki XO2 gazının 11,2 litrelik bir kapta 546 °C’taki basıncı 1,5 atm. dir. Buna
göre X’in mol kütlesi kaç gramdır?
(O: 16 g mol –1)
10. 200 gramlık CaCO3 örneği, şekildeki sistemde yeteri kadar HCI çözeltisi ile tepkimeye sokuluyor:
CaCO3(k) + 2HCI(suda)
HCI çözeltisi
CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(g)
Açığa çıkan CO2 gazı su üstünde toplanıyor. Dış
CO2(g)
basıncın 786,7 mmHg olduğu koşullarda topla-
nan CO2 gazının hacmi 27 °C’ta 12,3 mL olduğu-
178
na göre CaCO3 örneğinin saflık yüzdesi kaçtır?
(27 °C’ta suyun buhar basıncı = 26,7 mmHg,
GAZLAR
CaCO3 : 100 g mol –1)
CaCO3(k)
Su
11. CH4 ve SO2 gazlarından oluşan bir gaz karışımının kütlece %25’i CH4 gazıdır. Kaptaki toplam basınç 21 atm. olduğuna göre SO2 gazının kısmi basıncı kaç atm. dir?
(CH4 : 16 g mol–1 , SO2 : 64 g mol –1)
12. Şekildeki cam borunun iki ucundan aynı anda gönderilen aynı sıcaklıklardaki gazlar H2 gazının gönderildiği
uçtan 96 cm uzaklıkta karşılaşıyor. Buna göre cam bo-
H2
O2
runun uzunluğu kaç cm’dir?
(H2 : 2 g mol –1 , O2 : 32 g mol –1)
13. 0 °C’ta 3,36 atm. basınç altında CO gazının öz kütlesi kaç g L–1 dir? (CO: 28 g mol –1)
14. Denizde derine inen dalgıçlar He ve O2 gazları karışımı tüpler kullanırlar. 9,03.1024 molekül
içeren (He + O2) gazların karışımı ile NK’da 16,8 litre hacim kaplayan kaç tane dalgıç tüpü doldu-
rulabilir?
15. 1,806.1023 tane N2 molekülü, 8,8 gram N2O ve NK’da 8,96 litre hacim kaplayan CO gazları aynı
kapta karıştırıldığında sabit sıcaklıkta toplam 2700 mmHg basınç yapmaktadır. Buna göre karışımdaki N2 gazının kısmi basıncı kaç mmHg’dır?
(N2O: 44 g mol –1)
16. Sabit hacimli bir kapta 12 gram C2H6 ve 5 gram Ne gazı karışımına aynı sıcaklıkta bir miktar CH4
gazı eklendiğinde toplam basınç 1600 mmHg ve C2H6 gazının kısmi basıncı 640 mmHg oluyor.
Buna göre eklenen CH4 gazı kaç gramdır?
(CH4 : 16 g mol –1, Ne : 20 g mol –1, C2H6 : 30 g mol –1)
17. Sabit hacimli bir kapta 0,6 atm. basınç ve 27 °C sıcaklıktaki ideal özellik gösteren CH4 gazı bulunmaktadır. Buna göre gazın öz kütlesi kaç g L–1 olur?
(CH4 : 16 g mol –1)
18. 2,4 atm. basınçta 750 mL hacim kaplayan bir gaz, sabit sıcaklıkta basıncı 0,8 atm. e düşüne kadar
genleştiriliyor. Buna göre gazın son hacmi kaç mL olur?
19. 24 litre hacimli esnek bir balondaki ideal bir gazın basıncı ilk basıncının yarısına, mutlak sıcaklığı
179
ise üçte birine indirilmiştir. Buna göre gazın son hacmi kaç litre olur?
%23,04 O2 ve %1,36 Ar. Toplam basınç 760 mmHg atm. olduğuna göre her bir gazın kısmi basıncını hesaplayınız (N2 : 28 g mol –1 , O2 : 32 g mol –1 , Ar : 40 g mol –1).
21. Bir otomobil lastiği sıcaklığın –5 °C olduğu bir kış gününde basıncı 1,64 atm. oluncaya kadar şişiriliyor. Hacmin, sabit olduğu ve hiçbir kaçağın olmadığı kabul edilirse sıcaklığın 35 °C olduğu bir yaz
gününde lastikteki gazın basıncı kaç atm. olur?
22. Bir evi ısıtmak için yılda ortalama 5.103 m3 doğal gaz kullanılmaktadır. Doğal gazın hacimce
%80’inin metan (CH4) gazı olduğu ve ideal davrandığı düşünülürse buna göre 1 atm. ve 20 °C’ta
kullanılan CH4 gazının kütlesi kaçtır?
(CH4 : 16 g mol –1)
23. Bir gazın mol kütlesini hesaplamak için yapılan deneyde 60 mg gaz, 250 cm3 hacimli bir kaba konuluyor. Bu gazın 25 °C’ta 152 torr basınç yaptığı ölçülüyor. Buna göre gazın mol kütlesi nedir?
24. Mol kütlesi 44 g mol –1 olan CO2 gazının 25 °C’taki moleküllerinin ortalama hızını hesaplayınız
(R : 8,314 JK–1 mol –1).
GAZLAR
20. Deniz seviyesinde kuru havanın kütlece yüzde bileşimi yaklaşık olarak şöyledir: %75,6 N2,
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
difüzyon
efüzyon
Victor-Meyer yöntemi
kritik sıcaklık
gerçek gaz
normal koşullar
faz diyagramı
kinetik teori
kritik basınç
Boyle-Mariotte Yasası
buharlaşma
1. Mol sayısı ve sıcaklığı sabit tutulan bir gazın hacmi, basıncıyla ters orantılı olarak değişir. Buna ....
......................................... adı verilir.
2. İdeal bir gazın PMK = dRT eşitliğinden yararlanarak mol kütlesinin tayinine .....................................
180
denir.
3. Herhangi bir sıcaklıkta moleküller arası çekim kuvvetlerine üstün gelebilecek, ortalama değerin üstünde kinetik enerjiye sahip moleküllerin sıvı yüzeyinden gaz hâline geçişine ................................
GAZLAR
denir.
4. Gazların davranışları ile ilgili basit yasaları açıklamak için geliştirilen ...............................’ye göre
aynı sıcaklıktaki bütün gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır.
5. Molekülleri arasında etkileşim olan ve sıkıştırıldığında birbirinden etkilenerek sıvılaştırılabilen gazlara ............................................ denir.
6. Gazların havada veya başka bir gaz içinde yayılmasına ..................................... denir.
7. Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri arasındaki geçişler, .................................... denilen grafiklerle
gösterilir.
8. Bir gazın sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklık değerine ................................. adı verilir.
9. 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığı 0 °C sıcaklık ve 1 atm. basınç koşullarına ............................
denir.
10. Gaz moleküllerinin kapalı bir kaptan küçük bir delik aracılığıyla dışarı geçişine ...............................
denir.
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde bildirilen yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış
ise “Y” kutusunu işaretleyiniz.
1. Gerçek gazlar, yüksek sıcaklık ve düşük basınç koşullarında ideale yakın
özellik gösterir.
D
Y
2. Bir gaz karışımında her bir gazın, mol sayısına bağlı olarak kaba tek başına yaptığı basınca kısmi basınç denir.
3. Joule ve Thomson, yaptıkları deneyler neticesinde “Hızla genleştirilen gazların sıcaklıkları azalır, hızla sıkıştırılan gazların sıcaklıkları artar.” sonucuna ulaşmışlardır.
5. Aynı sıcaklıkta gazların difüzyon hızı, mol kütlelerinin karekökü ile doğru
orantılıdır.
6. Aynı koşullarda eşit hacimli gazlar, eşit sayıda molekül içerir. Buna Avogadro Yasası denir.
7. Gazlar; sürekli olarak gelişigüzel harekete sahip, çok küçük, çok sayıda
moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
8. Sıvı ile buharın ayırt edilemez olduğu noktaya kritik nokta denir.
9. Mol kesri, gaz karışımındaki herhangi bir gazın mol sayısının, karışımdaki
bütün gazların mol sayılarına oranıdır.
10. Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası, su üzerinde toplanan gazların basıncının
hesaplanmasında da kullanılır.
181
GAZLAR
4. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan gazlar, moleküller arası çekim
kuvveti küçük olan gazlara göre daha idealdir.
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi, gazların davranışlarını inceleyen kinetik teorinin varsayımlarından
biri değildir?
A) Gazlar sürekli olarak gelişigüzel harekete sahip moleküllerdir.
B) Gaz molekülleri kütlesi olan, hacmi olmayan taneciklerdir.
C) Gaz molekülleri, birbirleriyle ve bulundukları kabın çeperleriyle esnek çarpma yapar.
D) Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket eder. Aralarında bir etkileşme bulunmaz.
E) Aynı sıcaklıkta gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri farklıdır.
2. I. Gerçek gazın ölçülen hacmi, ideal gaz denklemi ile hesaplanandan daha büyük olur.
II. İdeal gazda yok farz edilen moleküller arası kuvvetler gerçekten olmasaydı, gazlar sıkıştırılarak
sıvılaştırılamazdı.
182
III. Polar moleküllerin aralarındaki etkileşimler, apolar moleküllerin aralarındaki etkileşimlerden
daha büyük olduğundan ideallikten daha çok sapar.
IV. Bir gaz, yalnızca kritik sıcaklığının altında sıvılaştırılabilir.
V. Gaz molekülleri, başka gaz molekülleri arasına homojenlik sağlanana dek yayılır.
GAZLAR
Gazlarla ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3. Kapalı bir kapta eşit kütledeki H2 , CO2 ve C3H8 gazları karışım hâlinde bulunmaktadır. Bu gazlarla
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
A) Kısmi basınçları arasında PH2 > PCO2 = PC3H8 ilişkisi vardır.
B) Molekül sayısı en fazla olan H2’dir.
C) Ortalama kinetik enerjileri eşittir.
D) Atom sayısı en az olan CO2’tir.
E) Moleküllerinin ortalama hızları aynıdır.
4. Aynı kapta bulunan eşit kütleli X ve Y gazları için,
I.nx = ny ise kısmi basınçları eşittir.
II.nx > ny ise X gazının difüzyon hızı daha büyüktür.
III.nx < ny ise Y gazının hacmi X gazınınkinden büyüktür.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğru olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5. Gazlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Gazlar, bulundukları kabın her yerine eşit basınç yapar.
B) Gazlar, birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışımlar oluşturur.
C) Aynı sıcaklıktaki iki gazdan mol kütlesi büyük olanın difüzyon hızı daha büyüktür.
D) Gaz molekülleri birbirleriyle ve bulundukları kaba esnek çarpma yapar.
E) Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilir.
6.
X(g)
CH4(g)
Y(g)
V,T
V,T
V,T
I
II
III
Aynı koşullardaki özdeş üç ayrı kapta aynı sıcaklıkta ve eşit mollerde X, CH4 ve Y gazları bulunmaktadır. Gazların bulunduğu kapların muslukları aynı anda açıldığında I, II ve III. kabın musluklarının
önündeki pervaneler, dakikada sırasıyla 12, 24 ve 48 defa dönmektedir. Buna göre X ve Y ile
gösterilen gazlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
183
(H: 1 g mol –1 , He: 4 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , S: 32 g mol –1)
Y
A) He
SO2
B) O2
He
C) SO2
He
D) He
O2
E) SO2
O2
GAZLAR
X 7.
Mol sayıları eşit olan H2 , CH4 ve H2S gazları şekildeki
H2
M
CH4
I. kapta karışım hâlinde bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta
iki kabı birleştiren M musluğu kısa süre açılıp tekrar
Boş
kapatılırsa II. kaba geçen gazların mol sayıları ile I.
H 2S
I
kapta kalan gazların kısmi basınçları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
II
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , S: 32 g mol –1)
A) nCH4 > nH2 > nH2S
C) nH2S > nCH4 > nH2
PCH4 > PH2 > PH2S
PH2 > PCH4 > PH2S
PH2S > PCH4 > PH2
D)nH2S > nCH4 > nH2
B) nH2 > nCH4 > nH2S
E) nH2 > nCH4 > nH2S
PH2 > PCH4 > PH2S
PH2S > PCH4 > PH2
8. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklığa ..........I............ denir.
İdeallikten uzaklaştıkça gazların .........II.......... daha kolay olur. Bulundukları sıcaklıkta, basınç etkisi
ile sıvılaştırılan akışkanlara ..........III............ denir. Yukarıdaki cümlelerde verilen numaralandırıl-
mış boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
I
II
III
A)
kritik sıcaklık
sıvılaşması
buhar
B)
kritik sıcaklık
sıvılaşması
gaz
C)
soğutucu akışkan
difüzyonu
ideal gaz
D)
soğutucu akışkan
efüzyonu
buhar
E)
buhar
sıvılaşması
gaz
9. I. Tek gaz taneciğinin ortalama kinetik enerjisi E k =
II. Bir gazın 1 molünün toplam kinetik enerjisi E k =
lanır.
184
III.
Gaz moleküllerinin ortalama hızları v =
3
1
Mv 2 veya E k = kT eşitlikleriyle hesaplanır.
2
2
3
1
RT veya E k = c Mv 2 m N A eşitlikleriyle hesap2
2
3RT
eşitliğiyle hesaplanır.
Mk
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
(v: moleküllerin hızı , NA : Avogadro sayısı , Mk : mol kütlesi)
GAZLAR
10.
A) Yalnız I
PV
RT
1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
H2
O2
İdeal
gaz
CO2
0
Basınç (atm.)
Yukarıda H2 , O2 ve CO2 gazlarının basınca bağlı olarak ideal gaz davranışından sapma grafiği
verilmiştir. Buna göre,
I. Basınç arttıkça CO2 gazının ideal gaz davranışından sapması en fazla olur.
II. Gerçek gazların 1 molü,
PV
= 1 eşitliğini sağlamaz.
RT
III. Gerçek bir gazın ölçülen basıncı, ideal gaz denklemine göre hesaplanan basıncından daha
büyüktür.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
11.Sabit hacimli bir kapta CH4 ve He gazları karışımı bulunmaktadır. Karışımdaki CH4 gazının kısmi
basıncı, toplam basıncın %40’ı kadardır. Buna göre CH4 ve He gazları ile ilgili,
n CH 4 2
I. Mol sayıları oranı n
= ’tür.
3
He
m CH 4 3
= ’dir.
II. Kütleleri oranı m
8
He
v CH 4 1
III. Difüzyon hızları oranı v
= ’dir.
2
He
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
(H: 1 g mol –1 , He: 4 g mol –1 , C: 12 g mol –1)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Şekildeki kaplarda bulunan gazların sıcaklık ve basınçları eşittir.
12.
C) I ve III
3,4 g
NH3
25,6 g
XO2
V
2V
A) 12
Buna göre XO2 bileşiğinde X ile gösterilen elementin mol
atom kütlesi kaçtır?
(H: 1 g mol –1 , N: 14 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
B) 32
C) 40
D) 54
E) 108
185
13.
M
N
A
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V, T
X
P
V, T
Yukarıdaki sistemde M ve N muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk kez A noktasında karşılaşmaktadır. Buna göre X gazı aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
(H: 1 g mol –1 , He: 4 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , N: 14 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , S: 32 g mol –1)
A) O2
B) N2
C) C2H4
D) CH4
E) He
1
4.11,2 gram ideal bir gaz 0 °C ve 1,12 litrelik kapta 8 atm. basınç uygulamaktadır. Bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1)
A) C2H4
B) C3H8
C) C2H6
D) C3H6
E) C4H10
15. I. Normal koşullarda
II. Oda koşullarında
III. 273 °C ve 2 atm. basınçta
Yukarıda verilen koşulların hangisinde ya da hangilerinde C4H8 gazının öz kütlesi
2,5 g L–1 dir?
(H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1 )
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
GAZLAR
SO2
P
16.
1
2
3
SO2
O2
CH4
2V T
V 2T
3V 2T
Şekildeki kaplarda bulunan gazların kütleleri eşit olduğuna göre basınçları arasındaki ilişki
nedir?
(H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , S: 32 g mol –1)
A) P1 = P3 < P2
B) P3 < P2 < P1
17.
D) P2 < P1 < P3
E) P3 < P1 < P2
Eşit hacimli kaplarda bulunan 2m gram He ve m
186
2m g
He
mg
CH4
273 °C
273 K
gram CH4 gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
(H : 1 g mol –1 , He : 4 g mol –1 , C : 12 g mol –1)
A) Öz kütleleri eşittir.
B) Ortalama kinetik enerjileri eşittir.
C) Basınçları PHe > PCH4 şeklindedir.
D)CH4’ın toplam atom sayısı He’dan büyüktür.
GAZLAR
C) P1 < P3 < P2
E) Ortalama hızları eşittir.
1
8.Şekildeki piston ideal ve sürtünmesizdir. V1 hacimli kapta eşit mol
sayıda N2 ve H2 gazları bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kapta
N2(g) + 3H2(g)
tepkimesi
Serbest
piston
2NH3(g)
V1
tam verimle gerçekleştirildiğinde kabın hacminin
N2
H2
ilk hacim ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
19.
A) V1 = V2
PV
RT
B) V2 =
2
V1
3
A) Yalnız I
D) V2 =
2
V1
3
E) V2 =
3
V1
4
basınçla değişimine aittir. Buna göre,
T1
PV
m
RT
I. T1 sıcaklığı, T2 sıcaklığından daha büyüktür.
II. İdeal gaz için eğim sıfırdır.
İdeal
gaz
III. Düşük basınçlarda sıkıştırılabilme faktörü sıcaklığa
bağlıdır.
P (atm)
4
V1
3
Şekildeki grafik bir gaz için sıkıştırılabilme faktörünün c
T2
1
C) V2 =
B) I ve II
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
20.
Verilen hızdaki
bağıl molekül sayısı
X
N2
Y
500
Molekül
1000 1500 2000 2500 hızı (m s–1)
Şekildeki grafik aynı sıcaklıktaki X, N2 ve Y gazlarının hız dağılım eğrilerini göstermektedir.
Buna göre,
I. N2 gazının mol kütlesi, X gazından büyük Y gazından küçüktür.
II. X gazının difüzyon hızı, aynı sıcaklıkta Y gazının difüzyon hızından daha büyüktür.
III. Sıcaklık arttıkça moleküller daha hızlı hareket eder ve eğriler düzleşmeye başlar.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
21.0,8 mol NH3 ve 1,5 mol O2 gazları 8,2 litrelik kapta tepkimeye sokuluyor.
4NH3(g) + 5O2(g)
Tam
187
4NO(g) + 6H2O(g)
verimle gerçekleşen bu tepkime sonunda sıcaklık 819 °C olduğuna göre kaptaki toplam
gaz basıncı kaç atm. dir?
A) 27,3
B) 24,2
C) 19,4
D) 13,6
E) 6,4
GAZLAR
22.
4 atm.
SO2(g)
V
M
Boş
N
3 atm.
O2(g)
V
2V
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M ve N muslukları açıldığında gazlar arasında,
2SO2(g) + O2(g)
2SO3(g)
tepkimesi gerçekleşmektedir. Tepkimeden sonra kaptaki toplam basınç kaç atm. olur?
A) 0,5
B) 1
C) 1,25
D) 1,5
E) 2
23. Aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi doğru değildir?
A) Joule -Thomson Olayı: Sıkıştırılmış gazların aniden genleşmesiyle soğuyup sıvılaşmasıdır.
B) Kritik Nokta: Sıvı ile buharın ayırt edilemez olduğu noktadır.
C) Difüzyon: Basınç altındaki bir gazın bulunduğu kabın bir bölmesinden diğer bölmesine küçük
bir delikten geçerek yayılmasıdır.
D) Kinetik Teori: Gazların davranışları ile ilgili yasaları açıklamak için ortaya konan teoridir.
E) Victor -Meyer Yöntemi: İdeal gaz denklemi yardımıyla gazın mol kütlesi tayinidir.
SIVI ÇÖZELTİLER
188
1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
2.DERİŞİM BİRİMLERİ
3.KOLİGATİF ÖZELLİKLER
4.ÇÖZÜNÜRLÜK
6.AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Kristallendirme
Özütleme (Ekstraksiyon)
Kromatografi
Bu ünitenin amacı;
 Maddelerin sıvılarda çözünmesi sürecini türler arası etkileşimleri kullanarak açıklamaktır.
 Çözeltilerin derişimlerini keşfederek bilinen derişimlerde çözeltiler hazırlamaktır.
 Uçucu olmayan madde çözeltilerinin özelliklerini derişimleriyle ilişkilendirmektir.
 Çözünürlüğün sıcaklık, basınç ve çözücü ile değişme eğilimini modern ayırma yöntemleriyle
ilişkilendirmektir.
189
SIVI ÇÖZELTİLER
5.ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
Dipol-dipol etkileşimleri
Çözünürlük
İyon-dipol etkileşimleri
Kristallendirme
Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
Özütleme
H-bağı
Kromatografi
SIVI ÇÖZELTİLER
190
4.1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
Sıvılarda ve katılarda moleküller, moleküller arası çekim kuvvetleri ile bir arada tutulur. Bu kuvvet-
ler aynı zamanda çözeltilerin oluşumunda da temel rol oynar. Bir çözünen, çözücü içinde çözündüğü
zaman, çözünen tanecikler çözücünün her yerine dağılır ve çözünen tanecikler, çözücü moleküllerinin
arasına girer. Bir çözünen taneciğinin bir çözücü molekülünün yerine geçme durumu üç tür etkileşime
bağlıdır. Bunlar;
• Çözücü-çözücü etkileşimi
• Çözünen-çözünen etkileşimi
• Çözücü-çözünen etkileşimidir.
Önce çözücünün ve çözünenin molekülleri birbirinden ayrılır. Sonra çözücünün ve
Çözücü
çözünenin molekülleri karışır (Şekil 4.1).
Çözünme
Çözücünün ve çözünen moleküllerin bir-
Çözelti
birinden ayrılması için gereken enerjilerin
toplamı, çözücü moleküllerinin, çözünenin
191
moleküllerini kuşatması sırasındaki enerji
değişiminden daha büyükse çözünme olayı
gerçekleşir.
Şekil 4.1: Çözünme süreci
Çözünen molekül ve iyonlar, çözücü moleküllerini kendilerine çeker. Bu
suretle çözünen maddenin molekülleri veya iyonları, çözücü molekülleriyle
çevrilir. Genel olarak polar ve iyonik maddeler polar çözücülerde, polar
olmayan maddeler de polar olmayan çözücülerde çözünür. Çözünmede
Sabun ve deterjanlar
“Benzer benzeri çözer.”
kuralına göre temizleme
fonksiyonunu yerine getirir.
temel ilke “Benzer benzeri çözer.” şeklinde ifade edilir. Örneğin sodyum
klorür (NaCI) suda çok çözünür ama benzende (C6H6) çözünmez. İyonik ve
polar yapılı bileşikler için en iyi çözücünün su gibi polar bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz.
Çözelti oluşurken çözünen ve çözücü moleküllerinin kendi aralarındaki çekim kuvvetlerinin yerini
çözünen-çözücü çekim kuvvetleri alır. Bu yeni çekimler, yerlerini aldıkları çekimlere benziyorsa çözeltinin oluşması için çok az bir enerji yeterli olacaktır.
Genel olarak apolar maddeler, polar maddelerle tam olarak karışmaz yani çözünmez. Öyle ki çözünen molekülleri arasındaki başlıca çekim kuvvetleri London kuvvetleri ise en iyi çözücü yine benzer
kuvvetlerce bir arada tutulan çözücülerdir. Örneğin katı kükürt, London kuvvetlerince bir arada tutulan
S8 moleküllerinden oluşan katı bir moleküldür. Kükürt molekülleri, apolar bir çözücü olan karbon disülfür
(CS2) moleküllerinin arasına kolaylıkla girer. Ama kuvvetli hidrojen bağları bulunan su yapısına giremez.
Bu nedenle katı kükürt, suda çözünmezken karbon disülfürde çözünür. Resim 4.1’de görüldüğü gibi
apolar karbon tetraklorür (CCI4) ve hekzan (C6H14) polar bir madde olan su içinde hiç çözünmez. Çünkü
SIVI ÇÖZELTİLER
endotermik, küçük ise ekzotermik olarak
Çözünen
su molekülleri birbirini, CCI4 veya C6H14 molekülünün su molekülünü çektiğinden daha kuvvetli bir şekilde çeker. Sonuçta üç saf sıvı,
üç ayrı faz içeren bir sistem oluşturur. Oysa CCI4 ve C6H14 molekülHekzan
leri karıştırılsaydı, birbiri içinde çözünerek homojen bir karışım oluşturacaklardı. Çünkü CCI4 molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri
ile C6H14 molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri birbirine yakındır.
Su
CCI4
Benzer şekilde apolar iyot (I 2) molekülleri, apolar CCI4 içinde çözü-
nür. Katı I 2 molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri ile CCI4 molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri yaklaşık olarak aynıdır. Bu nedenle
I 2 molekülleri, CCI4’de önemli ölçüde çözünebilmektedir.
Polar çözücüler, örneğin su, birçok iyonik bileşik için iyi bir çözücüdür. Çözünen maddenin iyonları, çözücü molekülleri tarafından
Resim 4.1: Karbon tetraklorür ve
hekzan su içinde karışmaz.
elektrostatik olarak çekilir. Negatif iyonlar çözücü moleküllerin pozitif ucu, pozitif iyonlar da çözücü molekülün negatif uçları tarafından
çekilerek sarılır (Şekil 4.2). Bu şekilde oluşan iyon-dipol etkileşme-
si kristaldeki iyonların sulu faza geçmesine sebep olur. Bu çözünen iyonlar, su molekülleri tarafından
çevrilerek hidratlaştırılır.
SIVI ÇÖZELTİLER
192
Şekil 4.2: Su molekülleri, iyonik kristaldeki iyonları sarar ve onları hidratlaştırır.
Metil alkol ve su gibi polar moleküller birbirine hidrojen bağı ile bağlanarak birbirleri içinde kolayca
çözünür. Böylece metil alkol ve su her oranda birbirleri ile karışır. Metil alkol, polar olmayan çözücülerde
çözünmez.
................... H—O
—
H——O
CH3
H
Hidrojen bağı
................... H——O
H
Hidrojen bağı
Bazı polar kovalent bağlı moleküller de suda (NH3 , HCI, CH3COOH, CO2 , SO3 ...) çözünerek iyon
içeren çözelti oluşturur (Şekil 4.3). Örneğin hidrojen klorür (HCI) saf hâlde polar bir moleküldür. Bu
madde suya ilave edildiği zaman HCI molekülleri su ile etkileşir. Su ve HCI molekülleri arasında oluşan
dipol-dipol etkileşimleri oldukça güçlüdür.
δ
+
δ
δ
–
+
δ
δ
–
+
–
δ O
δ
H
δ
H
+
δ
Su molekülünde
dipol gösterimi
δ
+
δ
+
+
+
δ
–
Polar molekül +
δ
–
δ
+
δ
δ
+
δ
+
δ
δ
–
δ
+
+
+
+
δ
–
δ
–
δ
+
+
δ
–
δ
Polar molekül
–
+
δ
δ
δ
+
–
+
δ
+
δ
–
193
Şekil 4.3: Polar moleküllerin suda çözünmesi
ve CO2 gazlarının suda iyonlaşarak çözünme denklemi aşağıdaki gibidir:
HCI gazının suda çözünmesi;
HCI(g)
H+(suda) + CI–(suda)
NH3 gazının suda çözünmesi;
NH+4(suda) + OH–(suda)
NH3(g) + H2O(s)
Suda iyonlaşarak çözünen
HCI, NH3 CO2 , CH3COOH,
SO3 gibi molekül yapılı
maddelerin sulu çözeltileri
elektrik akımını iletir.
CO2 gazının suda çözünmesi;
CO2(g) + H2O(s)
+
HCO–3(suda) + H(suda)
şeklindedir.
Biliyor muyuz?
Bir Mum Lekesini Nasıl Çıkartırsınız?
Bir mum lekesini çıkartmak istediğimizi düşünelim. Hangi çözücüyü kullanacağımızı nasıl bilebiliriz? Burada temel olan, “Benzer benzeri çözer.” kuralıdır. Su iyi bir polar sıvıdır. Ancak iyon ve polar
yapılı maddeleri çözebilir. Apolar yapılı maddeleri çözemez. Bunun tersine benzen ve kuru temizlemede kullanılan tetrakloreten (CI2C = CCI2 ) de dâhil olmak üzere apolar sıvılar London kuvvetleri ile
bir arada tutulan mum gibi apolar bileşikler için iyi bir çözücüdür.
SIVI ÇÖZELTİLER
Polar kovalent bağlı maddelerin bir kısmı suda çözündüklerinde iyonlar oluşturur. Örneğin HCI, NH3
4.2. DERİŞİM BİRİMLERİ
Bir çözeltinin derişimi, belli miktardaki çözelti ya da çözücü içerisinde çözünen madde miktarıdır.
Çözelti derişimi pek çok birim ile belirtilebilir. 10. sınıf kimya dersinde yüzde derişim ve ppm cinsinden
derişim türleri incelenmişti. 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden değeri kütlece yüzde
derişim olarak ifade edilmiş ve kütlece % derişim =
Çözünenin kütlesi
x 100 eşitliğinden yararlanılarak
Çözeltinin kütlesi
hesaplamalar yapılmıştı. Çözeltilerde bir bileşenin kütle veya hacim yüzdesi çok küçük olduğunda bu tür
çözeltileri ifade etmek için ise milyonda bir (ppm) derişim birimi kullanılmıştı. Milyonda bir derişimi için
m
ppm = madde x 106 eşitliği kullanılmıştı. Ancak bu bölümde kimyada en yaygın derişim türü olan molamkarışım
rite ve molalite birimleri incelenecektir.
Molarite (M)
Çözeltinin bir litresindeki çözünen maddenin mol sayısına o maddenin söz konumol
su çözeltideki molaritesi denir. Molarite “M” ile gösterilir ve birimi
’dir. Molarite,
L
n
mol
eşitliği ile verilir.
M=
=
V
L
194
Derişim, bir çözeltide
çözünen madde
miktarını belirtmek
amacıyla geliştirilmiş
bir kavramdır.
ÖRNEK
20,2 gram KNO3 katısına toplam hacim 200 mL olacak şekilde üzerine su ilave edilerek hazırlanan
SIVI ÇÖZELTİLER
çözeltinin molaritesi nedir? (KNO3 : 101 g mol–1)
ÇÖZÜM
Bu örnek soru üzerinden aynı zamanda bir çözeltinin nasıl hazırlanabileceğini görelim. 20,2 gram
KNO3 katısı tartılarak temiz ve kuru bir cam balon jojeye konur. Kabın 200 mL işaretine kadar su ekle-
nir. Şimdi hazırlanan bu çözeltinin molaritesini hesaplayalım (Şekil 4.4).
a.
b.
c.
Su
KNO3
200 mL
200 mL
200 mL
200 mL işareti
200 mL
Şekil 4.4: a. Tartılan KNO3 katısının cam balon jojeye konması b. KNO3 katısının 200 mL’den daha az suda
çözülmesi c. Kabın 200 mL işaretine kadar su eklenmesi
20,2 g KNO3’ı mole ve 200 mL çözeltiyi de litreye çevirmek gerekir (200 mL = 0,2 L çözelti).
m
20,2
n
0,2 mol
nKNO3 =
=
= 0,2 moldür. Buradan da çözeltinin molaritesi M =
=
= 1,0 mol L–1
Mk 101
V
0,2 L
olur.
Bu örnek hesaplamanın rehberliğinde, saf NaCI katısından derişimi 0,1 M olan 500 mL NaCI çözel-
tisi ve ayrıca öz kütlesi 1,19 g/cm3 olan %37’lik HCI’den de 2,5 L 1,0 M HCI çözeltisini hazırlayabilmek
için Etkinlik-Deney 4.1 ve Etkinlik-Deney 4.2’yi yapınız.
ETKİNLİK-DENEY 4.1
Etkinliğin adı: Çözelti hazırlama.
Etkinliğin amacı: İstenilen derişimde çözelti hazırlamak.
Araç ve gereçler
• NaCI
• 500 mL’lik balon joje
• 1000 mL’lik dereceli silindir
• Spatül
• Terazi
• Tartı takımı
• Lastik tıpa
• Huni
Etkinliğin yapılışı
0,1 M 500 mL NaCI çözeltisi hazırlamak için gerekli olan saf NaCI’ün kütlesini bulalım.
(NaCI: 58,5 g mol –1)
M=
n
n
ise 0,1 =
⇒ n = 0,05 mol NaCI
v
0,5
n=
n
m
ise 0,05 =
⇒ m = 2,925 g’dır.
Mk
58,5
195
NaCI’den 2,925 g tartarak 500 mL’lik balon jojeye koyunuz. Üzerine 100 mL su ilave ediniz. Ağzını
mL’ye tamamlayınız.
Hazırladığınız çözeltiyi etiketleyerek saklayınız.
Etkinliğin değerlendirilmesi
Öğretmeninizin denetiminde aynı işlem sırasını kullanarak 0,2 M 400 mL ve 0,4 M 500 mL NaCI
çözeltileri hazırlayınız.
Herhangi bir derişik çözeltiye su eklendiğinde çözelti seyrelir. Çözünenin mol sayısı değişmeden
çözeltinin hacmi artırılmış olur. Seyreltme işlemi yapılırken çözeltiye yeterli miktarda su eklenerek yeni
çözelti oluşturulur. Bu işlemde çözünenin ilk mol sayısı, son mol sayısına eşit olacağından n1 = n2 ve
seyreltme M1V1 = M2V2 bağıntısından yararlanılarak hesaplamalar yapılır. Ayrıca aynı tür çözeltiler
karıştırılırsa yeni oluşan karışımın derişimi
M1V1 + M2V2 + ........ = MsonVson
bağıntısından hesapla-
nır.
Bir çözeltinin kütlece derişimi ve öz kütlesi verildiğinde molar derişiminin hesaplanması,
M=
(M: Molarite
d · % · 10
Mk
d: Yoğunluk
bağıntısı ile yapılır.
%: Yüzde derişim
Aynı sıcaklıkta, tuzlu su
çözeltisinin öz kütlesi arı
suyun öz kütlesinden büyüktür.
Alkollü su çözeltisinin
öz kütlesi, arı suyun öz
kütlesinden küçüktür.
Mk: Mol kütlesi)
Şimdi Etkinlik-Deney 4.2’yi yaparak yoğunluğu ve yüzde derişimi bilinen çözeltiden istenilen deri-
şimde çözelti hazırlayınız.
SIVI ÇÖZELTİLER
lastik tıpa ile kapattıktan sonra çalkalayarak çözünmesini sağlayınız. Daha sonra çözeltiyi su ile 500
ETKİNLİK-DENEY 4.2
Etkinliğin adı: Çözeltilerin seyreltilmesi.
Etkinliğin amacı: Yoğunluğu 1,19 g/cm3 olan %36,5’lik HCI’den 2,5 L 1,0 M HCI çözeltisi hazırlamak.
Araç ve gereçler
• Yoğunluğu 1,19 g/cm3 olan %36,5’lik HCI
• 1000 mL’lik balon joje
• 1000 mL’lik dereceli silindir
• Lastik tıpa
Etkinliğin yapılışı
Yoğunluğu 1,19 g/cm3 olan %36,5’lik HCI’ün molaritesini bulunuz (HCI: 36,5 g mol –1).
M=
M=
d · % · 10
Mk
1,19 · 36,5 · 10
= 11,9 M HCI’dür.
36,5
11,9 M HCI’den kaç mL alınıp 2,5 L 1,0 M HCI çözeltisi elde edilebilir? Bunun için seyreltme bağın-
tısından yararlanınız.
SIVI ÇÖZELTİLER
196
M1V1 = M2V2
11,9 · V1 = 1 · 2,5
V1 =
2,5
= 0,21 L = 210 mL alınmalıdır.
11,9
Yoğunluğu 1,19 g/cm3 olan %36,5’lik HCI’den 210 mL alarak balon jojeye koyunuz. Daha sonra
üzerine su ekleyerek 2,5 L’ye tamamlayıp karışımı iyice çalkalayınız.
Hazırlanan 2,5 L 1,0 M HCI çözeltisini etiketleyerek saklayınız. Çözeltiyi hazırlarken HCI asidi kuv-
vetli bir asit olduğu için cildinize temas etmemesine dikkat etmelisiniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
Öğretmeninizin denetiminde aynı işlem sırasını kullanarak 0,8 M 500 mL ve 2 M 1 L HCI çözelti-
lerini hazırlayınız.
ÖRNEK
200 mL 0,4 M KCN çözeltisine kaç mL su eklenirse çözelti 0,1 M olur?
ÇÖZÜM
Seyreltme bağıntısından yararlanarak çözeltiye eklenecek olan suyun hacmini bulalım.
(200 mL = 0,2 L)
M1V1 = M2V2
0,4 · 0,2 = 0,1 · V2
V2 = 0,8 L = 800 mL eklenen suyun hacmi; 800 – 200 = 600 mL olur.
ÖRNEK
0,3 M 200 mL NaNO3 , çözeltisi ile 0,4 M 500 mL NaNO3 çözeltisi karıştırılıyor. Yeni çözeltinin deri-
şiminin 0,26 M olması için karışıma kaç mL su eklenmelidir?
ÇÖZÜM
Aynı tür çözeltiler karıştırılırsa yeni oluşan karışımın derişimi M1V1 + M2V2 = MsonVson ile hesaplanır.
(200 mL = 0,2 L, 500 mL = 0,5 L)
M1V1 + M2V2 = MsonVson
0,3 · 0,2 + 0,4 · 0,5 = 0,26 · Vson
Vson = 1 L’dir.
Buna göre 1 – (0,2 + 0,5) = 0,3 L ⇒ 300 mL su eklenmelidir.
ÖRNEK
Yoğunluğu 1,4 g/cm3 olan kütlece %63’lük HNO3’den kaç mL alıp 2 L 0,7 M HNO3 çözeltisi hazır-
layabiliriz? (HNO3 : 63 g mol–1)
197
ÇÖZÜM
M=
d · % · 10
Mk
M=
1,4 · 63 · 10
= 14 M HNO3 olur.
63
2. Basamak: Şimdi 14 M’lik HNO3’den kaç mL alıp 2 L 0,7 M HNO3 çözeltisi hazırlayabileceğimizi
bulalım.
M1V1 = M2V2 ise
14 · V1= 0,7 · 2
V1 = 0,1 L = 100 mL olur.
ÖRNEK
2 L 0,1 M NaOH çözeltisinin derişimini 0,25 M yapmak için çözeltiden kaç mL su buharlaştırmalıyız?
ÇÖZÜM
Bir çözeltiyi seyreltmek ya da deriştirmek için M1V1 = M2V2 eşitliğinden yararlanırız. Buna göre;
çözeltinin ilk hacminden son hacmini çıkararak buharlaşan suyun hacmini bulabiliriz.
M1V1 = M2V2 ise 2 – 0,8 = 1,2 L
0,1 · 2 = 0,25 · V2 1,2 L = 1200 mL su buharlaştırmalıyız.
V2 = 0,8 L olur.
SIVI ÇÖZELTİLER
1. Basamak: Yoğunluğu 1,4 g/cm3 olan kütlece %63’lük HNO3 çözeltisinin molaritesini bulalım.
ALIŞTIRMALAR
1. 4 M H2SO4 çözeltisinde 19,6 gram H2SO4 çözünmüş olarak bulunduğuna göre çözeltinin
hacmi kaç mL’dir? (H2SO4 : 98 g mol–1)
Cevap: 50 mL
2. Yoğunluğu 0,85 g mL–1 olan kütlece %28’lik NH3’den 400 mL alınıp üzerine 300 mL su ekle-
nirse yeni çözeltinin molaritesi kaç M olur? (NH3 : 17 g mol–1)
Cevap: 8 M
3. 0,1 M 100 mL NaOH çözeltisi ile 0,4 M 400 mL NaOH çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan yeni
çözeltinin molar derişimi kaçtır?
Cevap: 0,34 M
4. 16,8 gram XCO3’dan 50 mL 4 M’lik çözelti hazırlandığına göre X ile ifade edilen elementin mol
kütlesi kaçtır? (C: 12 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
Cevap: 24 g mol–1
5. 2,4 M 500 mL KNO3 çözeltisi elde edebilmek için 2 M ve 3 M’lik KNO3 çözeltilerinden sırasıyla
198
kaçar mL karıştırılmalıdır?
Cevap: 300 mL ve 200 mL
SIVI ÇÖZELTİLER
6. 5 L 0,2 M NaOH çözeltisi hazırlamak için 1,0 M NaOH çözeltisinden kaç mL almak gerekir?
Cevap: 1000 mL
Molalite (m)
1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısı molalite olarak tanımlanır. Molalite sıcaklıktan etkilenmez. Çünkü çözücü, hacim cinsinden değil kütle cinsinden verilmiştir. Bu nedenle daha güvenilir bir
derişim türüdür.
molalite (m) =
Çözünenin mol sayısı (n)
Çözücünün kütlesi (kg)
ÖRNEK
7,2 g C6H12O6 katısı 200 mL suda çözünerek hazırlanan çözeltinin molalitesini hesaplayalım.
(C6H12O6 : 180 g mol–1 , dH2O : 1 g/mL)
ÇÖZÜM
n=
m
Mk
ise
n=
7,2
= 0,04 mol C6H12O6 olur.
180
200 mL suyun kütlesi
m
V
m
⇒ m = 200 g = 0,2 kg sudur.
1=
200
d=
molalite (m) =
0,04 mol C6H12O6
= 0,2 molaldir.
0,2 kg su
Derişim türü
Molarite (M)
molalite (m)
Tanımı
Birimi
Çözünenin molü
Çözelti hacmi
mol
L
Çözünenin molü
Çözücünün kütlesi
mol
kg
Çözünenin molü
Mol kesri (X)
Çözünen ve çözücünün mol sayıları toplamı
—
Kütlece % derişim
Çözünenin kütlesi
x 100
Çözeltinin kütlesi
%
Hacimle % derişim
Çözünenin hacmi
x 100
Çözeltinin hacmi
%
Milyonda bir derişim (ppm)
Çözünenin kütlesi
x 106
Çözeltinin kütlesi
mg L–1
Tablo 4.1: Derişim türleri
Tablo 4.1’de derişim türlerinin tanımı ve birimi özet olarak verilmiştir. Buna göre derişim türlerinden
199
kütlece yüzde derişim, mol kesri, molarite ve molaliteyi aşağıdaki örnek üzerinde tekrar uygulayalım.
Yoğunluğu 1,84 g mL–1 olan kütlece %98’lik 500 mL H2SO4 çözeltisi, içine su eklenerek
1000 mL’ye tamamlanıyor. Elde edilen yeni çözeltideki H2SO4’in derişimini, aşağıda verilen derişim
türleri cinsinden hesaplayalım (dH2O : 1 g mL–1 , H2O : 18 g mol –1 , H2SO4 : 98 g mol–1 ).
a. Kütlece yüzde
b. Mol kesri
c. Molarite
ç. Molalite
ÇÖZÜM
a. Yoğunluğu 1,84 g mL–1 olan 500 mL çözeltinin kütlesini bulalım.
m
V
ise 1,84 =
m
⇒ m = 920 g çözelti olur.
500
d=
Çözeltide çözünen H2SO4’in kütlesini bulalım.
920 ·
98
= 901,6 g H2SO4 olur.
100
Çözeltiye 500 mL su (dH2O = 1 g mL–1 olduğundan 500 g su) eklendiğinde toplam çözelti kütlesi
(920 + 500) = 1420 g olur.
Buna göre çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulabiliriz.
Kütlece % H2SO4 =
H2SO4’in kütlesi
x 100
Çözeltinin kütlesi
Kütlece % H2SO4 =
901,6
· 100 = %63,4’tür.
1420
SIVI ÇÖZELTİLER
ÖRNEK
b. Çözeltide çözünen H2SO4’in mol sayısını bulalım.
nH2SO4 =
m
Mk
ise
n=
901,6
= 9,2 mol H2SO4 olur.
98
Çözeltideki su ve eklenen suyun kütlesi,
920 – 901,6 = 18,4 g su
500 + 18,4 = 518,4 g su olur.
nH2O =
m
Mk
ise
n=
518,4
= 28,8 mol H2O olur.
18
Buna göre çözeltideki çözünenin mol kesrini bulabiliriz.
nH2SO4
9,2
XH2SO4 =
ise XH2SO4 =
= 0,24 olur.
nH2SO4 + nH2O
9,2 + 28,8
c. Çözeltinin molar derişimi;
nH2SO4 = 9,2 mol
M=
V = 1000 mL = 1 L
n
9,2 mol
ise M =
= 9,2 mol L–1 dir.
V
1L
ç. Çözeltinin molal derişimi;
mH2SO4 =
200
9,2 mol
, 17,74 molaldır.
0,5184 kg su
Çözeltilerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili etkinlikleri yaptıktan sonra iki çözelti arasında oluşan tepki-
menin nicel incelenmesi ile ilgili olarak Etkinlik-Deney 4.3’ü yapınız.
SIVI ÇÖZELTİLER
ETKİNLİK-DENEY 4.3
Etkinliğin adı: İki çözelti arasında oluşan tepkime.
Etkinliğin amacı: Çözeltilerin karıştırılması ile oluşan tepkimelerde çöken maddenin miktarının
nicel olarak incelenmesi.
Araç ve gereçler
• 0,5 M KI ve 0,5 M Pb(NO3)2 çözeltileri
• Tüplük
• Süzgeç kâğıdı
• 2 adet 50 mL’lik balon joje
• Lastik tıpa
• Etiket ve cetvel
• 5 adet özdeş küçük deney tüpü
• Grafik kâğıdı
Etkinliğin yapılışı
5 adet küçük deney tüpü alınız. Her birine dörder mL KI çözeltisinden ilave ederek tüpleri numaralandırınız. Daha sonra tüplere
sırasıyla 0,5; 1; 2; 3; 4 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ilave edip çalkalayınız.
Etiketlediğiniz tüpleri tüplüğe koyup 5 dakika kadar bekletiniz.
Tüplerin dibinde oluşan sarı renkli çökeltilerin yüksekliklerini cetvel
ile ölçerek kaydediniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Elde ettiğiniz verileri grafik kâğıdında Pb(NO3)2’ın hacmini,
oluşan çökeltilerin yüksekliğine karşı grafiğe geçiriniz.
2. Her bir tüpte çöken PbI2 katısını süzgeç kâğıdı yardımıyla hassas bir şekilde süzüp kuruttuktan
sonra tartınız. Çizeceğiniz grafikte y ekseninde çökeltinin kütlesini de gösterebilirsiniz.
ÖRNEK
Otomobillerin akülerinde 4,2 M H2SO4 çözeltisi kullanılır ve bu çözeltinin yoğunluğu 1,25 g/cm3 tür.
Buna göre çözeltideki H2SO4’in molalitesi kaçtır? (H2SO4 : 98 g mol–1)
ÇÖZÜM
1. Basamak:Çözeltinin hacmini 1 L (1000 mL) düşünelim ve buna göre çözeltinin kütlesini bulalım.
d=
m
m
ise 1,25 =
⇒ m = 1250 g çözelti olur.
V
1000
2. Basamak:Çözeltide çözünen H2SO4’in mol sayısını ve kütlesini bulalım.
M=
n
V
ise 4,2 =
n
⇒ n = 4,2 mol H2SO4
1
n=
m
Mk
ise 4,2 =
m
⇒ m = 411,6 g H2SO4
98
1250 – 411,6 = 838,4 g su olur.
201
42
4,2 mol
=
· 103 = 5 molal olur.
–4
8334.10 Kg su
8334
m=
ÖRNEK
Metanolün (CH3OH) sudaki çözeltisinde mol kesri 0,15’tir. Buna göre çözeltideki metanolün deri-
şimi kaç molal olur? (H2O: 18 g mol –1 , CH3OH: 32 g mol–1)
ÇÖZÜM
1. Basamak: Karışımın 1 mol olduğunu düşünürsek; 1 mol toplam molekülün 0,15 molü metanol
ve 0,85 molü su olur.
2. Basamak: Çözeltideki suyun kütlesini bulalım.
n=
m
ise
MK
0,85 =
m
⇒ m = 15,3 g su ya da 15,3.10 –3 kg su olur.
18
3. Basamak: CH3OH’ün molalitesini hesaplayalım.
m=
0,15 mol
= 9,8 molal olur.
15,3.10–3 kg su
SIVI ÇÖZELTİLER
3. Basamak: H2SO4’in molalitesini hesaplayalım.
ETKİNLİK-DENEY 4.4
Etkinliğin adı: Seyreltik ve derişik çözeltilerin karşılaştırılması.
Etkinliğin amacı: Çözeltilerin seyreltik ve derişik olma durumlarını renklerindeki farklılıklarından
gözlemleyebilmek.
Araç ve gereçler
• CuSO4 · 5H2O katısı
• 500 mL’lik dereceli silindir
• Terazi
• 1000 mL balon joje
• Spatül
• Etiket
• 3 adet 500 mL beherglas
• Cam baget
• Lastik tıpa
• Tartı takımı
Etkinliğin yapılışı
Öğrencilerinizi 3 ayrı gruba ayırarak etkinliği uygulayabilirsiniz.
1. Grup
0,1 M 100 mL CuSO4 çözeltisi hazırlamak için kaç gram katı CuSO4 .5 H2O tartılması gerektiğini
hesaplayınız. (CuSO4 · 5 H2O: 250 g mol –1)
202
M=
n
n
ise 0,1 =
⇒ n = 0,01 mol CuSO4 · 5 H2O’dur.
V
0,1
n=
m
m
ise 0,01 =
⇒ m = 2,5 g CuSO4 · 5 H2O olur.
MK
250
SIVI ÇÖZELTİLER
2,5 g CuSO4 · 5H2O katısını tartıp beherglasa koyunuz, su ile 100 mL’ye tamamlayınız. Karışımı
iyice çalkaladıktan sonra etiketleyiniz.
2. Grup
0,05 M 100 mL CuSO4 çözeltisi hazırlamak için kaç gram katı CuSO4 · 5H2O’yun tartılması gerek-
tiğini hesaplayınız.
M=
n=
n
n
ise 0,05 =
⇒ n = 0,005 mol CuSO4 · 5 H2O’dur.
V
0,1
m
m
ise 0,005 =
⇒ m = 1,25 g CuSO4 · 5 H2O’dur.
MK
250
1,25 g CuSO4 · 5 H2O katısını tartıp beherglasa koyunuz, su ile 100 mL’ye tamamlayınız. Karışımı
iyice çalkaladıktan sonra etiketleyiniz.
3. Grup
0,01 M 100 mL CuSO4 çözeltisi hazırlamak için kaç gram katı CuSO4 · 5H2O tartılması gerektiğini
hesaplayınız.
M=
n=
n
n
ise 0,01 =
⇒ n = 10–3 mol CuSO4 · 5 H2O’dur.
V
0,1
m
m
ise 10–3 =
⇒ m = 0,25 g CuSO4 · 5 H2O’dur.
MK
250
0,25 g CuSO4 · 5H2O katısını tartıp beherglasa koyunuz, üzerine 100 mL su ekleyiniz. Karışımı iyice
çalkaladıktan sonra etiketleyiniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Üç çözeltinin renkleri arasında ton farkı var mıdır?
2. Derişikten, seyreltiğe doğru çözeltileri renk tonu farkından yararlanarak seçebilmemiz mümkün
müdür?
Yaptığımız etkinlikte hazırladığımız CuSO4 çözeltilerinden 0,1 M olanı koyu mavi, 0,05 M olanı mavi,
0,01 M olanı ise açık mavi renktedir.
0,1 M
CuSO4
Çözeltisi
0,05 M
CuSO4
Çözeltisi
0,01 M
CuSO4
Çözeltisi
I. Grup
II. Grup
III. Grup
Çözelti derişimi
0,1 M
0,05 M
0,01 M
Çözeltinin rengi
Koyu mavi
Mavi
Açık mavi
203
CuSO4 çözeltisinden daha derişiktir.
ÖRNEK
4 M 200 mL Pb (NO3)2 çözeltisi ile 2 M 300 mL KI çözeltileri karıştırılıyor.
a. En fazla kaç gram PbI2 çöker? (PbI2 : 561 g mol –1)
b. Çözeltide bulunan Pb2+ ve NO 3– iyonlarının molar derişimleri kaçtır?
ÇÖZÜM
Her bir çözeltideki çözünen maddenin mol sayısını bulalım.
a. M =
n
ise n = M.V ⇒ n = 4.0,2 = 0,8 mol Pb (NO3)2’dür.
V
Pb(NO3)2(k)
Pb2+
(suda)
144424443
14243
0,8 mol ? = 0,8 mol
M=
2NO–3(suda)
1442443
? = 1,6 mol olur.
+
n
ise n = M.V ⇒ n = 2.0,3 = 0,6 mol KI’dür.
V
KI(k)
K+(suda)
+
I–(suda)
123
14243
123
0,6 mol ? = 0,6 mol
? = 0,6 mol olur.
SIVI ÇÖZELTİLER
Buna göre 0,05 M CuSO4 çözeltisi, 0,1 M CuSO4 çözeltisinden daha seyreltik ancak 0,01 M
Çöken PbI2’ün önce mol sayısını sonra da kütlesini bulalım.
2I–(suda)
Pb2+
(suda) +
Başlangıç :
Değişim
0,8 mol
0,6 mol
: –0,3 mol
PbI2(k)
—
–0,6 mol
+0,3 mol
–
+0,3 mol
0,5 mol
Çöken 0,3 mol PbI2(k)’nin kütlesi;
n=
m
m
ise 0,3 =
⇒ m = 0,3 · 561 = 168,3 g’dır.
MK
561
b. Karışımın toplam hacmi 200 + 300 = 500 mL yani 0,5 L’dir. Buna göre karışımda bulunan iyonların molar derişimini bulalım.
Pb2+ iyonu için M =
n
0,5
ise M =
= 1 mol L–1 olur.
V
0,5
NO–3 iyonu için M =
n
1,6
ise M =
= 3,2 mol L–1 dir.
V
0,5
204
SIVI ÇÖZELTİLER
ÖRNEK
38,35 gram Zn metalini tamamen çözmek için yoğunluğu 1,18 g mL–1 olan %37’lik HCI çözeltisinden en az kaç mL kullanmak gerekir? (HCI: 37 g mol –1 , Zn: 65 g mol –1)
ÇÖZÜM
Öncelikle Zn metalinin mol sayısını bulalım.
n=
m
MK
ise
n=
38,35
= 0,59 moldür.
65
HCI çözeltisinin önce molar derişimini ve buna bağlı olarak da mol sayısını bulalım.
M=
d · % · 10
MK
ise
M=
1,18 · 37 · 10
= 11,8 M HCI’dür.
37
Tepkime denklemini yazalım ve denklemden yararlanarak da HCI’ün mol sayısını bulalım.
Zn(k)
+
1 mol Zn
0,59 mol Zn
2 HCI(suda)
2 mol HCI ise
ZnCI2(suda) + H2(g)
x
x = 2 · 0,59 = 1,18 mol HCI olur.
Buradan da HCI’ün hacmini bulabiliriz.
M=
n
V
ise
11,8 =
1,18
⇒ V = 0,1 L = 100 mL olur.
V
ALIŞTIRMALAR
1. 76,6 gram su içinde 3,4 gram, NH3’ın çözünmesiyle oluşan çözeltinin molaritesini ve molalite-
sini hesaplayınız (çözeltinin öz kütlesi (d): 1,066 g mL–1 , NH3 : 17 g mol –1).
Cevap:2,66 M
2,61 molal
2. 4 M 600 mL Na2SO4 çözeltisi ve 2 M 400 mL AI2(SO4)3 çözeltileri karıştırılıyor. Karışımdaki her
bir iyonun (Na+, AI3+, SO2–
4 ) molar derişimlerini hesaplayınız.
Cevap: [Na+] = 4,8 M
[AI3+] = 1,6 M
[SO 2–
4 ] = 4,8 M
3. Kirlenmiş bir su numunesinin, 1,8 ppm KCN içerdiği bulunmuştur. Buna göre 5 litrelik kirlenmiş bu
su numunesinin içinde kaç mg KCN çözünmüş olarak bulunur? (Suyun öz kütlesi 1 g mL–1 alınacak.)
Cevap: 9 mg
4.2H3PO4 + 3Mg(OH)2
Mg3(PO4)2 + 6H2O tepkimesine göre, 17,4 gram Mg(OH)2, 0,5 litre
kaç molar H3PO4 çözeltisi ile tam olarak birleşir? [Mg(OH)2 : 58 g mol –1]
Cevap: 0,4 M
205
iyonları derişimi 0,44 M olsun?
Cevap: 0,2 M
6. 15,6 gram X(OH)3 katısı ile hazırlanan 500 mL’lik çözeltide OH– iyonları derişimi 1,2 M oldu-
ğuna göre, X’in mol kütlesi nedir? (H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol –1)
Cevap: 27 g mol –1
7. AI(k) + 3HCI(suda)
AICI3(suda) + 3/2H2(g) tepkimesine göre NK’da 6,72 litre H2 gazı elde
etmek için yeteri kadar AI katısı, 1 M kaç mL HCI çözeltisi ile tepkimeye girmelidir?
Cevap: 600 mL
8. 68,4 gram sakkaroz (C12H22O11), 3166 g suda çözünerek çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin
hacmi 320 mL olduğuna göre sakkarozun derişimini, aşağıda verilen derişim türleri cinsinden hesaplayınız (mol kütlesi (H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1).
a. Molarite
b. molalite
c. Kütlece % derişim
ç. Mol kesri (sakkarozun)
Cevap: a. 0,625 M
b. 0,063 m
c. %2,115
ç. X = 0,0011 sakkaroz
SIVI ÇÖZELTİLER
5. 0,1 M 200 mL CaCI2 ile 300 mL kaç molar AICI3 çözeltisi karıştırılmalıdır ki karışımdaki CI –
4.3. KOLİGATİF ÖZELLİKLER
Çözünen moleküllerin kimyasal özelliklerine değil sayılarına bağlı olan özelliklere koligatif özellikler
denir. Koligatif özellikler; çözeltilerin buhar basınçlarının, kaynama noktalarının ve donma noktalarının
tespiti hakkında bize yardımcı olur. Koligatif özellikler, çözünenin cinsine bağlı olmayıp sadece çözeltinin derişimi ile değişir. Koligatif özellikler de çözünenin uçucu olmadığı düşünülecek ve bu çözünenin
buhar fazına katkıda bulunmadığı varsayılacaktır.
Bu bölümde, koligatif özellikler olan; buhar basıncı düşmesi, donma noktası düşmesi, kaynama
noktası yükselmesi ve osmotik basınç ele alınıp incelenecektir.
Buhar Basıncının Düşmesi
Bal ve pekmez, aylarca kurumadan kâsede durabildiği hâlde bardaktaki suyun birkaç günde buhar-
laşması nasıl açıklanır? Tuzlu su göllerinin tatlı su göllerine göre daha yavaş buharlaştığı bilinir. Tuzlu
göllerde buharlaşma hızının daha düşük olması, tuzun varlığının buhar basıncını düşürdüğünü gösterir. Uçucu olmayan çözünen madde varlığında çözücünün buhar basıncı daha düşüktür. Örneğin
40 oC saf suyun buhar basıncı 55 mmHg’dır. Fakat aynı sıcaklıkta 0,1 M NaCI sulu çözeltisindeki
buhar basıncı 44 mmHg’dır. Çözelti için buhar basıncı, çözücünün mol kesriyle doğru orantılıdır. Bu yargı
206
Rault Kanunu olarak bilinir. Rault Kanunu’na göre uçucu olmayan maddelerin çözünmesi, çözücünün
buhar basıncını düşürür. Çözelti buhar basıncı “P” ile, saf çözücü buhar basıncı (Posaf ) ile, çözücünün mol
P = Xçözücü Posaf
şeklindedir.
ÖRNEK
171 gram şeker (C12H22O11) 20 °C’deki 90 gram saf suda çözünerek çözeltisi hazırlanıyor.
Buna göre, saf suyun buhar basıncı kaç mmHg azalır?
(C12H22O11 : 342 g mol–1 , H2O : 18 g mol–1 ve 20 °C’de saf suyun buhar basıncı Posu : 17,52 mmHg)
ÇÖZÜM
Şekerin ve suyun mol sayılarını bulalım.
nC12H22O11 =
m
171
=
= 0,5 mol
MK 342
m
90
n H 2O =
=
= 5 mol
MK 18
144424443
SIVI ÇÖZELTİLER
kesri “Xçözücü” ile gösterilir. Bunlar arasındaki ilişkiyi gösteren formül de
nToplam = 5 + 0,5 = 5,5 mol
Suyun mol kesri,
n H 2O
5
= 0,9 olur.
=
XH2O =
nToplam
5,5
Mol kesrinden yararlanarak suyun buhar basıncını bulalım.
PH2O = PoH2O · XH2O
PH2O = 17,52 · 0,9 = 15,92 mmHg
Saf suyun buhar basıncındaki azalma,
17,52 – 15,92 = 1,6 mmHg olur.
ETKİNLİK-DENEY 4.5
Etkinliğin adı: Buhar basıncına derişimin etkisi.
Etkinliğin amacı: Sulu çözeltilerin buhar basıncına derişiminin etkisini kavramak.
Araç ve gereçler
• 3 adet 500 mL’lik özdeş dereceli silindir • 0,01 M, 0,05 M ve 0,1 M NaCl çözeltisi
Etkinliğin yapılışı
 Üç adet özdeş dereceli silindire aynı sıcaklıkta, farklı derişimlerdeki (0,01 M, 0,05 M ve 0,1 M)
NaCl çözeltilerini 100’er mL olarak koyup beklemeye bırakınız. 10 gün süre ile hacimlerini belli aralıklarla okuyup kaydediniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Sulu çözeltilerin hacimlerini karşılaştırınız. Hangi çözeltinin hacmindeki azalma en fazladır?
Nedenini arkadaşlarınızla tartışınız.
2. Farklı derişimlerdeki bu çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını büyükten küçüğe doğru
nasıl sıralarsınız?
207
göre çözeltinin buhar basıncı azalır. Buna göre derişimi en az olan 0,01 M çözeltinin buhar basıncı en
fazla olacağından hacimdeki azalmanın da en çok olması beklenir. Bu sonuca göre sıvı seviyesi 0,1 M
çözeltinin en çok, 0,01 M çözeltinin ise en az olması gerekecektir.
Çözeltilerde Donma Sıcaklığı Düşmesi ve Kaynama Sıcaklığı Yükselmesi
siyle buhar basıncının düşmesi ve buna bağlı
olarak donma noktasındaki azalma ve kaynama
noktasındaki artış, çözünenin mol kesrine bağlıdır.
Grafik 4.1’de uçucu olmayan çözünenin, çözücünün donma noktası ile kaynama noktasını nasıl
etkilediğini irdeleyelim. Grafik, saf çözücünün buhar
Basınç
Bir çözücünün içinde bir maddenin çözünmeSaf çözücü
Çözelti
1
atm.
Sıvı
Katı
basıncı eğrisi (mavi) ile çözeltinin buhar basıncı
Buhar
⎧
⎨
⎧
de göstermektedir.
⎧
kaynama noktası yükselmesini (ΔTk ) açık bir şekil-
⎧
⎨
eğrisi (kırmızı), donma noktası açılması (ΔTd ) ve
(ΔTd )
(ΔTk )
Sıcaklık
Grafik 4. 1: Uçucu olmayan çözünenin, çözeltisi
hazırlandığında çözücünün buhar basıncı düşer.
SIVI ÇÖZELTİLER
Buhar basıncı değişimi, çözeltinin derişimi ile yakından ilgilidir. Derişim arttıkça Rault Kanunu’na
Kış aylarında, soğuk olan bölgelerdeki yollara tuz serpildiğinde buz oluşumu gecikir (Resim 4.2).
Benzer şekilde uçucu olmayan sodyum klorürü bol bulunduran deniz suyu, saf sudan 1 oC daha düşük
sıcaklıkta donar. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi çözücünün buhar basıncının çözelti içinde düşmesi, kaynama noktasında yükselmeye neden olur. Çünkü buhar basıncının yeniden 1 atm. olabilmesi
Buhar basıncı
için daha yüksek bir sıcaklık gereklidir (Grafik 4.2).
Buhar
basıncı
düşüşü
È
1 atm.
Saf çözücü
Çözelti
Kaynama
noktası
yükselmesi
È
È
Sıcaklık
208
Resim 4.2:Donmayı önlemek için yapılan tuzlama
çalışması
Grafik 4. 2:Saf çözücü ve çözeltinin sıcaklık-buhar
basıncı değişimi
SIVI ÇÖZELTİLER
İdeal çözeltide çözünen ve çözücü molekülleri arasındaki kuvvetler, çözücü moleküllerinin aralarındaki ile aynıdır. İdeal bir çözeltide donma noktası düşmesi ve kaynama noktası yükselmesi çözünenin
mol kesri ile doğru orantılıdır. Elektrolit olmayan seyreltik bir çözelti için;
Donma noktası düşmesi (ΔTd ) = –Kd · m
Kaynama noktası yükselmesi (ΔTk ) = Kk · m
formülleri ile bulunur. Böylece elektrolit çözeltilerde, her formül biriminden iki ya da daha fazla iyon oluşur. Bu iyonlar, donma noktası alçalmasına ve kaynama noktası yükselmesine katkıda bulunur. Örneğin
–
KBr ile hazırlanan sulu çözeltilerde K+ ve Br iyonları, toplam çözünenin molalitesini iki katına çıkarır.
ΔTd= Donma noktası alçalma değeri
Kd = Donma noktası alçalma sabiti (su için 1,86 °C m–1)
m = molalite
ΔTk= Kaynama noktası yükselme değeri
Kk = Kaynama noktası yükselme sabiti (su için 0,52 °C m–1)
Donma sıcaklığı alçalması ölçülerek mol kütlesi tayinine kriyoskopi, kaynama sıcaklığı yükselmesi
ölçülerek mol kütlesi tayinine de ebüliyoskopi denir. Tablo 4.2’de donma noktası düşmesi (Kd) ve
kaynama noktası yükselmesi (Kk) değerleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Normal Donma
Noktası (°C)
Kd
16,6
3,90
117,9
3,07
Benzen
5,5
5,12
50,1
2,53
Siklohekzan
6,6
80,7
2,79
78,4
1,22
Çözücü
Asetik asit
Etanol
–117,3
Su
0
20,0
1,99
1,86
Normal Kaynama
Noktası (°C)
Kk
100
0,52
Tablo 4.2: Donma noktası düşmesi ve kaynama noktası yükselmesi değerleri celsius derecesi olarak verilmiştir
ve bu değerler 1 mol çözünen taneciğin 1 kg çözücüde çözünmesine karşılık gelir.
İyonik maddelerin çözeltileri ile ilgili krisyoskopi ve ebüliyoskopi hesaplamalarında çözeltideki türlerin toplam molalitelerini kullanmak gerekir. Tablo 4.3 ’te bazı maddelerin sulu çözeltilerinin 1 molallık
çözeltisinin normal koşullardaki donma ve kaynama noktaları verilmiştir. Tablo 4.3 incelendiğinde eşit
derişimdeki çözeltilerden iyon derişiminin, çözeltinin donma ve kaynama noktasını belirlediğini görürüz.
209
Çözeltilerdeki iyon sayısı dolayısıyla toplam iyon derişimi arttıkça donma noktası düşer, kaynama nok-
Çözelti Derişimi (molal)
Donma Noktası ( oC)
Kaynama Noktası ( oC)
1 m C6H12O6
–1,86
100,52
1 m KNO3
–3,72
101,04
1 m Mg(NO3)2
–5,58
101,54
1 m Al(NO3)3
–7,44
102,08
Tablo 4.3: Suyun 0 °C sıcaklıkta donduğu ve 100 °C’ta kaynadığı ortamda bazı maddelerin sulu çözeltilerinin donma ve kaynama noktaları
Şimdi bir örnek üzerinden konuyu irdeleyelim.
90 g (5 mol) suyun, sıcaklığı ölçüldükten sonra üzerine 124 g (2 mol) etilen glikol (etandiol) eklenir.
Bir süre sonra yeniden sıcaklık ölçüldüğünde sıcaklığın düştüğü gözlenir. Aşağıdaki hesaplamaları
yaparak suyun donma noktasının hangi sıcaklığa düştüğünü bulalım. Bunun için önce etilen glikolün
molalitesini hesaplayalım.
m=
n
2 mol
2
ise m =
=
· 102 molaldir.
çözücünün kütlesi (kg su)
0,09 kg su
9
ΔTd = –Kd · m ise
ΔTd = –1,86 ·
2
· 102
9
ΔTd = –41,33 oC olur.
SIVI ÇÖZELTİLER
tası yükselir.
5 mol suya, 2 mol etilen glikol eklendiğinde saf suyun donma noktasını – 41,33 oC’a düşürür.
Aynı karışımın kaynama noktasını bulmak istersek;
ΔTk = Kk · m ise
ΔTk = 0,52 ·
2
· 102
9
ΔTk = 11,55 °C
Buna göre karışımın kaynama noktası;
(100 + 11,55) = 111,55 °C’tur.
Bu örnekten hareketle kışın donmasın diye otomobil radyotörlerindeki soğutma suyuna etilen glikol (antifriz) katılması yararlı
mıdır? Otomobillerin radyatörlerine antifiriz katılmaması hâlinde ne
Resim 4.3: Otomobillerin soğutma suyuna antifiriz eklenmesi
gibi olumsuzluklarla karşılaşılır? Arkadaşlarınızla tartışınız (Resim 4.3).
ÖRNEK
Otomobillerin soğutma sistemine antifriz olarak eklenen etandiol, suyun donma noktasını düşürür.
210
Buna göre 2000 g suya 1488 g etandiol katıldığında su hangi sıcaklık değerine kadar donmaz? Yazın
da otomobillerde antifriz kullanmak yararlı mıdır? [Etandiol (C2H6O2): 62 g mol–1]
SIVI ÇÖZELTİLER
ÇÖZÜM
Çözeltinin molalitesini bulmak için önce etandiolün mol sayısını bulalım ve suyun kütlesini kilograma çevirelim.
n=
1488
m
ise n =
= 24 mol etandiol
Mk
62
m=
n
24 mol
ise m =
= 12 molal olur.
çözücünün kütlesi (kg su)
2 kg su
Şimdi suyun donma noktasının hangi değere düşeceğini bulalım.
ΔTd = –Kd · m
ΔTd = –1,86 · 12 = –22,32 °C olur.
Buna göre saf suyun 1 atm. basınçta donma noktası 0 °C iken antifrizli suyun donma noktası
–22,32 °C’tur.
Saf suya antifriz eklendiğinde donma noktası düşmesini –22,32 °C olarak bulduk. Kaynama noktası
yükselmesini de benzer şekilde bulabiliriz.
ΔTk = Kk · m
ΔTk = 0,52 · 12
ΔTk = 6,24 oC olur.
Antifrizli su 100 + 6,24 = 106,24 oC’ta kaynayacaktır. Bu nedenle suyun daha yüksek sıcaklıkta
kaynayacak olması yazın otomobillerin kolay hararet yapmasını engelleyecektir.
Burada şu noktayı belirtmemiz gerekir:
Bir maddenin mol kütlesinin tayininde kriyoskopi ya da ebüliyoskopi yöntemlerinden uygun olanı
kriyoskopidir. Çünkü çözünen maddenin uçucu olması ebüliyoskopi yönteminin hassasiyetine etki eder.
Ayrıca sıvının kaynama noktasının atmosfer basıncına bağlı olması, hassasiyeti daha da artırır.
İyonik maddelerin çözeltileri ile ilgili donma noktası düşmesi ve kaynama noktası yükselmesi hesaplamalarında çözeltideki türlerin toplam molalitelerini kullanmak gerekir. Eğer AB tipinde kuvvetli bir
elektrolit, suda yüzde yüz çözünürse oluşan bu çözeltide A+ ve B– iyonları bulunur. Bu durumda etkin
molalite iki katına çıkar. Bu nedenle seyreltik çözeltiler için daha önce verilen formülleri yeniden düzenlemek gerekir.
ΔTd = –Kd · i · m
ve
ΔTk = Kk · i · m
Yukarıdaki formülde i ile gösterilen faktör, bunu ilk defa kullanan J. Van’t Hoff’un (J. Vant Hof) ismi
ile anılır. Van’t Hoff faktörü olan i = 1 değerinde çözünen madde iyonlaşmaz. AB tipinde kuvvetli bir
elektrolit için bu değer i = 2 olacaktır. Yani i faktörü seyreltik çözeltide elektrolitlerin vereceği iyon sayısını ifade eder.
Teorik olarak donma noktası düşmesi çözeltideki buharlaşmayan tanecik sayısına bağlıdır. Tuz
çözeltilerinin iyonlar arası çekim kuvvetlerinin gözlenen donma noktası düşmesi ile hesaplanan donma
211
Madde
0,001 m
0,01 m
0,1 m
(Elektrolit olmayan)
0,00186
0,0186
0,186
Sukroz
0,00186
0,0186
0,186
2 iyon / Formül
0,00372
0,0372
0,372
NaCI
0,00366
0,0366
0,366
3 iyon / Formül
0,00558
0,0558
0,558
K2SO4
0,00528
0,0501
0,432
4 iyon / Formül
0,00744
0,0744
0,744
K3Fe (CN)6
0,00710
0,0620
0,530
Tablo 4.4: Bazı sulu çözeltilerin değişik molal derişimlerdeki gözlenen donma noktası düşmesinin, hesaplanan
donma noktası düşmesi ile karşılaştırılması (Kd = 0,00186 olarak hesaplanmıştır.) Tablodaki ilk sıra, gözlenen
donma noktası düşmesini; ikinci sıra, hesaplanan donma noktası düşmesini gösterir.
Elektrolit seyreltik çözeltilerin donma noktası, aynı derişimdeki elektrolit olmayan ideal çözeltilere
göre daha fazla düşmektedir. Tablo 4.4 ’teki elektrolit olan çözeltinin, elektrolit olmayan çözeltinin aynı
derişimine göre donma noktası düşmesi, iyon sayısına bağlı olarak NaCI çözeltisinde 2 kat, K2SO4
çözeltisinde 3 kat ve K3Fe(CN)6 çözeltisinde 4 kat azaldığı görülmektedir.
SIVI ÇÖZELTİLER
noktası düşmesinin karşılaştırılması Tablo 4.4’te verilmiştir. İnceleyiniz.
ÖRNEK
1 atm. basınçta 385 gram suda 158 gram X2 (SO4)3’ın tamamen iyonlarına ayrışarak çözünmesi
sonucu oluşan karışımın donma noktası –11,16 oC’tur. Buna göre X2(SO4)3’ın mol kütlesi kaçtır?
(Kd : 1,86 °C m–1 , O: 16 g mol–1 , S: 32 g mol–1)
ÇÖZÜM
2–
X2(SO4)3 çözeltisindeki iyon sayısı 2X3+
(suda) ve 3SO4(suda) olmak üzere i = 5’tir. ΔTd = –Kd · i · m eşit-
liğinden yararlanarak çözeltinin molalitesini hesaplayalım.
ΔTd = –Kd · i · m
–11,16 = –1,86 · 5 · m
m = 1,2 molal olur.
385 g suda çözünen X2 (SO4)3’ın mol sayısını ve ardından da mol kütlesini bulalım.
n
n
ise 1,2 =
⇒ n = 0,462 mol X2(SO4)3’tır.
çözücünün kütlesi (kg su)
0,385 kg su
m=
SIVI ÇÖZELTİLER
212
n=
158
m
ise 0,462 =
⇒ MK = 342 g mol–1 olur.
MK
MK
ÖRNEK
500 g suda 1,2 mol KNO3 katısının çözünmesi ile elde edilen çözeltinin 1 atm. basınçta donma
sıcaklığı ile kaynama sıcaklığını °C olarak bulalım (Kd : 1,86 °C m–1 , Kk : 0,52 °C m–1).
ÇÖZÜM
Çözeltinin molalitesini bulalım (500 g su = 0,5 kg su).
m=
1,2 mol
= 2,4 molaldir.
0,5 kg su
m=
n
–
ise KNO3 katısı suda çözündüğünde iyon sayısı K+(suda) ve NO3(suda)
çözücünün kütlesi (kg su)
olmak üzere i = 2’dir. Buna göre donma ve kaynama sıcaklığını bulabiliriz.
Donma sıcaklığı Kaynama sıcaklığı ΔTd = –Kd · i · m
ΔTk = Kk · i · m
ΔTd = –1,86 · 2 · 2,4
ΔTk = 0,52 · 2 · 2,4
o
ΔTd = –8,928 C
ΔTk = 2,496 oC
Çözeltinin donma noktası
Çözeltinin kaynama noktası
o
–8,928 C’tur.
(100 + 2,496) = 102,496 °C’tur.
Çözücü ve çözünen moleküllerin arasındaki çekim kuvvetleri aynı olan çözeltilere daha önce de
belirtildiği gibi ideal çözelti adı verilir. Başka bir deyişle A ile B’nin ideal çözeltisinde A ile A, A ile B ve
B ile B arasındaki kuvvetler aynıdır. Bu maddelerden biri diğerine ilave edildiği zaman toplam hacimde
bir değişiklik olmadığı gibi karışımından dolayı ısı alışverişi de gerçekleşmez.
OKUMA METNİ
DAMITARAK SAFLAŞTIRMA
Karışmayan sıvıların molekülleri arasında hiçbir çekim kuvveti yoktur. Ayrı moleküllerin birbirini
çekmesi, aynı moleküllerin birbirini çekmesi yanında ihmal edilecek kadar azdır. Su-benzen gibi sıvı
çiftleri birbirleriyle hemen hemen hiç karışmaz. Bu sıvılar bir araya getirilip çalkalandığında bir emülsiyon oluşur. Bu örnekte olduğu gibi birbiri içinde hiç karışmayan iki sıvının toplam buhar basıncı
(PT) Dalton’ın Kısmi Basınçlar Yasası’na göre PT = Psu + Pbenzen olur.
Sıvı hâlde hiç karışmayan bu maddelerin buharları homojen bir
karışım oluşturur. Toplam
buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğu zaman, heterojen sıvı karışım kaynamaya başlar.
213
Kaynama sıcaklığı her iki sıvının kaynama sıcaklığından daha düşüktür. Bu özellikten faydalanılarak
o
Su ve benzen karışımı içinden su buharı (100 C) geçirilirse su ve benzen birlikte damıtılır. Bu yön-
temde buhar ile su-benzen karışımı 61 oC’ta damıtılabilir. Su buharı ile damıtmada oluşan buhar
karışımında kısmi basınçlar kanunu geçerlidir. Buna göre az miktarda su kullanılarak çok miktarda
organik maddeyi damıtmak mümkündür. Çünkü suyun buhar basıncı yüksek ve molekül kütlesi
küçüktür.
hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/.../fiziksel -degisimler3.pdf
Osmotik Basınç
Yarı geçirgen zarla ayrılmış iki çözeltiden derişimi az olan çözeltideki çözücü moleküllerinin, derişimi fazla olan tarafa geçmesine osmoz denir. Osmozda suda çözünmüş maddelerin çok olduğu kısım,
suda çözünmüş maddelerin olduğu kısma bir emme kuvveti uygular. Bu emme kuvvetine osmotik
basınç adı verilir.
Tüm canlı hücrelerin dış çeperleri aslında yarı geçirgen bir zardır. Bu nedenle osmoz, birçok biyolojik sistemde önemli bir rol oynar. Örneğin böbreklerdeki diyaliz olayı gibi. Biyolojik hücre zarları, küçük
moleküllerin (glikoz gibi) ve hidratlaşmış iyonların (Na+, K+ gibi) geçmesine izin verir. Bu zar, yarı geçirgen olup hücre içinde sentezlenen enzimlerin ve proteinlerin geçişini engeller. Hücre içi ve dışındaki
derişim farkı osmotik basıncı oluşturur.
SIVI ÇÖZELTİLER
kaynama noktasına gelmeden bozunan bazı organik bileşiklerin damıtılarak saflaştırılması yapılır.
Yarı geçirgen
zar
Osmotik
basınç
(a)
Çözünen
moleküller
Çözücü
moleküller
(b)
Şekil 4.5: Çözücü ve çözelti sisteminde osmoz olayı
Şekil 4.5’te çözelti, osmoz kabına konduktan bir süre sonra çözünen moleküller zarın diğer tarafına
geçemediği, buna karşılık su molekülleri geçebildiği için yarı geçirgen zarın sağ tarafında sıvı seviyesinde yükselme meydana gelir. Bunun sonucunda sağ tarafta su molekülleri sayısı arttıkça çözelti
214
seyrelir. Şekildeki kabın her iki tarafındaki yükseklik osmotik basıncın bir ölçüsüdür. Sağ tarafta artan
basınç su moleküllerinin zarın sağından soluna geçmesi için kuvvet uygular. Öyle bir basınca gelinir ki
bu basınçta suyun sağ tarafa ve sol tarafa geçme hızı birbirine eşit olur. Sağ taraftaki çözelti üzerine
SIVI ÇÖZELTİLER
denge basıncından daha büyük bir basınç uygulanırsa su normal olarak yaptığı hareketin tersini yapar
ve borunun sol kısmına geçmeye başlar. Bu olaya ters osmoz denir. Ters osmoz özellikle tuzlu sudan
içme suyu elde etmekte kullanılmaktadır. Ters osmozda suyun yarı geçirgen zar yardımıyla daha yoğun
bir ortamdan daha az yoğun olan bir ortama geçişi için yüksek basınç kullanılır. Deniz suyunun osmotik
basıncı yaklaşık 30 atm. dir. Tuz çözeltisi üzerindeki basınç 30 atm. değerinin üzerine çıkarılacak olursa
osmotik akış tersine döner ve tuzlu su zardan geçerek diğer bölüme gider. Böylece tuzdan arındırılmış
su, kullanılabilir nitelik kazanmış olur (Şekil 4.6).
Basınç
Yarı geçirgen zar
İçme suyu
Tuzlu su
Suyun geçiş yönü
Şekil 4.6: Ters osmoz yöntemi ile tuz giderme
Suyun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi yani su içinde çözünmüş hâlde bulunan minerallerin sudan
ayrılması için önceleri iyon değiştirici reçine tekniği geliştirilmiştir. Ancak bugün için iyon değiştirici
reçine tekniği yerine ters osmoz yöntemi tercih edilmektedir. Ters osmoz işlemi esnasında, ihtiyaç
duyulan basınç, bir pompa vasıtasıyla sağlanır. İlk başlarda çok pahalı olan ters osmoz yöntemi
yalnızca gemilerde deniz suyundan içme suyu elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Geliştirilen yeni
üretim teknikleriyle ters osmoz ile üretilen suyun maliyeti de azalmış ve evlerimizde tezgâh altına kadar
girmiştir.
Osmozdaki su moleküllerinin davranışını ve basınçla olan ilişkisini ilk defa 1887 yılında Van’t Hoff
keşfetmiştir. Van’t Hoff, osmotik basıncı;
πV = nRT
Burada;
eşitliği ile vermiştir.
π = Osmotik basınçtır (atm.).
ÖRNEK
Bir çözeltinin 100 mL’sinde 4,5 gram protein çözünmüştür. Bu çözelti 25 °C’ta 0,0157 atm. osmotik
basınca sahip olduğuna göre proteinin mol kütlesini bulalım (R: 0,082 atm. L mol –1 K –1).
215
T = t(°C) + 273 = 25 + 273 = 298 K
(V = 100 mL = 0,1 L)
Osmotik basınç eşitliğinde verilenleri yerine koyalım. Ancak πV = nRT eşitliğinde n yerine n =
yazıp eşitliği yeniden düzenleyelim.
πV = nRT
πV =
m
RT
MK
MK =
m RT
πV
=
4,5.0,082.298
0,0157.0,1
=
109,962
0,00157
= 70
Buna göre proteinin mol kütlesi MK = 70 g mol –1 dir.
m
MK
SIVI ÇÖZELTİLER
ÇÖZÜM
ALIŞTIRMALAR
1. 100 mL’sinde 10 gram madde çözünmüş olan sulu çözelti 27 °C’ta 13,66 atm. osmotik basınca
sahiptir. Buna göre çözünen maddenin mol kütlesi nedir?
Cevap: 180 g mol –1
2. 27,6 gram gliserinin (C3H8O3) suda çözünmesiyle hazırlanan 250 mL’lik çözeltisinin 298 K’deki
osmotik basıncı kaç atm. dir? (H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
Cevap: 29,32 atm.
3. Bir organik bileşiğin 21,5 gramı, 250 gram CCI4’de çözündüğünde elde edilen çözelti
81,73 °C’ta kaynıyor. Buna göre organik bileşiğin mol kütlesi nedir?
(CCI4 kaynama noktası: 76,7 °C, Kk : 5,03 °C m –1)
Cevap: 86 g mol –1
4. 1 atm. basınçta 2000 gram suda 310 gram etilen glikol (C2H6O2) çözülürse oluşan çözelti kaç
°C’ta donmaya ve kaynamaya başlar?
(C2H6O2 : 62 g mol –1 , su için Kd : 1,86 °C m –1 , Kk : 0,52 °C m –1)
Cevap: Kaynama sıcaklığı: 101,3 °C
216
Donma sıcaklığı : –4,65 °C
5. Yaşadığınız yerdeki en soğuk kış sıcaklığı –20 °C ise, 1,50 litre su içeren bir araba radya-
törüne etilen glikol (C2H6O2) antifirizinden kaç litre eklemelisiniz? Bu su-etilen glikol karışımının
SIVI ÇÖZELTİLER
kaynama noktasını hesaplayınız.
(Etilen glikolün yoğunluğu: 1,11 g mL–1 dir, Kd : 1,86 °C m –1 , C2H6O2 : 62 g mol –1 , Kk : 0,52 °C m –1)
Cevap:0,909 L
Kaynama sıcaklığı: 105,59 °C
6. 0,85 gramlık bir organik bileşiğin, 100 gram benzende çözünmesiyle oluşan çözeltisi 5,16 °C’ta
donmaktadır. Çözeltinin molalitesini ve çözünenin mol kütlesini hesaplayınız.
(Benzenin donma noktası: 5,5 °C, Kd : 5,12)
Cevap:Çözünenin mol kütlesi: 128 g mol –1
molalitesi: 0,0664 m
4.4. ÇÖZÜNÜRLÜK
Çözünen ve çözücü moleküllerinin kendi aralarındaki kuvvetlere benzer kuvvetler uygulamaları
nedeniyle “Benzer benzeri çözer.” ilkesini görmüştük. Belli hacimdeki çözücü ancak belli miktar çözünen çözebilir. Öyle ki doygunluk noktasına ulaşmış tuzlu su çözeltisine tuz eklemeye devam edilirse tuz
çözünmeden kabın dibinde toplanır. İşte bir çözünenin bir çözücü içinde belirli bir sıcaklıkta çözünebildiği maksimum miktarına çözünürlük, birim zamanda çözünen madde miktarına da çözünme hızı denir.
Çözeltiler doygunluk durumuna göre doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olabilir. Belirli bir sıcaklıkta, belirli miktar suya NaCI eklendiğinde, su belirli miktardaki NaCI’ü çözebilir. Daha fazla NaCI
eklenmeye devam edilirse artık eklenen NaCI’ün çözünmediği ve suyun dip kısmında biriktiği görülür.
Su, çözebileceği miktarda NaCI’ü çözmüş olduğundan böyle çözeltilere doymuş çözelti denilmektedir.
Çözebileceği kadar maddeyi çözmemiş, hâlen çözünen eklendiğinde çözebilen çözeltilere ise doymamış çözelti denir. İçerisinde çözünebileceğinden daha fazla çözünen madde bulunduran çözeltilere
aşırı doymuş çözelti denir. Aşırı doymuş çözeltiler kararlı olmayıp küçük bir kristallendirici eklenerek
(aşı kristali) fazla olan kısım kristallendirilir (Şekil 4.7). Kristallenme, aşı kristali olarak eklenen tanecik
tarafından başlatılmıştır. Kristallenme tamamlandıktan sonra aslında çözünme devam eder. Ancak
birim zamanda ne kadar madde çözünerek çözeltiye geçerse aynı miktar çözünen de çözeltiden ayrılarak katı faza geçer. Yani bu anda sistem dengeye ulaşır.
Çökelti
Aşı kristali
a. Doymamış çözelti
b. Doymuş çözelti
c. Aşırı doymuş çözelti
ç. Çökelti
217
SIVI ÇÖZELTİLER
Şekil 4.7: Aşırı doymuş sodyum asetat (CH3COONa) çözeltisine küçük bir sodyum asetat kristali eklendiğinde
aşırı olan sodyum asetat hızlı bir şekilde kristalleşir.
Çözeltiler, yukarıda doymuş, doymamış ve aşırı doymuş
olarak sınıflandırılmıştır. Bunların dışında çözeltiler, çözünen maddenin miktarına ve elektrik iletkenliklerine göre de
gruplandırılır. İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran
çözeltilere seyreltik, çok miktarda madde bulunduran çözeltilere ise derişik çözeltiler denir. Moleküller hâlinde çözünen
maddelerin çözeltileri elektrik akımını iletmez. Bu maddeler
çözeltilerde iyonlarına ayrışmaz ve bu nedenle de molekül
hâlinde bulunur. Bu tür maddelerin oluşturduğu çözeltilere de
NaCI(suda)
NaCI(k)
elektrolit olmayan (elektrik akımını iletmeyen) çözelti adı
verilir. Sulu çözeltilerinde serbest hareket edebilen iyonların
hareketi ile elektrik akımını iletebilen çözeltiler elektrolit
çözeltilerdir.
Dengeye ulaşan çözeltilerde çözünme hızı, çökelme hızına eşit olur (Şekil 4.8). Bu durumda, çözünenin çözeltideki
derişimi sabit kalır.
Şekil 4.8: Dengeye ulaşan çözelti
Doygun çözeltinin derişimine çözünürlük denir ve genellikle birim olarak “g/100 g su” cinsinden
verilir.
4.5. ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Çoğu defa çözünürlük ve çözünme hızı kavramları birbirine karıştırılır. Örneğin aynı sıcaklıkta,
eşit miktarda su bulunan iki ayrı kaptan birincisine pudra şekeri, ikincisine ise küp şeker katıldığında
çözünme hızlarının farklı ancak çözünürlüklerinin aynı olduğu görülür. Çözünürlüğü, doygun çözeltinin
derişimi olarak da ifade etmiştik. Doygun hâlde olan bir şeker çözeltisinin derişimini, çözeltiye ne kadar
şeker ekleyip karıştırırsak karıştıralım değiştiremeyiz. Ancak çözeltinin sıcaklığını artırırsak eklediğimiz
şekerin de çözünmesini sağlayabiliriz. O hâlde bir çözeltiyi karıştırmak, çözünme hızını artırırken çözünürlüğü değiştirmez. Ancak çözeltiyi ısıtmak çoğu defa hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
Sıcaklık, basınç (çözünen gaz ise), çözünen ve çözücünün türü, ortak iyon etkisi hem çözünme
hızını hem de çözünürlüğü etkileyen faktörlerdir. Şimdi bu faktörlerin çözünürlüğe etkisini inceleyelim.
Çözünürlük, bir çözücüde çözülebilen madde miktarının ölçüsüdür. “Benzer benzeri çözer.” ifadesi,
bir maddenin bir çözücü içindeki çözünürlüğünün tahmin edilmesine yardımcı olur. Bu ifadenin; benzer
büyüklük ve türdeki moleküller arası kuvvetlere sahip iki maddenin birbiri içinde iyi çözündüğü anlamına geldiğini açıklamıştık. Buna göre çözünen ve çözücünün türü çözünürlüğü etkiler. Sıcaklık arttıkça
katıların çözünürlüğünün arttığı, gazların çözünürlüğünün azaldığı söylenebilir mi?
218
Şekerin sıcak çayda soğuk çaya göre daha fazla çözündüğünü hepimiz biliriz. Sıcaklık artışı katıların
çözünürlüğünü genellikle artırır. Ancak bazı katıların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır. Grafik 4.3’te bazı
iyonik katıların sıcaklıkla çözünürlüğünün değişimi verilmiştir. Grafikte genel olarak katı maddelerin
mektedir. Sıcaklık artışı bazı maddelerin çözünürlüğünü oldukça artırır. Örneğin KNO3 katısının çözü-
nürlüğü ile NaCI katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi incelendiğinde, sıcaklık artışının KNO3’ın
çözünürlüğünü NaCI’e göre daha çok artırdığı görülür.
60
Çözünürlük (g çözünen / 100 g H2O)
SIVI ÇÖZELTİLER
sıcaklıkla çözünürlükleri artarken; Li2SO4 gibi bazı katıların sıcaklıkla çözünürlüğünün azaldığı görül-
NH4Cl
KNO3
50
40
NaCl
30
Li2SO4
20
K2SO4
10
KCIO4
0
10
20
30
40
50
60
o
Sıcaklık ( C)
Grafik 4.3: Bazı iyonik katıların çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi
Çözünürlüğü (g/100 g su)
Gaz
Gazların sıvılardaki çözünürlükleri ise sıcaklık arttıkça azalır. Bu azalma bütün gazlar için
aynı değildir. Tablo 4.5 ’te bazı gazların sudaki
0 °C
20 °C
50 °C
Oksijen
0,0069
0,0043
0,0027
Sıcaklık artışının, gazların çözünürlüğünü azalt-
Azot
0,0029
0,0019
0,0012
görülebilir. Örneğin 0 °C’ta azot gazının çözü-
Karbondioksit
0,335
0,169
0,076
Tablo 4.5: Bazı gazların sudaki çözünürlükleri
çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir.
tığı ve bu azalmanın gazlar için farklı olduğu
nürlüğü 0,0029 gram, oksijen gazının çözünürlüğü ise 0,0069 gramdır. Sıcaklık artırıldığında
bu gazların çözünürlüğünün azalış hızlarının
farklı olduğuna dikkat edilmelidir.
Genel olarak katı ve sıvı maddelerin sıvılardaki çözünürlüklerine basıncın çok az etkisi vardır. Gazların çözünürlükleri artan
basınçla artar. Örneğin gazlı içeceklerin yüksek basınç altında
şişelenmesi buna örnektir. Bu suretle içecekteki karbondioksit
derişimi artırılır. Şişe açıldığı zaman içecek, karbondioksidi kaybeBir başka örnek olarak da dalgıçların vurgun yemesi olayı verilebilir (Resim 4.5). Bir dalgıç derine daldığında, üzerine etkiyen
Resim 4.4: Gazlı içeceklerin kapağı açıldığında köpürme gözlenir.
basınç artacağından soluduğu havadaki azot gazı kanda daha çok çözünür. Dalgıç hızla yukarı çıkarsa
üzerine etkiyen basınç azalacağından kanında çözünmüş azot, hızla kanı terk eder ve gaz hâline geçer.
Damarlarda kabarcıklar oluşturan azot gazı kan dolaşımını engeller ve vurgun olayı meydana gelir.
Çözünen gazların basıncı ile çözünürlüğü arasındaki ilişki Henry (Henri) Yasası ile ortaya konmuştur. Henry Yasası’na göre gazların çözünürlüğü, kısmi basınçlarıyla doğru orantılıdır. Çünkü basınçtaki
artış, gaz moleküllerinin çözücünün yüzeyine çarpma hızında artmaya neden olur ve bunun sonucunda
da çözünürlük artar.
Derinlik 0 m
Basınç 1 atm.
Derinlik 20 m
Basınç 3 atm.
Resim 4.5: Denizde derine inen dalgıçlar, basıncın etkisi ile vurgun olayıyla karşılaşabilirler.
219
SIVI ÇÖZELTİLER
der (Resim 4.4).
Bilindiği gibi balıklar suda çözünmüş olarak bulunan oksijeni alır (Resim 4.6). Oksijen gazı yüksek
basınç altında yani diplerdeki suda daha çok çözünür. Bu nedenle denizin diplerinde balık türü ve
sayısı daha çoktur. Oksijen gazının çözünürlüğü, yüksek basınç altında artarken sıcaklık artışı ile azalır
(Grafik 4.4).
Çözünürlük (g/100 g su)
0,0064
0,0032
20
Resim 4.6: Deniz canlıları suda çözünmüş oksijeni alır.
40
60
80
100
Sıcaklık (°C)
Grafik 4. 4: Oksijen gazının sudaki çözünürlüğünün 1 atm. basınçta sıcaklıkla değişim grafiği
220
SIVI ÇÖZELTİLER
Biliyor muyuz?
Termal kirlenme, endüstriyel işlemler sırasında oluşan ve çevreye yayılan ısının yaptığı zararlı
etkiyi ifade eder. Güç santrallerinden atılan ılık suda oksijen daha az çözünür. Ayrıca sıcak suyun
yoğunluğu düşük olduğu için bu su, nehirlerin yüzeyine çıkarak oksijenin absorpsiyonunu ve soğuk
suya geçişini engeller. Bu nedenle su, canlılarına boğucu bir battaniye gibi davranır. Bunun sonucu
olarak su canlıları (özellikle balıklar) ölebilir.
ÖRNEK
Oksijen gazının bazı sıcaklık ve basınç koşullarındaki çözünürlük değerleri aşağıda verilmiştir.
Koşullar
Sıcaklık (°C)
Basınç (atm.)
Çözünürlük
(g/100 g su)
I
5
2
Ç1
II
20
2
Ç2
III
5
3
Ç3
Tabloda belirtilen koşullarda O2 gazının sudaki çözünürlük sırası nasıl olmalıdır?
ÇÖZÜM
Gazların sıvılardaki çözünürlükleri, sıcaklık arttıkça azalırken basınç artışı, çözünürlüğü artırır.
Buna göre I ve II. koşullardaki çözünürlükler karşılaştırıldığında; basınç faktörü aynı iken (2 atm.)
I. koşuldaki sıcaklığın (5 °C), II. koşuldaki sıcaklıktan (20 °C) daha az olduğu görülür. Bilindiği gibi
gazların sıvılardaki çözünürlükleri sıcaklık azaltıldığında artar. Buna göre Ç1 > Ç2 olur.
I ve III. çözünürlük koşulları karşılaştırıldığında sıcaklık faktörünün aynı (5 °C) olduğu, buna karşılık basıncın III. koşulda (3 atm.), I. koşuldaki basınçtan (2 atm.) daha yüksek olduğu görülür. Basınç
arttıkça gazların sıvılardaki çözünürlükleri artacağına göre Ç3 > Ç1 olur.
II. koşulda basınç değeri diğer koşullara göre en düşük ve sıcaklık değeri en büyük olduğundan O2
gazının çözünürlüğü en azdır. Buna göre O2 gazının belirtilen koşullardaki çözünürlüklerinin büyüklük
sırası Ç3 > Ç1 > Ç2 şeklinde olur.
ÖRNEK
Bir tuzun 50 °C’taki çözünürlüğü 40 g/100 g sudur. 35 °C’taki 150 g suda 52 gram tuz çözünerek
221
hazırlanan çözelti ile ilgili,
a. Sıcaklık 50 °C’a çıkarıldığında çözeltinin doygun olabilmesi için kaç gram tuz ekleyip çözmek
b. Sıcaklık 20 °C’a düşürüldüğünde kaç gram tuz çöker? (20 °C’ta tuzun çözünürlüğü 16 g/100 g
sudur.)
ÇÖZÜM
a. 50 °C’ta
100 g suda
150 g suda
x=
40 g tuz çözülüyorsa
x
150 · 40
= 60 g tuz gerekir. Çözeltinin doygun olabilmesi için; 60 – 52 = 8 g tuz ekleyip
100
çözmek gerekir.
b. Sıcaklık 20 °C’da düşürüldüğünde,
100 g suda
150 g suda
x=
16 g tuz çözülüyorsa
x
150 · 40
= 24 g tuz gerekir.
100
52 – 24 = 28 g tuz çöker.
SIVI ÇÖZELTİLER
gerekir?
ÖRNEK
KNO3 tuzunun çözünürlüğü 75 °C’ta 155 g/100 g su ve 25 °C’ta 38 g/100 g su olur. Buna göre
75 °C’ta 612 gram doymuş KNO3 çözeltisi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. 75 °C’taki KNO3’ın kütlece yüzde derişimi kaçtır?
b. Çözelti 25 °C’a soğutulduğunda kaç gram KNO3 kristallenir?
c. b şıkkında kristallenen KNO3’ın tamamını çözmek için 25 °C’ta kaç gram su gerekir?
ÇÖZÜM
a. 75 °C’ta KNO3’ın çözünürlüğü 155 g/100 g su olduğuna göre doygun çözeltideki KNO3 tuzunun
kütlece yüzde derişimini bulabiliriz.
Kütlece % derişim =
222
155
x 100
(155 + 100)
=
%60 olur.
b. 75 °C doygun KNO3 çözeltisi (155 + 100) = 255 gramdır. 255 gram çözeltinin sıcaklığı 25 °C’a
düşürüldüğünde 155 – 38 = 117 gram KNO3 kristallenir.
SIVI ÇÖZELTİLER
Buna göre 612 gram doymuş KNO3 çözeltinin sıcaklığı 25 °C’a düşürüldüğünde kaç gram KNO3’ün
kristalleneceğini bulabiliriz.
255 g çözeltide 612 g çözeltide
x=
117 g KNO3 kristallenirse
x
612 · 117
= 280 g KNO 3 kristallenir.
255
c. 25 °C’ta KNO3 tuzunun çözünürlüğü 38 g/100 g su olduğuna göre kristallenen 280 gram KNO3’ı
çözmek için gereken suyun kütlesini bulalım.
100 g suda
38 g KNO3
x
280 g KNO3
x=
280 · 100
= 736, 84 g su gerekir.
38
ÖRNEK
NH4CI tuzunun 60 °C’taki çözünürlüğü 55 g/100 g su olur. Bu tuzun 60 °C’ta 400 gram su ile
hazırlanan doygun çözeltisinin sıcaklığı 21 °C’a düşürülüp suyun yarısı buharlaştırılıyor. Bu işlem
sonucunda NH4CI’ün
olur?
5
’si kristalleniyor. Buna göre NH4CI’ün 21 °C’taki çözünürlüğü kaç g/100 g su
7
ÇÖZÜM
50 °C’ta 400 gram su ile hazırlanan doygun çözeltideki çözünecek NH4CI katısının kütlesini bulalım.
55 g NH4CI çözünürse
50 °C’ta 100 g suda
400 g suda
x=
x
400 · 55
= 220 g NH 4 CI çözünür.
100
Çözeltinin sıcaklığı 21 °C’a düşürülüp suyun yarısı buharlaştırıldığında 220 .
5
= 157 g NH4CI(k)
7
kristallenip çözeltiyi terk eder. Öyleyse; 21 °C’ta 200 gram suda (220 – 157) = 63 g NH4CI(k) çözünmüş olarak bulunur. Suyun yarısı buharlaştırıldığında kalan su 200 gramdır. Buna göre NH4CI(k)’ün
21 °C’taki çözünürlüğünü bulabiliriz.
21 °C’ta 200 g suda
100 g suda
x=
x
63 · 100
= 31, 5 g NH 4 CI
200
21 °C’ta NH4CI(k) çözünürlüğü 31,5 g/100 g su olur.
ÖRNEK
25 °C’ta KCI’ün sudaki çözünürlüğü 34 g/100 g su olur. 25 °C’ta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 60 °C’a çıkarıldığında çözeltinin bu sıcaklıkta doygun olabilmesi için 62,5 g su
buharlaştırılıyor. Buna göre KCI’ün 60 °C’taki çözünürlüğü kaç g/100 g su olur?
ÇÖZÜM
25 °C’ta 250 gram suda çözünebilecek KCI katısının kütlesini bulalım.
34 g KCI çözünürse
100 g suda
250 g suda
x=
x
250 · 34
= 85 g KCI’dür.
100
60 °C’ta çözeltinin doygun olabilmesi için 62,5 g su buharlaştırılıyor. Kalan su ise 250 – 62,5 = 187,5 g
olur. Buna göre KCI’ün 60 °C’taki çözünürlüğünü bulabiliriz.
187,5 g suda
100 g suda 85 g KCI çözünürse
x
x = 45,33 g KCI olur.
60 °C’ta KCI’ün çözünürlüğü 45,33/100 g su olur.
223
SIVI ÇÖZELTİLER
63 g NH4CI çözünürse
ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki bir tuzun çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
Çözünürlük (g/100 g su)
soruları grafikten yararlanarak cevaplayınız.
120
100
80
60
40
20
5 10 15 20 25 30 35 40
224
Sıcaklık (°C)
1.15 °C’ta 30 gram su ile doygun çözeltisi hazırlanıyor. Sıcaklık 5 °C’a düşürüldüğünde kristallenme olmaması için çözeltiye kaç gram su eklenmelidir?
SIVI ÇÖZELTİLER
Cevap: 30 g su
2.15 °C’ta 75 gram suda hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 30 °C’a çıkarıldığında çözeltiyi
bu sıcaklıkta doymuş hâle getirebilmek için daha kaç gram tuz çözmek gerekir?
Cevap: 30 g
3.35 °C’ta 440 gram doymuş çözeltinin sıcaklığı 10 °C’a düşürüldüğünde çözeltideki tuzun
kristalleniyor. Buna göre bu tuzun 10 °C’taki çözünürlüğü kaç g/100 g su olur?
3
’ü
4
Cevap: 30 g
4. 5 °C’ta hazırlanan 60 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 30 °C’a çıkarıldığında çözeltinin bu
sıcaklıkta doygun olabilmesi için 0,25 mol daha tuz eklenerek çözünmesi gerekiyor. Buna göre tuzun
mol kütlesi nedir?
Cevap: 120
5. 300 gram su kullanılarak 30 °C’ta en çok kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir?
Cevap: 540 g
6. 25 gram suda 5 gram tuz çözülerek hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı kaç °C’tur?
Cevap: 5 °C
7. 35 °C’ta, doygun hâldeki çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?
Cevap: %54,54
8. I. 15 °C’ta 20 gram su ve 2 gram tuz
II. 30 °C’ta 40 gram su ve 24 gram tuz
III. 35 °C’ta 60 gram su ve 72 gram tuz
Hazırlanan çözeltilerden hangileri doymuştur?
Cevap: Yalnız III
9. 250 gram su ve 100 gram tuz ile 5 °C’ta en çok kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir?
Cevap: 300 g
10. 35 °C’taki doymuş çözeltinin sıcaklığı 15 °C’a düşürüldüğünde çöken maddeyi tamamen çöz-
225
Cevap: 440 g
4.6. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Çözünürlüğün, maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu biliyoruz. Maddelerin çözünürlüklerinin
farklı olmasından yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabilmek mümkündür. Örneğin salamura
peyniri suda bekletildiğinde, tuz suda çözünerek peynirden ayrılmış olur. Karışımda bulunan maddelerden biri çözücüde çözünüyor, diğeri çözünmüyorsa bu yöntem uygulanabilir.
Çözünürlük farkı ile karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri endüstride, maden cevherinin
zenginleştirilmesinde, bitkisel yağların üretiminde ve kimyasal ürünlerin saflaştırılmasında olduğu gibi
birçok uygulama alanında kullanılır. Bu bölümde ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden kristallenme,
özütleme (ekstraksiyon) ve kromatografi yöntemleri ele alıp incelenecektir.
Kristallendirme
Çözünürlükleri birbirinden çok farklı olan katı maddelerin oluşturduğu karışımlar, bileşenlerine kolayca ayrılabilir. Çözünürlükleri birbirine yakın olan karışımların ayrılması ise bu kadar kolay değildir. Bu
tür karışımları bileşenlerine ayırabilmek için çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinin farklı olmasından
yararlanılır. Etkinlik-Deney 4.6 ’yı yaparak katı maddeleri karışımdan çözünürlük farkından yararlanarak ayırınız.
SIVI ÇÖZELTİLER
mek için 400 gram su gerektiğine göre ilk çözeltinin kütlesi kaç gramdır?
ETKİNLİK-DENEY 4.6
Etkinliğin adı: Katı maddeleri, karışımdan çözünürlük farkı
ile ayırma.
Etkinliğin amacı: Çözünürlükleri farklı olan katı maddelerden oluşan karışımları bileşenlerine ayırmak.
Araç ve gereçler
• Naftalin
• Süzgeç kâğıdı
• Su
• Bunzen kıskacı
• Yemek tuzu
• Beherglas (250 mL)
• Cam huni
• Erlenmayer (250 mL)
• Cam baget
• Bunzen mesnedi
• Bağlama parçası
• Sacayak
• Amyant tel
• Isıtıcı
Etkinliğin yapılışı
Naftalin ve yemek tuzu karışımını, üçte ikisi suyla
dolu beherglasa dökünüz. Sonra cam baget ile karıştırarak çözmeye çalışınız. Cam huninin ağzına uygun
226
olacak şekilde kestiğiniz süzgeç kâğıdını bir cam huniye
yerleştiriniz. Karışımı erlenmayerin içine süzünüz.
SIVI ÇÖZELTİLER
Süzme işlemi tamamlandıktan sonra süzgeç kâğıdını
cam huniden çıkarınız ve içindeki madde ile birlikte
kurumaya bırakınız. Çözünmüş olan maddeyi süzüntüden ayırmak için süzüntünün toplandığı erlenmayeri
sacayak üzerindeki tel kafese yerleştirerek ısıtınız. Elde
ettiğiniz çözeltinin suyunu tamamen buharlaştırınız.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Yemek tuzu ve naftalin gibi katı karışımları ayırmak için hangi özelliklerinin farklı olmasından
yararlanılır?
2. Süzme işleminde hangi madde süzgeç kâğıdında toplanmıştır?
3. Tüm katı-katı karışımlarını ayırmak için süzme yöntemi uygun bir yöntem midir?
Gerçekleştirdiğiniz etkinlikte naftalin ve yemek tuzunun sudaki çözünürlüklerinin farkından yararlanarak karışımı bileşenlerine ayırdınız. Naftalin suda çözünmezken, yemek tuzu suda çözünerek homojen bir şekilde dağılır. Buna göre süzme işlemi sırasında naftalin süzgeç kâğıdı tarafından tutulurken,
yemek tuzu çözeltide kalır.
Karışımların birçoğu bir çözücüde tamamen çözünebilir. Bu tür karışımları bileşenlerine ayırabilmek
için maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişiminden yararalanılır. Örneğin potasyum nitratın sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artarken sodyum klorürün çözünürlüğü sıcaklıkla pek değişmez. Bu örnekte
olduğu gibi maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişim farkından yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabilirsiniz.
ETKİNLİK-DENEY 4.7
Etkinliğin adı: Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi
farkından yararlanarak katı karışımlarını bileşenlerine ayırma.
Etkinliğin amacı: Maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişiminden yararlanarak katı karışımlarını ayırma yöntemini kavramak.
Araç ve gereçler
• Potasyum nitrat (KNO3)
• Süzgeç kâğıdı
• Sodyum klorür (NaCI)
• Cam baget
• Erlenmayer (250 mL)
• Sacayak
• Üçayak
• Tartı takımı
• Cam huni
• Bunzen mesnedi
• Bağlama parçası
• Amyant tel
• Beherglas (100 mL 2 adet) • Su
• Bunzen kıskacı
• Spatül
• Termometre
• Terazi
Etkinliğin yapılışı
 On beşer gram potasyum nitrat
ve sodyum klorür karışımını beherglasa
döküp üzerine beherglasın
3
’ü kadar
4
227
karıştırarak katıların çözünmelerini sağlayınız.
 Resimde görüldüğü gibi beherglasa bir termometre koyarak karışımı ısıtınız. Beherglastaki suyun yarısını buharlaştırıncaya kadar ısıtmaya devam ediniz.
Termometredeki sıcaklığı 70 °C’ta sabit tutarak karışımı cam huni ve süzgeç kâğıdı yardımıyla
erlenmayere süzünüz. Süzgeç kâğıdında biriken katıyı kurumaya bırakınız.
 Erlenmayerde bulunan süzüntüyü 25 °C’a kadar soğutunuz ve cam huni ile süzgeç kâğıdı
yardımıyla tekrar süzünüz. Süzgeç kâğıdında biriken katıyı kurumaya bıkarınız.
 Süzgeç kâğıtlarında biriken katıyı görünüş bakımından potasyum nitrat ve sodyum klorür ile
karşılaştırınız ve sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. 70 °C’ta ve 25 °C’ta yaptığınız süzme işlemi sonucunda süzgeç kâğıdında toplanan katılar
hangi madde olabilir?
2. Katı maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farkından yararlanarak gerçekleştirilen bu
ayırma yöntemine ne ad verilir?
3. Bu yöntemle karışımlar, bileşenlerine yüzde yüz saflıkta ayrıştırılabilir mi?
SIVI ÇÖZELTİLER
su ekleyiniz. Cam baget ile karışımı
Bu etkinlikte yapılan işlem, katı maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farkından yararlanarak kristallendirme işlemidir. Bu yönteme ayrımsal kristallendirme adı verilir. Sayfa 218’deki Grafik
4.3’ü dikkatlice incelediğinizde potasyum nitratın sıcaklıkla çözünürlüğünün değişimi oldukça fazla iken
sodyum klorürün çözünürlüğünün sıcaklıkla pek fazla değişmediğini görürsünüz. Buna göre etkinlikte
70 °C’ta yaptığınız süzme işlemiyle süzgeç kâğıdında biriken katı, sodyum klorür olmuştur. Ancak karışımda bir miktar daha çözünmüş olarak
sodyum klorür bulunur. Sıcaklık 25 °C’a soğutulduğunda çözeltide
çözünmüş olarak bulunan potasyum nitrat kristallenir. Ancak süzgeç
kâğıdında potasyum nitrat ile birlikte az da olsa çözeltide kalmış olan
sodyum klorür de kristallenir. Bu nedenle karışımlar bileşenlerine yüzde
yüz saflıkta ayrıştırılamaz.
Kristallendirme ile saflaştırma,
katıların çoğunluğunun
sıcak çözücülürdeki
çözünürlüklerinin
soğuk çözücülerdeki
çözünürlüklerinden daha
büyük olması gerçeğine
dayanmaktadır.
Özütleme (Ekstraksiyon)
Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma ve saflaştırma tekniklerinden biri de özütleme (ekstraksiyon) işlemidir. Özütleme yönteminin endüstride birçok uygulama alanı vardır. Örneğin özütleme işlemi
ile yağlı tohumlardan seçilecek uygun bir çözücü kullanılarak yağ üretimi gerçekleştirilir. Yağ üretimi;
228
ayçiçeği, soya, keten, susam, mısır, zeytin ve yer fıstığı gibi yağlı tohumlardan uygun bir çözücü yardımıyla özütleme prensibine dayanır. Bu amaç için genellikle kullanılan çözücüler; petrol eteri, benzen,
SIVI ÇÖZELTİLER
trikloretilen, siklohekzan, karbon disülfür ve alkoldür.
(a)
(b)
(c)
Resim 4.7: Yağlı tohumlardan a. Ayçiçeği b. Mısır c. Soya
Özütleme işlemi, yağlı tohumların (Resim 4.7.a. Ayçiçeği, Resim 4.7.b. Mısır, Resim 4.7.c. Soya
gibi) kırma ve presleme sonucunda elde edilen sıvılarına uygulanır. Özütleme işleminde çözücü olarak
yaygın bir şekilde siklohekzan kullanılır. Özütleme sonucunda elde edilen karışım daha sonra ısıtılarak
siklohekzandan ayrılır. Yağ ise ham yağ tanklarına gönderilir. Ham yağların içinde birtakım safsızlıklar
bulunur. Bu safsızlıkların miktarı ve cinsi; bitkilerin yetiştirildiği iklim şartları ve toprak yapısına, yağlı
tohumların depolanma şartlarına ve işlenme teknolojisine bağlı olarak değişir. Yağların sağlıklı olarak
insanların kullanımına sunulabilmesi için bu safsızlıkların uzaklaştırılması gerekir. Bu amaçla yağların
rafinasyonu gerçekleştirilir (Resim 4.8). Yağların istenmeyen maddelerden arıtma ve kalitesini yükseltme işlemlerine rafinasyon denir.
Resim 4.8: Bazı yağlı tohumlardan elde edilen ve rafine edilmiş sıvı yağlar
Resim 4.9: Rafinasyon tesisi
Rafinasyon en basit anlamda arıtma ve saflaştırma işlemidir (Resim 4.9). Rafinasyon işleminde,
safsızlıklar yağın trigliserit yapısını bozmadan uzaklaştırılmalıdır. Rafine edilmiş yağların çoğunda %98
oranında trigliserit bulunur. Yağların rafinasyonunda fosfolipitlerin giderilmesi, asitlik giderme (nötralizasyon), renk açma (ağartma), mumsu maddelerin uzaklaştırılması ve koku giderme aşamaları yer alır.
Böylece rafine edilmiş yağlar tüketicilerin kullanımına sunulur.
Cevherlerden metal elde edilmesinde de maddelerin çözünürlük farkından yararlanılır. Cevherlerden
metal elde edilmesinde yüksek sıcaklık gerektiren yöntemler yerine su ya da uygun çözücü kullanarak
cevherin özütlemesi yapılabilir. Özütleme ile yüksek sıcaklık gerektiren yöntemlerdeki enerji tüketimi ve
hava kirliliğinin önüne geçilmiş olur.
Özütleme işlemi altın, gümüş gibi değerli metallerin oksitli, sülfürlü ve arsenikli cevherlerine de uygulanabilmektedir. Özütleme, cevher zenginleştirme işlemlerine gerek duyulmaksızın uygulanabildiğinden
önemli bir ayrıştırma yöntemidir. Cevher sadece parçalanır ve ardından uygun çözücülerle özütlenerek
ayırma işlemi gerçekleştirilir. Örneğin altının özütlenmesinde benzen, kerosen ve oktanol gibi çeşitli
organik çözücüler kullanılır.
SIVI ÇÖZELTİLER
229
Kromatografi
Ayrıştırma ve saflaştırma işlemlerinden bir diğeri de kromatografi yöntemidir. Kromatografi, bir karışımın gözenekli bir ortamda hareketli bir çözücü etkisi ile karışım bileşenlerinin farklı hareketleri sonucu
birbirinden ayrılması prensibine dayanır. Bir çözeltideki farklı maddeler genellikle katı faz tarafından
farklı kuvvetlerle tutulur. Katı fazın kuvvetle tuttuğu bileşikler katı faz üzerinde, zayıf tutulan maddelere
göre daha yavaş hareket eder. Böylece, ortama birlikte konulan çeşitli bileşenler, sabit faz üzerinde
ayrılmaya başlar. Bu teknik, eser miktardaki maddelerin ayrılmasında oldukça başarılı sonuçlar verir.
Kâğıt kromatografisinde ayırma süresi 2-4 saattir. Metodun basit olması, ekonomik olarak kâğıdın ucuz
olması ve işlemi yaparken çok az çözücünün kullanılması kâğıt kromatografisinin avantajlı taraflarıdır.
ETKİNLİK-DENEY 4.8
Etkinliğin adı: Mürekkebin kromatografik olarak bileşenlerine
ayrılması.
Etkinliğin amacı: Durgun faz ve hareketli faz bileşenlerinden oluşan karışımları kromatografik yön-
tem ile bileşenlerine ayrılmasını gözlemlemek.
Araç ve gereçler
230
• Mürekkep (siyah)
• Su
• Süzgeç kâğıdı
• Deney tüpü
Etkinliğin yapılışı
SIVI ÇÖZELTİLER
 Süzgeç kâğıdını bir şerit hâlinde kesiniz ve üzerine bir damla siyah mürekkep damlatınız.
Üzerine mürekkep damlatılan süzgeç kâğıdını içinde yarısına kadar su bulunan deney tüpüne resimde görüldüğü gibi daldırınız. Su, kâğıttaki liflerin kapiler etkisinden dolayı kâğıt üzerinde ilerledikçe
siyah mürekkep koyu bir leke olarak görülecektir. Su, mürekkebin renkli bileşenlerini çözer ve bu
bileşenler kâğıda yapışma eğilimlerinin farklılığına göre kâğıt üzerinde farklı bölgelerde tutunur.
 Süzgeç kâğıdı üzerine damlatılan mürekkebin su ile temasında nasıl bir değişim gözlediğinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Kromatografi yöntemi esas olarak karışımdaki bileşenlerin hangi özelliklerinin farklı olmasına
dayanır?
2. Aynı etkinliği mürekkep dışında hangi maddelerle de yapabilirsiniz?
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Çözünme olayını, çözücü ve çözünen etkileşimleri temelinde açıklayınız.
2. Derişim türleri nelerdir? Bu derişim türlerinin birimlerini yazınız.
3. Çözeltileri, çözünen maddenin miktarına, çözünürlüğüne ve iletkenliklerine göre nasıl gruplandırırsınız?
4. Çözeltilerin derişime bağlı (koligatif) özellikleri nelerdir?
5. Çözünürlük nedir? Hangi faktörlere bağlıdır?
6. Kışın araba radyatörlerinin soğutma suyuna neden antifiriz eklenir? Açıklayınız.
231
7. Osmotik basınç nedir? Ters osmoz yöntemi ile deniz suyundan kullanılabilir su nasıl elde edilir?
8. Çözünürlük farkı yardımıyla karışımları bileşenlerine nasıl ayırabilirsiniz? Çözünürlük farkı ile yapılan ayırma ve saflaştırma yöntemleri endüstride hangi alanlarda kullanılır?
9. Kromatografi yöntemi ile ayırma nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
10. Yağlı tohumlardan yağ üretimi nasıl gerçekleştirilir? Hangi yöntemle saflaştırılır?
11. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin suda (H2O) ve karbon tetraklorürdeki (CCI4) çözünürlüklerini
çözünür/çözünmez şeklinde belirtiniz ve çözünen ile çözücü arasındaki etkileşim türünü yazınız.
Çözünen
Potasyum nitrat (KNO3)
İyot (I2)
Benzen (C6H6)
Metil alkol (CH3OH)
Karbon disülfür (CS2)
Çözücü
H2O’da
Çözünür/Çözünen
CCI4’de
Çözünür/Çözünmez
Çözünen ve Çözücü
Arasındaki
Etkileşim Türü
SIVI ÇÖZELTİLER
Açıklayınız.
12. Aşağıda verilen sorulardaki verileri kullanarak gerekli hesaplamaları yapınız ve sonuçları noktalı
yerlere yazınız.
(H: 1 g mol –1 , O: 16 g mol –1 , Na: 23 g mol –1 , S: 32 g mol –1)
a. 4 gram NaOH’in çözünmesi ile oluşturulan 500 mL’lik çözeltinin molar derişimi ......................
(NaOH: 40 g mol –1).
b. 4,9 gram H2SO4’in çözünmesi ile oluşan 0,2 M çözeltinin hacmi ................................ mL’dir
(H2SO4 : 98 g mol –1).
c. Öz kütlesi 1,2 g mL–1 olan kütlece %20’lik NaOH çözeltisinin molaritesi ....................................
(NaOH : 40 g mol –1).
ç. 0,1 M 400 mL NaOH çözeltisi ile 0,4 M 100 mL NaOH çözeltisi karıştırılırsa karışımın molar
derişimi ..................... M olur.
d. 34,2 gram AI2(SO4)3 ile 500 mL çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki toplam iyon derişimi .........
M’dür [Al2(SO4)3 : 342 g mol–1].
SIVI ÇÖZELTİLER
232
–
e. 0,2 mol MgCI2 ve 0,05 mol AICI3’ün çözünmesiyle oluşan 500 mL’lik çözeltideki toplam CI iyon-
ları derişimi .....................M’dır.
f. Molalitesi 0,8 olan NaCI’ün sulu çözeltisinin normal kaynama noktası ........ °C’tur (Kk : 0,52 °C m–1).
g. 0,21 mol etilen glikolün (C2H6O2) 200 gram suda çözünmesi ile hazırlanan antifiriz çözeltisinin
normal donma sıcaklığı ................ °C’tur (Kd : 1,86 °C m–1).
h. 0,4 M H2SO4’in 100 mL’lik çözeltisine 900 mL su eklendiğinde elde edilen yeni karışımdaki H+
iyonlarının molar derişimi ........................ M’dür.
l. 0,1 M 200 mL KNO3 çözeltisinde çözünen KNO3 katısının kütlesi ................................ gramdır
(KNO3 : 101 g mol –1).
13. Bir içme suyu örneği analiz edildiğinde suyun 3 litresinde 4,8 mg sülfat iyonu (SO42–) tespit ediliyor.
Buna göre sülfat iyonunun içme suyu örneğindeki derişimi kaç ppm’dir?
(Suyun öz kütlesi 1 g mL–1 alınacaktır. SO42– : 96 g mol –1)
14. 13. sorudaki sülfat iyonlarının molar derişimini bulunuz. Bulduğunuz değeri, ppm cinsinden derişim
değeri ile karşılaştırınız. Hangi çözeltilerde ppm derişim türünün kullanılmasının daha uygun olacağını belirtiniz.
15. Öz kütlesi 1,2 g mL–1 olan kütlece %36’lık HCI içeren derişik HCI çözeltisine kendi hacminin kaç
katı kadar su eklenmelidir ki derişimi 4 M olsun? (HCI: 36 g mol –1)
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
dipol-dipol etkileşimi
ideal çözelti
molarite
özütleme
osmoz
molalite
koligatif
ppm
çözünürlük
benzer-benzeri çözer
Rault Kanunu
1. Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına .............................................. denir.
2. Genel olarak polar ve iyonik maddeler polar çözücülerde, apolar maddelerde apolar çözücülerde
çözünür. Bu kural ........................................................ kuralıdır.
3. HCI molekülleri suya ilave edildiğinde su molekülleri ile .................................................. sonucunda
233
4. Çözeltilerin derişimlerine bağlı olan özelliklerine ....................... özellikler denir.
5. Yarı geçirgen zarla çevrilmiş iki çözeltiden derişimi az olan çözeltideki çözücü moleküllerinin, derişimi fazla olan tarafa geçmesine ....................... denir.
6. Belirli sıcaklık ve basınç koşullarında 100 gram suyu doymuş çözelti hâline getirecek madde miktarına .......................... denir.
7. 1 kg çözücüde çözünebilecek maddenin mol sayısı ....................................... olarak tanımlanır.
8. Bir çözelti için buhar basıncı, çözücünün mol kesriyle doğru orantılıdır. Bu ifade .............................
.................... olarak bilinir.
9. Çözünen ve çözücü molekülleri arasındaki etkileşim türü aynı olan çözeltilere ................................
adı verilir.
10. Karışımdaki bir maddenin uygun çözücü yardımıyla diğer maddelerden ayrılması işlemine
............................... denir.
SIVI ÇÖZELTİLER
çözünür.
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış ise “Y”
kutusunu işaretleyiniz.
1. Çözücü moleküllerinin birbirinden ayrılması ile çözünenin moleküllerinden
ayrılması için gereken enerjilerin toplamı, çözücü moleküllerinin, çözünenin moleküllerini kuşatması sırasındaki enerji değişiminden daha büyükse
çözünme olayı ekzotermik, küçük ise endotermik olarak gerçekleşir.
2. Genel olarak apolar maddeler, polar maddelerle tam olarak karışmaz yani
çözünmez.
3. Koligatif özellikler; çözeltilerin buhar basınçları, kaynama noktaları ve
donma noktalarının tespiti hakkında bize yardımcı olur.
SIVI ÇÖZELTİLER
234
4. Bir çözücünün içinde bir maddenin çözünmesiyle buhar basıncının düşmesi ve buna bağlı olarak donma noktasındaki azalma ve kaynama noktasındaki artış, çözünenin mol kesrine bağlıdır.
5. İyonik maddelerin çözeltileri ile ilgili donma noktası düşmesi ve kaynama
noktası yükselmesi hesaplamalarında çözeltideki türlerin toplam molalitelerini kullanmak gerekir.
6. Katı maddelerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farkından yararlanarak karışımlarından ayırma işlemine ayrımsal kristallenme denir.
7. Ters osmozda suyun yarı geçirgen zar yardımıyla daha yoğun bir ortamdan daha az yoğun olan bir ortama geçişi için yüksek basınç kullanılır.
8. Donma sıcaklığı düşmesi ölçülerek mol kütlesi tayinine ebüliyoskopi,
kaynama sıcaklığı yükselmesi ölçülerek mol kütlesi tayinine de kriyoskopi
denir.
9. Sıcaklık, basınç (çözünen gaz ise), çözünen ve çözücünün türü, ortak iyon
etkisi hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkileyen faktörlerdir.
10. Kromatografi, sabit faza karşı hareketli bir fazdan yararlanılarak bir karışımdan bir bileşenin ayrılması tekniklerinden biridir.
D
Y
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. I. Metanol
II. Yemek tuzu
III. Katı iyot
IV. Benzen
V. Sakkaroz
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinin su ile karışımından çözelti elde edilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Molarite (mol L– )
2.
1
Cl–
0,52
235
Zaman
Yukarıdaki grafik 100 mL MgCl2 çözeltisi ile 400 mL AlCI3 çözeltinin karışımları sonunda Cl – iyonları
derişiminin zamanla değişimine aittir. Buna göre başlangıçtaki Mg2+ ile Al3+ iyonları derişiminin
oranı
A)
Mg2+
kaçtır?
AI3+
1
2
B)
2
3
C)
1
8
D) 2
E)
3
2
3. Aşağıda bazı çözünen ve çözücü maddeler ile bunlar arasındaki etkileşimler verilmiştir. Buna göre,
çözeltide bulunan tanecikler arasındaki etkileşimlerden hangisi hatalıdır?
Çözünen
Çözücü
Etkileşim Türü
A) HCI
H2O
dipol -dipol
B) NaCI
H2O
iyon-dipol
C) CCI4 I2
London
D) CH3OH
I 2
iyon-dipol
E) HBr
NH3
dipol -dipol
SIVI ÇÖZELTİLER
0,20
4. Çözelti; içindeki çözünenin çözeltinin her yerinde eşit dağılması ile oluşan homojen karışımdır. Bu
tanıma göre aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti özelliği gösterir?
A) Mazot-su
B) Su - zeytinyağı
C) Süt
D) Hava
E) Duman
5. 0,2 M 800 mL C2H5OH çözeltisi hazırlamak için 1,6 M C2H5OH çözeltisinden kaç mL alınıp su
ile seyreltilmelidir?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
6. 0,4 M 200 mL KOH çözeltisine 2,24 g katı KOH eklenip çözünmesi sağlanıyor. Daha sonra bu karışımın üzerine su eklenerek toplam hacim 600 mL’ye tamamlanıyor. Yeni elde edilen çözelti kaç
molar olur?
(KOH: 56 g mol –1)
A) 1
B) 0,5
C) 0,3
D) 0,2
E) 0,1
7. Birbiri içinde çözünebilen aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin oluşturduğu çözelti,
dipol- dipol etkileşiminin görüldüğü bir çözelti türü değildir?
SIVI ÇÖZELTİLER
236
A) CH3OH ile H2O
B) C6H6 ile CCI4
C) CH3OH ile HCI
D) NH3 ile H2O
E) HF ile H2O
8. Kütlece %20’lik 300 g KNO3 çözeltisini %50’lik yapabilmek için aynı sıcaklıkta;
I. 180 g KNO3 ekleyip çözmek,
II. 180 g su buharlaştırmak,
III. %60’lık 200 g KNO3 çözeltisi eklemek
işlemlerinden hangisi ya da hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? (Çözeltide bir çökelme gözlen-
A) Yalnız II
memektedir.)
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
9. Çözelti derişimlerini çeşitli şekillerde ifade etmek mümkündür. Buna göre aşağıdaki derişim
tanımlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Molar derişim (Molarite): Çözeltinin litresindeki çözünenin mol sayısıdır.
B) Molalite: Çözücünün bir kilogramındaki çözünenin mol sayısıdır.
C) Mol kesri: Bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır.
D) Ağırlıkça ppm: Çözeltideki çözünenin milyonda bir miktarıdır.
E) Kütlece % derişim: 100 gram çözücüde çözünen maddenin kütlesidir.
10.Derişik H2SO4 çözeltisinin 200 mL’si su ile seyreltilerek hacmi 800 mL’ye çıkarıldığında çözeltideki
toplam iyonların derişimi 5,25 M oluyor. Derişik H2SO4 çözeltisinin öz kütlesi 1,4 g mL–1 olduğu-
na göre çözeltinin kütlece % derişimi kaçtır?
1
(H SO : 98 g mol – )
2
4
A) 7
B) 20
C) 25
D) 49
E) 98
11.0,36 M 500 mL Ca(NO3) 2 çözeltisi elde etmek için 0,2 M ve 0,6 M Ca(NO3)2 çözeltileri karıştırılıyor.
Karıştırılan bu çözeltilerin hacimleri sırasıyla kaçar mL’dir?
A) 150 -350
B) 200 -300
C) 400 -100
D) 300 -200
E) 100 -400
–
1
2.Fe(NO3)n tuzunun 0,025 molü suda tamamen çözülerek hazırlanan 100 mL çözeltide NO3 iyonları
derişimi 0,5 M olmaktadır. Buna göre formüldeki n sayısı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3.
1
0,2 M 100 mL
Al(NO3)3
Al(NO3)3 tuzunun 0,2 M 100 mL çözeltisi ile aşağıda verilen çözeltilerden hangisi karıştırıldı-
ğında NO–3 iyonları derişimi 0,5 M olur?
A)
B)
0,1 M 300 mL
KNO3
D)
0,2 M 100 mL
Mg(NO3)2
0,3 M 100 mL
NaNO3
C)
0,2 M 200 mL
Ca(NO3)2
E)
0,1 M 100 mL
NH4NO3
14. I. Çözücü türü
II. Sıcaklık
III. Katının toz hâline getirilmesi
IV. Basınç
V. Çözeltinin karıştırılması
Yukarıdakilerden kaç tanesi bir katının sıvıdaki çözünürlüğünü değiştirir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
SIVI ÇÖZELTİLER
237
15.Bazı katıların değişik sıcaklıklardaki çözünürlükleri (g/100 g su) verilmiştir.
Madde
Sıcaklık (°C)
Çözünürlüğü (g/100 g su)
30 °C
40 °C
50 °C
0 °C
X
36,3
36,5
37,0
37,2
Y
50,4
48,8
46,7
45,3
Z
46,0
63,9
85,5
110
Buna göre,
I. X, Y ve Z’nin doymamış çözeltileri soğutularak doymuş hâle getirilebilir.
II. Çözünürlüğü sıcaklıkla en az değişen X’ tir.
III. 60 °C’ta 200 gram su ile hazırlanan Z’nin doymuş çözeltisi 30 °C’a soğutulursa 64 gram Z kristallenir.
238
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
1
6.1,2 M 250 mL KBr çözeltisi hazırlayabilmek için kaç gram KBr gereklidir?
SIVI ÇÖZELTİLER
(KBr: 119 g mol–1)
A) 11,9
B) 33,8
C) 35,7
D) 42,3
E) 48,6
1
7.Bir miktar etilen glikol (C2H6O2) 1,0 kg suda çözünerek çözeltisi hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin
kaynama sıcaklığı 105 °C olduğuna göre kaç gram etilen glikol kullanılmıştır?
(Kk : 0,52 °C m –1 , C2H6O2 : 62 g mol –1)
A) 596
B) 524
C) 465
D) 310
E) 290
D) I ve III
E) I, II ve III
18.400 mL 0,2 M KOH çözeltisini 0,3 M yapmak için;
I. Çözeltiye 2,24 gram katı KOH ekleyip çözmek
II. Çözeltiden 80 mL su buharlaştırmak
III. Çözeltiye 100 mL 0,7 M KOH çözeltisi eklemek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
(KOH: 56 g mol–1)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
–
1
9.0,2 M 200 mL XCIn çözeltisiyle 0,4 M 300 mL XCI2 çözeltileri karıştırılıyor. Çözeltideki CI iyonları
derişimi 0,72 M olduğuna göre XCIn’deki n sayısı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
20.0,4 M 200 mL AgNO3 çözeltisi ile 300 mL MgCI2 çözeltisi karıştırılıyor. Bir süre sonra AgCI(k) çökel-
tisi oluşuyor. Çökelti oluşumu tamamlandıktan sonra çözeltideki CI – iyonları derişimi 0,08 M oluyor.
Buna göre MgCI2’nin başlangıçtaki derişimi kaç molardır?
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,4
D) 0,6
E) 0,8
21.Öz kütlesi 1,4 g mL–1 olan kütlece %28’lik KOH çözeltisinin molar derişimi kaç mol L–1 dir?
(KOH: 56 g mol –1)
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
22.40 kg sulu çözeltide 4 mg Fe2+ iyonu bulunmaktadır. Buna göre çözeltideki Fe2+ iyonları derişimi
kaç ppm’dir?
A) 10
B) 5
C) 2
D) 1
E) 0,1
23.Dibinde katısı olmayan bir çözeltiye, aynı sıcaklıkta saf su eklenirse aşağıda verilen nicelik
A) Molar derişimi
B) Kütlece yüzde derişimi
C) Öz kütlesi
D) Buhar basıncı
E) Aynı basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı
24.Yandaki grafik bir tuzun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimine aittir.
Çözünürlük
(g/100 g su)
40 °C’taki doygun 540 g sulu çözelti 5 °C’a soğutuluyor. Bu sıcaklıkta
çöken katının tamamen çözünmesi için en az 300 g su ekleniyor.
Buna göre bu tuzun 5 °C’taki çözünürlüğü kaç g/100 g su olur?
A) 60
B) 50
D) 30
E) 20
80
C) 40
0
40
Sıcaklık
(°C)
25.0,3 M 300 mL K2S çözeltisi ile 0,3 M 200 mL Cu(NO3)2 çözeltileri karıştırılıyor. CuS(k) çökeldikten
sonra çözeltideki S2– iyonu derişimi kaç molar olur?
A) 0,03
B) 0,06
C) 0,1
239
SIVI ÇÖZELTİLER
lerden hangisinde bir artma olur?
D) 0,3
E) 0,6
KİMYA VE ENERJİ
240
1. SİSTEM VE ÇEVRE
2.ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)
3.TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Sistemlerde Entalpi Değişimi
241
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik
(Termodinamiğin İkinci Yasası)
5.TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI
Bu ünitenin amacı;
 Sistem ve çevre arasındaki madde ve enerji alışverişini irdelemektir.
 Isı, mekanik iş ve iç enerji arasındaki ilişkiyi keşfederek termodinamiğin temel kanunlarını kavramak ve uygulama alanlarını fark etmektir.
 Kimyasal ve fiziksel değişimlerin istemliliğini açıklamaktır.
KİMYA VE ENERJİ
4.ENTROPİ
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
Termodinamik
Standart oluşum entalpisi
Çevre
Tepkime entalpisi
Sistem
Ekzotermik tepkime
İç enerji
Endotermik tepkime
Isı
Entropi
Sıcaklık
Standart (mutlak) entropi
Mekanik iş
İstemlilik/Gibbs serbest enerjisi
KİMYA VE ENERJİ
242
Entalpi
5.1. SİSTEM VE ÇEVRE
Fiziksel ve kimyasal değişimler sırasında ısı, mekanik iş ve diğer enerji şekilleri arasındaki dönü-
şümleri inceleyen bilim dalına termodinamik adı verilir. Termo ısı, dinamik ise hareket anlamına geldiğinden termodinamiğin doğuşu ısıdan hareket yani iş elde etmek için yapılan çalışmalar olarak ifade
edilir. Termodinamiğin temel yasalarına dayanarak fiziksel ya da kimyasal bir olayın verilen koşullarda
kendiliğinden olup olmayacağını önceden tahmin edebilmek mümkün olabilmektedir. Termodinamiğin
temel yasalarını inceleyebilmek için öncelikle sistem ve çevre (ortam) kavramlarını tanımlamak gerekir.
Üzerinde araştırmalar yapmak üzere etra-
W (+)
fını sınırlayarak ele aldığımız evren parçasına
W (–)
sistem adı verilir. Sistemin içinde bulunduğu
M2
yer ise çevre olarak adlandırılır. Çevrenin dışı
yılan gazla dolu pistonlu bir silindir, bir termo-
M1
dinamik sistem olarak düşünülebilir. Sistem ile
çevrenin basınç ve sıcaklıklarının farklılığı, ısı
akışına ve mekanik işe neden olabilmektedir.
Isı (Q), sistem ile çevre arasındaki sıcaklık
farkından doğan enerji akışıdır. Sıcaklık farkının bulunmadığı yerde ısı akışından söz
etmek mümkün değildir. Eğer sıcaklık farkı,
Madde
çıkışı
İdeal
gaz
sistemi
Evren
Çevre
Madde
girişi
Q (+)
243
Q (–)
Şekil 5.1: Bir termodinamik sistemin şematik olarak
gösterilişi
Tsistem < Tçevre ise çevreden sisteme ısı akar.
Akan bu Q ısısının işareti (+) dır. Eğer sıcaklık
farkı, Tsistem > Tçevre ise bu defa sistemden
V
çevreye ısı akışı olur. Akan bu Q ısısının
işareti (–) dir. İş (W), sistem ile çevre arasındaki basınç farkından doğan enerji akışıdır.
Eğer basınç farkı, Psistem < Pçevre ise çevreden
sisteme iş yapılır. Çevre tarafından sisteme
yapılan işin (W) işareti (+) dır. Eğer basınç
farkı Psistem > Pçevre ise sistemden çevreye
iş yapılır. Sistem tarafından çevreye yapılan
Şekil 5.2: Genleşen gazın ortamın basıncını yenmek için
yaptığı iş
işin (W) işareti (–) dir (Şekil 5.2). Kısaca sisteme gelen ısı ya da sisteme yapılan iş pozitif, sistemden
giden ısı ya da çevreye yapılan iş ise negatif olarak kullanılacaktır. İş ve ısı ile ilgili bilgi verdikten sonra
sistemleri irdeleyebiliriz. Sistemleri madde ve enerji alışverişlerine göre üç ana grupta toplayabiliriz.
İzole Sistem
Sistem ile çevre arasında madde ve her türden enerji alışverişi olmayan sisteme izole sistem denir
(Şekil 5.3.a). Bu sistem üzerinde durulmayacaktır.
KİMYA VE ENERJİ
evrenin tümüdür. Şekil 5.1’de içi ideal varsa-
Açık Sistem
İzole sistemin tümüyle tersi olan yani çevreyle arasında madde ve enerji alışverişi olan sistemlere
açık sistem adı verilir. Şekil 5.1’de görülen M1 ve M2 muslukları açılırsa sistem ile çevre arasında
madde alışverişi olur. Enerji alışverişinin iş ve ısı şeklinde olduğu böyle bir sistem, açık sisteme bir
örnek olarak gösterilebilir (Ayrıca Şekil 5.3.b).
Kapalı Sistem
Madde alışverişine kapalı fakat enerji alışverişine açık olan sistemlere kapalı sistem adı verilir.
Şekil 5.1’de görülen M1 ve M2 muslukları kapalı iken madde alışverişine kapalı bir sistem elde edilir.
Isı alışverişlerinin olduğu böyle bir sistem kapalı sistemlere örnek olarak gösterilir (Ayrıca Şekil 5.3.c).
244
(a)
(b)
(c)
KİMYA VE ENERJİ
Şekil 5.3: a. İzole Sistem b. Açık Sistem c. Kapalı Sistem
Bu ünitede daha çok kapalı sistemler incelenecek. Yani kütlesi veya madde miktarı sabit bir sistem
alınıp sistemdeki fiziksel veya kimyasal değişimleri sonucu çevre ile arasındaki enerji alışverişi incelenecektir. Kapalı sistemler, bazı özelliklerine göre kendi aralarında da ayrılabilir. Bunlar; izotermik,
izokorik ve izobarik sistemlerdir.
İzotermik (Eşsıcaklı) Sistem: Sıcaklığı sabit tutulan bir sistemdir (Şekil 5.4.a).
İzokorik (Eşhacimli) Sistem: Hacmi sabit tutulan bir sistemdir. Hacim değişimi olmadığından bu tür
sistemlerde mekanik iş (W) alışverişi yoktur (Şekil 5.4.b).
İzobarik (Eşbasınçlı) Sistem: Basıncı sabit tutulan bir sistemdir. Bu tür sistemlerde iş ve ısı alışverişleri vardır. İnceleyecek çoğu fiziksel ve kimyasal olaylar atmosfer basıncı altında yürütüleceğinden
bu olayların gerçekleştiği sistemler birer izobarik sistem örneğidir (Şekil 5.4.c).
(a)
(b)
Şekil 5.4: a. İzotermik Sistem b. İzokorik Sistem c. İzobarik Sistem
(c)
5.2. ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ
Enerji genellikle iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. Kimyasal tepkimelerde yer alan enerji
değişimleri kimyanın uygulama alanı içindedir. Enerji, kimyasal tepkimelerin çoğunda ısı şeklinde alınır
ya da verilir. Isı ise farklı sıcaklıklardaki iki cisim ya da sistem arasında aktarılan enerjidir. Isı akışı, daha
önce belirtildiği gibi sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur. Kimyada tepkimelerin ısı vermesi veya ısı
alması ile ilgili enerji dönüşümlerinin bilim dalı termokimyadır. Hidrojenin, oksijenle yanma tepkimesi
önemli derecede ısı salan kimyasal tepkimelerden biridir. Bu yanma olayında ısı, sistemden çevreye
aktarılır ve tepkime ekzotermiktir:
H2(g) +
1
O2(g)
2
H2O(s) + 285,5 kJ
Cıva (II) oksidin (HgO), yüksek sıcaklıkta bozunma tepkimesi ise endotermik bir tepkimedir ve ısı,
çevreden sisteme aktarılır:
Hg(k) +
1
O2(g)
2
245
Dönme
Öteleme
dd+
d+
d-
KİMYA VE ENERJİ
HgO(k) + 90,7 kJ
d-
Elektrostatik
Titreşim
Şekil 5.5: Moleküllerin sahip olduğu enerji türleri
Bir sistemin iç enerjisine, taneciklerin kinetik enerjileri, potansiyel enerjileri ile atomların çekirdek ve
elektronik enerjilerinin katkısı vardır. O hâlde iç enerji, bir sistemdeki atom, molekül ve iyon gibi tüm
türlerin sahip olduğu öteleme, dönme, titreşim, elektronik ve çekirdek enerjilerinin toplamıdır (Şekil 5.5).
İç enerji U ile gösterilir ve mutlak değerini ölçmek veya hesaplayabilmek mümkün değildir. Ancak
sistemin iki farklı durumu karşılaştırılarak iç enerjileri arasındaki fark ölçülebilir. İç enerji değişimi ( U);
U = Uson – Uilk
2000 m
şeklinde gösterilir.
Bir sistemin iç enerjisi o sistemin
içinde bulunduğu hâle bağlı olup bu
hâle nasıl yani hangi yoldan geldiğine
bağlı değildir. Örneğin bir dağa tırmanan dağcılar hangi yoldan giderlerse
gitsinler tırmanacakları yükseklik aynıdır (Şekil 5.6).
Patika
yolu
1000 m
Patika
yolu
0m
Şekil 5.6: Dağa tırmanan dağcılar hangi yolu takip ederlerse etsinler onların ulaşacakları zirve aynı yüksekliktedir.
Bu durumda iç enerji, bir hâl fonksiyonudur. Yalnızca ısı (Q) ve iş (W) alışverişinin olduğu bir sistemin iç enerji değişimi
U = Q + W şeklinde ifade edilir.
Kimyada genel olarak ısı ve diğer enerji türlerinin birimi Joule (J) ile ifade edilir ve bu birim İngiliz
bilim insanı James Prescott Joule (Camis Prescat Jul)’e saygı için verilmiştir. Bunun yanı sıra enerji
kalori birimi ile de verilebilir (1 kalori (cal) = 4,184 Joule (J) 1000 cal =1 kcal, 1000 J = 1 kJ).
Kimyasal tepkimelerde ısı değişimlerinin yanı sıra bazı tepkimelerde iş alışverişi de olur yani sistem
çevresine iş yapabilir veya tersi gerçekleşir. Örneğin potasyum kloratın (KCIO3) potasyum klorür (KCI)
ve oksijen gazı (O2) vermek üzere izobarik bir sistemdeki bozunma tepkimesini ele alalım.
KCIO3(k)
KCI(k) +
3
O2(g)
2
Tepkimede açığa çıkan O2 gazının
basıncı atmosfer basıncından büyük
PO
olduğunda piston yükselir ve sistem
çevreye iş yapar (Şekil 5.7). Bu şekil-
246
V
de gazların genleşmesi veya sıkışma-
Sistem ile çevre
arasındaki basınç
farkından doğan
enerji akışına
mekanik iş denir.
sı ile sonuçlanan işe, basınç - hacim
KİMYA VE ENERJİ
işi adı verilir. Basınç - hacim işi, benzinin yanması sırasında araçların motorunda yapılan iş
O2(g)
KCIO3 (k)
tipidir.
Bu sistem enerjiyi yalnız iç enerji olarak içerir. Isı veya iş
şeklinde içermez. Isı ve iş, sistemin çevresiyle enerji deği-
Şekil 5.7: KCIO3 (k)’tın ısıtılması ile
oluşan oksijen gazı pistonu yukarı iter ve
çevreye iş yapar.
şimlerindeki bir araçtır. Yani ısı ve iş sadece sistemdeki
bir değişiklik durumunda vardır. İç enerji değişimi ( U), ısı
(Q) ve iş (W) arasındaki ilişkiyi veren
U = Q + W eşitliğini
kullanırken aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:
• Sistem ısı alırsa Q > 0 yani Q’nun işareti (+), iş sisteme yapılırsa W > 0 yani W’nun işareti (+) dır.
• Sistemden dışarı verilen ısı Q < 0 yani Q’nun işareti (–), sistem çevreye iş yaparsa W < 0 yani
W’nun işareti (–) dir.
• Sisteme giren ya da sistemden çıkan enerji, sistemin iç enerjisini değiştirir. Sistemden çıkandan daha fazla enerji sisteme girerse
temden çıkarsa
U (–) olur.
U (+) olur. Sisteme giren enerjiden daha fazla enerji sis-
Tablo 5.1’de olayların ilerleyiş süreci ile Q ve W'nun işaretleri verilmiştir. İnceleyiniz.
İş (W) ve Isının (Q)
İşaretleri
Olayın İşleyiş Süreci
Sistem tarafından çevreye iş yapılıyor.
–W
Çevre tarafından sisteme iş yapılıyor.
+W
Çevreden sisteme ısı aktarılıyor. (Endotermik)
+Q
Sistemden çevreye ısı aktarılıyor. (Ekzotermik)
–Q
Isı veya iş bir sistemin iç
enerjisini değiştirmenin
eş değer yoludur.
Bir sistemi bankaya
benzetecek olursak
banka, birikimleri para
olarak kabul eder fakat
rezervleri iç enerji olarak
muhafaza eder.
Tablo 5.1: İş ve ısının işaretleri
Sabit basınç altında bir gazın ısıtılması sonucunda (QP) sıcaklık yükselmesi ve buna bağlı olarak
genleşme gözlenir. Sistemin iç enerjisindeki değişimi;
U=Q+W
bağıntısı ile göstermiştik.
247
QP =
U–W
bağıntısı ile gösterilmişti.
Sabit hacimdeki ideal bir gaza ısı verildiğinde (QV) mekanik iş ve iç enerji arasında nasıl bir ilişki
olur?
Sabit hacimdeki sistemde hacim değişikliği mümkün olmadığından, sistem çevreye iş yapamaz.
Yani W = 0 olur. Bu durumda sisteme verilen ısı sadece iç enerjinin artışında kullanılır. Bu durum
QV =
U
bağıntısı ile gösterilir.
Kimyasal değişimler, maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin diziliş ve düzeninin değişimi ile gerçekleşir. Bu değişimin her biri bir enerji alışverişi ile yürür. Bu bakımdan kimyasal tepkimelerde de
enerji alındığı veya verildiği gerçeği unutulmamalıdır.
C(k) +
1
O2(g)
2
CO(g) + Q
CO(g) +
1
O2(g)
2
CO2(g) + Q
Mg(k) +
1
O2(g)
2
MgO(k) + h · ν
Yukarıdaki gibi tepkimeler ısı veren yani ekzotermik tepkimelerdir.
KİMYA VE ENERJİ
Sisteme verilen ısı, iç enerji değişimine sebep olurken sistem tarafından çevreye iş yapılır. Bu ilişki;
3O2(g) + h · ν
CaCO3(k) + Q
N2(g) + O2(g) + Q
2O3(g)
CaO(k) + CO2(g)
2NO(g)
Yukarıdaki tepkimeler ise ısı alan yani endotermik tepkimelerdir.
ÖRNEK
Sabit basınçlı bir silindirde bulunan ideal gaz sıkıştırıldığında yapılan iş 342 Joule’dür. Bu işlem
sırasında 78 Joule değerinde ısı, gazdan çevreye aktarılmaktadır. Buna göre sistemdeki iç enerji
değişimini Joule cinsinden hesaplayalım.
ÇÖZÜM
248
Çevreden sisteme iş yapıldığından W’nun işareti (+) dır. Buna karşılık sistemden çevreye ısı akta-
KİMYA VE ENERJİ
rıldığı için Q’nun işareti (–) dir. Buna göre sistemin iç enerji değişimini hesaplayabiliriz.
rU = Q + W ise
rU = (–78) + (+342) = 264 Joule olur.
Gazın iç enerjisi 264 Joule kadar artar.
ÖRNEK
Bir gaz serbest pistonlu kapta genleşirken 45 Joule’lük bir ısı almakta ve dışarıya 217 Joule’lük bir
iş yapmaktadır. Buna göre gazdaki iç enerji değişimi kaç Joule olur?
ÇÖZÜM
Isı ve işin işaretlerini iç enerji değişimi ile ilgili eşitliğe doğru bir şekilde yazmak önemlidir. Buna
göre sisteme ısı girdiği için Q’nun işareti pozitif, sistem iş yaptığı için W’nun işareti negatiftir.
rU = Q + W ise
rU = (+45) + (–217) = –172 Joule olur.
Gazın iç enerjisi 172 Joule azalır.
ÖRNEK
Bir gazın sıkıştırılması sırasında sisteme 425 Joule’lük iş yapılmakta, aynı zamanda sistemden
184 Joule ısı salınmaktadır. Buna göre sistemin iç enerji değişimi kaç Joule olur?
ÇÖZÜM
Gazın sıkıştırılması sırasında sisteme iş yapıldığı için W’nun işareti
pozitiftir. Sistem, çevreye ısı verdiği için Q’nun işareti negatiftir. Buna
göre sistemin iç enerji değişimini bulabiliriz.
rU = Q + W ise
rU = (–184) + (+425) = +241 Joule olur.
Sistemin iç enerjisi 241 Joule artar.
İskoçyalı mühendis James
Watt (1736 - 1819) 1769 yılında
yaptığı buhar makinesi ile
ilk kez ısının bir kısmını işe
dönüştürmeyi başarmıştır.
Buhar makinesinin bulunması
Avrupa’daki endüstri devriminin
de öncüsü olmuştur.
ALIŞTIRMALAR
Serbest hareketli bir pistonla kapatılmış silindir içindeki ideal gaz 43 Joule’lük ısı almaktadır. Bu
249
süreçte genleşen gaz dışarıya 125 Joule’lük iş yapmaktadır. Buna göre sistemin iç enerji değişimini
Cevap:
U = –82 Joule
Sistemin iç enerjisinde 82 Joule’lük azalma olur.
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)
Sıcaklık, bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik (hareket) enerjisini ifade eden bir
değerdir. Isı ise sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması hâlinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan
maddeye enerji aktarılır.
Çoğu zaman ısı ile sıcaklık kavramları birbiriyle karıştırılır. Isının sıcaklık
olmadığı burada hemen vurgulanmalıdır. Sıcaklık, termometre ile ölçülür ve
derece denilen farklı ölçekleri vardır. Enerjinin bir şekli olan ısı ise kalorimetre
ile ölçülür ve kalori veya Joule gibi enerji birimlerinden biri ile verilir. Özellikle
TV ve radyo kanallarında sıcaklık kavramı yerine ısı kullanılarak bazen hata
Termodinamiğin
sıfırıncı yasası
sıcaklık ve termal
dengeyle ilgilidir.
yapılmaktadır. Örneğin “İstanbul’da ısı 25 °C’tur.” denmesi yanlıştır. Doğrusu
“İstanbul’da sıcaklık 25 °C’tur.” şeklinde olmalıdır. Isı ve sıcaklık arasındaki ilişki Termodinamiğin
Sıfırıncı Yasası’nda belirtilmiştir. Termodinamiğin bu en basit yasasına göre iki ayrı sistem ayrı ayrı
sıcaklıkta ise bu iki sistem aynı ortama konduğunda bir süre sonra aynı sıcaklık denkliğinde olurlar.
Eğer A ve B sistemleri, termodinamik dengede, B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyse,
KİMYA VE ENERJİ
( U) Joule cinsinden hesaplayarak sonucu yorumlayınız.
A ve C sistemleri de termodinamik dengededir. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklara sahip iki cisim
arasında ısı alışverişine dayalı bir temas olursa sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ise ısınır. İşin
temelinde, iki farklı sıcaklığa sahip iki cisim arasında gerçekleşen ısı akışının sıcak cisimden soğuk
cisme doğru aktığı gerçeği yatar. En son ortaya konulan bu çok basit yasa, dördüncü yasa olacak kadar
önemli bulunmadığından sıfırıncı yasa olarak adlandırılmıştır.
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Çok sayıda bilim insanının, ısı ve mekanik iş arasında ilişki aramaları sonu-
cunda termodinamik doğmuştur. 1840 yılında ısı ve mekanik işin, enerjinin iki
Termodinamik, 19.
yüzyılın başlarında
buharlı makinelerin
verimliliğinin
artırılmasına yönelik
sorunların çözülmesi
amacıyla ortaya
konulmuştur.
ayrı şekli olduğu, çeşitli enerji şekillerinin birbirine dönüşebileceği ve enerjinin
korunumlu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre enerji, ancak bir şekilden diğer
bir şekline dönüştürülebilir ama asla yoktan var olmayacağı gibi varken
de yok edilemez. Tüm evrenin izole edilmiş bir sistem olduğunu varsayarsak
Termodinamiğin Birinci Yasası “Evrenin iç enerjisi sabittir.” diye ifade edebilir. Buna göre sistem ve çevrenin iç enerji değişimleri toplamı sıfırdır:
250
Usistem +
Uçevre = 0
Enerji aktarımı gerektiren herhan-
KİMYA VE ENERJİ
gi bir olayda termodinamiğin yasaları geçerlidir. Bu yasalar bizi hayatın
neden sürdüğü gibi çok genel bir sorunun cevaplarına götürebilecek önemli
yaklaşımlardır. Termodinamiğin günlük
hayatta pek çok uygulama alanı vardır. Otomobillerin hareketi (Resim 5.1),
soğutma-ısıtma sistemleri ve kompresörler termodinamiğin uygulama alanlarından bazılarıdır.
Resim 5.1: Otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
ARAŞTIRMA
Termodinamiğin uygulama alanlarını araştırınız. Konu ile ilgili görsel içerikli afiş hazırlayıp afişi
sınıfınızın uygun bir yerine asınız.
OKUMA METNİ
TERMODİNAMİĞİN TARİHÇESİ
Enerjinin çeşitli biçimleri ısı, ışık, elektrik, manyetizma, kimyasal ve mekanik enerji arasındaki
ilişkileri inceleyen termodinamiktir. Termodinamik sürtünme yoluyla mekanik olarak ısı üretimi ve
buhar makinesi yardımıyla
mekanik enerjinin termal yoldan üretilmesi çalışmalarından ortaya
çıkmıştır. 18. yüzyılda bazı bilim insanları, ısının cisimlerin küçük parçacıklarının mekanik hareketi
olduğunu, bu hareketlerin hızının sıcaklıkla arttığını düşünmüşlerdir. 1840’larda James Joule, birim
kütledeki suyun sıcaklığını birim derece artırmak için gerekli olan mekanik iş miktarını ölçmek üzere
birtakım deneyler yapmıştır. 1848 yılında bu çalışmalarını sonuçlandırmış ve ısı ile iş arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Joule, su dolu bir kaba bağlı bir dinamoyu mekanik işle çalıştırarak
mekanik işi elektriğe, elektriği de ısıya dönüştürmüş ve bu işlem sonucu kaptaki suyun ısındığını
görmüştür.
Buhar makinesinin kurumsal temelleri üzerinde ilk çalışanlardan biri olan
Carnot (Karnıt), ısının dinamiğini kap-
251
sayan bir dizi önemli sonuçlara ulaşmıştır. “Carnot İlkesi” de denilen bu
KİMYA VE ENERJİ
ilkeye göre aynı sıcaklıklar arasında
çalışan tüm ısı makinelerinin verimi
aynı olmalıydı. Carnot’un kuramından
sonra bu kuramı Clapeyron (Klepiyrin)
adlı bir başka Fransız mühendis daha
da geliştirdi. Clapeyron bir buhar makinesi veriminin, makineden elde edilen
işin makineye verilen ısıya oranına eşit olduğunu buldu. 1848’de William Thomson (Lord Kelvin)
mükemmel ısı makinelerine ilişkin Carnot kuramının mutlak sıcaklık ölçeğine dayalı olabileceğini
gösterdi. Buradan hareketle Kelvin, mutlak sıcaklık ölçeği üzerindeki eşit sıcaklık artımlarının ideal
bir ısı makinesinin eşit verimlerle çalıştığı sıcaklık aralıkları olarak tanımlanabileceğini önerdi. Bu
gelişmeler 1850’de Clausius’la başlayan, Lord Kelvin, Maxwell, Planck, Duhem ve Poincare’nin
önemli katkılarıyla gelişen ve yüzyılın sonlarında Gibbs’in ulaştırdığı parlak noktayla günümüze
kadar gelmiştir.
Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya
Fizikokimya, s. 61.
(Bu kitap için düzenlenmiştir.)
Sistemlerde Entalpi Değişimi
Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimleri entalpi (H) ile ifade edilir. Sabit basınçta bir sistemin
dışarı verdiği veya dışarıdan aldığı ısı, entalpi değişimine eşittir. Kimyada, diğer değişkenlere göre sabit
basınçta gerçekleştirilen işlemler daha fazladır. Böyle bir sistemin ısı şeklinde dışarıya verdiği enerjinin
büyüklüğü entalpi olarak düşünülebilir. Sabit basınçta sisteme dışarıdan enerji verilirse sistemin entalpisi artar. Sistemden ısı şeklinde enerji kaybı olursa sistemin entalpisi azalır.
İç enerji gibi entalpi de Termodinamiğin Birinci Yasası'nda tanımlanan bir hâl fonksiyonu olduğundan
değişim izlenen yoldan bağımsızdır. Bir kimyasal tepkimedeki entalpi değişimi ürünlerin entalpisi ile
tepkimeye girenlerin entalpileri arasındaki farka eşittir.
H = ΣH°ürünler – ΣH°girenler
Burada hemen belirtelim ki kimyasal maddelerin entalpileri sıcaklık ve basınca bağlıdır. Eğer tepkime 1 atm. ve 25 °C yani standart koşullarda (Normal koşullarla karıştırılmamalıdır. Normal koşullar
252
1 atm. ve 0 °C’tur.) ise ısı alışverişine standart tepkime entalpisi denir ve
H° ile gösterilir.
Standart koşullarda birden çok allotropu olan elementlerin en kararlı allotropları esas alınır. Örneğin
KİMYA VE ENERJİ
oksijenin en kararlı O2(g) allotropunun, standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilirken O3(g) allotropunun
standart oluşum entalpisi 142,7 kJ mol–1 dir. Benzer şekilde grafit, elmasa kıyasla daha kararlı allotroptur. Dolayısıyla grafitin standart oluşum entalpisi sıfırdır. Ancak elmasın standart oluşum entalpisi
sıfırdan farklıdır.
Tepkime entalpisi, sürece bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Endotermik olaylarda (Sistem
çevreden ısı alır.)
negatiftir (yani
H değeri pozitif (yani
H > 0), ekzotermik olaylarda ise (Sistem çevreye ısı salar.)
H < 0):
C(k) + O2(g)
CO2(g)
H = –393,5 kJ
H değeri negatiftir ( H < 0). Bu
Ekzotermik tepkime örneğinde sistem çevreye ısı verdiği için
olayda ürünlerin entalpileri toplamı girenlerden daha küçüktür (Şekil 5.8.a) :
3CO2(g) + 4H2O(g)
C3H8(g) + 5O2(g)
H = +2044 kJ
Endotermik tepkime örneğinde ise sistem çevreden ısı aldığı için
H değeri pozitiftir ( H > 0). Bu
olayda girenlerin entalpileri toplamı ürünlerden daha küçüktür (Şekil 5.8.b).
Ekzotermik
(girenler)
Entalpi
H < 0 (negatif)
Sistem çevreye ısı salar.
CO2(g)
C3H8(g) + 5O2(g)
Entalpi
C(k) + O2(g)
Endotermik
(ürünler)
(a)
(ürünler)
H > 0 (pozitif)
Sistem çevreden ısı alır.
3CO2(g) + 4H2O(g)
(girenler)
(b)
Şekil 5.8: a. Karbonun oksijenli ortamda yanması ekzotermik bir olaydır.
b. CO2 gazı ve H2O buharının tepkimesinden C3H8 elde edilmesi endotermik bir olaydır.
Endotermik ya da ekzotermik gerçekleşen tepkimelere pek çok örnek verilebilir. Örneğin kireç taşından sönmemiş kireç elde edilmesi süreci endotermik (Resim 5.2), doğal gazın yanması ekzotermik
olarak gerçekleşen bir tepkimedir (Resim 5.3).
KİMYA VE ENERJİ
253
Resim 5.2: Kireç taşından sönmemiş kirecin elde edilmesi endotermik
bir tepkimedir.
Resim 5.3: Doğal gazın yanması
ekzotermik bir tepkimedir.
Standart Oluşum Entalpileri
Bir maddenin entalpisinin tam değerini ölçmemizin mümkün olamayacağını belirtmiştik. Ancak tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarını yani entalpi değişiminin hesaplanabileceğini vurgulamıştık.
Entalpi hesaplamalarında 25 °C ve 1 atm. de yani standart koşullardaki oluşum entalpisi ( H°) değerleri kullanılacaktır. Bir bileşiğin oluşum entalpisi, elementlerin oluşturduğu ısı değişimi olarak tanımlanabilir. Tüm elementlerin standart oluşum entalpileri sıfır varsayılarak bulunan, bazı bileşiklerin standart
oluşum entalpileri Tablo 5.2’de verilmiştir. İnceleyiniz.
Madde
Ag(k)
AgCI(k)
AI(k)
Al2O3(k)
Br2(s)
–127
Madde
H(g)
H2(g)
218,2
0
H2O(g)
–241,8
–1669,8
H2O(s)
–285,8
0
C(grafit)
0
1,9
I2(k)
HI(g)
Mg(k)
MgO(k)
CO(g)
–110,5
MgCO3(k)
CO2(g)
–393,5
N2(g)
Ca(k)
H° (kJ mol–1)
0
–36,2
25,9
0
–601,8
–1112,9
0
–45,8
–635,6
NO(g)
91,3
–1206,9
NO2(g)
33,85
CI2 (g)
0
N2O(g)
81,56
HCI(g)
–92,3
CaCO3(k)
Cu(k)
CuO(k)
F2(g)
HF(g)
0
0
NH3(g)
CaO(k)
KİMYA VE ENERJİ
0
HBr(g)
C(elmas)
254
H° (kJ mol–1)
O(g)
249,4
0
O2(g)
0
–155,2
O3(g)
142,2
0
–268,6
S(rombik)
S(monoklinik)
0
0,3
CH4(g)
–74,85
SO2(g)
–296,1
C2H6(g)
–84,68
SO3(g)
–395,2
C2H4(g)
+52,3
H2S(g)
–20,15
C2H2(g)
–226,7
ZnO(k)
–347,98
N2O4(g)
–9,2
Fe2O3(k)
–824,2
Tablo 5.2: Bazı element ve bileşiklerin standart oluşum entalpi değerleri
Maddelerin oluşum entalpileri sıcaklık ve basınca bağlı olduğu gibi maddenin fiziksel hâline (katı,
sıvı, gaz) de bağlıdır.
Tablo 5.2 ’de görüldüğü gibi sıvı suyun ve su buharının standart oluşum entalpileri farklıdır.
H2(g) +
1
O2(g)
2
H2O(s)
H° = –285,5 kJ mol–1
H2(g) +
1
O2(g)
2
H2O(g)
H° = –241,8 kJ mol–1
İkinci denklemdeki oluşum entalpisi birinciye göre –43,7 kJ mol–1 daha küçüktür. Bu ısı, bir mol sıvı
suyun standart buharlaşma entalpisine eşit olup;
H2O(s)
H2O(g)
H° = +43,7 kJ mol–1
şeklinde ifade edilir.
Buharlaşma sırasında sıvıda birbirine bağlı olan molekülleri birbirinden ayırmak için enerji vermek
gerektiğinden buharlaşma endotermik bir olaydır.
Bir tepkimedeki maddelerin standart oluşum entalpileri bilindiğinde tepkimenin standart entalpisi
H° kolayca hesaplanabilir:
aA + bB
255
H°tep değeri aşağıdaki gibi bulunur:
H°tep = [c H°(C) + d
H°(D) ] – [a H°(A) + b H°(B) ]
ya da kısaca
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
şeklinde yazılabilir. Burada A, B, C ve D tepkimedeki maddeleri gösterirken, a, b, c ve d ise maddelerin
mol sayılarını (stokiyometrik katsayılarını) ifade etmektedir.
ÖRNEK
C2H6(g) +
7
O2(g)
2
2 CO2(g) + 3 H2O(s)
tepkimesinin standart entalpi değişimini hesaplayalım.
[
H°C2H6 = –84,68 kJ mol–1
H°O2 = 0 kJ mol–1 ]
[
H°H2O(s) = –285,8 kJ mol–1
H°CO2 = –393,5 kJ mol–1 ]
ÇÖZÜM
Tepkimenin entalpi değerini bulmak için ürünlerin toplam entalpi değerlerini girenlerin entalpi
değerlerinden çıkaralım.
H°tep = [2 H°CO2 + 3 H°H2O] – [ H°C2H6 +
7
2
H°O2 ]
= [2 · (–393,5) + 3 · (–285,8)] – [(–84,68) + 0]
= –1559,72 kJ olur.
KİMYA VE ENERJİ
tepkimesi için
cC + dD
ÖRNEK
Endüstride çinko, sülfür cevherinden kavurma yöntemiyle elde edilir. Bu yöntemde ZnS ısıtılarak
ZnO’e dönüştürülür. Tepkimenin denklemi,
2ZnS(k) + 3O2(g)
2ZnO(k) + 2SO2(g)
H° = – 879 kJ şeklindedir.
Tepkimedeki SO2(g) ve ZnO(k) bileşiklerinin standart molar oluşma entalpilleri sırasıyla –296,1 kJ
ve –347,98 kJ olduğuna göre ZnS(k)’ün standart molar oluşma entalpisini hesaplayalım.
ÇÖZÜM
Tepkimedeki ürünlerin entalpileri toplamından, girenlerin entalpileri toplamını çıkararak tepkimenin
entalpisinin bulunacağını biliyoruz. Buna göre eşitlikten yararlanarak ZnS(k)’nın molar oluşma entalpisini bulabiliriz.
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
256
–879 = [2 · (–347,98) + 2 · (–296,1)] – [2 ·
H°ZnS + 0]
KİMYA VE ENERJİ
H°ZnS = –204,58 kJ bulunur.
ALIŞTIRMALAR
1.C2H6 ve C3H8 içeren bir gaz yakıtının 1 molü tamamen yakıldığında standart koşullarda 661,87 kJ ısı açığa çıkıyor. C2H6 ve C3H8 gazlarının standart molar yanma ısıları sırasıyla
–1427,72 kJ mol –1 ve –2043,9 kJ mol –1 olduğuna göre gaz yakıtın molce yüzde kaçı C2H6 olur?
Cevap: %62
2. Bitkilerin fotosentez olayında gerçekleşen tepkime,
6CO2(g) + 6H2O(s)
C6H12O6(k) + 6O2(g)
H° = 2803 kJ
şeklindedir. Buna göre C6H12O6(k)’ın standart molar oluşum entalpisini hesaplayınız (Tablo 5.2 ’de
verilen standart oluşum entalpi değerlerini kullanınız.).
Cevap: –1272,8 kJ
Tepkime entalpileri laboratuvarda kalorimetre kabı ile ölçülür. Şekil 5.9 ’da sabit hacimli bir
kalorimetrede, yalıtılmış bir kabın en ortasında
tepkime sistemi, onun dışında ise miktarı belli olan
Karıştırıcı
su veya bir çözelti bulunur. Tepkimeye giren belli
Ateşleme
telleri
Termometre
miktardaki maddelerin verdiği ısı, kalorimetre veya
suyun (veya çözeltinin) sıcaklığında oluşturduğu
Yalıtımlı
kap
yükseltme ölçülerek belirlenir. Çünkü tepkimenin
verdiği ısı, su (veya çözelti) ve kalorimetre kabının
sıcaklığını yükseltmek için alınması gereken ısıya
Isı
eşittir.
Numune kabı
Sabit hacimli kalorimetrede tepkime, yüksek
Su
sıcaklığa ve basınca dayanıklı bir kapta yürütülür.
Isı akışı ölçümleri sabit hacimde yapıldığı için tepkime iç enerjileri hesaplanır.
O2(g)
Şekil 5.9: Sabit hacimli kalorimetre kabının yapısı
Sabit basınçlı kalorimetrelerde ise tepkime entalpileri ölçülür. Sabit basınçlı kalorimetreye konulan
maddelerin tepkimesi sonunda ısı akışı ölçümleri sabit basınçta yapıldığı için tepkime entalpileri ölçülebilmektedir.
257
İnceleyiniz.
Tepkime Isısı
Örnek
Nötralleşme ısısı
HCI(suda) + NaOH(suda)
NaCI(suda) + H2O(s)
İyonlaşma ısısı
H2O(s)
H+(suda) + OH–(suda)
Erime ısısı
H2O(k)
H2O(s)
Buharlaşma ısısı
H2O(s)
H2O(g)
Tepkime ısısı
MgCI2(s) + 2Na(s)
H° (kJ)
–56,2
56,2
6,01
44
2NaCI(k) + Mg(k)
Tablo 5.3: Bazı tepkimelerin sabit basınçta ölçülen ısıları
–180,2
KİMYA VE ENERJİ
Tablo 5.3’te sabit basınç kalorimetresi ile bulunan bazı tepkimelerin tepkime ısıları verilmiştir.
ÖRNEK
Amonyak (NH3) ile oksijen (O2) gazlarının tepkimesi
4NH3(g) + 5O2(g)
4NO(g) + 6H2O(g)
şeklindedir. Buna göre;
a. Tablo 5.2 ’den yararlanarak bu tepkimenin standart tepkime entalpisini bulalım.
b. 13,6 kg NH3’ın yeterince O2 gazı ile tepkimesi sonucundaki ısı değişimi kaç kJ olur?
Hesaplayalım. (NH3 : 17 g mol–1)
ÇÖZÜM
a. Tablo 5.2’den yararlanalım.
Madde
H° (kJ mol–1)
NH3(g)
– 45,9
O2(g)
258
KİMYA VE ENERJİ
Tepkimedeki ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkararak tepkimenin entalpisini
bulalım.
H°tep = Σ
0,0
H°ürünler – Σ
H°girenler
NO(g)
+91,3
= [4 · (+91,3) + 6 · (–241,8)] – [4 · (–45,9) + 5 · (0,0 ]
H2O(g)
–241,8
=
–902 kJ olur.
b. 13,6 kg = 13 600 g eder. Buradan NH3 in mol sayısını bulalım.
m
= 13600 = 8.102 mol NH3’tır.
Mk
17
n=
Tepkimede 4 mol NH3 tan 902 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre,
4 mol NH3’tan
8.102 mol NH3’tan
902 kJ ısı açığa çıkarsa
x
x = 18,04.104 kJ ısı açığa çıkar.
ARAŞTIRMA
Yandaki resimde güneş enerjisinden yararlanarak bir
evin enerji ihtiyacının bir bölümünün karşılanabileceğini
görmektesiniz. Siz de ekolojik dengeyi bozmayan ve fosil
yakıtlara alternatif olabilecek başka enerji kaynaklarını
araştırınız. Araştırmanızı poster hâlinde düzenleyip sınıfınızda uygun bir yere asınız.
ÖRNEK
İçten yanmalı araba motorlarında yakıt olarak kullanılan benzinin bileşiminde bulunan oktanın
(C8H18) standart şartlarda yanma tepkimesi,
C8H18(s) + 25 O2(g)
2
8CO2(g) + 9H2O(g)
H° = –5074 kJ
şeklindedir. Buna göre 1 mol oktanın yanması ile ilgili,
I. Sabit hacimli bir silindirde ise sistemin iç enerji değişimi
U=
H = QV = –5074 kJ’dür.
II. Serbest hareketli pistonla kapatılmış bir silindirde ise sistemin iç enerji değişimi, mekanik iş için
kullanılmıştır.
III. İster sabit hacimli ister sabit basınçlı kap olsun C8H18’ın molar yanma entalpisi tepkimenin
izlediği yola bağlı değildir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
ÇÖZÜM
I. Tepkime sonucunda açığa çıkan enerji, iç enerji değişiminde kullaBuna göre;
U=
H = QV = –5074 kJ olur.
II. Sabit basınçlı silindirde açığa çıkan ısı, sistemin iç enerjisini değiştirirken bir kısım enerji de mekanik iş olarak harcanacaktır. Buna göre
U =QP – W’dir.
Sistem ile çevre
arasındaki mekanik iş
alışverişi sistemin hacim
değişiminden kaynaklanır.
İş alışverişi sırasında
gazın hacmi artabilir veya
azalabilir.
III. Entalpi değişimi bir hâl fonksiyonu olup tepkimenin izlediği yola
bağlı değildir.
Cevap: E
ÖRNEK
0,02 mol bir organik bileşiğin 0,35 mol hava ile artansız tepkimesinden 1,76 gram CO2 gazı ve
3,612.1022 H2O(g) molekülü oluşmaktadır.
Tepkime sonunda açığa çıkan ısı 24,64 kJ olduğuna göre bu organik bileşiğin molekül formülü ve
molar yanma entalpisi nedir?
(Havanın
1
’i oksijendir. CO2 : 44 g mol –1)
5
ÇÖZÜM
Örnekte verilen CO2 ve H2O’yun mol sayılarını bulalım.
n=
1, 76
m
=
= 0, 04 mol CO2’tir.
44
Mk
n=
3, 612.10 22
N
=
= 0, 06 mol H2O’dur.
23
6, 02.10
6, 02.10 23
Havanın
0, 35
1
’i oksijen olduğuna göre 0,35 mol havada
= 0, 07 mol O2 vardır.
5
5
259
KİMYA VE ENERJİ
nılır. Sabit hacimdeki sistem iş yapamadığından W = 0’dır.
0,02 mol organik bileşiğin 0,07 mol O2 ile artansız tepkimesinden 0,04 mol CO2 ve 0,06 mol H2O
oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin denklemi en küçük katsayılarla düzenlenirse;
7
O
2 2
X+
2CO2 + 3H2O şeklinde olur. Denkleşmiş bu tepkime denklemindeki atom sayı-
larını dikkate aldığımızda X ile gösterilen organik bileşiğin molekül formülü C2H6 olur.
Bileşiğin molar yanma entalpisini basit bir orantı ile bulabiliriz.
0,02 mol’den
24,64 kJ ısı açığa çıkarsa
1 mol’den
x
x = 1232 kJ olur.
ÖRNEK
CnH2n+2 formülüne sahip olan bir bileşiğin bir miktarı yakıldığında 162 gram H2O ve 410 kJ ısı
açığa çıkar. Bu bileşiğin molar yanma ısı
H = –136,67 kJ olduğuna göre bileşiğin formülündeki
–1
n sayısı kaçtır? (H2O: 18 g mol )
260
ÇÖZÜM
KİMYA VE ENERJİ
Bileşiğin molar yanma ısısı
H = –136,67 kJ olduğuna göre 410 kJ ısı açığa çıkması için kaç mol
bileşiğin yanması gerektiğini bulalım.
1 mol’den
136,67 kJ ısı açığa çıkarsa
x mol
410 kJ
x=
410
= 3 mol bileşik olur.
136, 67
Örnekte verilen H2O’yun kütlesinden mol sayısını bulalım.
n=
162
m
ise n =
= 9 mol H2O dur.
18
Mk
1 mol bileşik yandığında oluşacak H2O’yun mol sayısını ve buradan da n sayısını bulalım.
3 mol bileşikten
9 mol H2O
1 mol bileşikten
x
x = 3 mol H2O olur.
3 mol H2O’da 6 mol H atomu vardır. Öyleyse CnH2n+2 bileşiğinde de 6 mol H olacaktır.
2n + 2 = 6
n = 2 olur.
Hess Kanunu
Birçok bileşiği elementlerinden elde etmek mümkün olmayabilir. Elde
etmek istediğimiz bileşikten başka bileşikler veren yan tepkimeler de
olabilir. Böyle durumlarda bileşiklerin oluşum entalpileri dolaylı yöntemle
bulunur. Dolaylı yöntem İsviçreli kimyacı Germain Hess’in (German Hes)
ortaya koyduğu ısıların toplanabilirliği ilkesine yani Hess Kanunu’na
dayanır (Resim 5.4). Hess Kanunu’na göre tepkimeye giren maddelerin
ürünlere dönüşümündeki entalpi değişimi, tepkimenin bir basamakta veya
birden fazla basamakta gerçekleşmesine bağlı olmaksızın aynı değerdedir. Buna göre bir tepkimenin basamakları cebirsel olarak toplanıp çıkarılarak nasıl tepkimenin tümü elde edebiliyorsa basamak tepkimelerinin
entalpileri de toplanıp çıkarılarak tüm tepkime entalpisi hesaplanır:
H°tep =
H°1 +
H°2 +
H°3 + ........
Resim 5.4: Germain Hess
(1802-1850)
Hess Kanunu’ndan yararlanarak tepkime entalpisi hesaplanırken ara basamaktaki tepkimeleri
düzenleme ihtiyacı olabilir. Bu düzenleme yapılırken,
A + 2B
C
C
A + 2B
H’ın işareti değişir.
H1 ise
H2 = – H1 olur.
Tepkime uygun bir katsayı ile çarpıldığında
A + 2B
2A + 4B
KİMYA VE ENERJİ
Tepkime ters çevrildiğinde
261
C
H1
2C
H2 = 2 ·
H’da aynı katsayı ile çarpılır.
H1 olur.
C
Bir tepkimenin ara basamaklarının entalpileri toplamı söz konusu tepkimenin entalpisini
verir (Şekil 5.10).
H1
Entalpi
+
A + 2B
C
H1
C
2D
H2
A + 2B
2D
H3 =
A + 2B
H2
H3 = H1 + H2
2D
H1 +
H2
Şekil 5.10: Entalpi bir hâl fonksiyonudur. Reaksiyonun izlediği yola bağlı değildir.
C(grafit) + 2H2(g)
CH4(g) tepkimesinin standart oluşum entalpisini doğrudan ölçmek mümkün
değildir. Bu tepkimenin
H° değerini aşağıda verilen (1), (2) ve (3) tepkimelerinin entalpileri yardımıyla
hesaplayalım.
(1) CH4(g) + 2O2(g)
(2) H2(g) +
1
2
CO2(g) + 2H2O(g)
O2(g)
H2O(s)
(3) C(grafit) + O2(g)
CO2(g)
H°1 = –889,5 kJ
H°2 = –285,5 kJ
H°3 = –393,3 kJ
Hess Kanunu’na göre entalpi değişimi hesaplanacak olan tepkimeyi elde etmek için (1), (2) ve (3)
tepkimelerini düzenleyelim.
(1) tepkimesi ters çevrilir ve dolayısıyla
H°1 nin işareti + olur.
(2) tepkimesi 2 ile çarpılır ve dolayısıyla,
(3) tepkime aynı bırakılır.
H°2 da 2 ile çarpılır.
H°3 da aynı kalır.
Bu değişimleri tepkime denklemi ve entalpi değişimlerini göstererek yazalım ve taraf tarafa toplayalım.
KİMYA VE ENERJİ
262
+
(1) 2H2O(s) + CO2(g)
CH4(g) + 2O2(g)
H°1 = +889,5 kJ
(2) 2H2(g) + O2(g)
2H2O(s)
H°2 = 2 · (–285,5) kJ
(3) C(grafit) + O2(g)
CO2(g)
H°3 = –393,3 kJ
C(grafit) + 2H2(g)
CH4(g)
Metanın (CH4) elementlerinden oluşumu reaksiyonu için Hess Kanunu’nun uygulanması;
H° =
H°4 +
H°2 +
H°3 şeklindedir. Buradan da tepkimenin entalpi değeri
H° = 889,5 + 2 · (–285,5) + (– 393,3) = –74,8 kJ olur.
Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların tam yanması için gerekli eş değer miktardan az hava ile yakılması neden doğru değildir? Hess Kanunu’na göre tepkime ısılarının toplanabilirliğini C(k)’nun yanma
tepkimesinin ara basamaklarını içeren tepkimeleri üzerinde inceleyelim ve bu soruya cevap arayalım.
C(k) +
CO(g)
1
O2(g)
2
1
+
O2(g)
2
CO(g)
H°1 = –110,5 kJ
CO2(g)
H°2 = –283 kJ
Ara basamaktaki tepkimelerin toplamı ana tepkimeyi verir. Buna göre,
1
O2(g)
2
1
CO(g) +
O2(g)
2
C(k) + O2(g)
C(k) +
+
CO(g)
H°1 = –110,5 kJ
CO2(g)
H°2 = –283 kJ
CO2(g)
H=
H°1 +
H°2 = –110,5 + (– 283) = –393,5 kJ’dür.
Buna göre karbonun az hava ile yakılması
45
sonucunda karbonmonoksit oluşurken açığa
–1
çıkan ısı 110,5 kJ mol
Kaynak Enerji Tüketimi
olur. Yeteri kadar hava
Petrol
ile tam yakılması sonucunda ise karbondioksit oluşurken açığa çıkan ısı 393,5 kJ mol–1
30
olacaktır. Grafik 5.1’de 1950 yılından 2010
yılına kadar geçen zaman içinde Dünya’da kul-
Doğal gaz
lanılan enerji türleri ve değerleri gösterilmiştir
(Uluslararası enerji ajansı verileridir.). Buna
göre fosil yakıtlardan elde edilen ısı oldukça
15
önemli olduğundan bu yakıtların tam yanmasını
Kömür
Nükleer elektrik
sağlayacak koşulları oluşturmak bir zorunluluktur. Ayrıca tam yanmanın gerçekleşmediği bir
Hidroelektrik güç
ortamda oluşan karbonmonoksit gazının insan
0
1950
hayatı için son derece zararlı olduğu unutulmamalıdır. Karbonmonoksit gazı bilindiği gibi
zehirlenmelere neden olmaktadır.
Yenilenebilir enerji
1960 1970 1980 1990 2000
2010
Grafik 5. 1: 1950-2010 yılları arasında tüketilen enerji
türleri ve değerleri (Terawatt-saat olarak)
263
ÖRNEK
N2O(g) +
3
O2(g)
2
2NO2(g) tepkimesinin
H° değerini aşağıda verilen tepkimelerin
H°
I. 2NO(g) + O2(g)
2NO2(g)
II. N2(g) + O2(g)
III. 2N2O(g)
2NO(g)
KİMYA VE ENERJİ
değerlerini kullanarak bulalım.
H°1 = –113,1 kJ
H°2 = –182,6 kJ
2N2(g) + O2(g)
H°3 = –163,2 kJ
ÇÖZÜM
Tepkime ısılarının toplanabilirliği kanunundan (Hess Kanunu) yararlanarak örnek soruyu çözmeye
çalışalım. Örnekte verilen ana tepkimeyi (net tepkime) elde edebilmek için III. tepkimeyi
lım ve sonra üç tepkimeyi taraf tarafa toplayalım.
+
I.
2NO(g) + O2(g)
2NO2(g)
H°1 = –113,1 kJ
II.
N2(g) + O2(g)
2NO(g)
H°2 = –182,6 kJ
III.
N2O(g)
N2(g) + 1 O2(g)
2
H°3 = –
163, 2
= –81,6 kJ
2
2NO2(g)
H°=
H1 +
N2O(g) +
3
O
2 2(g)
H°2 +
1
ile çarpa2
H°3
= –113,1 + (– 182,6) + (– 81,6)
=
–376,3 kJ olur.
ALIŞTIRMALAR
1.2AI(k) + 6HCI(suda)
değeri verilmiştir. Buna göre,
H2(g) + CI2(g)
HCI(g)
AICI3(k)
2AICI3(suda) + 3H2(g)
2HCI(g)
HCI(suda)
H° = –1049 kJ tepkimesinin standart entalpi
H° = –185 kJ
H° = –74,8 kJ
AICI3(suda)
H° = –323 kJ
tepkime ve entalpi değerlerinden yararlanarak AICI3(k)’ün standart molar oluşma entalpisini hesap-
layınız.
2. Aşağıda molar yanma ısıları verilen tepkimelerden yararlanarak
H2(g) + 1 O2(g)
2
C(grafit) + O2(g)
KİMYA VE ENERJİ
264
H2O(s)
CO2(s)
CH3OH(s) + 3 O2(g)
2
Cevap: 300,4 kJ mol –1
H° = –285,8 kJ
H° = –393,5 kJ
CO2(g) + 2H2O(s)
H° = –726,4 kJ
CH3OH(s)’nın standart molar oluşma entalpisini hesaplayınız.
Cevap: –238,7 kJ mol
5.4. ENTROPİ
Termodinamik çalışmaların temel amaçlarından biri, kimyasal tepkimelerin belirtilen
koşullarda kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamaktır. Bir kimyasal tepkimenin olabilirliğinin önceden tahmin edilebilmesi, endüstriyel, biyolojik ve daha birçok
bilimsel çalışma açısından oldukça önemlidir.
Termodinamikte belirtilen koşullarda kendiliğinden meydana gelen değişimler istemli,
kendiliğinden yürümeyen değişimler de istemsiz değişimler olarak adlandırılır. İstemli ve
istemsiz değişimlere birçok örnek verebiliriz.
Resim 5.5 incelendiğinde mavi kazaklı
kayakçının bir tepeden aşağıya doğru kayması istemli bir olay iken kırmızı kazaklı kayakçının tersi yöndeki hareketinin ise istemsiz
Resim 5.5: Kayak yapan sporcular
olduğu görülür.
Resim 5.6 ’da görülen şelale kendiliğinden aşağıya doğru akarken (istemli), yukarı doğru asla
akmaz (istemsiz).
Resim 5.7 ’de bir parça sodyum metalinin suda şiddetle reaksiyona girerek sodyum hidroksit ve
hidrojen gazı verdiği görülmektedir. Buna karşılık, hidrojen gazı ile sodyum hidroksit reaksiyona girerek
su ve sodyum oluşturmaz.
Resim 5.7: Sodyum metalinin suda alev oluşturarak
tepkime vermesi
Resim 5.6: Şelale kendiliğinden aşağı doğru akar.
265
Kendiliğinden olan olaylara bir başka örnek, ideal davranan iki gazın birbiri içinde homojen karışması
kapatılmış durumdadır. Aradaki musluk açıldığında iki gaz da toplam hacmi dolduracak şekilde birbiri
içinde kendiliğinden yayılarak karışacaktır. Bu olay istemli olarak gerçekleşir (Şekil 5.11.b). Bunun tersi
yani bütün moleküllerin kendiliğinden bir balonda toplanması istemsizdir.
(a)
(b)
Şekil 5.11.a: İki ayrı gaz muslukla kapatılmış durumdadır.
b: Musluk açılarak gazların birbiri içinde dağılması sağlanmaktadır.
KİMYA VE ENERJİ
olayıdır. Şekil 5.11.a ’da görüldüğü gibi gazlar aynı sıcaklık ve basınçta doldurulmuş ve bir muslukla
Bu örnekler bize bir yönde istemli olarak gerçekleşen olayların, aynı şartlar altında ters yönde istemsiz olduğunu gösterir.
Burada temel soru şudur: Tek yönlü basit tepkimelerde, ok yönündeki olay kendiliğinden gerçekleşirken tersi yöndeki olay koşullar değişmedikçe kendiliğinden gerçekleşebilir mi? Örneğin elmas yandığında karbondioksit gazı kendiliğinden oluştuğu hâlde, neden karbondioksitten kendiliğinden elmas
oluşmaz?
C(elmas) katı + O2(g)
CO2(g)
Kimyasal tepkimelerin doğal yönünü belirleyebilmek için termodinamiğin bir ileri basamağını ele
almaya ve enerjinin korunduğu gerçeğinden daha ileride olan başka bir özelliğini öğrenmeye gereksinim vardır. Bu durumu örneklerle irdeleyelim.
İstemli olaylar, sistemin enerjisini genel olarak düşürdüğünden çok sayıdaki ekzotermik tepkime
istemli olarak gerçekleşir. Örneğin metanın yanması istemli olarak gerçekleşir:
CH4(g) + 2O2(g)
266
CO2(g) + 2H2O(s)
Diğer bir örnek ise asit-baz nötralleşme tepkimesidir:
+
–
H (suda) + OH (suda)
KİMYA VE ENERJİ
H° = –890,4 kJ
H2O(s)
H° = –56,2 kJ
Bir tepkimenin ekzotermik olması istemli olma eğilimini artırır. Ancak her ekzotermik tepkime istemli
olmayabilir. Endotermik bir tepkimenin istemli olma olasılığı olduğu gibi ekzotermik bir tepkimenin de
istemsiz olma olasılığı vardır. Örneğin 1 atm. basınçta 0 °C’un üstünde buz kendiliğinden erir fakat
tepkime endotermiktir:
H2O(k)
H2O(s)
H° = +6,01 kJ
Bir başka örnek, amonyum nitratın suda çözünmesidir. Bu tepkime de endotermiktir ama istemlidir:
NH4NO3(k)
NH+4(suda) + NO–3(suda)
H° = +25 kJ
Yukarıdaki örneklerden çıkarılacak sonuç şudur: Sadece sistemdeki enerji değişikliklerini esas alarak bir tepkimenin istemli olup olmayacağına karar veremeyiz. Ekzotermik tepkimelerde minimum enerjiye eğilim, ürünler yönüne doğru iken endotermik tepkimelerde girenler yönüne doğrudur. Öyleyse bir
tepkimenin istemliliği konusunda karar vermek için bir başka termodinamik niceliğe gereksinim vardır.
Bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini yani düzensiz bir yapıya doğru ilerlediğini düşünerek
entropi kavramını ortaya atmışlardır. Entropinin iç enerji ile yakından ilgisi vardır. İç enerji, enerji miktarının ölçüsü iken entropi bu enerjinin nasıl saklandığının bir ölçüsüdür. Düşük entropi, düzensizliğin
az; yüksek entropi ise düzensizliğin fazla olduğu anlamına gelir. Bu yüzden, doğal değişmelerin yönünü
entropideki değişimden yararlanarak anlayabiliriz.
Termodinamiğin İkinci Yasası olarak tanımlanan entropi, sistemin düzensizliğinin veya gelişigü-
zelliğinin bir ölçüsü olarak ifade edilebilir. Entropi S ile gösterilir ve genellikle birim olarak JK–1 mol–1
kullanılır.
Entropinin olasılık temelinde anlamını, düzen ve rastgelelik kavramları üzerinden incelemek istersek aşağıdaki örnekleri ele almak yararlı olacaktır.
Tüm entropi değişimleri, moleküler seviyedeki değişim-
lerle ilgili olarak yorumlanabilir. Şekil 5.12.a ’da görüldüğü
gibi bir katının atom ya da molekülleri sabit konumlarda bulunur ve bu nedenle düzensizliği azdır. Atom ya da moleküller,
(a)
Katı
Sıvı
erime işleminde örgü noktalarından ayrılacağından artık
Erime: Ssıvı > Skatı
tanecikler çok sayıda farklı düzende olabilir. Bu da düzensizliğin artması demektir ki bu dönüşüm de entropide bir artışa
neden olur.
(b)
Şekil 5.12.b ’de benzer şekilde buharlaşma olayında
da sistemin entropisinde bir artış olduğu görülmektedir.
Çünkü sıvı fazda molekülleri bir arada tutan kuvvetlerden
Buhar
Buharlaşma: Sbuhar > Ssıvı
dolayı düzenli bir yapıya sahip iken buharlaşan moleküller
daha serbest hareket eder. Şekil 5.12.c’deki gibi çözünme
267
Çözücü
olayı, genellikle entropi artışına yol açar. Çözünenin oldukça
düzenli olan yapısı ve çözücünün kısmen de olsa düzençözücüye göre daha düzensizdir. Diğer taraftan ısıtma ile de
bir sistemin entropisi artırılabilir. Yüksek sıcaklıkta düzensiz
taneciklerin sayısı artar. Buna göre sistemin entropisi sıcaklık
arttıkça artar.
(c)
Çözünen
Çözelti
Çözünme: Sçözelti > Sçözücü + Sçözünen
Şekil 5.12:a. Erime b. Buharlaşma
c. Çözünme
Şekil 5.12 'de belirtilen durumlarda düzensizlik artmaktadır ve burada ısı soğurulmasına ( H° > 0)
karşın bu üç olayın da istemli olmasına dikkat edilmelidir.
Buna göre aşağıdaki durumlarda entropi artışının gerçekleşebildiği söylenebilir:
• Katılardan saf sıvılar ya da sıvı çözeltilerin oluşması
• Katı ya da sıvılardan gazların oluşması
• Bir kimyasal tepkimede gaz molekülleri sayısının artması
• Bir maddenin sıcaklığının artması
Yapılan tüm incelemeler ışığında Termodinamiğin İkinci Yasası; evrenin enerjisi sabit kalırken entropisi artma eğilimindedir şeklinde özetlenebilir. Termodinamiğin İkinci Yasası'na göre bir tepkimenin
kendiliğinden olma eğilimi, evrendeki entropi değişimini veren
tısı ile elde edilir.
SEvren =
SSistem +
SOrtam bağlan-
Evrendeki entropi değişiminin işareti artı ise yani evrenin entropisi artmış ise olay kendiliğinden
yürür. Aksi hâlde olayın tersi kendiliğinden olur.
KİMYA VE ENERJİ
li olan yapısı bozulur. Oluşan çözelti, saf çözünen ve saf
ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki tepkimelerde entropi değişimi ile ilgili artma, azalma ya da belirsizlik durumlarını belirtiniz.
Tepkime
2NH4NO3(k)
Entropi (artar/azalır/belirsiz)
2N2(g) + 4H2O(g) + O2(g)
2SO2(g) + O2(g)
C6H12O6(suda)
2SO3(g)
C6H12O6(k)
CO(g) + H2O(g)
CO2(g) + H2(g)
25 °C ve 1 atm. basınçtaki maddenin etropisine, standart (mutlak) entropi denir. Tablo 5.4 ’te
bazı element ve bileşiklerin standart (mutlak) entropileri verilmiştir. İnceleyiniz.
Daha önce kararlı hâldeki elementlerin standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilmiş, bileşikler
268
için ise pozitif ya da negatif olabileceği vurgulanmıştı. Oysa element ve bileşiklerin entropileri pozitiftir.
Ayrıca Tablo 5.4’e baktığımızda su buharının standart entropisinin, sıvı sudan daha büyük olduğunu
görürüz. Benzer şekilde brom buharı sıvı bromdan, iyot buharı da katı iyottan daha büyük standart
KİMYA VE ENERJİ
entropiye sahiptir.
Madde
S° (J mol–1 K–1)
H2(g)
130,6
Fe(k)
27,3
C2H6(g)
229,5
F2(g)
203,3
Zn(k)
41,6
C2H4(g)
219,5
CI2(g)
223,0
H2O(g)
188,7
C2H2(g)
200,8
Br2(g)
152,3
H2O(s)
SO2(g)
248,5
O2(g)
205,0
HF(g)
173,5
CO(g)
197,9
N2(g)
191,5
HCI(g)
186,42
CO2(g)
213,6
N2O4(g)
304,0
NO(g)
210,6
239,9
C(grafit)
5,69
Madde
S° (J mol–1 K–1)
69,96
Madde
S° (J mol–1 K–1)
Li(k)
28,0
HBr(g)
198,5
NO2(g)
Na(k)
51,0
HI (g)
206,3
NaCI(k)
72,38
Ca(k)
41,6
H2S(g)
205,6
CaO(k)
39,8
Al(k)
28,3
NH3(g)
192,5
Ca(OH)2(k)
76,1
Ag(k)
42,72
CH4(g)
186,2
Fe2O3(k)
87,4
Tablo 5.4: Bazı maddelerin 25 °C ve 1 atm. de standart (mutlak) entropi değerleri
Şimdi de entropinin olasılık temelinde anlaşılması için Etkinlik-Deney 5.1’i yapalım.
ETKİNLİK-DENEY 5.1
Etkinliğin adı: Olasılık temelinde entropi.
Etkinliğin amacı: Entropinin bir olasılık fonksiyonu olduğunu kavramak.
Araç ve gereçler
• Mürekkep
• Su
• 250 mL’lik beherglas
• Damlalık
Etkinliğin yapılışı
• İçinde 250 mL su bulunan beherglasın içine bir damla mürekkep damlatınız.
• Mürekkebin su içindeki dağılımını gözlemleyiniz.
KİMYA VE ENERJİ
269
Etkinliği Değerlendirilmesi
1. Beher içindeki suya damlatılan birkaç damla mürekkep su içinde neden dağılmıştır?
2. Mürekkep moleküllerinin farklı konumlarda bulunma olasılıkları artmış mıdır?
3. Dağılan mürekkebin kendiliğinden (istemli olarak) yeniden damla boyutuna dönüp dönemeyeceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Etkinlikte suya damlatılan mürekkep molekülleri yavaş yavaş su içinde dağılmaya başlamıştır. Mürekkep moleküllerinin geniş hacimde suyun belli bir bölgesinde toplanma olasılığı neredeyse imkânsızdır.
Su içindeki mürekkep moleküllerinin farklı konumlarda bulunma olasılıkları artmıştır. Dağılan mürekkep
molekülleri kendiliğinden (istemli olarak) yeniden damla boyutuna dönmesi mümkün değildir. Bu etkinlikten, entropinin olasılık temelinde de ifade edilebileceği sonucuna ulaşılabilir.
Dağılan moleküllerin nicel olarak bulunma olasılığını aşağıdaki yaklaşımlarla irdeleyebiliriz.
Şekil 5.13.a ’da sabit sıcaklıkta 1 mol He gazının genleşmiş hâlinin entropisi, aynı sıcaklıktaki 1 mol
He gazının sıkışmış hâlinin Şekil 5.13.b entropisinden daha yüksektir. Çünkü (a) kabındaki taneciklerin
kabın farklı konumlarda bulunma olasılıkları (b) kabındaki taneciklere göre daha yüksektir.
Şekil 5.14.a ’da sıcaklıkları ve hacimleri eşit olan 2 mol He gazının entropisi, Şekil 5.14.b ’deki
1 mol He gazının entropisinden daha düşüktür. Burada (b) kabındaki tanecik sayısı (a) kabındaki
tanecik sayısından daha az olduğundan taneciklerin kabın farklı konumlarında bulunma olasılıkları
yüksektir.
T,V
T,V
2 mol He
1 mol He
2V
1 mol He
V
1 mol He
(a)
KİMYA VE ENERJİ
270
s(a) > s(b)
(b)
(a)
Şekil 5.13: Aynı koşullardaki genleşmiş ve sıkışmış gaz örnekleri
s(a) < s(b)
(b)
Şekil 5.14: Aynı sıcaklık ve hacimde farklı mol
sayıdaki gaz örnekleri
Entropi kavramını sadece moleküllerin düzensizliğe meyli temelinde vermek, evrendeki doğal olayların olumsuz bir sona doğru gittiği yanılgısını getirebilir. Bu nedenle entropiyi kullanılmayan enerji
yaklaşımı ile ele alıp incelemek daha doğru olacaktır.
Şekil 5.15 ’teki kapta sadece bir gaz molekülü olduğunu düşünelim. İki kabı birleştiren musluk açıldığında bu molekülün kaplarda bulunma olasılığı matematiksel olarak c
1
m ’dir. Molekül sayısı arttıkça
2
kaplardaki moleküllerin bulunma olasılığı da artacaktır. Örneğin kapta on tane molekül bulunsaydı
1 10
m olurdu. Benzer şekilde kapta 1 mol yani 6,02.1023 tane
2
23
1 6, 02.10
molekül olsaydı, moleküllerin kaplarda bulunma olasılığı c m
olurdu.
2
moleküllerin kaplarda bulunma olasılığı c
n tane
gaz
molekülü
Boş
Şekil 5.15: Eşit hacimli kaplar arasında musluk
açıldığında n tane gaz molekülünün kaplarda bu1 n
lunma olasılığı c m dir.
2
Saf kusursuz bir
kristalin 0 Kelvin'deki
entropisi sıfırdır.
Bütün istemli olaylar
evrenin entropisinde
artmaya neden olur.
Bu sayı c
1
2
6, 02.10 23
m , 0 olduğundan uyguladığımız
Etkinlik-Deney 5.1’deki suya damlatılan bir damla mürekkebin aynı yerde bulunma olasılığı da neredeyse sıfırdır.
Özetle düzensiz bir hâl, yüksek bir olasılığa ve büyük bir
Genel olarak daha karmaşık (çok atomlu)
maddelerin molar entropileri daha
büyüktür.
Metan, CH4
Etan, C2H6
S° = 186,2 J mol K–1 S° = 229,5 J mol–1 K–1
entropiye sahipken düzenli bir hâl düşük bir olasılığa ve
küçük bir entropiye sahiptir (Şekil 5.16).
SIVI
GAZ
Entropi
KATI
Erime noktası Kaynama noktası
Sıcaklık
Şekil 5.16: Entropi ve hâl değişimi; sıcaklık mutlak sıfırdan başlayarak artarken bir maddenin entropisi de
artar.
Bir tepkimenin entropisi ve istemliliği arasındaki bağlantı termodinamiğin II. yasası ile açıklanabilir.
Termodinamiğin II. yasasına göre; “Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar.” ve “Evren
zaman geçtikçe bir denge hâline yaklaşır.” Buna göre,
:
Sevren =
Ssistem +
Sçevre > 0
Dengedeki bir olay için:
Sevren =
Ssistem +
Sçevre = 0
İstemli bir olay için
şeklinde ifade edilir.
Evren, sistem ve çevreden oluştuğundan, evrendeki entropi değişimi ( Sevren ); sistemdeki entropi
değişimi ( Ssitem ) ile çevredeki (ortamdaki) entropi değişiminin ( Sçevre ) toplamıdır.
İkinci yasa, istemli bir değişmede, evrenin entropi değişiminin sıfırdan büyük olduğunu belirtir
( S > 0). Dengedeki bir olay için ( Sevren ) sıfırdır.
istemsizdir.
Sevren < 0 olduğu bir tepkime ise belirtilen yönde
KİMYA VE ENERJİ
271
Entalpi gibi entropi de bir hâl fonksiyonudur. Herhangi bir tepkime için standart entropi değişimi,
S°tep = ΣS°ürünler – ΣS°girenler
Herhangi bir tepkimenin
eşitliği ile hesaplanabilir.
S°sistem değerini hesaplayabilmek için Tablo 5.4 ’te verilen standart entropi
değerlerinden yararlanırız.
Doğada gerçekleşen pek çok olay istemli olarak yürür. Şekerin suda çözünmesi, suya damlatılan
bir damla mürekkebin suda dağılması, gümüşün kirli havada kararması, naftalinin süblimleşmesi gibi
olaylar istemli olaylardır. Burada önemli soru şudur; istemli olaylarda sistemin entropisinde bir artış
gözlenir mi?
Sistem ile ortam farklı sıcaklıkta olduğunda aralarında bir ısı alışverişi olacaktır. Örneğin oda
sıcaklığında bırakılan bir mol buz parçası bir süre sonra erimeye başlayacaktır. Buz, çevreden ısı
aldığında katı hâldeki düzenli yapısı bozulacak ve sistem daha düzensiz yapıya dönüşecektir. Bu da
sistemin entropisinin artmasına neden olacaktır. Bu olayda ayrıca çevrenin buza ısı aktarması sonunda
ortamdaki moleküllerin hareketi kısıtlanacak ve dolayısıyla çevrenin entropisinde azalma gözlenecektir.
Benzer şekilde 25 °C’taki 1 mol suyun –18 °C ve 0 °C sıcaklıklardaki ortamlara bırakıldığında
272
durumunun ne olacağını irdeleyelim.
25 °C’taki 1 mol su –18 °C ve 0 °C sıcaklıklardaki ortamlara bırakıldığında bir süre sonra donma
KİMYA VE ENERJİ
olayı gözlenecektir. Donma olayı gerçekleşirken sistemden çevreye ısı aktarımı olacağından çevrenin
entropisinde artma olacaktır. Ancak –18 °C’taki ortamın entropisindeki artış 0 °C’taki ortamın entropisinden daha yüksek olacaktır. Çünkü 0 °C’taki ortamda bulunan moleküllerin düzensizliği –18 °C’taki
moleküllere göre daha fazladır. O hâlde ortamın entropisindeki artış, ortamın sıcaklığı ile ters orantılıdır.
Isı salan (ekzotermik) tepkimelerde ortamın entropisi artarken ısı alan (endotermik) tepkimelerde
ortamın entropisi azalır. Isı salan tepkimeler için ortamdaki entropi değişiminin artı, ısı alanlar için eksi
olabilmesi için hesaplamada,
Sortam = –
Burada
H
T
eşitliği kullanılır.
H tepkimenin entalpisi, T ise ortamın mutlak sıcaklığıdır. Sistemin entropi değişimi yerine
tepkime entropisi ( Step) yazılarak evrendeki entropi değişimi ( Sevren),
Sevren=
Ssistem –
H
T
eşitliği ile hesaplanabilir.
Yalnızca sistemin ya da ortamın entropisindeki değişme bir olayın kendiliğinden yürüyüp yürümeyeceğini belirlemediği hâlde, evrendeki entropi değişimi, kendiliğinden olma eğilimi için bir göstergedir.
Eğer evrenin entropisi artmış ise ( Sevren > 0) olay kendiliğinden, aksi hâlde olayın tersi kendiliğinden
oluyor demektir.
ÖRNEK
Standart koşullarda (25 °C ve 1 atm.)
CH4(g) + 2O2(g)
CO2(g) + 2H2O(g)
tepkimesinin kendiliğinden olup olmayacağını tespit edelim.
(Tepkimedeki maddelerin standart oluşum entalpileri için Tablo 5.2 ’den, standart entropi değerleri için de Tablo 5.4’ten yararlanalım.)
ÇÖZÜM
Tablo 5.2’den yararlanarak tepkimenin entalpisini bulalım.
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
H°tep = [–393,5 + 2 · (–241,8)] – [(– 74,85 + 0]
H°tep = –802,25 kJ olur.
Tablo 5.4’ten yararlanarak da tepkimenin entropisini bulalım.
273
S°tep = [213,6 + 2 · (188,7)] – [186,2 + 2 · (205)]
S°tep = –5,2 JK–1 = –5,2.10–3 kJ K –1 olur.
25 °C + 273 = 298 K’dir.
298 K’de ortamın entropisini bulabiliriz.
Sort = –
S°ort = –
Htep
T
^–802, 25 h
298
= 2,69 kJ olur.
Buna göre evrendeki net entropi değişimini bulabiliriz.
S°evren =
S°tep +
S°ortam
S°evren = –5,2 · 10 –3 + 2,69 = 2,6848 kJ K –1 = 2684,8 JK–1 olur.
Evrenin entropisindeki büyük artış reaksiyonun belirtilen yönde kendiliğinden olacağını göstermektedir. Bu durum doğal gazın önemli bileşeni olan metan (CH4) gazının neden yakıt olarak kullanıldığının termodinamiksel nedenidir.
KİMYA VE ENERJİ
S°tep = Σ S°ürünler – Σ S°girenler
ÖRNEK
Demir, önemli bir filizi olan Fe2O3’in (hematit) CO ile indirgenmesinden saf olarak elde edilir.
Fe2O3(k) + 3 CO(g)
2Fe(k) + 3 CO2(g)
Standart koşullarda (25 °C ve 1 atm.) yukarıda verilen tepkime kendiliğinden gerçekleşebilir mi?
Açıklayalım (Tepkimedeki maddelerin standart oluşum entalpileri için Tablo 5.2’den, standart entropi değerleri için de Tablo 5.4’ten yararlanalım.).
ÇÖZÜM
Tablo 5.2’den yararlanarak tepkimenin entalpisini bulalım.
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
H°tep = [0 + 3 · (–393,5)] – [– 824,2 + 3 (– 110,5)]
H°tep = –24,8 kJ olur.
KİMYA VE ENERJİ
274
25 °C + 273 = 298 K’dir. 298 K’de ortamın entropisini bulabiliriz.
S°ort = –
S°ort = –
Htep
T
^–24, 8 h
298
= 0,083 kJ K –1 olur.
Tablo 5.4’ten yararlanarak da tepkimenin entropisini bulalım.
S°tep = ΣS°ürünler – ΣS°girenler
S°tep = [2 (27,3) + 3 (213,6)] – [87,4 + 3 (197,9)]
Evrenin entropisini artıracak
her olay kendiliğinden
olma eğilimi taşımaktadır.
Termodinamiğin I ve II.
yasaları, enerjisi sabit olan
evrenin entropisi sürekli artar
şeklinde özetlenebilir.
S°tep = 14,4 JK–1 = 0,0144 kJ K –1 olur.
Buna göre evrendeki net entropi değişimini bulabiliriz.
S°evren =
S°tep +
S°ort
S°evren = 0,0144 + 0,083 = 0,0974 kJ K –1
Evrenin entropisi sıfırdan büyük olduğundan ( Sevren > 0) bu tepkime belirtilen yönde (istemli
olarak) kendiliğinden gerçekleşir.
ÖRNEK
Standart koşullarda (25 °C ve 1 atm.)
N2(g) + 2O2(g)
2NO2(g)
tepkimesi kendiliğinden gerçekleşebilir mi? Açıklayalım (Tepkimedeki maddelerin standart oluşum
entalpileri için Tablo 5.2’den, standart entropi değerleri içinde Tablo 5.4’ten yararlanalım.).
ÇÖZÜM
Tablo 5.2’den yararlanarak tepkimenin entalpisini bulalım.
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
H°tep = [2 (33,85)] – [0 + 0]
H°tep = 67,7 kJ olur.
25 °C + 273 = 298 K’dir. 298 K’de ortamın entropisini bulabiliriz.
S°ort = –
S°ort = –
Htep
T
67, 7
= –0,227 kJ K –1
298
275
S°tep = Σ S°ürünler – Σ S°girenler
S°tep = [2 · (239,9)] – [191,5 + 2 · (205)]
S°tep = –121,7 JK–1 = –0,1217 kJ K –1
Buna göre evrendeki net entropi değişimini bulabiliriz.
S°evren =
S°tep +
S°ort
S°evren = –0,1217 – 0,227 = –0,3487 kJ K –1
S°evren < 0 olduğundan bu tepkime belirtilen yönde kendiliğinden gerçekleşemez. Ancak tersi
yöndeki tepkime istemli olarak kendiliğinden gerçekleşebilir.
ÖRNEK
Propan gazının yanma tepkimesi,
C3H8(g) + 5O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(g)
H° = –2044 kJ
şeklindedir. Buna göre,
a. 25 °C’taki çevrenin entropi değişimini hesaplayalım.
b. Sistemin entropi değişimi hangi yöne doğrudur?
c. Tepkime istemli midir?
KİMYA VE ENERJİ
Tablo 5.4’ten yararlanarak da tepkimenin entropisini bulalım.
ÇÖZÜM
a. Çevrenin entropi değişimini veren eşitlikten yararlanarak hesaplama yapabiliriz.
T = 273 + 25 = 298 K
Sçevre = –
Htep
T
^–2044 kJh
=–
= +6,86 kJ K –1 olur.
298 K
b. Tepkimedeki maddelerin mol sayıları
C3H8(g) + 5O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(g)
14444244443 1444442444443
6 mol gaz
7 mol gaz şeklindedir.
Tepkimede girenler tarafındaki gazın mol sayısı ile ürünler tarafındaki gazın mol sayısını
276
karşılaştırarak düzensizliğin yani entropi değişiminin yönünü belirleyebiliriz. Buna göre tepkimeye
6 mol gaz girmiş, tepkimeden 7 mol gaz çıkmıştır. Entropinin yönü ürünler tarafınadır.
S > 0 yani
KİMYA VE ENERJİ
pozitiftir.
c. Bir tepkimenin istemli olması için
Sevren =
Ssistem +
pozitif
S°evren > 0 olmalıdır. Buna göre,
Sçevre
pozitif
Sevren pozitif olduğundan ( S°evren > 0) tepkime belirten yönde istemlidir.
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)
Kendiliğinden gerçekleşen (istemli olarak) her olayda evrenin toplam entropisi artmaktadır. Evrenin
toplam entropisini, sistem ve çevrenin entropi değişimleri toplamı oluşturur. Ancak burada sistem ve
çevrenin entropilerindeki değişimleri bilmemiz mümkün olmayabilir.
Bu nedenle ortamın dikkate alınmadığı sadece sisteme uygulanabilen
başka bir termodinamik fonksiyona ihtiyaç vardır. Bu fonksiyon Gibbs
Serbest Enerjisi olarak adlandırılan serbest enerjidir. Şimdi daha önceki
eşitliklerden yararlanarak Gibbs Serbest Enerji’nin (G) formülünü ortaya
çıkaralım.
Sevren =
Step –
H
bağıntısında eşitliğin her iki tarafını T ile çarpalım.
T
T Sevren = T Step –
H bağıntısı bulunur.
Isıyı işe dönüştürmek için
yapılan çalışmaların sonucu
olarak termodinamiğin ikinci
yasası ortaya konulmuştur.
Bu denklemin her iki tarafının da işareti değiştirilirse
–T Sevren =
H – T Step eşitliği elde edilir. Bu eşitlik Amerikalı
fizikçi Josiah Williard Gibbs (Josie Vilyırd Gibs) tarafından tanımlandığı
için serbest entalpi fonksiyonuna Gibbs Serbest Enerjisi de denilmektedir (Resim 5.8). Buna göre serbest enerji,
G = H – T S eşitliği ile
tanımlanır.
Eğer bir dönüşümde
kendiliğinden yürürken
Sabit basınç ve sıcaklıkta
yürüyen olayların
kendiliğinden olma eğilimini
belirlemek için evrendeki
entropi değişimi yerine
sistemdeki serbest enerji
değişimi G incelenir.
G < 0 ise olay
G > 0 olduğunda
olay belirtilen yönde kendiliğinden yürümez.
Resim 5.8: Josiah Willard
Gibbs (1839-1903)
G = 0 ise tepkime denge hâlindedir ve bu
tür dönüşümler tersinirdir. J. Thomson ve
M. Berthelot, 1878 yılında ısı salan kimyasal tepkimelerin kendiliğinden
olduğunu ve salınan ısının tepkimeye giren maddeler arasındaki ilginin bir
ölçüsü olduğunu ileri sürmüşlerdir.
ÖRNEK
tepkimesine ait
SO3(g)
H° ve
S° değerleri yandaki
tabloda verilmiştir.
Buna göre 25 °C’ta
G°tep i hesaplayalım ve
tepkimenin istemli olup olmadığını belirleyelim.
Madde
SO2(g)
H° (kJ mol –1)
– 296,1
248,5
0
205,0
– 395,2
256,8
O2(g)
SO3(g)
S° (J mol –1 K –1)
ÇÖZÜM
Tablodan yararlanarak
H°tep i hesaplayalım.
H°tep = Σ H°ürünler – Σ H°girenler
=–395,2 – (– 296,1 + 0)
=–99,1 kJ olur.
Şimdi de tablodan yararlanarak
S°tep i hesaplayalım.
S°tep = Σ S°ürünler – Σ S°girenler
= 256,8 – [248,5 +
1
2
(205,0)]
=–94,2 JK–1 = –9,42.10 –2 kJ K –1 olur.
Bulduğumuz
H° ve
S° değerlerinden yararlanarak tepkimenin
G°tep ni hesaplayalım.
T = 273 + 25 = 298 K
G° =
H°– T S°
=
–99,1 – 298 (– 0,0942)
=
–71,0284 kJ olur.
Tepkimede
G° nin işareti negatif olduğundan bu sıcaklıkta tepkime istemli olarak gerçekleşir.
277
KİMYA VE ENERJİ
1
O2(g)
2
SO2(g) +
ALIŞTIRMA
NO(g)+
1 O
2(g)
2
NO2(g)
Madde
H° (kJ mol –1)
S° (J mol –1 K –1)
NO(g)
91,3
210,6
Tepkimenin istemli olup olmadığını belirle-
O2(g)
0,0
205,2
yiniz.
NO2(g)
38,85
239,9
Tepkimesinin 25 °C’ta
G° sini bulunuz.
Bir tepkimenin standart serbest enerji değişimi, bileşikler için verilen standart oluşum serbest
enerjileri yardımıyla hesaplanır. Bir bileşiğin elementlerinden standart koşullarda oluşmasına ait tepkime serbest enerjisine, oluşan bileşiğin standart oluşum serbest enerjisi adı verilir. Bu tanıma göre
elementlerin standart oluşum serbest enerjisi sıfırdır. Bir tepkime için
G° standart serbest enerjisi,
tepkimede ürünlerin standart oluşum serbest enerjileri toplamından, tepkimeye giren maddelerin standart oluşum serbest enerjileri toplamı çıkarılarak hesaplanır:
G°tep = Σ G°ürünler – Σ G°girenler
278
KİMYA VE ENERJİ
Bazı bileşiklerin standart serbest enerjileri Tablo 5.5’te verilmiştir.
G° değerleri eksi olan bileşikler
standart koşullarda elementlerinden kendiliğinden oluşabilir.
Madde
G° (kJ mol –1)
Madde
G° (kJ mol –1)
Madde
G° (kJ mol –1)
H2(g)
0,0
SO2(g)
– 300,3
C2H6(g)
– 32,89
O2(g)
0,0
SO3(g)
– 370,4
C2H4(g)
+68,12
Fe(k)
0,0
NO(g)
+86,69
C3H6(g)
+62,38
H2O(s)
– 237,2
NO2(g)
+51,84
C2H2(g)
– 209,20
CO(g)
– 137,2
NH3(g)
– 16,48
CH3 OH(s)
– 166,2
CO2(g)
– 394,4
CH4(g)
– 59,79
C2H5 OH(s)
– 174,77
Tablo 5.5: Bazı maddelerin standart serbest enerji değerleri
ÖRNEK
2CO(g) + 2NO(g)
2CO2(g) + N2(g)
tepkimesindeki maddelerin 25 °C’ta standart molar serbest enerji değerlerini kullanarak
hesaplayalım. Bu tepkime 25 °C’ta istemli midir? Belirtelim.
G°tep i
ÇÖZÜM
Tablo 5.5 ’te verilen değerleri kullanarak tepkimenin
G°tep ni bulalım.
G°tep = Σ G°ürünler – Σ G°girenler
= [2 (–394,4) + 0,0] – [2 (– 137,2) + 2 (+86,69)]
=
–788,8 + 447,78
=
–341,02 kJ
G°tep değeri negatif olduğundan ( G° < 0), tepkime belirtilen yönde istemli olarak gerçekleşir.
ÖRNEK
C(k) + O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(g)
CO2(g)
2H2(g) + O2(g)
G°2 = –394,4 kJ
2H2O(g)
Yukarıda verilen tepkimelerin
3C(k) + 4 H2(g)
G°1 = –2074 kJ
279
G°3 = –457,1 kJ
G° değerlerini kullanarak
C3H8(g) tepkimesinin
G° değerini bulalım.
ÇÖZÜM
Birinci tepkimede C3H8 girenler tarafında olduğundan tepkimeyi ters çevirelim. Bu durumda
G° nin işareti de ters çevrilir.
3CO2(g) + 4H2O(g)
C3H8(g) + 5O2(g)
G°1 = +2074 kJ
İkinci tepkimede 1 mol C tepkimeye girmiştir. Oysa elde etmek istediğimiz tepkimede 3 mol C
vardır. Bu nedenle ikinci tepkimeyi 3 ile çarpalım. Bu durumda
3C(k) + 3O2(g)
3CO2(g)
G° nin değerini de 3 ile çarparız.
G° = 3 (–394,4 kJ) = –1183 kJ
Üçüncü tepkimede ise 2 mol H2 tepkimeye girerken ulaşmak istediğimiz tepkimede 4 mol H2
tepkimeye girmiştir. Bu nedenle üçüncü tepkimeyi 2 ile çarpmamız gerekir. Bu durumda
değerini de 2 ile çarparız.
4H2(g) + 2O2(g)
4H2O(g)
Elde ettiğimiz tepkimeleri ve
3CO2(g) + 4H2O(g)
3C(k) + 3O2(g)
+
4H2(g) + 2O2(g)
3C(k) + 4H2(g)
G°3 = 2 ( –457,1) = –914,2 kJ
G°tep değerlerini toplayarak sonuca ulaşabiliriz.
C3H8(g) + 5O2(g)
G°1 = +2074 kJ
3CO2(g)
G°2 = –1183 kJ
4H2O2(g)
G°3 = –914,2 kJ
C3H8(g)
G°=
G°1 +
G°2 +
G°3
= 2074 + (– 1183) + (– 914,2)
= –23 kJ bulunur.
G° nin
KİMYA VE ENERJİ
C3H8(g) + 5O2(g)
5.5. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI
Termodinamiğin ikinci yasası içinde tanımlanan entropi fonksiyonu, sistemin düzensizliğine ve
dolayısıyla da sıcaklığa bağımlıdır. Sıcaklık yükseldikçe bir sistemi oluşturan taneciklerin düzensizliği
artacağından entropisi de artar. Tersine, sıcaklık düşmesiyle tanecikler daha düzenli hâle geldiğinden
sistemin entropisi azalır. Sıcaklık düşüşüyle gitgide daha düzenli hâle gelen yani düzensizliği sürekli
olarak azalan tüm maddelerin entropileri de sürekli azalır. Gaz hâlindeki bir maddenin soğutulmasıyla
entropisi azalmaya başlar. Yoğuşma ve donma gibi hâl değişimleri
sırasında da taneciklerin daha düzenli hâle geçmesinden dolayı entropide büyük ölçüde azalmalar olur. Bir başka deyişle sıcaklık düştükçe
bir sistemi oluşturmak için olası yolların sayısı gitgide azalmaktadır.
Sıcaklık, mutlak sıfıra doğru düştükçe mutlak entropi de sıfır olarak
bulunur. Bu durum 1906 yılında Walther Nerst (Voltır Nörst) tarafından
termodinamiğin üçüncü yasası olarak ileri sürülmüştür (Resim 5.9).
Buna göre termodinamiğin üçüncü yasası “Mutlak sıfır sıcaklığında
saf ve hatasız kristallerin mutlak entropileri sıfırdır.” şeklinde
özetlenebilir.
Mutlak sıfırdan itibaren ısıtılan katı, herhangi
KİMYA VE ENERJİ
bir veya birden fazla T1 sıcaklığında faz değiştirebilir. Bir kristal yapıdan başka bir kristal yapıya
geçiş olan faz dönüşümleri sırasında da entropi
değişmektedir. Azot gazının molar entropisinin
sıcaklığa bağlılığını veren Grafik 5.2’de katı-katı
faz dönüşümü sırasında mutlak entropinin arttığı
görülmektedir. Birinci katının ısıtılması, katı-katı
faz dönüşmesi ve ikinci katının ısıtılması sırasında erime sıcaklığına dek sürekli artan mutlak
entropi Te sıcaklığındaki erime ile artmaya devam
200
Mutlak entropi (J K–1 mol–1)
280
Resim 5.9: Walther Nerst
(1864-1941)
150
buharlaşma
100
sıvı
50
2
katı-
-1
0
ı
kat
etmektedir. Te erime sıcaklığı ile 1 atm. deki Tb
kaynama sıcaklığı arasında artmaya devam eden
molar mutlak entropi, buharlaşma sırasında orta-
z
a ga
r vey
buha
T1
kristal
dönüşümü
Te Tb 100
200
300
Sıcaklık (K)
Grafik 5.2: Azotun mutlak entropisinin 1 atm. basınçta sıcaklıkla değişimi
ya çıkan aşırı düzensizlikten dolayı çok daha fazla artmaktadır.
Buharlaşma tamamlandıktan sonra oluşan doygun buharın ısıtılarak kızgın buhar ve gaz durumuna
getirilmesi sırasında molar mutlak entropideki artış daha az olmaktadır. Katı ve sıvıların ısıtılması yanında katı-katı ve katı-sıvı faz dönüşümleri sırasındaki entropi artışları basıncın değişmesinden ihmal
edilebilecek kadar az etkilendiği hâlde sıvı-buhar faz dönüşümü ve gaz fazın ısıtılması sırasındaki
entropi artışları basınçtan çok etkilenir. Bu nedenle herhangi bir sıcaklıktaki mutlak entropi, basınç sabit
tutularak örneğin 1 atm. sabit basınç altında ölçülen ısınma ısıları ve hâl değişimi entalpileri kullanılarak
hesaplanır.
ALIŞTIRMALAR
1. 2Fe (k) +
3 O
2(g)
2
Fe2O3(g) G° = –742,2 kJ
CO (g) +
1 O
2(g)
2
CO2(g)
Tepkimelerin
G° değerlerinden yararlanarak
Fe2O3 (k) + 3CO(g)
tepkimesinin
G° = –257,2 kJ
2Fe(k) + 3CO2(g)
G° değerini hesaplayınız. Tepkimenin istemli olup olmadığını belirtiniz.
2. 2Ca (k) + O2(g)
2CaO(k) tepkimesinin
göre bu tepkimenin 25 °C’ta
Cevap:
G° = –29,4 kJ
G° < 0 olduğundan tepkime istemlidir.
H° = –1269,8 kJ ve
S° = –364,6 JK–1 olduğuna
G° değerini bulunuz. Tepkimenin istemli olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:
G° = –1,161 kJ
G° < 0 olduğundan tepkime istemlidir.
281
3. Sayfa 268’deki Tablo 5.4’ü kullanarak aşağıda verilen her bir tepkimenin
S° değerini hesap-
layınız.
a.N2O4(g)
b.C2H4(g) + H2(g)
KİMYA VE ENERJİ
2NO2(g)
C2H6(g)
c.2H2S(g) + 3O2(g)
2SO2(g) + 2H2O(s)
ç.N2O4(g) + 4H2(g)
N2(g) + 4H2O(g)
Cevap: a. –175,8 J K –1
b. –120,6 J K –1
c. –389,28 J K –1
ç. +119,9 J K –1
4. Sıvı metanol (CH3OH), oksijen gazı ile yanarak karbondioksit gazına ve su buharına dönüşür.
Sıvı metanolün molar yanma ısısı
–1
S° = –1879,8 JK
H° = –726,4 kJ’dür. Bu tepkimenin 25 °C’ta entropi değişimi
olduğuna göre tepkimenin
G° değerini bulunuz. Metanolün yanma tepkimesi-
nin istemli olup olmadığını belirtiniz.
5. Fe2O3(k) + 3CO(g)
Cevap:
G° = –166,2 kJ
G° < 0 olduğundan tepkime istemlidir.
2Fe(k) + 3 CO2(g) tepkimede
G° = –45,5 kJ,
H° = –24,8 kJ ve
S° = 15,2 JK–1 ise sıcaklık kaç °C’tur?
Cevap: 1212 °C
OKUMA METNİ
YAŞAYAN SİSTEMLERİN TERMODİNAMİĞİ
Pek çok biyokimyasal tepkime kendiliğinden oluşmaz yani pozitif bir
G° değerine sahiptir. Ancak
bu tepkimeler hayatın sürmesi için de son derece gereklidir. Yaşayan sistemlerde bu tepkimeler,
enerji açısından başka tepkimelere bağlı olarak gerçekleşir. Burada bağıl tepkimelerin gerçekleşme
ilkesi çok basit bir kavrama dayanır. Termodinamik açıdan olabilecek bir tepkime, kendiliğinden
oluşmayacak başka bir tepkimeyi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin endüstriyel açıdan sfalerit mineralinden (ZnS) çinkonun elde edilmesi, kendiliğinden oluşmayan bir tepkime olduğu için bu
tepkime tek başına kullanılamaz:
ZnS(k)
Zn(k) + S(k)
G° = +198,3 kJ
Diğer taraftan, kükürdün yanarak kükürtdioksit oluşturması ( G° < 0) çok kolay gerçekleşen bir
tepkimedir:
S(k) + O2(g)
282
SO2(g)
G° = –300,1 kJ
İki tepkimeyi birleştirerek çinko sülfürden, çinkoyu elde edebiliriz. Bunun pratikte anlamı, ZnS’nin
havada ısıtılması sırasında S’den SO2 oluşturması, ZnS’nin parçalanmasına neden olur.
KİMYA VE ENERJİ
ZnS(k)
+
Zn(k) + S(k)
S(k) + O2(g)
ZnS(k) + O2(g)
SO2(g)
Zn(k) + SO2(g)
G° = +198,3 kJ
G° = –300,1 kJ
G° = –101,8 kJ
Bağıl tepkimeler, bizim yaşam sürecimizde önemli bir yer tutar. Biyolojik sistemlerde, enzimler
kendiliğinden oluşmayan tepkimelerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Örneğin insan vücudunda
beslenme ile alınan glikoz (C6H12O6) molekülleri metabolizma sırasında yoğun bir serbest enerji
yayarak karbondioksit ve suya dönüşür:
C6H12O6(k) + 6O2(g)
6CO2(g) + 6H2O(s)
G° = –2880 kJ
Yaşayan bir hücrede, bu tepkime tek adım hâlinde gerçekleşmez (Buna karşılık, glikozun alev
içerisinde yanması gerçekleşir.); glikoz molekülü enzimlerin yardımı ile bir dizi adım sonunda parçalanır. Bu esnada serbest kalan serbest enerjinin büyük bir kısmı ADP’den ATP ve fosforik asit
oluşumunda kullanılır.
ATP’nin işlevi, hücreler tarafından ihtiyaç duyuluncaya kadar enerji depolamaktır. Uygun şartlarda; ATP hidrolize uğrayarak ADP ve fosforik asit üretir ve çıkan 31 kJ’lük serbest enerji de protein
sentezi gibi kendiliğinden oluşmayan tepkimeleri gerçekleştirmede kullanılır.
Prof Dr. Hüseyin Bağ
Genel Kimya, s. 179.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
1. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere gelebilecek uygun ifadeleri yazınız.
Büyüklüğü ne olursa olsun üzerinde inceleme yapmak üzere sınırlanan evren parçasına
............................. denir. Sistemi çevreleyerek saran daha büyük bir evren parçasına ...........................
adı verilir. Bir olay sırasında sistem ve çevredeki değişmelerin toplamı evrendeki değişmeyi verir. Bir
sistemin iş yapabilme kapasitesine ................................, sistem ile çevre arasındaki sıcaklık farkından doğan enerji akışına ise ............................... denir. Sistem ile çevre arasındaki madde ve enerji
geçişlerinin varlığı ya da yokluğu yanında geçen enerji türüne bağlı olarak birbirinden farklı termodinamik sistemler tanımlanmıştır. Buna göre çevre ile arasında madde ve enerji alışverişi olmayanlara
............................, madde alışverişi olmadığı hâlde enerji alışverişi olanlara ................................ hem
madde ve hem de enerji alışverişi olanlara ise .............................. sistem denir.
2. Aşağıdaki sistemleri açık, kapalı veya izole sistem olarak belirtiniz.
a. Bir otomobilin motorunda benzinin yanması (...............)
283
b. Bir termometredeki cıva (...............)
c. Canlı bir bitki yaprağı (...............)
KİMYA VE ENERJİ
ç. Bir kalorimetre kabında propan gazının yanması (...............)
d. Düdüklü tencere (...............)
e. Ağzı açık bir bardaktaki su (...............)
f. Termostaki su (...............)
g. İnsan vücudu (...............)
h. Kuru pil (...............)
3. Aşağıda verilen durumlarda bir tepkimenin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
(istemli/istemsiz) ile ilgili olarak noktalarla gösterilen boş yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
H
S
G
Düşük sıcaklıkta
Yüksek sıcaklıkta
I.
–
+
sıcaklığa
bağlı olarak
.....................
.....................
II.
–
–
sıcaklığa
bağlı olarak
.....................
.....................
III.
+
+
sıcaklığa
bağlı olarak
.....................
istemli
IV.
.....................
–
.....................
istemsiz
istemsiz
4. Aşağıda verilen
H°tep ,
S°tep ve sıcaklık değerlerini kullanarak her bir durum için tepkimenin
istemli olup olmadığını bulunuz.
a.
H°tep = +115 kJ ;
S°tep = –263 JK–1 ; T = 298 K
b.
H°tep = –115 kJ ;
S°tep = +263 JK–1 ; T = 298 K
c.
H°tep = –115 kJ ;
S°tep = –263 JK–1 ; T = 298 K
ç.
H°tep = –115 kJ ;
S°tep = –263 JK–1 ; T = 1200 K
5.
W
Q
KİMYA VE ENERJİ
284
Çevre
Sistem
W
Q
Isı (Q) ve iş (W) için kullanılan işaretler ile ilgili aşağıda verilenleri doğru bir şekilde belirtiniz.
a. Sistem tarafından yapılan işin işareti (W) : ...............
b. Çevrenin sisteme yaptığı işin işareti (W) : ...............
c. Sistemin çevreden aldığı ısının işareti (Q): ...............
ç. Sistemin çevreye verdiği ısının işareti (Q): ...............
6. İstemli ve istemsiz değişmeler ile termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasaları arasındaki önemli farkları nelerdir? Açıklayınız.
7. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi daha büyük entropiye sahiptir? Açıklayınız.
a. 50 °C’ta ve 1 atm. de; 1 mol H2O(s) ile 50 °C’ta ve 1 atm. de 1 mol H2O(g)
b. 10 °C’ta ve 1 atm. de 1 mol Br2(s) ile –5 °C’ta ve 1 atm. de 1 mol Br2(s)
c. 0 °C’ta ve 1 atm. de 1 mol N2(g) ile 0 °C’ta ve 1 atm. de 3 mol N2(g)
8. NH3(g) + HCI(g)
mesinin
NH4CI(k) tepki-
S° değerini tablodaki veri-
leri kullanarak hesaplayınız.
(Bütün değerler 298 K’de verilmiştir.)
Madde
H° (kJ mol –1)
G° (kJ mol –1)
NH3(g)
– 45,8
– 16,48
HCI(g)
– 92,31
– 95,30
NH4CI(k)
– 314,4
– 202,9
9. Aşağıda verilen tepkimelerdeki dönüşümlerde entropinin artacağını, azalacağını ya da belirsiz olacağını belirtiniz.
a.KCIO3(k)
b.2CO(g) + O2(g)
2CO2(g)
c.H2S(g) + 2NH3(g)
ç.N2(g) + O2(g)
d. AgNO3(k)
3
O
2 2(g)
KCI(k) +
(NH4)2S(k)
2NO(g)
–
Ag+(suda) + NO3(suda)
10. Aşağıda verilen örnekleri istemli ya da istemsiz olarak belirtiniz.
a. Doğal gazın yanması. (...............)
b. Oda sıcaklığındaki sıcak bir içeceğin soğuması. (...............)
c. Demir cevherinden demir metalinin özütlenmesi. (...............)
285
d. Sıvı sudan hidrojen gazının elde edilmesi. (...............)
e. Bir topun tepeden yuvarlanarak düşmesi. (...............)
f. Açık havada bırakılan demir parçasının paslanması. (...............)
g. Ağzı açık aseton şişesinden asetonun uçması. (...............)
h. Oda koşullarına bırakılan bir buz parçasının erimesi. (...............)
ı. Su içine bırakılan mürekkebin dağılması. (...............)
11. Aşağıda bazı tepkimelere ait
için
H° ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre her bir tepkime
S°çevre değerlerini JK –1 olarak hesaplayınız. a.
H°tep = –385 kJ, 298 K
b.
H°tep = –385 kJ, 77 K
c.
H°tep = +114 kJ, 298 K
ç.
H°tep = +114 kJ, 77 K
KİMYA VE ENERJİ
ç. Bir bisikletin tepeye tırmanması. (...............)
12.3C(k) + 4H2(g)
C3H8(g) tepkimesinin
H° değerini aşağıda verilen tepkimelerin
H°
değerlerinden yararlanarak bulunuz.
C3H8(g) + 5O2(g)
C(k) + O2(g)
3CO2(g) + 4H2O(g)
CO2(g)
2H2(g) + O2(g)
H°1 = –2043 kJ
H°2 = –393,5 kJ
2H2O(g)
13. 2H+(suda) + 2Br –(suda) + 2NO2(g)
H°3 = –483,6 kJ
Br2(s) + 2HNO2(suda) tepkimesi için 298 K de
ve tepkimedeki maddelerin molar standart entropileri
H+(suda)
–1
= 0,0 JK ,
H° = –61,6 kJ
Br –(suda)
= 82,4 JK –1,
NO2(g) = 240,1 JK –1, Br2(s) = 15,2 JK –1, HNO2(suda) = 135,6 JK –1 dir.
Buna göre,
a. 298 K’de tepkimenin
286
G° değeri kaç kJ’dür?
b. Tepkime ileri yönde mi, yoksa ters yönde mi istemli olarak ilerler? Belirleyiniz.
KİMYA VE ENERJİ
14. Aşağıda 298 K’de bazı tepkimelerin standart serbest enerji değişimleri verilmiştir.
I. SO2(g) + 3CO(g)
II. CO(g) + H2S(g)
COS(g) + 2CO2(g)
COS(g) + H2(g)
G° =– 246,4 kJ
G° = +1,4 kJ
III. CS2(g) + H2O(g)
COS(g) + H2S(g)
G° = –41,5 kJ
IV. CO(g) + H2O(g)
CO2(g) + H2(g)
G° = –28,6 kJ
Buna göre yukarıda verilen tepkimeleri uygun şekilde birleştirerek aşağıdaki tepkimelerin
G° değerlerini bulunuz.
a. COS(g) + 2H2O(g)
SO2(g) + CO(g) + 2H2(g)
G° = ?
b. COS(g) + 3H2O(g)
SO2(g) + CO2(g) + 3H2(g)
G° = ?
c. COS(g) + H2O(g)
CO2(g) + H2S(g)
G° = ?
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
entropi
termodinamik
Hess Kanunu
izokorik
entalpi
sıfır
izobarik
kalorimetre
mekanik iş
Gibbs Serbest Enerji
istemli
1. Basıncı sabit tutulan sistemdir. ........................................... sistemlerde ısı ve iş alışverişi vardır.
2. Tepkime ısılarının toplanabilirliği ilkesine dayanan ................................ göre tepkimedeki entalpi
değişimi, tepkimenin bir basamakta veya birden fazla basamakta cereyan etmesine bağlı olmaksızın aynı değerdedir.
3. Bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini yani düzensiz bir yapıya doğru ilerlediğini düşünerek ...
287
4. Sabit basınçta bir sistemin dışarı verdiği ya da dışarıdan aldığı ısı ................................ değişimine
eşittir.
5. Tepkime ısıları laboratuvarlarda ................................ ile ölçülür.
6. Sabit basınç ve sıcaklıkta yürüyen olayların kendiliğinden olma eğilimlerini belirlemek için entropi
değişimi yerine ................................ değişimi kullanılır.
7. Bilim insanlarının ısı ve mekanik iş arasında ilişki aramaları sonucunda ................................ doğmuştur.
8. Sistem ile çevre arasındaki basınç farkından doğan enerji akışına ................................ denir.
9. Elementlerin standart entropileri ................................ değildir.
10. Bütün ................................ olaylar evrenin entropisinde artmaya neden olur.
KİMYA VE ENERJİ
............................. kavramını ortaya atmışlardır.
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde bildirilen yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış
ise “Y” kutusunu işaretleyiniz.
1. Çevresi ile arasında madde ve enerji alışverişi olmayan sistemler kapalı
sistemlerdir.
2. Isı, sistemle çevresi arasındaki sıcaklık farkından doğan bir enerji akışıdır.
3. Entropi, bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür.
KİMYA VE ENERJİ
288
4. Kendiliğinden oluşan (istemli) her değişime entropideki artış eşlik eder,
şeklinde ifade edilen yasa termodinamiğin birinci yasası olarak tanımlanır.
5. İstemli bir tepkimeyi gösteren negatif bir
gatif bir
H değeri ile birlikte pozitif bir
G değeri için en uygun hâl neS değeridir.
6. Saf kusursuz bir kristalin 0 Kelvin'deki entropisi sıfırdır.
7. Sabit sıcaklık ve basınçta medana gelen bir değişmede
me istemlidir.
G < 0 ise değiş-
8. Elementlerin standart koşullardaki entropileri sıfır olarak kabul edilir.
9. Termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık ve termal dengeyle ilgi bir yasadır.
10. Maddelerin oluşum entalpileri sıcaklık ve basınca bağlı olduğu gibi maddelerin fiziksel hâline de bağlıdır.
D
Y
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde entropi artışı beklenmez?
A) Katıların sıvılaşması ya da sulu çözeltilerinin oluşması
B) Katı veya sıvılardan gazların meydana gelmesi
C)Bir kimyasal tepkimede gaz moleküllerinin sayısının artması
D)Bir maddenin sıcaklığının artması
E) Şeker kamışı şerbetinden şekerin özütlenmesi
I
2.Yakıt olarak kullanılan madde bir fırında yakıldığı zaman salınan enerji ...............
sağlamak, bir
motorun içinde yakıldığı zaman salınan enerji .......II............ üretmek ve bir kimyasal tepkimenin
elektronları bir devre üzerinden pompalandığında salınan enerji ise .......III
.......... üretmek için kullanılabilir. Bu enerji dönüşümlerini inceleyen ........IV
.........., buharlı makinenin gelişimi ve sanayi devri-
mine önemli ivme kazandırmıştır.
289
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış noktalı yerler aşağıda verilen sözcüklerle eşleştiril
A) Termodinamik
B) Mekanik iş
C) Isı
D) Elektriksel iş
E) Entropi
3.
Mutlak sıcaklık (K)
H° (kJ mol –1)
KİMYA VE ENERJİ
diğinde hangi sözcük bu eşleştirmenin dışında kalır?
S° (J mol –1)
I.
300
– 200
– 240
II.
298
+110
+200
III.
400
+430
– 280
Yukarıda üç ayrı tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık değerleri ile bu tepkimelere ait
H° ve
S° deği-
şimleri verilmiştir.
Buna göre bu tepkimelerden hangisi ya da hangileri istemlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
4.
2NO(g) + O2(g)
Entalpi
H°1 = +182,6 kJ
H°2
2NO2(g)
H°3 = +67,7 kJ
N2(g) + 2O2(g)
Yukarıdaki entalpi diyagramına göre,
A) – 114,9
B) – 246,9
H°2 kaç kJ’dür?
C) +114,9
D) +246,9
E) – 294,6
5. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde sistemin entropisi azalmıştır?
KİMYA VE ENERJİ
290
A) 2NaHCO3(k)
B) I2(k)
C) NH3(g) + HCI(g)
NH4CI(k)
D) H2O2(s)
1
O
2 2(g)
E) (NH4)2SO4(k)
Na2CO3(k) + CO2(g) + H2O(s)
I2(g)
H2O(s) +
2NH+4(suda) + SO2–
4(suda)
6. Tepkimelerde istemli değişme yönünün belirlenmesinde entalpi ve entropi değişimleri önemlidir.
Buna göre aşağıda entalpi değişimleri verilen tepkimelerin entropi değişimleri de dikkate
alındığında hangi tepkime bütün sıcaklıklarda istemli olarak gerçekleşir?
Tepkime
A)
2NH4NO3(k)
B)
H2(g)
C)
N2(g) + 3H2(g)
D)
2C(grafit) + 2H2(g)
E)
2N2(g) + 4H2O(g)+ O2(g)
2H(g)
2NO(g) + O2(g)
H°(kJ mol –1)
–236
+436
2NH3(g)
C2H4(g)
2NO2(g)
–91,2
+52,3
–114,1
Standart molar entropi (J mol K )
7.
250
gaz
–1
–1
200
(s+g)
150
sıvı
100
(k+s)
50
0
katı
50
100
150
200
Sıcaklık (K)
250
300
Metil klorürün, (CH3CI) molar entropisinin sıcaklıkla değişim grafiği verilmiştir. Bu grafik ile ilgili:
I. Katı ve sıvı fazlar arasındaki dikey çizgi
S°erime ye, sıvı ve gaz fazlar arasındaki dikey çizgi ise
S°buharlaşma ya karşılık gelir.
II.
III.
S°erime >
291
S°buharlaşma dır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
KİMYA VE ENERJİ
Termodinamiğin üçüncü yasasına göre 0 Kelvin'de standart molar entropisi sıfırdır.
E) I, II ve III
8. Aşağıda verilen yargıların doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğu karşısında belirtilmiştir. Buna
göre hangisinde hata yapılmıştır?
D/Y
A) Standart koşullarda elementlerin Gibbs Serbest Enerjileri sıfırdır.
D
B) Evrenin toplam entropi değişimi
D
Sevren =
şeklindedir.
Ssistem +
Sçevre > 0
C) Basıncı sabit tutulan sistemlere izokorik sistem denir.
Y
D) Maddelerin fiziksel hâlinin değişimi,
Y
H° değerini de etkiler.
E) Kimyasal tepkimelerdeki ısı değişimlerini ölçmek için kullanılan aletlere kalorimetre denir.
D
9. Aşağıda verilenlerden hangisi termodinamiğin ikinci yasasını tam olarak ifade eder?
A) Farklı sıcaklıklardaki iki cisim birbirine yaklaştırıldığında sıcak cisimden soğuk cisme doğru ısı
akışı olur.
B) Enerji bir hâlden diğer bir hâle dönüştürülebilir. Fakat yok edilemez ya da yoktan var edilemez.
C)Mutlak sıfır noktasında bütün saf maddelerin kristalleri sıfır entropiye sahiptir.
D)Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zamanla termodinamik dengeye ulaşır.
E) İzole sistemlerde toplam enerji sabittir.
10. Madde
292
Entropi (S°) (J K–1 mol–1)
N2(g)
191,5
O2(g)
205
NO(g)
210,6
25 °C ve 1 atm. basınçta gerçekleşen N2(g) + O2(g)
I.
S° = +25,1 JK–1 dir.
II.
G° = +175,12 kJ’dür.
2NO(g)
H = +180,5 kJ tepkimesiyle ilgili,
KİMYA VE ENERJİ
III. Tepkime istemlidir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
11.Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Standart serbest enerji değeri sıfır olduğunda sistem dengeye ulaşır.
B) Elementlerin kararlı hâllerinin entropileri sıfırdır.
C)Bir sistemin iç enerjisindeki değişiklik, sisteme verilen ısı enerjisi ile sistem üzerine yapılan işin
toplamıdır.
D)Bir sistemin iç enerjisine, moleküllerinin öteleme, dönme, titreşim ve çekirdek gibi enerji türleri
katkı sağlar.
E) Bir tepkime istemli ise tersi yönde gerçekleşen tepkime istemsizdir.
12.12 gram C2H6 gazının standart koşullarda yakılması sonucunda 571 kJ ısı açığa çıkmaktadır.
Tepkimedeki CO2(g), H2O(g)’un standart molar oluşma entalpileri sırasıyla –393,5 kJ ve
– 241,8 kJ olduğuna göre C2H6 gazının molar oluşma entalpisi kaç kJ’dür?
(H: 1 g mol –1, C: 12 g mol –1)
A) –84,68
B) – 74,85
C) – 45,8
D) +52,3
E) +226,7
13. Bileşik
C2H2(g)
–226,7
CO2(g)
–393,5
H2O(g)
–241,8
25 °C ve 1 atm. basınçta gerçekleşen
C2H2(g) +
H° (kJ mol –1)
5
O
2 2(g)
2CO2(g) + H2O(g)
tepkimesinin entalpi değeri ( H°) kaç kJ’dür?
A) –802,1
B) – 876,5
C) 786,5
D) – 786,5
E) 802,1
14.C2H2 ve C2H4 gazları karışımının 0,5 molü yeteri kadar H2 ile doyurularak C2H6’ya dönüştürülüyor.
H° (kJ mol–1)
C 2H 2
–226,7
C 2H 4
+52,3
C 2H 6
–84,68
293
Bu tepkimelerde toplam 40,59 kJ ısı açığa çıktığına göre karışımdaki C2H2’nin mol yüzdesi
kaçtır?
A) 80
B) 60
C) 40
D) 30
E) 20
15.Oda koşullarında gerçekleşen
CH4(g) + 2O2(g)
CO2(g) + 2H2O(g) + 890,4 kJ
tepkime sonucunda çevrenin entropi değişimi kaç J olur?
A) 2,9879
B) 8,904
C) 8904
D) 2987,9
E) 4,480,5
1
6.X metalinin oksijen gazı ile tepkimesi
X(k) +
1
2
O2(g)
Tepkimede
XO(k) H = –635,6 kJ şeklindedir.
11,2 gram XO katısı oluştuğunda açığa çıkan ısı 127,12 kJ olduğuna göre X’in mol
kütlesi kaç gramdır? (O: 16 g mol –1)
A) 24
B) 40
C) 56
D) 64
E) 207
KİMYA VE ENERJİ
Madde
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
294
1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?
2.TEPKİME HIZLARI
3.TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4.KİMYASAL DENGE
5.DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
Asit-Baz Dengeleri
Kuvvetli/Zayıf Asitler-Bazlar
Tampon Çözeltiler
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Titrasyon
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri
Bu ünitenin amacı;
 Kimyasal tepkime hızı üzerinden kimyasal dengeyi keşfederek sulu çözeltilerdeki dengelerden
kaynaklanan pH ve pOH kavramlarını asitlik ve bazlıkla ilişkilendirmektir.
 Dengeyi etkileyen faktörleri analiz etmek ve çözünme - çökelme, kompleksleşme gibi olayları
denge açısından inceleyip bu kavramlar ile gündelik hayattaki olaylar arasında bağlantı kurmaktır.
295
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
ÜNİTE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR/TERİMLER LİSTESİ
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
296
Anlık tepkime hızı
Asit-baz çifti
Ortalama tepkime hızı
Kuvvetli asit/baz
Hız sabiti
Zayıf asit/baz
Aktivasyon enerjisi
Asitlik/bazlık sabiti
Katalizör
Tampon çözelti
İnhibitör
Titrasyon
Kimyasal denge
İndikatör
Denge sabiti
Eş değerlik noktası
Le Chatelier ilkesi
Çözünürlük çarpımı
Oto-iyonizasyon
Lewis asidi/bazı
pH/pOH
Kompleks
Brönsted-Lowry asidi/bazı
Çökelme tepkimesi
6.1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken moleküllerdeki bir kısım bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.
Ancak tepkime verecek olan bu moleküller birbirinden uzakta olduğu sürece, aralarında bir kimyasal
tepkime olması beklenmez. Tepkimeye giren maddelerdeki atomların yeni moleküller oluşturacak
şekilde düzenlenebilmesi için birbirleriyle çarpışmaları gerekir. 3. ünitedeki gazların kinetik teorisinde
belirttiğimiz gibi gaz molekülleri sürekli olarak hareket hâlindedir ve sıklıkla birbirleriyle çarpışır. Hareket
hâlindeki moleküllerin kinetik enerjileri büyükse çarpışan moleküllerin titreşimleri de o kadar kuvvetli olur
ve sonuçta kimyasal bağların bir kısmı kırılır. Bağ kırılması ürün oluşumundaki ilk basamaktır.
Maddelerin nasıl tepkimeye gireceğini yani tepkime oluşumunu çarpışma teorisi oldukça iyi açıklar. Çarpışma teorisine göre her çarpışma tepkimeyle sonuçlanmayabilir. Bir çarpışmanın tepkimeyle
sonuçlanabilmesi için yani etkin çarpışma olabilmesi için;
• Moleküllerin birbirine göre uygun doğrultuda çarpışmaları (Şekil 6.1),
• Çarpışan moleküllerin belirli bir kinetik enerjiye sahip veya ondan daha büyük olması gerekir.
Bu enerjinin sağlanamadığı durumlarda, moleküllerin çarpışmasında herhangi bir tepkime oluşmaz.
Grafik 6.1’de moleküllerin kinetik enerji dağılımı
verilmiştir. Kesikli çizgilerle gösterilen kinetik enerji
değerinden daha yüksek enerjiye sahip moleküller
ürüne dönüşebilmektedir. Grafikten de anlaşılacağı
gibi, eşik enerjisi ne kadar düşükse ürüne dönüşe-
Kinetik
enerji
bilen (mavi renkle taralı alan) molekül sayısı da o
kadar fazla olur.
297
Eşik
enerjisi
Grafik 6. 1: Moleküllerde kinetik enerjinin dağılımı
NN O
N O
N N
(a) Etkin çarpışma
NN O
O N
O N
NN O
NN O
O N
O
N
O
O N
NN O
(b) Etkin olmayan çarpışma
Şekil 6.1: Moleküllerin çarpışmaları ve kimyasal tepkimeler
Şekil 6.1.a’da N2O ve NO molekülleri arasında etkin ya da verimli bir çarpışma sonucunda N2 ve
NO2 ürünleri oluşur. Şekil 6.1.b’de ise N2O ve NO molekülleri arasında meydana gelen iki etkin olmayan verimsiz çarpışma sonucunda ürün oluşmaz.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
olan en düşük kinetik enerjiye eşik enerjisi denir.
Belirli bir kinetik enerjiye sahip
moleküllerin sayısı
Kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli
Tepkimedeki moleküllerin çarpışması sonucunda ürün meydana gelmeden önce kararsız bir kompleks oluşur. Yüksek enerjili bu kararsız komplekse aktifleşmiş kompleks (ya da geçiş hâli) denir.
Aktifleşmiş kompleksin enerji düzeyine ulaşması için gerekli olan enerjiye aktifleşme enerjisi (Ea)
denir.
N≡N–O + N = O
N≡N...O...N=O
N≡N + O–N =
O
Tepkimede N2O’in O atomu ile NO’in N atomu arasında bağ yoktur. Aktifleşmiş komplekste, O atomu
N2O molekülünden kısmen kopmuş ve NO molekülüne kısmen bağlanmıştır. Son derece kararsız ve
kısa ömürlü olan bu aktifleşmiş kompleks N2 ve NO2 ürünlerine dönüşür.
Grafik 6.2’de N2O(g) + NO(g)
N2(g) + NO2(g) tepkimesinin potansiyel
Aktifleşme enerjisinin,
kinetik enerji karşılığına
eşik enerjisi denir.
enerji diyagramında tepkimedeki maddelerin potansiyel enerjilerinin nasıl
değiştiği görülmektedir. Tepkimeye giren maddelerin potansiyel enerjisi ile
aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arasındaki farkın aktifleşme enerjisi
(Ea) olduğuna dikkat ediniz.
Eşik enerjisi,
düşük enerjili
moleküllerin
tepkime
vermesine engel
olan bir bariyer
gibi düşünülebilir.
N N
O
O
Aktifleşmiş kompleks
NN
N N
NO
Potansiyel enerji
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
298
N
O
N
O
Eşik enerjisi ve tepkime
grafiğine bir benzetme
Grafik 6. 2: N2O(g) + NO(g)
Ea(ileri) = 209 kJ
Reaktifler
N2O(g) + NO(g)
rH = –139 kJ
Ea(geri) = 348 kJ
Ürünler
N2(g) + NO2(g)
Tepkimenin ilerlemesi
Aktifleşme enerjisi (Ea)
negatif değerde olmaz.
N2(g) + NO2(g) tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı
Eai = İleri aktifleşme enerjisi
Eag = Geri aktifleşme enerjisi
H = Tepkime ısısı (H = Eai – Eag)’dır.
Eai > Eag ise H > 0’dır. Tepkime endotermiktir.
Eai < Eag ise H < 0’dır. Tepkime ekzotermiktir.
Grafik 6.3 ’teki endotermik bir tepkimeye
Aktifleşmiş kompleks
ait potansiyel enerji diyagramı incelendiğinde
Eai > Eag şeklindedir. Yani tepkimeye giren mad-
enerjisinden küçüktür. Bu durumda H’ın işareti
pozitiftir.
Potansiyel enerji
delerin potansiyel enerjisi, ürünlerin potansiyel
Eag
Eai
Ürünler
rH = Eai – Eag
Reaktifler
Zaman
Grafik 6. 3: Endotermik tepkimeye ait potansiyel
enerji diyagramı
ALIŞTIRMA
95
den belirleyiniz.
80
a. Girenlerin potansiyel enerjisi
b. Ürünlerin potansiyel enerjisi
c. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi
ç. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi
Potansiyel enerji (kJ)
yararlanarak aşağıda verilen nicelikleri kJ cinsin-
d. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi
e. İleri tepkimenin entalpisi
75
299
60
40
25
0
Zaman
ÖRNEK
CO(g) + NO2(g)
CO2(g) + NO(g) tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 133,9 kJ ve CO , NO2 , CO2 ,
NO gazlarının standart molar oluşma entalpileri sırasıyla –110,5, +33,85, –393,5 ve +91,3 kJ’dür.
Buna göre tepkimenin geri aktifleşme enerjisi kaç kJ’dür?
ÇÖZÜM
Tepkimedeki maddelerin molar oluşma entalpilerinden yararlanarak tepkimenin entalpi değişimini
bulalım.
H°tep= /H°ürünler – /H°girenler
H°tep= [H°CO2 + H°NO ] – [H°CO + H°NO2 ]
= [–393,5 +91,3] – [–110,5 + 33,85]
= –225,55 kJ
Buradan geri tepkimenin aktifleşme enerjisini bulabiliriz.
H= Eai – Eag
–225,55 = 133,9 – Eag
Eag = 133,9 + 225,55
Eag = 359,45 kJ olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Yanda verilen potansiyel enerji diyagramından
ÖRNEK
2NO(g) + CI2(g) tepkimesinin potan-
2NOCI(g)
Potansiyel enerji (kJ)
siyel enerji diyagramı yanda verilmiştir. İleri tepkimenin
aktiflenme enerjisi 98 kJ ve entalpisi 76 kJ olduğuna
göre grafikteki a ve b’nin değerleri kaçtır?
a
40
0
Zaman
b
ÇÖZÜM
Bir kimyasal tepkimenin entalpi değişimi ileri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme arasındaki farka
eşittir. Buna göre,
H = Eai – Eag
76 = 98 – (a – 40)
a = 62 bulunur.
Grafikte Eai = a – b olduğuna göre b’nin sayısal değerini bulabiliriz.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
300
Eai = a – b
98 = 62 – b
b = –36’dır.
ÖRNEK
Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen; H2(g) + I 2(g)
–1
175 kJ mol
–1
2HI(g) tepkimesinin aktifleşme enerjisi
ve entalpi değişimi –9 kJ mol olduğuna göre potansiyel enerji-zaman grafiğini çizerek
yorumlayınız.
ÇÖZÜM
Potansiyel enerji (kJ)
175
Aktifleşmiş
kompleks
Eai
Eag = 184 kJ
rH = –9 kJ
Zaman
Bu tepkimede H < 0 olduğu için tepkime ekzotermiktir. Ekzotermik tepkimelerde Eag > Eai
şeklindedir. Buna göre;
H= Eai – Eag
—9 = 175 – Eag
Eag = 184 kJ olur.
6.2. TEPKİME HIZLARI
2. ünitede kimyasal hesaplar yaparken, girenlerin ürünlere dönüştüğü kimyasal tepkime türlerini
incelemiştik. Ancak bu tepkimelerin hangi hızla gerçekleştiğinden söz etmemiştik. Öyle ki bu tepkimelerin bazıları birim zamanda hızla ürünlere dönüşürken bazıları da yavaş gerçekleşir. Genellikle yanma
ve patlamalar şeklinde gerçekleşen tepkimeler oldukça hızlı gerçekleşir. Bir uzay gemisini yörüngesine
oturtmak için gereken enerji, çok hızlı tepkimeye giren hidrojen ve oksijen gazlarının tepkimesinden
sağlanır (Resim 6.1). Oysa bir başka yanma türü olan demirin paslanması (oksitlenmesi) oldukça
yavaş gerçekleşen bir tepkimedir (Resim 6.2).
Resim 6.1: Uzay gemisinin fırlatılması
Resim 6.2: Paslanmış demir
Kimyasal tepkimelerde zamanla reaktiflerin derişimleri (C) azalırken ürünlerin derişimleri artar. Buna
göre kimyasal tepkimelerin hızları, birim zamanda reaktiflerin derişimlerindeki azalma ya da ürünlerin
derişimlerindeki artma olarak tanımlanabilir [C = (Cson – Cilk)]. Buna göre tepkime hızını,
Tepkime h›z› =
2NO(g) + O2(g)
Deriflim de€iflimi 3C ^C son – C ilk h
şeklinde ifade edebiliriz.
=
3t
Zaman aral›€›
[NO] gösterimi NO’in
derişimini ifade eder.
2 NO2(g) tepkimesinde maddelerin zamanla değişimi dikkate alındığında tepki-
menin hızı NO ve O2 gazlarının derişimlerindeki azalma veya NO2 gazının derişimindeki artma olarak
belirtilebilir:
rNO = –
[NO]
2t
rO2 = –
[O2]
t
rNO2 = +
[NO2]
2t
 simgesi son ve
ilk hâller arasındaki
farkı ifade eder.
Tepkimede reaktiflerin derişimlerindeki değişme ([NO] son – [NO] ilk) veya ([O2] son – [O2 ] ilk) negatiftir.
Ancak tepkime hızı negatif olamaz. Bu nedenle reaktiflere göre yazılan hız ifadesindeki derişim deği-
şimlerinin önüne eksi (–) yazarak tepkime hızlarının pozitif olması sağlanmıştır. Grafik 6.4’te 3 mol
NO tepkimeye girmiş 1 mol artmıştır. 2 mol O2 tepkimeye girmiş 1 mol artmıştır. Buna karşılık 2 mol
NO2 oluşmuştur. Buna göre NO gazının harcanma hızı, NO2 gazının oluşma hızına eşit ve O2 gazının
harcanma hızının iki katıdır.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
301
Kimyasal tepkimenin hızı tepkimeye giren maddelerin
derişimlerine bağlı olduğuna göre tepkimelerin hızları
zamanla azalacaktır (Grafik 6.4).
H2(g) + I2(g)
Derişim (mol L–1)
rNO = rNO2 = 2 rO2
3
2
[NO2]
[O
2]
1
[NO]
2HI(g)
+
Zaman (s)
Grafik 6. 4: 2NO(g) + O2(g)
2NO2(g)
tepkimesindeki maddelerin derişimlerinin
zamanla değişimi
+
Tepkimesinde tepkimeye 1 mol H2 ve 1 mol I2 girmekte 2 mol HI oluşmaktadır. Buna göre tepkime-
i 6H 2@
i 6I 2@
i 6HI@
=–
=+
ilişkisi vardır. Bu tepkimede yer alan
it
it
2it
maddelerden birinin zamanla derişim değişiminden yararlanarak tepkime hızını bulabiliriz. Örneğin
deki maddelerin hızları arasında –
H2 gazının derişiminin zamanla değişiminden yararlanarak tepkime hızını rahatlıkla bulabiliriz.
rH 2 = –
H2 gazının molar derişiminin zamanla değişimi Tablo 6.1’de verilmiştir. Bu tabloda H2 gazının molar
derişimini, verilen zaman aralıklarına bölerek c
i 6H 2@
m tepkime hızını hesaplayabiliriz. Örneğin 10 ve
it
20. saniyeler arasındaki tepkime hızı 0,0149 M s–1 dir. Tabloda tepkime hızının zamanla yavaşladığına
dikkat ediniz.
Zaman (s)
[H2] M
0,00
1,00
10,00
0,819
20,00
0,670
30,00
0,549
40,00
0,449
50,00
0,368
60,00
0,301
70,00
0,247
80,00
0,202
90,00
0,165
100,00
0,135
123 123123 123123 123123 123123 123
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
302
i 6H 2@ 6H 2@t 2 – 6H 2@t 1
=
t2 – t1
it
Hız = –
[H2]
(M s–1)
t
[H2] M
t
–0,181
10.00
0,0181
–0,149
10.00
0,0149
–0,121
10.00
0,0121
–0,100
10.00
0,0100
–0,081
10.00
0,0081
–0,067
10.00
0,0067
–0,054
10.00
0,0054
–0,045
10.00
0,0045
–0,037
10.00
0,0037
–0,030
10.00
0,0030
Tablo 6.1: H2 gazının zamanla derişimindeki değişim
ÖRNEK
C2H4(g) + 3 O2(g)
2 CO2(g) + 2 H2O(g) tepkimesinde CO2 gazının derişimi 10 saniyede
0,2 M’dan 0,4 M’a yükselmektedir. Buna göre C2H4 ve O2 gazlarının hızlarını hesaplayalım.
ÇÖZÜM
Tepkimede 1 mol C2H4 ve 3 mol O2 gazları harcanırken 2 mol CO2 ve 2 mol H2O gazları oluşmak-
tadır. Buna göre tepkimedeki maddelerin hızları arasındaki ilişki,
6 rC2H4 = 2 rO2 = 3 rCO2 şeklindedir.
Öncelikle CO2’in oluşma hızını bulalım. rCO 2 =
i 6CO 2@
0, 4 – 0, 2
ise rCO 2 =
= 0, 02 M s –1 dir.
10
it
Buna göre, C2H4 ve O2’in harcanma hızları:
2rC2H4= rCO2 ise
2rO2= 3 rCO2 ise
2rC2H4= 0,02
2rO2= 3 . 0,02
rC2H4= 0,01 M s–1 olur.
rO2= 0,03 M s–1 olur.
ÖRNEK
CH4(g) + 2 O2(g)
CO2(g) + 2 H2O(g) şeklindedir.
Bu tepkimede CH4 gazının tamamı 40 saniyede yandığına göre H2O buharının oluşma hızı kaç
M s–1 dir? (H: 1 g mol –1 , C: 12 g mol–1)
ÇÖZÜM
Örnekte verilen 8 gram CH4 gazının mol sayısını bulalım. Daha sonra da sırasıyla molar derişimini
ve harcanma hızını bulalım (CH4 = 12 + 4 · 1 = 16 g mol –1).
n=
m
ise
MK
n=
8
= 0, 5 mol CH 4 olur.
16
CH4 gazının molaritesi,
M=
n
ise
V
M=
0, 5
= 0, 05 M CH 4 olur.
10
CH4 gazının harcanma hızı,
rCH 4 =
0, 05 M
= 1, 25.10 –3 M s –1 olur.
40 s
Tepkime denklemindeki maddelerin katsayıları dikkate alındığında rH2O = 2 rCH4 olduğu görülür.
Buna göre,
rH2O = 2.1,25.10 –3 = 2,5.10–3 M s–1 olur.
303
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
10 litrelik kapalı bir kapta 8 gram CH4 gazının yeterince O2 gazı ile tepkimesi
ALIŞTIRMA
N2(g) + 3 H2(g)
2 NH3(g)
Yukarıdaki tepkimenin belirli bir anında hidrojen gazının harcanma hızının 0,024 mol L–1 s–1 oldu-
ğu anda amonyak gazının oluşma hızı ve azot gazının harcanma hızı kaç mol L–1 s–1 dir?
Cevap: rNH3 = 0,016 mol L–1 s–1
rN2 = 0,008 mol L–1 s–1
Tepkime hızlarının belirlenmesinde derişim değişimlerini hesaplamak yerine, pratik olarak tepkimelerin bazı karakteristik özelliklerinden de yararlanılabilir. Renk, basınç, hacim, elektrik iletkenliği, sıcaklık,
pH gibi özelliklerin değişiminden tepkimelerin hızlarını tespit etmek de mümkün olabilir. Örneğin sulu
çözeltide brom ile formik asit arasındaki tepkimenin renk değişiminden yararlanarak tepkime hızı belirlenebilir (Resim 6.3).
Br2(suda) + HCOOH(suda)
2H+(suda) + 2 Br–(suda) + CO2(g)
Kırmızı renkli Br2(suda) çözeltisine formik asit (HCOOH) katıldığında renk açılır. Renk değişiminin süresi dikkate alınarak tepkimenin hızlı ya da yavaş gerçekleştiği belirlenebilir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
304
(a)
Resim 6.3.a. Br2
c. Br2
(suda)
(suda)
ve HCOOH
(b)
(c)
(ç)
Kırmızı renge sahiptir. b. Kırmızı renkli Br2 çözeltisine formik asit (HCOOH) katılıyor.
’in tepkimesinde kırmızı renk açılıyor. ç. Tepkime tamamlandığında kırmızı renk kayboluyor.
(suda)
Tablo 6.2’de bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin hızlarının ölçülmesinde kullanılabilecek özellikler
verilmiştir. İnceleyiniz.
Tepkime
AgNO3(k)
–
Ag+(suda) + NO 3(suda)
Zn(k) + 2HCI(suda)
S(k) + O2(g)
CO2(g) + H2O(s)
ZnCI2(suda) + H2(g)
SO2(g) H = –296 kJ
Tepkime Hızını Ölçmede Kullanılabilecek Özellik
İletkenlik artışı (Suda çözündüğünde iyon derişimi artar.)
Sabit basınç ve sıcaklıkta hacim artışı ya da sabit hacim ve
sıcaklıkta basınç artışı (Gazın mol sayısı arttığından sabit
basınçta hacim artışı, sabit hacimde ise basınç artışı olur.)
Sıcaklık artışı (Tepkime ekzotermik olduğundan tepkimenin gerçekleştiği kabın sıcaklığı artar.)
H+(suda) + HCO –3(suda) pH değişimi (Suda çözündüğünde H+ iyonu derişimi artar.)
Tablo 6.2: Bazı tepkime örnekleri ve bu tepkimelerin hızlarının ölçümünde kullanılabilecek özellikler
2N2O4(g)
2N2O(g) + 3 O2(g) tepkimesi sabit sıcak-
lıkta ve kapalı bir kapta gerçekleştiğinde tepkimenin hızı
Boşluk
basınçtaki artış hızı izlenerek ölçülebilir. Tepkimede 2 mol
gazdan toplam 5 mol gaz oluşmaktadır. Bu durum gaz
basıncında artışa neden olacaktır. Tepkimenin gerçekleşti-
h
ği kaba bir manometre bağlanarak basınç artışı kolaylıkla
izlenebilir (Şekil 6.2). Buna göre birim zamanda basınçtaki
artış ne kadar hızlı ise tepkime de o kadar hızlı gerçekleşir.
Kimyasal tepkimelerin hızları çoğu defa birbirinden fark-
lıdır. Tepkimelerden biri sonlanırken diğeri devam edebilir.
Bu durumu Şekil 6.3 üzerinde inceleyelim. Örnek olarak
A+B
C ve X + Y
Cıva
Şekil 6.2: 2N2O4(g)
2N2O(g) + 302(g)
tepkimesinin hızının basınç değişimi ile
izlenmesi
Z tepkimelerini ele alalım. Şekil 6.3 ’te 15. dakikadan sonra birinci tepki-
medeki ürün oluşumu ikinci tepkimeden daha hızlıdır. 45. dakikadan sonra ise birinci tepkimede ürün
oluşumu tamamlanmış iken ikinci tepkimede ürün oluşumu devam etmektedir. Buna göre A + B
tepkimesi X + Y
Z tepkimesinden daha hızlı gerçekleşmiştir.
A +B
C
X +Y
C
Z
Dakika
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
305
Şekil 6.3: Kimyasal tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması (birinci tepkime A + B
X+Y
Z)
C, ikinci tepkime
ALIŞTIRMA
Aşağıdaki tepkimelerin özelliklerini dikkate alarak tepkime hızlarının izlenmesinde bir yol öneriniz.
a. N2(g) + O2(g)
b. 2KCIO3(k)
2NO(g) H > 0
2 KCI(k) + 3 O2(g)
–
+
c. 3Fe2+
(suda) + NO 3(suda) + 4 H (suda)
2–
ç. Ba2+
(suda) + SO 4(suda)
3 Fe3+
(suda) + NO(g) + 2 H2O(s)
BaSO4(k)
Bir kimyasal tepkimenin hızını belirleyebilmek için derişimin zaman içindeki değişimlerinin ölçülmesinin gerektiği vurgulanmıştı. Bu durumu Grafik 6.5 ’i inceleyerek tekrar ele alalım. Grafikte H2O2’nin
H2O ve O2 oluşturma tepkimesinde H2O2’nin molar derişiminin zamanla değişimi verilmiştir (kırmızı
renkteki eğri).
H2O2(suda)
H2O(s) +
1
O
2 2(g)
306
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
2,50
[H2O2 ], mol L–1
2,00
1,70
1,50
1,00
0,50
2800
2400
2000
1600
1400
1200
800
400
α
Zaman (s)
Grafik 6. 5: H2O2’in H2O ve O2 oluşturma tepkimesinde H2O2’in molar derişiminin zamanla (s) değişimi
H2O2’nin derişim -zaman grafiğine çizilen teğetin eğiminden tepkimenin hızını belirleyebilmek müm-
kündür. Teğetin eğiminden belirlenen tepkime hızı, tepkimenin anlık hızı yani teğetin eğriye değme
noktasındaki zamana karşılık gelen hızıdır. Buna göre H2O2’in bozunma tepkimesinin 1400 s’deki
hızı Grafik 6.5 ’teki eğriye çizilen teğetin eğiminden hesaplandığında 6,1.10 –4 mol L–1 s–1 bulunur.
c tga =
1, 70
= 6, 1.10 –4 mol L–1 m Tepkimelerde, tepkimeye giren maddeler harcandıkça hız da azalır
1400
(Tablo 6.3). Buna bağlı olarak derişim değişiminin ölçül-
Zaman (s)
düğü zaman aralığında tepkime hızı da değişir. Bir tepkimenin hızı denildiğinde genellikle ortalama hız anlaşılır.
Bir tepkimede giren ya da oluşan ürünlerin derişimlerinin
belirli zaman aralığındaki değişimi tepkimenin ortalama hızıdır. Ortalama hız ile anlık hız arasındaki farkın
anlaşılabilmesi için bir yol örneği verilebilir. 240 km’lik
yolun otomobille 2 saatte alındığı varsayılırsa otomobilin
ortalama hızı 120 km s–1 olur. Oysa anlık hız, hız göstergesinde herhangi bir anda okunan hızdır.
Derişim -zaman grafiğinde bir tepkimenin herhangi
bir andaki hızını bulabilmek için bu zamana karşılık
gelen eğrinin üzerindeki noktadan eğriye bir teğet çizilir.
i 6H 2 O 2@
it
0
2,32
200
2,01
400
1,72
600
1,49
1200
0,98
1800
0,62
3000
0,25
1
O
2 2(g)
tepkimesinde H2O2(suda) in zamanla (s) derişim değişimi
Tablo 6.3: H2O2(suda)
Eğriye çizilen teğetin eğimi anlık hızı verir.
Anl›k h›z = tg a = –
[H2O2 ], M
şeklinde olur.
H2O(s) +
307
ÖRNEK
2 HBr(g) tepkimesinde
fikte verilmiştir. Buna göre,
a. 0 ile 25 saniyeler arasındaki tepkime hızını bulalım.
b. 40. saniyedeki anlık hızı bulalım.
1,0
Derişim (mol L–1)
Br2’un molar derişiminin zamanla değişimi gra-
0,8
0,6
0,4
[Br
2]
0,2
a
0
ÇÖZÜM
25 4050
75
100 125
Zaman (s)
a. 0 ile 25 arasındaki Br2’un harcanma hızını grafikten yararlanarak bulabiliriz. 0 ile 25 saniyeler
arasında [Br2 ] derişimi 1,2 M’dan 0,8 M’a düşmektedir. Buna göre tepkime hızı,
rBr2 =
=
i 6Br2@
ise
it
61, 2@ – 60, 8@ 0, 4
=
= 1, 6.10 –2 M s –1 olur.
25 – 0
25
b. 40. saniyedeki anlık hızı bulmak için, bu zamana denk gelecek şekilde, teğete çizilen doğrunun
eğiminden yararlanalım. Buna göre,
Anl›k h›z ^tgah =
=
i 6Br2@
ise
it
61, 0@ – 60@
= 1.10 –2 M s –1 olur.
100 – 0
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
H2(g) + Br2(g)
1,2
Tepkimeye giren ve oluşan maddeler aynı fazda bulunuyorsa bu tepkimeler homojen tepkimeler,
farklı fazlarda bulunuyorsa heterojen tepkimeler olarak adlandırılır. Aşağıda homojen ve heterojen
tepkimelere örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.
Örnek Homojen Tepkime
2NO2(g)
Örnek Heterojen Tepkime
Cu(k) + 2Ag+(ag)
2NO(g) + O2(g)
3+
Cr2+
(ag) + Fe (ag)
2+
Cr3+
(ag) + Fe (ag)
2HgO(k)
Cu2+
(ag) + 2Ag(k)
2Hg(s) + O2(g)
Kimyasal tepkimelerin hızı ile tepkimeye giren maddelerin derişimleri arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi gösteren bağıntıya hız bağıntısı ya da hız denklemi denir. Hız denklemi, tepkimedeki gaz ve sulu
çözelti hâlinde bulunan maddeler için geçerlidir. Tepkimedeki katı ve sıvı hâldeki maddelerin sıcaklık
sabitken derişimleri değişmediğinden hız ifadesinde yazılmazlar.
aA(g) + b B(g)
308
cC(g) + dD(g)
Tepkimesinde a, b, c ve d denkleştirilmiş denklemin katsayılarıdır. Tek basamakta gerçekleşen böyle
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
bir tepkimenin hızını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:
r = k [A]a [B]b
Orantı sabiti, k tepkime hızı ile tepkimeye giren maddelerin derişimlerini ilişkilendiren bir sabittir
ve hız sabiti adını alır. Hız sabiti k’nin değeri ne kadar büyükse tepkime o kadar hızlıdır. k’nin birimi
tepkimenin özelliğine, katalizör kullanılıp kullanılmadığına ve sıcaklığa bağlıdır. Bir tepkimenin hızının
belirtilmesinde derece terimi kullanılır. Hız bağıntısında a = 0 ise tepkime A’ya göre sıfırıncı, a = 1 ise
A’ya göre birinci derecedendir denir; b = 2 ise tepkime B’ye göre ikinci derecedendir denir. Tepkimenin
toplam derecesi ise tüm üslerin toplamıdır (a + b).
Sıfırıncı Dereceden Tepkimeler
Sıfırıncı dereceden bir tepkimenin hız eşitliğinde üslerin (Üslere a ve b diyelim.) toplamı sıfıra eşittir
(a + b... = 0).
A(k)
İyodun süblimleşmesi
sıfırıncı dereceden bir
tepkimedir.
ürünler
Tepkimesi sıfırıncı dereceden
ise hız bağıntısı aşağıdaki gibidir:
r = k · [A]° = k = sabit
[A] (mol L–1)
Hız (mol L–1 s–1)
0,10
0,015
0,20
0,015
0,40
0,015
Birinci Dereceden Tepkimeler
Birinci dereceden bir tepkimenin hız eşitliğinde üslerin toplamı bire eşittir (a + b... = 1).
A(g)
ürünler
[A] (mol L–1)
Hız (mol L–1 s–1)
0,10
0,015
0,20
0,030
0,40
0,060
Tepkimesi birinci dereceden ise hız bağıntısı aşağıdaki gibidir:
r = k · [A]
Tepkimeye giren madde gaz olduğu için eşitliği basınç cinsinden de yazabiliriz:
r = k · PA
olur.
İkinci Dereceden Tepkimeler
İkinci dereceden bir tepkimenin hız bağıntısında üslerin toplamı ikiye eşittir (a + b... = 2). Sıfırıncı ve
birinci dereceden tepkimeleri incelerken yaptığımız gibi yalnızca bir tek maddenin bozunduğu tepkimeyi
ele alalım.
309
Ürünler
tepkimesi
[A] (mol L )
ikinci dereceden olduğundan hız bağıntısı aşağıdaki
gibidir:
2
r = k · [A]
ya da
r = k · PA2
olur.
–1
Hız (mol L
0,10
0,015
0,20
0,060
0,40
0,240
–1
s )
Grafik 6.6 ve Grafik 6.7 ’de sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimelerin derişim -zaman ve hızzaman grafikleri aşağıda verilmiştir. İnceleyiniz.
0.018
0
20
40
60
80
100 120
Zaman (s)
Grafik 6.6: Sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimelerdeki bir maddenin derişim-zaman değişimi
r = k [A]°
n
0.012
0.008
0.006
0.004
0.002
0
nc
i
r = de
k rec
[A ed
] 2 en
rin
c
r = i de
k rece
[A 1 d
]
e
0.010
İk
i
Birinci dereceden
n=1
en
0.2
ed
ec
er
ıd 0
ınc n =
fır
0.4
İkinci dereceden
n=2
0.014 Sıfırıncı dereceden
Bi
0.6
Hız (mol L–1 s–1)
0.016
0.8
Sı
Derişim (mol L–1)
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Zaman (s)
Grafik 6.7: Sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden tepkimelerin hız-zaman grafiği
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
2 A(g)
–1
Hız bağıntısının türetilmesinde, gaz fazında gerçekleşen tek basamaklı bir tepkimenin derecesi o
tepkimeye giren maddelerin sayısı üs olarak yazılarak belirlenmişti. Oysa tepkimelerin çoğu basamaklar
hâlinde gerçekleşir. Buna göre tek basamakta gerçekleşen,
2A(g) + B(g)
Ürünler
tepkimesinin hız ifadesi r = k [A]2 [B] şeklindedir. Tepkimenin derecesi (2 + 1 = 3) üçtür.
Genel olarak tepkimeye 1 molekül madde giriyorsa buna unimoleküler, 2 molekül giriyorsa buna da
bimoleküler tepkime denir.
A
Ürünler N2O4(g)
A+A
2NH3(g)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
310
A+B
H2(g) + F2(g)
Unimoleküler (monomoleküler)
2NO2(g)
_
b
N2(g) + 3H2(g) b
b
` Bimoleküler
b
Ürünler
b
2HF(g) b
a
Ürünler
ÖRNEK
Tek basamakta gerçekleşen bimoleküler H2(g) + CI2(g)
2HCI(g) tepkimesi ile ilgili;
I.H2 ve CI2 gazların derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı 9 katına çıkar.
II.H2 derişimi sabit tutulup CI2’nin derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı 4 katına çıkar.
III. Tepkimenin hız ifadesi r = k [H2 ] · [CI2 ] şeklindedir ve ikinci derecedendir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
ÇÖZÜM
Tek basamakta gerçekleşen tepkimenin hız ifadesi r = k [H2 ] [CI2 ] şeklindedir. Tepkime hızı
H2’ye göre 1. dereceden, CI2’ye göre 1. derecedendir. Toplam tepkime hızı 2. derecedendir.
Tepkimede H2 ve CI2’un derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı 2. dereceden olduğundan
2
3 = 9 katına çıkar. H2’nin derişimi sabit tutulup CI2’un derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı
da 2 katına çıkar.
Cevap: C
ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda hız ifadeleri ile birlikte verilen tepkimelerin derecesini ve hangilerinin tek basamakta
gerçekleştiğini belirtiniz.
a. 2 ICI(g) + H2(g)
b. 2H2(g) + 2NO(g)
c. CHCI3(g) + CI2(g)
2. 2NO(g) + O2(g)
2H2O(g) + N2(g)
CCI4(g) + HCI(g)
r = k [ ICI] [H2 ]
r = k [H2 ] [NO] 2
r = k [CHCI3 ] [CI2 ]
2NO2(g)
tepkimesi için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deneyler yapılıyor.
I. NO’in derişimi sabit tutularak O2’in derişimi 2 katına çıkarıldığında, hız da 2 katına çıkıyor.
II. Tepkimenin gerçekleştiği kalan hacmi yarıya indirildiğinde hız 4 kat artıyor.
Buna göre tepkimenin;
a. Hız bağıntısını,
b. Derecesini bulunuz.
311
Cevap: a. r = k [NO] [O2 ]
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
I 2(g) + 2HCI(g)
b. Tepkime ikinci
derecedendir.
6.3. TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kimyasal tepkimelerin hızına etki eden faktörleri incelerken tepkimelerin homojen ya da heterojen
olarak gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Örneğin bir metalin asitte çözünmesi heterojen bir tepkimedir ve
metali toz hâline getirip tepkimeye sokmak tepkime hızını artıracaktır.
Tepkime hızına etki eden faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Tepkimeye giren maddelerin (reaktiflerin) türü
2. Tepkimeye giren maddelerin derişimleri
3. Sıcaklık
4. Katalizör
Şimdi tepkime hızına etki eden faktörleri ayrı ayrı ele alıp inceleyelim.
1. Tepkimeye Giren Maddelerin Türü
İyon yapılı maddeler arasındaki tepkimelerin hızlı gerçekleşmesi beklenir. Öyle ki zıt yüklü iyonların
birbirini çekmesiyle sonuçlanan tepkimeler en hızlıdır. Bu tür tepkimelerde iyon yükü arttıkça tepkime
hızı da artar.
I. Ag+(suda) + CI–(suda)
AgCI(k)
2+
II. 2Fe3+
(suda) + Pb (suda)
4+
2Fe2+
(suda) + Pb (suda)
2–
III.Pb2+
(suda) + SO 4(suda)
PbSO4(k)
Yukarıda verilen üç tepkimenin hızları karşılaştırıldığında zıt yüklü iyonların birbirini çekmesiyle
sonuçlanan I ve III. tepkimelerin hızları, II. tepkimeden daha büyüktür. Çünkü zıt yükler birbirini çeker
aynı yükler birbirini iter. İyon yükü arttıkça ve buna karşılık tanecik hacmi küçüldükçe tepkime daha hızlı
gerçekleşir. Buna göre yukarıda verilen tepkimelerin hızları
rIII > rI > rII şeklinde olur.
Tepkimeye giren moleküllerdeki bazı bağların kopması ve yeni bağların oluşması şeklinde gerçekle-
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
312
şen tepkimeler yavaş gerçekleşir. Bir tepkimede kopacak ve yeni oluşacak bağ sayısı arttıkça tepkime
hızı azalır.
Örneğin H2(g) + CI2(g)
C3H8(g) + 5 O2(g)
2HCI(g) tepkimesi yavaş gerçekleşirken,
3 CO2(g) + 4 H2O(g) tepkimesindeki moleküllerde bulunan kopacak ve yeni
olacak bağ sayısı arttığından bu tepkimenin çok daha yavaş gerçekleşmesi beklenir.
2. Tepkimeye Giren Maddelerin Derişimi
Tepkimelerin hız ifadeleri deneysel verilerle bulunur. Tepkimeye girenlerin derişimleri değiştirilerek
ve buna bağlı olarak da tepkime hızındaki değişimden yararlanarak genel hız ifadesi oluşturmak mümkündür. Örneğin,
NO2(g) + CO(g)
NO(g) + CO2(g)
tepkimesi için yapılan sabit sıcaklıktaki deneyde reaktiflerin molar derişimine bağlı olarak değişen hız
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verilerden yararlanarak tepkimenin hız ifadesini ve hız sabitini
(k) bulalım.
[NO2]M
[CO]M
Hız (M s–1)
1
0,10
0,10
0,0021
2
0,20
0,10
0,0084
3
0,20
0,20
0,0084
4
0,40
0,10
0,0336
Deney
2 ve 3. deney verilerine göre NO2 derişimi sabit
tutulup CO derişimi iki kat artırıldığında hız değişmemiştir. Yani hız, CO derişimine bağlı değildir ya
da sıfırıncı dereceden bağlıdır (r a[CO]°).
1 ve 2. deney verilerine göre ise CO derişimi
sabit tutulup NO2 derişimi iki kat artırıldığında hız
dört kat artmıştır. Yani hız, NO2 derişimine ikinci
dereceden bağlıdır (r a[NO2 ] 2 ).
Bu durumda tepkime hız ifadesi,
r = k [NO2 ] 2 [CO]° = k [NO2 ] 2 şeklindedir.
Hız ifadesindeki hız sabiti k’nin değeri sabit sıcaklıkta her bir deneyde farklı değerde midir?
Yukarıdaki tabloda verilen deneylerden yararlanarak hız sabiti k’nin değerini bulalım.
1. deneyde,
0,0021 = k [0,10] 2
k = 0,21 M –1 s–1 dir.
2. deneyde,
r = k · [NO2 ] 2
0,0084 = k [0,20 ] 2
k = 0,21 M –1 s–1 dir.
[NO2]
0,10 M
x2
0,20 M
sabit
0,20 M
3. deneyde,
r = k [NO2 ] 2
x2
0,40 M
[CO]
Hız (M s–1)
0,10 M
sabit
0,10 M
x2
0,0021
x4
0,0084
sabit
0,20 M
1
x
2
0,0084
0,10 M
0,0033
x4
0,0084 = k [0,20 ] 2
k = 0,21 M –1 s–1 dir.
4. deneyde,
r = k [NO2 ] 2
0,0336 = k [0,40] 2
k = 0,21 M –1 s–1 dir.
Buna göre kimyasal bir tepkimede deneysel olarak belirlenen hız ifadesinde hız sabiti k’nin değeri,
tepkimeye giren maddelerin derişimleri değişse bile sıcaklık değişmediği sürece sabit kalır.
313
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
r = k [NO2 ] 2
ALIŞTIRMA
CHCI3(g) + CI2(g)
CCI4(g) + HCI(g)
Yukarıdaki tepkimeyle ilgili sabit sıcaklıkta
Deney
[CHCI3]M
[CI2]M
Tepkime
hızı M s–1
1
0,010
0,010
0,035
2
0,020
0,010
0,070
3
0,020
0,020
0,140
4
0,040
0,040
0,560
yapılan deney sonuçları tabloda verilmiştir.
Buna göre,
a. Tepkimenin hız ifadesini bulunuz.
b. Hız sabiti k’nin sayısal değerini hesaplayınız.
Cevap: a. r = k [CHCI3 ] · [CI2 ]
b. k = 3,5.102
Kimyasal tepkimelerin çoğu tek basamakta değil, birden çok basamak hâlinde yani mekanizmalı
olarak gerçekleşir. Örneğin,
2H2(g) + 2NO(g)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
314
2H2O(g) + N2(g)
tepkimesinin deneysel olarak belirlenen hız ifadesi r = k [H2 ] [N2O 2] şeklindedir. Buna göre tepkimenin
tek basamakta gerçekleşen bir tepkime olduğunu söyleyemeyiz. Eğer tepkime tek basamakta gerçekleşmiş olsaydı beklenen hız ifadesi r = k [H2 ] 2 [NO] 2 şeklinde olurdu. Basamaklar hâlinde gerçekleşen
bu tepkime için önerilen mekanizma üç farklı hızdaki tepkimeden ibarettir.
I. 2NO(g)
N2O2(g) (Hızlı)
II. H2(g) + N2O2(g)
III. N2O(g) + H2(g)
2H2(g) + 2NO(g)
H2O(g) + N2O(g) (Yavaş)
N2(g) + H2O(g) (Hızlı)
2H2O(g) + N2(g)
Mekanizmalı tepkimelerde, tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler. Buna karayollarındaki trafik akışını örnek olarak verebiliriz. Diyelim ki üç şeritli bir kara yolunda iki şerit çalışma nedeniyle
kapatıldığında akışa açık olan üçüncü şerit, trafiğin akış hızını belirleyecektir (Resim 6.4).
Resim 6. 4: Trafikte araçların akışını yavaş ilerleyen basamak belirler.
Tepkime denklemi ve hız ifadesi incelendiğinde tepkimenin derecesinin 2 olduğu görülür. Tepkimede
N2O2 ve N2O ara üründür ve deneysel olarak saptanan hız ifadesinde yer almaz. Bir tepkimede ara
ürünler varsa tepkime enerji grafiği biraz daha karmaşık olur. Grafik 6.8 ’de tepkimenin mekanizması için potansiyel enerji grafiği gösterilmiştir. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi, birinci ve üçüncü
basamaklarınkinden büyüktür. Buna göre tepkime hızını aktifleşme enerjisi büyük olan ikinci basamak
belirler.
II
I
2H2(g) + 2NO(g)
Ea
1
Potansiyel enerji
Ea
2
III
Ea
3
N2(g) + 2H2O(g)
Zaman
N2(g) + 2H2O(g) mekanizmalı
ÖRNEK
Sabit sıcaklıkta gerçekleşen;
2X(g) + Y(g) + 2 Z (g)
verilmiştir.
V(g) + 2 W(g) tepkimesi için yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda
Deney
[X]M
[Y]M
[Z]M
Tepkime
hızı M s–1
1
0,20
0,10
0,20
4.10–3
2
0,20
0,20
0,40
8.10–3
3
0,20
0,30
0,20
4.10–3
4
0,60
0,30
0,20
12.10–3
Buna göre,
a. Tepkimenin hız ifadesi nedir?
b. Tepkimenin derecesi kaçtır?
c. Tepkimenin hız sabiti k’nin değeri kaçtır?
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Grafik 6. 8: Üç basamakta gerçekleşen 2H2(g) + 2NO(g)
tepkimeye ait potansiyel enerji diyagramı
315
ÇÖZÜM
a. 1 ve 3. deneylerde X ve Z’nin derişimi sabit iken Y’nin derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime
hızı değişmemiştir. Buna göre tepkime hızı Y’ye sıfırıncı dereceden bağlıdır. Yani r a[Y]° dir.
1 ve 2. deneylerde X derişimi sabit iken Z’nin derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı da
2 katına çıkmaktadır. Buna göre tepkime hızı Z’ye göre birinci derecedendir (r a[Z]). Ayrıca 1 ve
2. deney hız ifadelerini oranlayarak da aynı sonuca ulaşabiliriz.
r2
k 6x@n 6y@o · 6z@m
=
r1
k 6x@n 6y@o 6z@m
n
m
8 · 10 –3 ^0, 20h ^0, 40h
=
n
m
4 · 10 –3 ^0, 20h ^0, 20h
log xn = n log x’tir.
2 = 2m
316
log2 = log 2m
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alırsak,
log2 = m log 2
m=
log 2
log 2
m = 1 olur.
1 ve 4. deneylerde Z’nin derişimi sabit tutulup X’in derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı da
3 katına çıkmaktadır. Buna göre tepkime hızı X’e göre birinci derecedendir. Sonuç olarak tepkimenin
hız ifadesi,
r = k · [X] [Z] şeklindedir.
b. Tepkime X’e ve Z’ye göre 1. dereceden bağlı olduğundan toplam [(1 + 1) = 2] 2. derecedendir.
c. Tepkimenin hız sabiti k’yi bulabilmek için tabloda verilen herhangi bir deney verilerini kullanabiliriz. Örneğin 4. deney verilerini alarak hız denkleminde yerine koyalım.
r = k [X] [Z]
12.10 –3 M s–1 = k (0,60) M. (0,20) M
k=
12.10–3 M s–1
= 10–1 = 0,1 M –1 s–1 olur.
12.10–2 M2
ÖRNEK
Sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen
2X + 3Y + 2Z
ürünler
tepkimesi için yapılan deneylerin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tepkime
hızı M s–1
Deney
[X]M
[Y]M
[Z]M
1
0,4
0,2
0,4
8.10–3
2
0,2
0,4
0,4
4.10–3
3
0,2
0,2
0,1
2,5.10–4
4
0,2
0,4
0,2
1.10–3
Buna göre,
a. Tepkimenin hız ifadesi nedir?
b. Tepkimenin hız sabiti k’nin değeri kaçtır?
a. 2 ve 4. deneylerde X ve Y derişimleri sabit iken Z’nin derişimi yarıya indirildiğinde tepkime hızı
1
’e düşmektedir. Buna göre tepkime hızı Z’ye göre 2. derecedendir (r a [Z]2). Bu sonuca 4 ve 2. deney
4
verilerini oranlayarak da ulaşabiliriz.
r4
k 6X@n 6Y@m 6Z@k
r2 = k 6X@n 6Y@m 6Z@k
k 60, 2@n 60, 4@m 60, 2@k
1· 10 –3
=
4 · 10 –3
k 60, 2@n 60, 4@m 60, 4@k
1
1 k
=c m
4
2
1 2
1 k
c m =c m
2
2
Eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alalım.
1 2
1 k
m = log c m
2
2
1
1
2 log
= k log
2
2
log c
k = 2 olur. Yani tepkime hızı Z’ye 2. dereceden bağlıdır (r a[Z] 2).
1 ve 3. deneylerde Y’nin derişimi sabit iken X ve Z’nin derişimlerindeki değişimin hızı nasıl etkilediğini
ve buradan da X’e kaçıncı dereceden bağlı olacağını bulalım.
r3 k 6X@n 6Z@2
r1 = k 6X@n 6Z@2 ise
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
317
ÇÖZÜM
2, 5 · 10 –4
8 · 10 –3
=
k 60, 2@n 60, 1@2
k 60, 4@n 60, 4@2
0, 25
1 n 1 2
= c m · c m olur.
8
2
4
1
1 n 1 4
= c m ·c m
32
2
2
c
1 5
1 n 1 4
m = c m ·c m
2
2
2
c
1 5
1 n+4
m =c m
2
2
Eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alalım.
1 5
1 n+4
m = log c m
2
2
1
1
5 log = ^n + 4h log
2
2
5 = n+4
log c
n = 1 olur. Tepkime hızı X’e göre 1. derecedendir (ra[X]).
3 ve 4. deneylerde X derişimi sabit iken Y ve Z’nin derişimi iki katına çıkmaktadır. Buna göre,
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
318
r4
k 6Y@m 6Z@2
=
r3
k 6Y@m 6Z@2
k 60, 4@m 60, 2@2
1· 10 –3
=
2, 5 · 10 –4 k 60, 2@m 60, 1@2
10
= (2)m · (2)2
2, 5
4 = (2)m + 2
(2)2 = (2)m + 2 dir.
Eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alalım.
log (2)2 = log (2)m + 2
2 log 2 = ^m + 2h log 2
2=m+2
m = 0 olur.
Tepkime hızı Y’ye göre sıfırıncı derecedendir (ra[Y]).
Buna göre tepkime hız ifadesi
r = k [X] [Z] 2 olur.
b. Tepkime hız sabiti k’nin değerini herhangi bir deney verisinden yararlanarak bulabiliriz. Örneğin,
2. deney verilerini kullanabiliriz.
r = k [X] [Z] 2
4 · 10 –3 M s–1 = k [0,2 M] [0,4 M]2
4 · 10 –3 M s–1 = k · 32 · 10 –3 M3
1
k = M –2 s–1 olur.
8
ÖRNEK
Sabit sıcaklıkta gerçekleşen,
2NH3(g) + OCI –(suda)
–
N2H4(suda) + H2O(s) + CI (suda)
tepkimesinin mekanizması aşağıdaki gibidir:
–
I. NH3(suda) + OCI (suda)
NH2CI(suda) + OH– (Hızlı)
–
N2H+5(suda) + CI (suda)
(Yavaş)
II. NH2CI(suda) + NH3(suda)
III. N2H+5(suda) + OH–(suda)
N2H4(suda) + H2O(s) (Hızlı)
Buna göre,
a. Tepkimenin hız ifadesi nedir?
–
b. NH3(suda) ve OCI (suda)
derişimleri iki katına çıkarıldığında tepkime hızı nasıl değişir?
ÇÖZÜM
319
desi,
r = k [NH2CI] [NH3] şeklindedir.
b. Derişimlerdeki artışı tepkime hız ifadesinde yerine yazalım ve tepkime hızının nasıl değiştiğini
bulalım. Buna göre,
r = k [NH2CI] [NH3] ise
r′ = k [NH2CI] [2NH3 ]
r′ = 2 k [NH2CI] [NH3 ]
r′ = 2r olur.
OCI – ün derişiminin iki katına çıkarılmasında OCI– iyonunun yavaş basamaktaki tepkimenin reaktifler tarafında yer almadığı için tepkime hızına etkisi yoktur. NH3’ın derişiminin iki katına çıkarılması
ise tepkime hızını iki kat artırır.
3. Sıcaklık
Sıcaklık artışı ile hem endotermik hem de ekzotermik tepkimelerin hızları artar. Çünkü sıcaklık yükselmesiyle moleküllerin hareketi daha da hızlanır. Birim zamandaki moleküllerin toplam çarpışma sayısı
artar ve dolayısıyla etkin çarpışma sayısı artar.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
a. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş basamak belirler. Buna göre tepkime hız ifa-
Grafik 6.9 ’da biri T2 yüksek sıcaklığında diğeri ise
Belirli bir kinetik enerjiye sahip
moleküllerin sayısı
T1 düşük sıcaklığında bulunan moleküller arasında
T1
enerji dağılımı eğrisi görülmektedir. Tepkimenin olabilmesi için gerekli en az enerji grafikte işaretlenmiştir
T2
b
(eşik enerjisi). T1 sıcaklığında bu en az enerjiye eşit
T2 > T 1
veya daha büyük enerjili moleküllerin sayısı, bu grafik
için çizilen dağılım eğrisinin altında kalan alan ile (a
a
ile gösterilen) orantılıdır. T2 sıcaklığında ise en az
enerjiye sahip veya daha yüksek enerjili moleküllerin
Kinetik
enerji
Eşik
enerjisi
(Ea)
sayısı bu sıcaklık için enerji dağılım eğrisinin altındaki
alan ile (a + b ile gösterilen) orantılıdır. Bu açıklama-
Grafik 6.9: Farklı sıcaklıklarda belirli bir kinetik
enerjiye sahip moleküllerin sayısı
lardan da anlaşılacağı üzere sıcaklık arttıkça artan
etkin çarpışma sayısı tepkime hızını da artırmaktadır.
Bir başka deyişle aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısı arttığından etkin çarpışma yapabilecek taneciklerin sayısı ve toplam tepkime hızı da artacaktır.
Bir T sıcaklığında en az eşik enerjisine (Ea) sahip çarpışmaların kesri e –
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
320
R ideal gaz sabitini (R = 8,314 J mol
–1
Ea
RT
ile orantılıdır. Burada
–1
K ), T ise mutlak sıcaklığı (Kelvin) göstermektedir. Bu sebeple
hız sabiti (k) aynı faktörlerle orantılı olup aşağıdaki gibi yazılabilir:
k = A e–
Ea
RT
Bu bağıntı da orantı sabiti olan A (Arrehenius sabiti) frekans faktörü olarak adlandırılır. A frekans
faktörü içerisinde; çarpışmaların sıklığı ve çarpışmanın yönü vardır.
Tepkimenin eşik enerjileri (Ea) yalnızca deneysel çalışmalarla bulunabilir. Eğer bir sıcaklıktaki k değeri bilinirse yukarıda verilen bağıntıdan bir tepkimenin eşik enerjisi (Ea) hesaplanabilir. Hesaplamaların
daha kolay olabilmesi için k’ye ait eşitliğin her iki tarafının e tabanına göre doğal logaritması (ln) alınırsa;
Ink = In ` A e –
Ink = In A–
25
Ink
Ea
RT j
Ea
RT
ln = loge
lnk = logek
elde edilir.
lnA = logeA
Eşitlik basit bir düzenleme yapılarak bir doğru
denklemine dönüştürülebilir.
20
15
Eğim =
Ea
R
10
5
5.10–4
1.10–3
1,5.10–3
Grafik 6. 10: Ink’nin
2.10–3
Ink = – c
Ea 1
mc m + In A
R
T
y =
m
x + b
Yukarıdaki eşitlik kullanılarak elde edilen lnk’nın
1 ^ –1 h
K
T
1
’ye karşı grafiği
T
Ea
1
’ye karşı grafiğinden, eğim
ve kesim noktası
T
R
bulunur (Grafik 6.10).
ETKİNLİK-DENEY 6.1
Etkinliğin adı: Kimyasal tepkime hızını sıcaklık
nasıl etkiler?
Etkinliğin amacı: Tepkime hızının sıcaklıkla değişiminin gözlenmesi.
Araç ve gereçler
• 2M HCI çözeltisi
• Sacayak
• Demir tozu
• Isıtıcı
• Beherglas (250 mL)
• Termometre
• Tüplük
• Amyant tel
İki ayrı temiz deney tüpünün içine ikişer gram demir
Termometre
tozu koyunuz. Tüplerden birinin üzerine 2M HCI çözeltisinden 20 ml ekleyiniz. Bu deney tüpünü sıcaklık 30 °C olana
kadar beherglas içinde ısıtınız.
Diğer deney tüpündeki tepkimeyi ısıtma yapmadan
gözlemleyiniz.
HCI
çözeltisi
Su
321
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Sıcaklık, tepkime hızını nasıl etkiler?
2. Sıcaklıktaki artış her tepkimenin hızını artırır mı?
4. Katalizör
Kimyasal tepkimelerin, enerji ve zaman tasarrufu açısından hızlı gerçekleşmesi istenir. Bazı
durumlarda da sıcaklığı yükseltmeden veya derişimi artırmadan tepkimenin hızlandırılması gerekebilir. Örneğin ekzotermik tepkimelerde sıcaklığın artırılması ürün veriminin düşük olmasına yol açabilir.
Öyleyse sıcaklığı yükseltmeden hızı artırmanın başka bir yolu olmalıdır. İşte bu işi yapan maddeler
katalizörlerdir. Kimyasal tepkimelerin bazıları yüksek verimle ilerlemekle birlikte çok yavaş olduklarından ekonomik açıdan uygulanabilir
değildir. Bazı tepkimelerde de ürünün kalitesini artırmak amacıyla
tepkimenin hızını yavaşlatmak gerekebilir. Bu amaçlarla hızı artıran
maddeler katalizörler, hızı azaltan maddeler ise inhibitörlerdir. Bir reaksiyonda reaktiflerden ürünlere alternatif bir yol oluşturarak tepkimenin,
aktifleşme enerjisi daha düşük bir mekanizma üzerinden yürümesini
sağlayan, böylelikle hızı artıran maddelere katalizör denir.
Bazı inhibitörler, bazı
tepkimelerin gerçekleşmesini
önler. Özellikle gıda
endüstrisinde kullanılan ve
koruyucu adı verilen inhibitörler
yiyeceklerin daha uzun süre
taze kalmasını sağlar.
Grafik 6.11 ve Grafik 6.12 ’de kata-
Katalizörsüz
lizörlü ve katalizörsüz olarak oluşan bir
Aktifleşme
enerjisindeki
azalma
enerji diyagramı verilmiştir. Grafikte de
görüldüğü gibi katalizör kullanılmış bir
tepkime ile katalizörsüz bir tepkimenin
izlediği yolun birbirinden farklı olduğu
anlaşılmaktadır.
Potansiyel enerji
kimyasal tepkimeye ilişkin potansiyel
Eai
Katalizörlü
Eag
Eai
rH
Eag
Homojen ve heterojen tepkimelerde
Tepkimenin
ilerleyişi
olduğu gibi tepkimeye giren maddeler ile
katalizör aynı fazda bulunuyorsa bu tür
katalizörlere homojen katalizör, farklı
Grafik 6. 11: Katalizörlü ve katalizörsüz tepkimenin potansiyel enerji-tepkimenin ilerlemesi grafiği
fazlarda bulunuyorsa bu tür katalizörlere
de heterojen katalizör denir.
Aktifleşmiş kompleks
Katalizörlerin tepkime üzerine yapacailgili aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz:
• Tepkime hızını artırır.
• Eai ve Eag’ nin değerini aynı miktarda düşürür.
• İstenilen bir ürünü verecek şekilde
tepkimeyi yönlendirir.
• Tepkimenin H değerini etkilemez.
• Tepkimenin daha düşük enerjili
Potansiyel enerji
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
322
ğı etkiler oldukça fazladır. Katalizörlerle
Katalizörsüz
Eai
Girenler
Eag
Katalizörlü
H
Ürünler
Tepkimenin
ilerleyişi
Grafik 6.12: H2O2 tepkimesinin katalizörlü ve katalizörsüz potansiyel enerji grafiği (mavi kesikli çizgi katalizörlü tepkimeye ait)
bir yol (mekanizma) izlemesini sağlar.
Tepkime sonunda değişmeden çıkar.
• Katalizör net eşitlikte yer almaz.
• Hız sabiti k’yi değiştirir.
Şimdi katalizörün etkisini H2O2(suda)’ in
bozunma tepkimesi üzerinden irdeleye-
lim. H2O2(suda)’ in bozunması yavaş gerçekleşen bir tepkime olup genellikle kata-
lizör gerektirir. I – iyonu bu amaç için iyi bir
katalizördür (Resim 6.5).
Resim 6.5: H2O2’in H2O ve O2 oluşturmak üzere bozunması,
katalizör kullanıldığında oldukça hızlı gerçekleşir.
I.H2O2(suda) + I –(suda)
OI –(suda) + H2O(s) (Yavaş)
II.H2O2(suda) + OI –(suda)
H2O(s) + I –(suda) + O2(g) (Hızlı)
Net tepkime: 2 H2O2(suda)
2 H2O(s) + O2(g)
Katalizörün formülü net tepkimede yer almaz. Ara ürün olan OI –(suda) iyonu net tepkimede görülmez.
H2O2’ in parçalanma hızı, yavaş olan I. basamağın hızına bağlıdır.
–
r = k [H2O2 ] [ I ]
Canlılarda birçok karmaşık kimyasal tepkime olmasına rağmen bunların hiçbiri enzim tepkimeleri
kadar önemli ve hayati değildir. Enzimler, biyolojik katalizörler olup biyokimyasal tepkimelerin hızlarını
oldukça fazla oranda artırır. Enzimler, anahtar -kilit rolüne sahiptir. Canlı bir sistemde ortalama 3000
farklı enzimin olduğu tahmin edilmektedir. Her enzim, bir substratı ürüne çeviren özel bir tepkimeyi
katalizler. Enzim katalizörü genellikle homojendir. Substrat ve enzim aynı sulu çözeltide yer alır.
Biliyor muyuz?
Katalitik dönüştürücüler
Bir araba motorunun içinde yüksek sıcaklıklarda azot ve oksijen gazları tepkimeye girerek azotmonoksit gazı oluşturur.
N2(g) + O2(g)
2NO(g)
Egzoz taksim borusu
Egzoz borusu
Egzoz çıkış borusu
Hava pompası:
ikincil hava kaynağı
Katalitik dönüştürücüler
NO(g) atmosfere salınır salınmaz, O2(g) ile birleşerek NO2’ti verir. Arabalardan yayılan azot dioksit,
karbonmonoksit (CO) ve çeşitli yanmamış hidrokarbonlar, hava kirliliği oluşturan gazlardır.
Bu nedenle yeni üretilen arabalar katalitik dönüştürücülerle donatılmıştır. Etkin bir katalitik dönüştürücünün iki temel işlevi vardır. CO ve yanmamış hidrokarbonları CO2 ve H2O’ya yükseltgemek; NO ve
NO2’i, N2 ve O2’e indirgemektir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
323
ETKİNLİK-DENEY 6.2
Etkinliğin adı: Katalizörün tepkime hızına etkisi.
Etkinliğin amacı: Katalizörün tepkime hızına etkisinin incelenmesi.
Araç ve gereçler
• %30’ luk H2O2 çözeltisi
• Spatül
• Sıvı el temizleyici
• Dereceli silindir (100 mL’lük 2 adet)
• 2 g KI
Etkinliğin yapılışı
İki ayrı dereceli silindirin içine 4 -5 damla kadar sıvı el temizleyici koyunuz.
Dereceli silindirdeki her iki sıvı el temizleyici üzerine 20 mL kadar H2O2 çözeltisi ekleyiniz ve
sonucu gözlemleyiniz.
Dereceli silindirlerden birini gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra dikkatlice 2 g KI katısı ekleyiniz.
Sabunun hızla köpürdüğünü gözlemleyiniz.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
324
Etkinliğin değerlendirilmesi
1. Deneyde hangi madde katalizör olarak kullanılmıştır?
2. Katalizör 2H2O2(suda)
Açıklayınız.
2H2O(s) + O2(g) + 108 kJ tepkimesinin hızını nasıl etkilemiştir?
Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katalizör kullanımının tepkime hızını arttırdığını gözlemlediniz. Burada
belirtmek gerekirse, her tepkimenin kendine özgü bir katalizörü vardır.
2H2O2(suda)
2H2O(s) + O2(g) + 108 kJ tepkimesinde çözelti ortamına eklenen KI katısı O2 gazının
çıkış hızını artırmış yani katalizör olarak etki etmiştir.
ALIŞTIRMALAR
1. A ve B gazlarının tepkimesi sonucunda AB gazı oluşuyor. A ve B derişimleri 0,1 M iken tepki-
me hızı 3.10 –2 M s–1, A ve B derişimleri 0,02 M iken tepkime hızı 2,4.10 –4 M s–1 dir.
Buna göre tepkime derecesi ve tepkimenin hız sabitinin (k) değeri kaçtır?
Cevap: Tepkime derecesi = 3
Hız sabiti k = 30
2. 21,6 gram AI metalinin tamamı harcanıyor. Yeterli miktarda H2SO4 çözeltisi ile tepkimesi
10 dakika sürüyor.
2 AI(k) + 3 H2SO4(suda)
Buna göre H2 gazının oluşma hızı kaç mol s–1 dir? (AI: 27 g mol–1)
2–
I.Ba2+
(suda) + SO 4(suda)
II.Ce4+
(suda)
III.CH4(g) + 2 O2(g)
+
IV. Ag+(suda) +
Cevap: 2.10 –3 mol s–1
BaSO4(k)
Fe2+
(suda)
3+
Ce3+
(suda) + Fe (suda)
CO2(g) + 2H2O(g)
CI–(suda)
325
AgCI(k)
Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızlarını büyükten küçüğe doğru sırala-
yınız.
Cevap: I > IV > II > III
4. Aşağıda verilen tepkime türlerindeki hız sabiti k’nin birimini belirleyiniz
(Tepkimelerde derişim birimi M, hız birimi ise M s–1 olarak alınacak.).
a. Birinci dereceden tepkime
c. Sıfırıncı dereceden tepkime
b. İkinci dereceden tepkime
5. Grafikte numaralandırılmış kutulara aşağıdaki verilenlerden hangileri gelmelidir?
4
potansiyel enerjileri, ürün-
lerin potansiyel enerjileri, aktifleşmiş kompleksin
potansiyel enerjisi
Potansiyel enerji
H, Eai , Eag , reaktiflerin
3
6
1
5
2
Zaman
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
3.
AI2(SO4)3(suda) + 3 H2(g)
6. 4 gram Zn(k) parçacığı oda sıcaklığındaki 2M HCI çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkıyor.
Buna göre;
I. 4 gram Zn(k) parçacığı yerine 2 gram Zn(k) parçacığı kullanma,
II. 2 M HCI çözeltisi yerine 2 M CH3COOH çözeltisi kullanma,
III. Sıcaklığı 40 °C’a çıkarma
işlemleri ayrı ayrı uygulandığında H2(g)’nın açığa çıkış hızının büyükten küçüğe doğru sıralamasını
yapınız.
Cevap: III > I > II
7. C2H4(g) + 3O2(g)
2 CO2(g) + 2 H2O(g)
tepkimesinde CO2 gazının NK’da oluşma hızı 13,44 L dak–1 dir. Buna göre aynı koşullarda O2 gazının ortalama harcanma hızı kaç g s–1 olur? (O2 : 32 g mol–1)
8. 2X(g) + 3Y(g) + 2Z(g)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
326
Cevap: 0,48 g s–1
T(g) + 2K(g)
Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki deneyler yapılıyor:
I. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi yarıya indirildiğinde tepkime hızı 8 katına çıkıyor.
II. X derişimi sabit tutulup Y ve Z derişimleri ikişer katına çıkarıldığında tepkime hızı yine
III. Y derişimi sabit tutulup X ve Z derişimleri iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 4 katına
8 katına çıkıyor.
çıkıyor.
Buna göre tepkime hız ifadesini bulunuz.
9. 3X(g) + 2Y(g) + Z(g)
Cevap: r = k [Y] [Z] 2
Ürünler
tepkimesi kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor. Bu tepkimeye ait deney sonuçları aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Deney
[X]M
[Y]M
[Z]M
Hız M s–1
1
0,01
0,01
0,01
1.10 –3
2
0,01
0,01
0,04
2.10 –3
3
0,02
0,01
0,01
1.10 –3
4
0,02
0,03
0,01
9.10 –3
Buna göre tepkime hız sabiti k’nin değeri kaçtır?
10. Bir miktar magnezyum metalinin
HCI asit çözeltisi ile tepkimesi sonucunda
açığa çıkan H2(g)’nin hacmi ölçülüyor.
Elde edilen hacim (cm3), zaman (s) değişimi tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimede oluşan hidrojen gazının ortalama
hızını cm3 s–1 cinsinden hesaplayınız.
Cevap: k = 100
Zaman (s)
0
1
2
3
4
5
6
7
Hidrojen gazının
hacmi (cm3)
0
14 22 31 36 40 40 40
Cevap: rH2 = 8 cm3 s–1
6.4. KİMYASAL DENGE
Kimyasal tepkimelerin çoğu tek yönlü olarak değil de çift yönlü yani tersinir olarak gerçekleşir.
Tersinir tepkimeler başlangıçta, yalnızca ürünler yönünde ilerler. Ürün molekülleri oluştukça ters yönde
de bir tepkime başlar ve yeniden reaktif molekülleri oluşur. İlk anlarda bu ters tepkimenin hızı küçük
olmakla birlikte, ürün moleküllerinin derişimi arttıkça ters tepkimenin de hızı artar. Bir süre sonra, ileri
ve geri tepkimelerin hızları eşit hâle gelir. Bu anda kimyasal denge kurulur. Kurulan denge dinamiktir.
Çünkü reaktiflerden ürünlerin oluşma hızı ile ürünlerden reaktiflerin oluşma hızı birbirine eşit olarak
devam eder. Buna göre denge tepkimesinde, ileri ve geri tepkimeler devam ettiği hâlde, ürün ve reaktif
miktarlarında bir değişme olmaz.
Kapalı bir sistemde, sabit sıcaklıkta eşit hızda birbirine zıt iki değişme nedeniyle gözlenebilir olayların
görünürde durması hâline denge denir. Denge, sistemde gerçekleşen olayın türüne bağlı olarak fiziksel ve kimyasal olabilir. Suyun kapalı bir kapta ve belli bir sıcaklıkta buharlaşması fiziksel dengeye bir
örnektir. Bu dengede sıvı fazı terk eden H2O molekülleri ile sıvı faza geri dönen H2O molekülleri eşittir:
ileri
geri
H2O(g)
327
Suyun buharlaşması endotermik olduğundan su buharının enerjisi suyun enerjisinden daha yüksektir. Bu nedenle minimum enerjili hâle gelme eğilimi reaktifler yani sıvı su lehinedir. Su buharı, sıvı suya
göre daha düzensiz olduğundan maksimum düzensizliğe ulaşma eğilimi ise ileri yönde yani buharlaşma
lehinedir. Suyun doğadaki dengesi canlı hayatı için son derece önemlidir (Şekil 6.4).
Kar Yağışı
Bulut ve Su Buharı
Kar ve
Buz Birikimi
Taşınma
Yoğuşma
Yağış
Terleme
Neh
Buharlaşma
Okyanus/Deniz
ir S
uyu
Yer Altı Suları
Şekil 6.4: Suyun doğadaki dengesi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
H2O(s) + ısı
Denge, kimyasal bir olayın gerçekleşmesi şeklinde ise buna kimyasal denge
denir. Örneğin azot dioksitt (NO2) ile diazot tetroksit (N2O4) arasındaki tersinir
tepkime bunlardan biridir:
N2O4(g)
2 NO2(g) H = +58 kJ
NO2 gazı zehirli
bir gaz olduğu
için çeker
ocaklı ortamda
çalışılmalıdır.
Tepkime esnasında koyukahve rengin oluşması NO2’in varolduğunun göster-
gesidir. Yani kapalı bir kaba belli bir miktar N2O4 koyarsak hemen kahverengi bir renk oluşur. Bu durum,
NO2 moleküllerinin oluştuğunu gösterir. Bu renk koyulaşması, N2O4 bozunması bir dengeye ulaşıncaya
kadar devam eder. Dengeye ulaştıktan sonra renk değişimi durur (Şekil 6.5).
Bir tıpa ile ağzı kapatılmış deney tüpüne konulan renksiz N2O4 gazı ısıtılırsa rengin koyu kahverengi-
ye dönüştüğü ve oluşan rengin sabit kaldığı görülür. Bu durum bize deney tüpü ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın
rengin daha fazla koyulaşamayacağını yani N2O4 gazının tamamen NO2 gazına dönüşmeyeceğini gös-
terir. O hâlde ortamda belli derişimlerde NO2 ve N2O4 gazları denge hâlinde bulunmaktadır (Grafik 6.13).
N2O4(g)
t
Şekil 6.5: Renksiz N2O4 gazı ısıtıldığında koyu
kahverengi NO2 gazına dönüşür.
Zaman
Grafik 6.13: N2O4(g)’in NO2(g)’e dönüşümüne ait derişim -zaman grafiği
Denge Bağıntısı ve Denge Sabiti
Bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşması ileri yöndeki tepkime hızının geri yöndeki tepkime hızına
eşitliği ile mümkündür. Örneğin A ve B moleküllerinin tepkimesinden C ve D moleküllerinin elde edilmesi
tepkimesinde,
aA(g) + bB(g)
cC(g) + dD(g)’dir.
A ve B moleküllerinin derişimleri başlangıçta maksi-
mumdur. Kap içerisinde A ve B’nin derişimleri, bu moleTepkime hızı
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
328
NO2(g)
NO2(g)
Derişim
N2O4(g)
küller tepkimeye girdikçe azalacağından ileri tepkimenin
İle
ri
hızı zamanla azalır. Buna karşılık artan C ve D derişiminden dolayı da geri tepkimenin hızı zamanla artar.
i
r
Ge
Böylece ileri tepkimenin hızı yavaşlayıp geri tepkimenin
t
Zaman
Grafik 6. 14: Tepkime hız-zaman grafiği
hızlanması her iki yöndeki tepkimenin hızı eşit oluncaya
kadar devam eder (Grafik 6.14). Bu sırada A, B, C ve D
derişimleri değişmez yani tepkime dengededir.
Moleküllerin derişimlerinin sabit kaldığı denge durumunda, ileri yöndeki tepkime hızı ile geri yöndeki
tepkime hızı birbirine eşit olur. Belirli sıcaklıktaki ileri tepkime hızı (ri), A ve B’nin derişimleri çarpımı olup
ki ileri yöndeki tepkimenin hız sabitidir. Buna göre ileri yöndeki hız ifadesi,
ri = ki [A] a [B] b
eşitliği ile ifade edilir. Aynı şekilde geri tepkimeye ait hız ifadesi de,
rg = kg [C]c [D]d
eşitliği ile ifade edilir. Dengede, ileri ve geri tepkime hızları eşit olduğundan,
ri = rg
ki [A]a [B]b = kg [C]c [D]d
eşitliği elde edilir. Bu eşitlikteki iki hız sabitinin oranını elde edecek şekilde düzenlenirse,
[C]c [D]d
ki
=
olur.
kg
[A]a [B]b
ki
oranı, yeni bir sabit olan denge sabiti (K) adını alır. Denge sabiti K, derişimler cinsinden
kg
ifade edildiği belirtilmek üzere,
Kc =
[C]c [D]d
[A]a [B]b
şeklinde olur.
Bu eşitliğe denge bağıntısı adı verilir. Saf katıların ve sıvıların derişim değerleri, tepkimeye katılsalar bile sabit kaldığından denge bağıntısında yer almaz.
Yukarıdaki denge bağıntısı tüm maddelerin aynı fazda olduğu bir homojen denge tepkimesi için çıkarılmıştır. Oysa kimyasal tepkimelerin pek çoğu aynı fazda gerçekleşmez. Katı ile sıvı, sıvı ile gaz, gaz
ile katı maddeler de birbirleriyle tepkime verir. Bu tepkimeler tek fazlı olmadığı için, bu gibi tepkimelerin
dengesi heterojen denge olarak ifade edilir. Örneğin, C(k) ile O2(g)’in tepkimesinde denge bağıntısı,
2C(k) + O2(g)
2CO(g)
Kc =
6CO@2
şeklindedir.
6O 2@
Bir kimyasal tepkimede yer alan gazların kısmi basınçları, aynı zamanda derişimlerinin de bir ölçüsü
olduğundan, tepkimenin denge sabiti tepkimede yer alan gazların kısmi basınçları cinsinden de ifade
edilebilir. Kısmi basınçlar cinsinden ifade edilen gaz sabiti, Kp ile gösterilir.
Buna göre yukarıdaki tepkime için kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti,
Kp =
2
P CO
şeklinde olur.
PO 2
329
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Eşitlikteki
Aşağıda bazı denge tepkimelerinin derişim cinsinden denge sabiti (Kc) ile kısmi basınçlar cinsinden
denge sabiti (Kp) verilmiştir. İnceleyiniz.
Derişim Cinsinden
Tepkime
H2(g) + S(k)
Denge Sabiti
H2S(g)
H2S(g) + I2(k)
2HI (g) + S(k)
330
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g)
Cinsinden Denge Sabiti
[H2S]
[H2]
Kp =
Kc =
[HI ]2
[H2S]
2
PH
I
Kp =
PH 2 S
Kc =
[NH3]2
[N2] [H2]3
Fe3O4(k) + 4H2(g)
Kc = [H2]4
CaO(k) + CO2(g)
CaCO3(k)
Kc =
1
[CO2]
Denge tepkimesi ile denge bağıntısı arasında ilişkiyi inceleyecek olursak:
1. Bir denge tepkimesi ters çevrildiğinde denge sabiti de ters çevrilir.
A + 2B
3C
3C
Kc =
A + 2B
Klc =
6C@3
6A@6B@2
6A@6B@2
6C@3
PH 2 S
Kc =
3Fe(k) + 4H2O(s)
Kısmi Basınçlar
ise
=
1
olur.
Kc
KP =
PH 2
2
P NH
3
3
PN 2 P H
2
4
Kp = PH
2
Kp =
1
PCO 2
2. Bir denge tepkimesi herhangi bir katsayı (n) ile çarpılırsa bu sayı (n), denge bağıntısında yer alan
maddelerin derişimlerine ve dolayısıyla denge sabitine üs olarak geçer.
A + 2B
nA + 2nB
3C
Kc =
3nC
Klc =
6C@3
6A@6B@2
6C@3n
ise
6A@n 6B@2n
=e
6C@3
n
o = K nc olur.
6A@6B@2
3. Mekanizmalı tepkimelerde, net tepkimenin denge sabiti ara basamakların denge sabitleri çarpımına eşittir.
I.A
II.2B
2B
K1 =
3C
K2 =
6B@2
6A@
6C@3
6B@2
İki denge tepkimesini toplarsak;
+
II. 2B
A
2B
3C
3C
K1 =
[B]2
[A]
331
3
K2 =
[C]
[B]2
K3 =
[B]2 [C]3 [C]3
=
= K1 · K2 elde edilir.
·
[A] [B]2
[A]
ÖRNEK
Amonyağın, elementlerinden 25 °C’taki sentezine ait denge tepkimesi ve denge sabiti verilmiştir.
2NH3(g) Kc = 3,7.108
N2(g) + 3H2(g)
Buna göre 25 °C’taki,
NH3(g)
1
3
N2(g) +
H2(g) tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
2
2
ÇÖZÜM
Bir denge tepkimesi ters çevrildiğinde denge sabiti Kc de ters çevrilir yani
gi bir katsayı ile çarpılırsa bu sayı denge sabiti Kc’ye üs olarak geçer.
Buna göre örnekte verilen tepkime ters çevrilip
denge sabiti
NH3(g)
1
olur.
Kc
3
1
N
+ H
2 2^ g h 2 2^ g h
Klc =
1
=
Kc
1
olur. Tepkime herhanKc
1
katsayısı ile çarpılmıştır. Öyleyse tepkimenin
2
1
, 5, 2 · 10 –5 olur.
3, 7.10 8
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
I. A
ÖRNEK
Aşağıda ikinci ve üçüncü tepkimelerin denge sabitleri verilmiştir. İlk tepkimenin denge sabitini
bulalım.
CO2(g) + 3H2(g)
CH3OH(g) + H2O(g) K1 = ?
CO(g) + H2O(g)
CO2(g) + H2(g) K2 = 1.105
CO(g) + 2H2(g)
CH3OH(g) K3 = 1,4.107
ÇÖZÜM
Örnekteki birinci tepkimenin denge sabitini bulabilmek için ikinci ve üçüncü tepkimeler ve denge
sabitlerinden yararlanabiliriz. Buna göre ikinci tepkimeyi ters çevirdikten sonra ikinci ve üçüncü tepkimeleri toplamamız gerekir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
332
+
1
1
=
K 2 1.10 5
CO2(g) + H2(g)
CO(g) + H2O(g)
Kl2 =
CO(g) + 2H2(g)
CH3OH(g)
K3 = 1,4.107
CO2(g) + 3H2(g)
CH3OH(g) + H2O(g) K 1 = 1 · K 3 = 1 5 · 1, 4.10 7 = 1, 4.10 2 olur.
K2
1.10
ALIŞTIRMA
N2(g) +
1
O2(g)
2
N2O(g) K1 = 2,7.10 –18
2NO(g) K2 = 4,7.10 –31
N2(g) + O2(g)
Yukarıdaki tepkimenin denge sabitleri bilindiğine göre;
N2O(g) +
1
O2(g)
2
2NO(g) K c = ?
tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
Cevap: 1,74.10–13
Kp ile Kc İlişkisi
Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp ile derişimler cinsinden denge sabiti Kc arasındaki ilişkiyi
türetmek için kükürt trioksit bileşiğinin ayrışma tepkimesini inceleyelim.
2SO3(g)
Kc =
2SO2(g) + O2(g)
6SO 2@2 6O 2@
6SO 3@2
İdeal gaz yasası, PV = nRT, düzenlenirse,
n
n
P
olur. Burada
molar derişimi ifade eder. Buna göre,
=
V
V RT
6SO 2@ =
n SO 2
6O 2@ =
n O2
6SO 3@ =
n SO 3
V
V
V
PSO 2
=
=
RT
PO 2
RT
=
PSO 3
RT
yazılabilir. Bu ifadeleri Kc eşitliğinde yerine koyalım.
^PSO 2 /RTh ^PO 2 /RTh
2
Kc =
^PSO 3 /RTh
2
=
2
P SO
PO 2
2
2
P SO
3
· RT = K p RT olur.
Genel bir tepkime için benzer bir türetmeyi yaparsak;
333
aA(g) + bB(g)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Kc = Kp RT eşitliğini düzenlersek; Kp = Kc (RT) –1 olur.
cC(g) + dD(g)
Kp = Kc (RT)n
eşitliği elde edilir.
Burada n, gaz hâlindeki ürünlerin ve reaktiflerin mol sayıları farkıdır. Genel tepkimede
n = (c + d) – (a + b)’dir.
ÖRNEK
2 SO2(g) + O2(g)
2 SO3(g)
tepkimesinin 900 K’de denge sabiti Kc = 13,3 olarak bulunmuştur. Bu tepkime için aynı sıcaklıkta Kp
değeri kaçtır?
ÇÖZÜM
Tepkime için n = /nürün – /ngiren
n = 2 – 3 = –1’dir.
Kp = Kc (RT)n eşitliğinde verilenleri yerine koyalım.
Kp = 13,3 · (0,082 · 900) –1
Kp = 0,18 bulunur.
ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki denge tepkimeleri için Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi veren bağıntıyı yazınız.
Tepkime
Kp ile Kc arasındaki ilişki
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g)
....................................................
H2(g) + CI2(g)
2HCI(g)
....................................................
CaCO3(k)
CaO(k) + CO2(g)
Zn(k) + 2H+(suda)
....................................................
Zn2+
(suda) + H2(g)
....................................................
Denge Hesaplamaları
Denge tepkimelerinde, tepkimedeki maddelerin derişim değişimleri dikkate alınarak denge derişim-
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
334
leri belirlenir. Denge derişimlerinden yararlanarak da tepkimenin belirtilen sıcaklıktaki denge sabiti (Kc )
ya da istenilen değerler hesaplanır.
ÖRNEK
Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkime,
CO(g) + 2 H2(g)
CH3OH(g)
sabit sıcaklıkta 0,5 M CO ve 1 M H2 ile başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında CO’in derişimi
0,15 M oluyor. Buna göre tepkimenin denge sabiti Kc’nin sayısal değeri kaçtır?
ÇÖZÜM
CO(g)
Başlangıç : 0,5 M
Değişim : –0,35 M
Denge
:
0,15 M
+
2H2(g)
1M
CH3OH(g)
—
–0,70 M
+0,35 M
0,30 M
0,35 M
Tepkimedeki maddelerin denge derişimlerinden yararlanarak denge sabiti Kc’yi hesaplayalım.
Kc =
=
6CH 3 OH@
6CO@ 6H 2@2
0, 35
^0, 15h ^0, 30 h2
= 26 bulunur.
ÖRNEK
C2H2(g) + 3 H2(g)
2CH4(g)
tepkimesi 0,115 M CH4 gazı ile başlatılıyor. Dengede C2H2’in derişimi 0,035 M olarak bulunuyor.
Buna göre tepkimenin aynı sıcaklıktaki denge sabiti Kc’nin sayısal değeri kaçtır?
ÇÖZÜM
2 CH4(g)
Başlangıç :
Değişim :
Denge
:
C2H2(g)
+
3 H2(g)
0,115 M
—
—
–0,070 M
+0,035 M
+0,105 M
0,045 M
0,035 M
0,105 M
Tepkimedeki maddelerin denge derişimlerinden yararlanarak denge sabiti Kc’yi hesaplayalım.
6C 2 H 2@ 6H 2@3
6CH 4@2
60, 035@ · 60, 105@3
=
60, 045@2
= 2 · 10 –2 olur.
ÖRNEK
2COF2(g)
CO2(g) + CF4(g) Kc = 4
Yukarıdaki dengede verilen tepkimede 0,25 M COF2 ve 0,20 M CF4 karışımı bulunduğuna göre
CO2’in denge derişimi kaç molar olur?
ÇÖZÜM
Dengede bulunan tepkimedeki maddelerin derişimlerinden ve denge sabitinin sayısal değerinden
yararlanarak CO2’in derişimini bulalım.
2 COF2(g)
CO2(g) + CF4(g) Kc = 4
Kc =
6CO 2@ · 6CF4@
4=
6CO 2@ ^0, 20h
6COF2@2
^0, 25h2
6CO 2@ = 1, 25 M ’d›r.
335
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Kc =
ALIŞTIRMALAR
1. N2(g) + O2(g)
2 NO(g) Kc = 0,01
0,2 M N2 ve 0,2 M O2 tepkimeye sokuluyor. Dengeye ulaşan tepkimede her bir maddenin
derişimi kaç molar olur?
Cevap:
[N2 ] = 0,19 M
[O2 ] = 0,19 M
[NO] = 0,019 M
2. SO3(g) + NO(g)
SO2(g) + NO2(g) tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta denge sabiti Kc = 0,25’tir.
2 litrelik kaba 0,6 mol SO3(g) ile 0,6 mol NO(g) konularak başlatılan tepkime dengeye ulaştığında
SO2(g)’nın denge derişimi kaç molar olur?
Cevap: [SO2] = 0,1 M
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
336
Denge Kesri
Kimyasal bir tepkimede reaktifler karıştırıldığında tepkime ürün oluşturmak üzere ilerler. Tepkimenin
dengeye ulaşıp ulaşmadığını anlamak için denge kesrinden (Qc) yararlanılır. Denge kesri, denge sabi-
tinde olduğu gibi,
Qc =
[Ürünler]
[Girenler]
eşitliği ile hesaplanır. Hesaplanan bu oran,
• Qc = Kc ise tepkime dengededir.
• Qc < Kc ise tepkime dengeye ulaşmak için bir süre ürünler lehine ilerlemelidir.
• Qc > Kc ise tepkime dengeye ulaşmak için bir süre girenler lehine ilerlemelidir.
ÖRNEK
Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkime ve denge sabiti verilmiştir.
I2(g) + CI2(g)
2ICI(g) Kp = 81 (25 °C)
25 °C’taki tepkimede maddelerin kısmi basınçları PI2 = 0,1 atm. PCI2 = 0,1 atm. ve PICI = 0,36 atm.
olarak ölçülüyor. Buna göre,
a. Bu tepkime dengede midir? Eğer dengede değilse dengeye ulaşabilmesi için bir süre hangi
yöne ilerlemelidir?
b. Dengede her bir maddenin kısmi basınçlarını bulunuz.
ÇÖZÜM
a. Tepkimenin dengede olup olmadığını belirleyebilmek için kısmi basınçlar cinsinden denge kes-
rini (Qp) hesaplamamız gerekir.
P I2CI
Qp =
PI 2 PCI 2
=
^0, 36h2
^ 0, 1 h · ^ 0, 1 h
= 12, 96
Qp = 12,96, Kp = 81’dir. Buna göre Qp < Kp olduğundan tepkime dengede değildir. Tepkime den-
geye ulaşabilmek için bir süre ürünler lehine ilerlemelidir.
b. Denge, ürünler lehine ilerleyeceğine göre reaktiflerin kısmi basıncı azalırken ürünlerin kısmi
basıncı artar.
Başlangıç :
2ICI(g)
0,1 atm.
0,36 atm.
(0,1 – x) atm.
(0,36 + 2x) atm.
0,1 atm.
Değişim
:
Denge
: (0,1 – x) atm.
Kp =
CI2(g)
+
–x
–x
+2x
P I2CI
^0, 36 + 2xh2
^0, 36 + 2x h
ise 81 =
her iki tarafın karekökünü alırsak; 9 =
olur.
PI 2 · PCI 2
^0, 1 – xh ^0, 1 – xh
^ 0, 1 – x h
Buradan da x = 0,05 olur. Denge tepkimesinde her bir gazın kısmi basıncını bulabiliriz.
PI 2 = 0,1 – x = 0,1 – 0,05 = 0,05 atm.
PCI2 = 0,1 – x = 0,1 – 0,05 = 0,05 atm.
PICI = 0,36 + 2x = 0,36 + 2.0,05 = 0,46 atm. olur.
ALIŞTIRMA
Kapalı bir kapta gerçekleşen denge tepkimesi ve denge sabiti verilmiştir.
N2O4(g)
2NO2(g) Kc = 5,85.10 –3
Tepkimede N2O4 ve NO2 gazlarının derişimleri sırasıyla 0,0255 M ve 0,0331 M’dır. Buna göre
denge kesri (Qc) değerini hesaplayınız. Tepkime dengede midir? Tepkime dengede değilse hangi
yöne ilerleyeceğini belirleyiniz.
Cevap: Qc = 4,29.10 –2 Qc > Kc olduğundan
tepkime dengede değildir. Tepkime
dengeye ulaşmak için bir süre girenler lehine ilerlemelidir.
337
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
I2(g)
6.5. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dengedeki bir kimyasal tepkimede bazı değişiklikler yapılarak bu
tepkimenin daha verimli dengeye ulaşması sağlanabilir. Bu konuda en
önemli çalışma Henry Le Chatelier’e (Henri Lö Şatölyer) aittir (Resim
6.6). Dengedeki sistemler üzerinde uzun yıllar çalışma yapmış olan
Fransız kimyacı Le Chatelier, 1888 yılında kendi adı ile anılan önemli bir
kuralı ortaya koymuştur. Bu kurala göre “Dengedeki bir sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi azaltacak yöne doğru
kendiliğinden kayar ve denge yeniden kurulur.” Bu durum ip cambazının
Resim 6.6: Henry Le
Chatelier (1850-1936)
durumuna benzetilebilir (Resim 6.7).
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
338
Resim 6.7: Dengede kalmaya çalışan bir ip cambazı
Şimdi denge üzerinde etkili olabilecek faktörleri Le Chatelier prensibi ışığında sırasıyla ele alalım.
Dengeye etki eden faktörler;
1. Derişimin değiştirilmesi,
2. Basınç ya da hacmin değiştirilmesi,
3. Sıcaklığın değiştirilmesi.
Derişimin Değiştirilmesi
Denge karışımında yer alan bir reaktif veya üründen bir miktar ilave ya da uzaklaştırma yapılması
hâlinde, dengedeki maddelerin derişimleri değişir. Bu da dengede oluşan denge sabiti Kc’nin değişmesi
anlamına gelir. Sonuçta sistem artık dengede değildir. Sistem yeniden derişimler oranını Kc’ye eşit olacak şekilde değiştirerek tekrar dengeye ulaşır. Bu değişim, dengenin ya ürünler yönünde (ileri yönde)
ya da reaktifler yönünde (geri yönde) kaymasıyla elde edilir.
Örnek olarak sabit hacim ve sıcaklıkta gerçekleşen
N2(g) + 3 H2(g)
denge tepkimesini inceleyelim.
2 NH3(g)
a. Kaba Bir Miktar N2(g) Eklenirse
Le Chatelier ilkesine göre denge hâlindeki tepkimeye N2(g) eklenirse tepkime bu etkiyi en aza indire-
cek şekilde yani ürünler lehine kayarak bozulur. Bu
böylece yeni bir denge kurulur. Yeni kurulan dengede,
ilk dengeye göre N2(g) ve NH3(g) derişimleri fazla, H2(g)
Derişim
durumda H2(g) derişimi azalır, NH3(g) derişimi artar ve
N2(g)
H2(g)
NH3(g)
derişimi azdır. Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti
Kc değişmez (Grafik 6.15).
0
Le Chatelier ilkeCaO(k) +
CO2(g) tepkimesinde açığa çıkan
CO2(g) tepkime kabından sürekli
çekilerek dengenin sağa kayması sağlanır. Böylece CaCO3(k)’ın
büyük bir kısmının CaO(k)’e
dönüşmesi sağlanır.
Grafik 6. 15: N2(g) + 3H2(g)
ge tepkimesine N2(g) eklenmesi
Zaman
2NH3(g) den-
339
sine göre dengedeki
sistemden
sabit
sıcaklıkta H2(g) çeki-
lirse denge H2(g) deri-
şimini artıracak yönde
yani girenler lehine
N2(g)
Derişim
CaCO3(k)
tʹ
H2(g)
bozulur. H2(g) derişimi
NH3(g)
azalır, N2(g) derişimi
artar. Yeni denge kurulduğunda ilk dengeye göre H2(g)
ve NH3(g) derişimleri az, N2(g) derişimi ise fazladır.
Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti Kc değişmez
(Grafik 6.16).
0
t
tʹ
Zaman
Grafik 6. 16: N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) denge tepkimesinden H2(g) çekilmesi
N2(g)
Le Chatelier ilkesine göre dengedeki tepkime sabit
H2(g)
sıcaklıkta eklenen NH3(g) derişimini azaltmak için giren-
ler lehine kayarak bozulur. Bunun sonucunda NH3(g)’ın
Derişim
c. Bir Miktar NH3(g) Eklenirse
NH3(g)
bir kısmı harcanırken N2(g) ve H2(g) derişimleri artar.
Yeni denge kurulduğunda tepkimedeki tüm maddele-
rin derişimleri ilk denge durumuna göre artmış olur.
Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti Kc değişmez
(Grafik 6.17).
0
t
tʹ
Zaman
Grafik 6. 17: N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) denge tepkimesine NH3(g) eklenmesi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
b. Bir Miktar H2(g) Çekilirse
t
ÖRNEK
CO(g) + CI2(g)
COCI2(g) tepkimesi dengede iken 1 litrelik kapta 0,5 mol CO(g), 0,25 mol CI2(g)
ve 0,25 mol COCI2(g) bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta dengedeki COCI2(g)’nin mol sayısının 0,40 olması
için kaba kaç mol CO(g) eklenmelidir?
ÇÖZÜM
CO(g)
+ CI2(g)
COCI2(g)
0,5 mol 0,25 mol
0,25 mol
tepkimesinin denge sabitini bulalım.
Burada hacim 1 litre olduğundan mol sayısını molar derişim olarak alabiliriz. Denge sabiti
Kc =
6COCI 2@
0, 25
=
= 2 bulunur.
6CO@ 6CI 2@ 0, 5 · 0, 25
Kaba eklenen CO(g)’in mol sayısına x diyelim. Le Chatelier ilkesine göre eklenen CO(g)’i azaltmak
340
için denge bir süre ürünler lehine ilerlemelidir. Buna göre,
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
CO(g)
+
Başlangıç : (0,5 + x) mol
Değişim
: –0,15 mol
Denge
: (0,35 + x) mol
CI2(g)
COCI2(g)
0,25 mol
0,25 mol
–0,15 mol
+0,15 mol
0,10 mol
0,40 mol
Sabit sıcaklıkta Kc değişmediğinden dengedeki derişimleri Kc’ye eşitleyebiliriz.
Kc =
2=
6COCI 2@
ise
6CO@ 6CI 2@
0, 40
^0, 35 + xh · ^0, 10h
x = 1,65 mol bulunur.
Buna göre kaba 1,65 mol CO(g) eklenmelidir.
ÖRNEK
Kapalı bir kaptaki
CO(g) + SO3(g)
CO2(g) + SO2(g)
tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta denge karışımında 0,4 mol CO, 0,2 mol SO3, 0,2 mol CO2 ve 0,8 mol
SO2 gazları bulunmaktadır. CO2 gazının dengedeki mol sayısını 0,3’e çıkartmak için kaptan kaç mol
SO2 gazı uzaklaştırılmalıdır?
ÇÖZÜM
Denge tepkimesindeki verilenlerden denge sabitinin (Kc) değerini bulalım. Burada kabın hacmine
V diyelim.
Kc =
6CO 2@ 6SO 2@
ise
6CO@ 6CI 2@
0, 2 0, 8
mc
m
V
V
= 2 olur.
Kc =
0, 4 0, 2
c
mc
m
V
V
c
Şimdi CO2’in dengedeki mol sayısını 0,3 yapmak için kaptan uzaklaştırılacak SO2’in mol sayısını
bulalım. Bunun için SO2’in mol sayısına x diyelim. Buna göre,
+
SO3(g)
CO2(g)
0,2 mol
0,2 mol
Başlangıç :
Değişim
0,4 mol
: –0,1 mol
–0,1 mol
Denge
:
0, 3 mol
V L
0, 1 mol
V L
Kc =
2=
+
+0,1 mol
0, 3 mol
V L
SO2(g)
0,8 mol
(+0,1 – x) mol
^0, 9 – x h mol
V L
6CO 2@ 6SO 2@
ise
6CO@ 6SO 3@
c
341
0, 3 0, 9 – x
mc
m
V
V
& x = 0, 7 mol SO 2 olur.
0, 3 0, 1
c
mc
m
V
V
Buna göre CO2’in dengedeki mol sayısını 0,3’e çıkarabilmek için kaptan 0,7 mol SO2 uzaklaştı-
rılmalıdır.
ALIŞTIRMALAR
1. 4 mol SO2 ve 4 mol O2 gazları belirli bir sıcaklıkta 3 litrelik kaba konuyor.
2SO2(g) + O2(g)
2SO3(g)
tepkimesi dengeye ulaştığında kaptaki gaz karışımının molce %37,5’inin O2 olduğu tespit ediliyor.
Buna göre tepkimenin denge sabiti (Kc) değeri kaçtır?
Cevap: Kc = 64
2. 1 litrelik bir kapta,
N2(g) + O2(g)
2NO(g)
tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengede iken kapta 0,2 mol N2, 0,2 mol O2 ve 0,1 mol NO gazları bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta kaba 0,1 mol NO gazı eklendiğinde N2 gazının yeni kurulacak dengedeki
molar derişimi kaç olur?
Cevap: 0,24 M
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
CO(g)
Biliyor muyuz?
Kanımızın plazmasında karbondioksit ve karbonik asit (H2CO3) arasında bir denge söz konusudur.
CO2 + H2O
Membran
H2CO3
Hemoglobin
CO2 Plazma içinde çözündü.
Kan plazması
Hızlı
Karbonik
anhidraz
Bikarbonata
dönüşür.
Kırmızı kan hücresi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
342
O2 Plazma içinde çözündü.
CO2 plazma içinde çözünerek H2CO3’a dönüşür. Daha sonra HCO3– iyonuna ayrışır. O2 gazı kır-
mızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin ile HbO2’yi oluşturur.
CO2 dokulardan kana giren bir atık üründür. Kandaki CO2 derişimi yükseldikçe bu denge tepkime-
si sağa kayar ve kan dolaşımı ile vücutta taşınan H2CO3 artar. Kanımız akciğerlere ulaştığında CO2
solunumla dışarı verilir. Bu durumda kandaki CO2 derişimi azalacağından, bu denge tepkimesi sola
kayar ve kan dolaşımındaki H2CO3 derişimi düşer.
Basınç ya da Hacmin Değiştirilmesi
Basınç ya da hacim değişimi denge hâlindeki bir sistemi nasıl etkiler? Bir gazın basınçla hacminin
nasıl değiştiğini 3. üniteden hatırlayınız. Bildiğiniz gibi basınç ile hacim ters orantılıdır. Basınç artırıldığında hacim azalır.
Denge hâlindeki bir tepkimenin gerçekleştiği kaba basınç uygulanarak hacmi azaltıldığında denge
bozulur. Sistemin yeniden dengeye gelebilmesi için Le Chatelier ilkesine göre bu dış etkiyi en aza indirecek şekilde tepki gösterir. Örneğin pistonlu bir kapta denge hâlinde bulunan,
N2(g) + 3H2(g)
tepkimesini inceleyelim.
2 NH3(g)
Şekil 6.6.a’da görüldüğü gibi piston üzerine sabit sıcaklıkta basınç uygulanarak hacim azaltıldığında
denge bundan nasıl etkilenir?
Tepkime denklemine dikkatlice baktığınızda
N2(g)
reaktifler tarafında 4 mol gaz, ürünler tarafında
ise 2 mol gaz olduğu görülür. İdeal gaz denkleminden (PV = nRT), gazın mol sayısı (n) azal-
Derişim
H2(g)
NH3(g)
dıkça toplam basıncı da azalır. Buna göre, toplam basınç artırıldığında (hacim azaltıldığında)
sistem bu dış etkiyi azaltmak ve yeni dengeye
ulaşmak için toplam basıncı azaltacak yön olan
ürünler lehine kayarak bozulur. Kurulan yeni
0
t
tʹ
Grafik 6.18: N2(g) + 3H2(g)
Zaman
2NH3(g) denge tepki-
mesinde basıncın artırılması (hacmin azaltılması) sonucunda tepkimedeki maddelerin derişim değişimleri
dengede, ilk dengeye göre N2(g) , H2(g) ve NH3(g)
derişimleri fazladır. Sıcaklık sabit olduğundan
denge sabiti (Kc) değişmez. Grafik 6.18’de
zamanla maddelerin derişimlerinde meydana
gelen değişimleri inceleyiniz.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
343
N2(g) + 3 H2(g)
2 NH3(g)
N2(g) + 3 H2(g)
(a)
Şekil 6.6: Basınç değişiminin dengeye etkisi:
a. Toplam basınç artırıldığında denge, mol sayısı az olan yöne kayar.
b. Toplam basınç azaltıldığında denge, mol sayısı çok olan yöne kayar.
(b)
2 NH3(g)
Şekil 6.6.b’de pistonun üzerindeki basınç sabit sıcaklıkta azaltıldığında hacim artar. Sistem, bu etkiyi en aza
indirebilmek için toplam basıncı artıracak yönde girenler
lehine bozulur. Bir süre sonra yeni denge kurulur. Yeni
derişimleri azdır (Grafik 6.19).
N2(g)
Derişim
kurulan dengede ilk dengeye göre N2(g) , H2(g) ve NH3(g)
H2(g)
Sıcaklık sabit olduğundan denge sabiti (Kc) değişmez.
Özet olarak denge hâlindeki bir gaz tepkimesi ile
ilgili;
• Toplam basınç artırıldığında (hacim azaltıldığında) denge mol sayısı az olan yöne kayar.
• Toplam basınç azaltıldığında (hacim artırıldığında) denge mol sayısı çok olan yöne kayar.
NH3(g)
0
t
tʹ
Grafik 6.19: N2(g) + 3H2(g)
Zaman
2NH3 denge
tepkimesinde basınç azaltıldığında (hacim artırıldığında) tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
şeklinde bir sonuca ulaşabiliriz.
ALIŞTIRMALAR
Pistonlu bir kapta gerçekleşen,
a. 2 KCIO3(k)
b. 2 SO2(g) + O2(g)
2 KCI(k) + 3 O2(g)
2 SO3(g)
denge tepkimelerinde sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi artırıldığında her bir tepkimede denge
hangi yöne kayar? Kaba bir miktar soy gaz eklendiğinde denge bozulur mu? Bozulursa yeni dengenin kurulabilmesi için tepkime bir süre hangi yöne doğru ilerlemelidir? Açıklayınız.
Sıcaklık
Le Chatelier ilkesine göre denge hâlindeki bir tepkimenin sıcaklığı değiştirildiğinde, tepkime bu etkiyi en aza
N2(g)
indirecek şekilde bir tepki gösterir. Sıcaklık değişiminin
dengeye etkisini endotermik ve ekzotermik tepkimelerde
ayrı ayrı incelemek gerekir. Buna göre ekzotermik tep-
H2(g)
Derişim
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
344
kimede sıcaklık artırıldığında tepkime girenler yönüne
kayar. İlk denge durumuna göre NH3 derişimi azalır. N2
ve H2 derişimi artar. Denge sabiti (Kc) küçülür (Grafik
6.20).
sıcaklığın artırılması
N2(g) + 3 H2(g)
2 NH3(g) + ısı
Tepkime sola kayar. Kc küçülür.
NH3(g)
0
t
tʹ
Grafik 6.20: N2(g) + 3 H2(g)
Zaman
2 NH3(g) + ısı
Ekzotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında
tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla
değişimi
Ekzotermik tepkimede sıcaklık azaltıldığında ise
Derişim
N2(g)
0
H2(g)
tepkime ısı üretecek şekilde yani ürünler lehine kayar.
İlk denge durumuna göre NH3 derişimi artar. N2 ve H2
derişimi azalır. Denge sabiti Kc büyür (Grafik 6.21).
NH3(g)
t
tʹ
Grafik 6.21: N2(g) + 3 H2(g)
sıcaklığın azaltılması
Zaman
2 NH3(g) + ısı
Ekzotermik tepkimede sıcaklık azaltıldığında
tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla
değişimi
N2(g) + 3 H2(g)
2 NH3(g) + ısı
Tepkime sağa kayar. Kc büyür.
Endotermik tepkimede ise sıcaklık artırıldığında (ısı
ilavesi) denge, ürünler yönüne kayar. İlk denge durumu-
0
t
tʹ
Grafik 6. 22: N2O4(g) + ısı
Zaman
na göre NO2 derişimi artar N2O4 derişimi azalır. Denge
sabiti (Kc) büyür (Grafik 6.22).
sıcaklığın artırılması
N2O4 (g) + ısı
2 NO2(g)
Endotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında
tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
345
2 NO2(g)
Tepkime sağa kayar. Kc büyür.
Endotermik tepkimede, sıcaklık azaltıldığında (ısı
Derişim
N2O4(g)
tifler yönüne kayar. İlk denge durumuna göre NO2 deri-
şimi azalır N2O4 derişimi artar. Denge sabiti (Kc) küçülür
NO2(g)
0
çekildiğinde) ise tepkime, ısı üretecek şekilde yani reak-
t
Grafik 6. 23: N2O4(g) + ısı
tʹ
Zaman
2 NO2(g)
Endotermik tepkimede sıcaklık azaltıldığında
tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
(Grafik 6.23).
sıcaklığın azaltılması
N2O4 (g) + ısı
2 NO2(g)
Tepkime sola kayar. Kc küçülür.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Derişim
N2O4(g)
NO2(g)
ETKİNLİK-DENEY 6.3
Etkinliğin adı: Sıcaklık değişiminin dengeye etkisi.
Etkinliğin amacı: Endotermik bir tepkimede sıcaklık değişiminin dengeyi nasıl etkilediğini gözlemlemek.
Araç ve gereçler
• Sodyum klorür
• Cam baget
• 1 M Cu(NO3)2 çözeltisi
• Spatül
• Buz
• Damlalık
• Beherglas (250 mL) (2 adet)
• Isıtıcı
• Dereceli silindir (100 mL)
• Sacayak
• Deney tüpü • Amyant tel
Etkinliğin yapılışı
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
346
Deney tüpüne 1 M’lık Cu(NO3)2 çözel-
Cu(NO3)2
çözeltisi
tisinden 10 mL ilave ediniz ve üzerine
yarım spatül kadar NaCI tuzundan ekleyip karıştırdıktan sonra karışımı ısıtınız.
buz
Çözeltinin rengi değişince ısıtma işlemini
durdurunuz. Deney tüpünü sıcak sudan
alıp içinde buz -su karışımı olan başka bir
beherglasa koyunuz.
Deney tüpündeki çözeltinin renk değişimini gözlemleyiniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
Şekil -1
Şekil -2
1. Tepkime hangi yöne doğru ekzotermiktir?
2. Sıcaklık artışı dengeyi hangi yönde değiştirir?
3. Sıcaklık değişimi, denge sabitini (Kc) nasıl etkiler?
Açıklayınız.
Etkinlik - Deney 6.3’teki denge tepkimesi
–
Cu2+
(suda) + 4CI (suda)
şeklindedir.
2–
CuCI 4(suda)
H > 0
–
–
Cu2+ ve CI iyonları arasında gerçekleşen denge tepkimesi Cu2+
(suda) + 4CI (suda)
CuCI2–
4(suda)
endotermik olduğundan sıcaklık artışı dengeyi ürünler lehine kaydırır ve denge sabiti büyür. Sıcaklık
azaltıldığında ise denge, girenler lehine kayar ve denge sabiti küçülür.
Özet olarak denge hâlindeki ekzotermik bir tepkimede,
• Sıcaklık artırıldığında denge, reaktifler yönüne kayar. Ürünlerin derişimleri azalır, reaktiflerin
derişimleri artar. Denge sabiti (Kc) küçülür.
• Sıcaklık azaltıldığında denge, ürünler yönüne kayar. Reaktiflerin derişimleri azalır, ürünlerin
derişimleri artar. Denge sabiti (Kc) büyür.
Denge hâlindeki endotermik bir tepkimede,
• Sıcaklık artırıldığında denge, ürünler yönüne kayar. Reaktiflerin derişimleri azalır, ürünlerin derişimleri artar. Denge sabiti (Kc) büyür.
• Sıcaklık azaltıldığında denge, reaktifler yönüne kayar. Ürünlerin derişimleri azalır, reaktiflerin
derişimleri artar. Denge sabiti (Kc) küçülür.
Aşağıda verilen endotermik ve ekzotermik denge tepkimelerinde, sıcaklık artırıldığında denge
hangi yöne kayar? Sıcaklık azaltıldığında denge hangi yöne kayar? Bu değişimlerin etkisi ile denge
sabiti (Kc) nasıl değişir?
a.CaCO3(k)
CaO(k) + CO2(g)
b. 2SO2(g) + O2(g)
2SO3(g)
H > 0
H < 0
ÇÖZÜM
CaO(k) + CO2(g) H > 0
Endotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında denge
ürünler yönüne kayar. Denge sabiti (Kc) büyür. Katı
hâlde bulunan CaCO3 ve CaO’in denge derişimleri
CO2(g)
Derişim
a. CaCO3(k)
CaO(k)
değişmezken CO2 gazının derişimi ilk denge durumuna
CaCO3(k)
göre artar (Grafik 6.24).
0
t
Grafik 6.24: CaCO3(k)
tʹ
Zaman
CaO(k) + CO2(g)
H > 0 endotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
347
ÖRNEK
Sıcaklık azaltıldığında ise denge reaktifler yönüne
kayar. Denge sabiti (Kc) küçülür. Benzer şekilde katı
ken CO2 gazının derişimi ilk denge durumuna göre
azalır (Grafik 6.25).
CO2(g)
Derişim
hâldeki CaCO3 ve CaO’in denge derişimleri değişmez-
CaO(k)
CaCO3(k)
0
t
Zaman
tʹ
Grafik 6.25: CaCO3(k)
CaO(k) + CO2(g)
H > 0 endotermik tepkimede sıcaklık azaltıldığında tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
Ekzotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında denge
reaktifler yönüne kayar. Denge sabiti (Kc) küçülür. İlk
SO2(g)
denge durumuna göre SO3 gazının derişimi azalırken
SO2 ve O2 gazlarının derişimleri artar (Grafik 6.26).
SO3(g)
0
t
tʹ
Grafik 6.26: 2SO2(g) + O2(g)
Zaman
2SO3(g)
H < 0 ekzotermik tepkimede sıcaklık artırıldığında tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
Sıcaklık azaltıldığında ise denge, ürünler yönüne
kayar. Denge sabiti (Kc) büyür. İlk denge durumuna göre
SO2 ve O2 gazlarının derişimleri azalırken SO3 gazının
O2(g)
Derişim
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
348
O2(g)
2SO3(g) H < 0
Derişim
b. 2SO2(g) + O2(g)
SO2(g)
SO3(g)
derişimi artar (Grafik 6.27).
0
t
t′
Grafik 6.27: 2SO2(g) + O2(g)
Zaman
2SO3(g)
H < 0 ekzotermik tepkimede sıcaklık azaltıldığında tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi
Yukarıda sıralanan etkilerden derişim, basınç ya da hacmin değiştirilmesi yalnızca dengedeki
maddelerin derişimlerini değiştirirken denge sabitini değiştirmez. Sıcaklığın değiştirilmesi, dengedeki
maddelerin derişimlerini değiştirdiği gibi denge sabitini de değiştirir. Katalizör ise dengedeki maddelerin
derişimlerini ve denge sabitini değiştirmez. Dengenin daha kısa sürede kurulmasını sağlar.
ALIŞTIRMALAR
Kapalı bir kapta gerçekleşen,
2H2S(g) + 3 O2(g)
2H2O(s) + 2SO2(g) H° = –1124 kJ mol –1
denge tepkimesinde;
a.H2S(g) eklendiğinde,
b. SO2(g) eklendiğinde,
c.O2(g) çekildiğinde,
ç. Basınç artırıldığında,
d. Kabın hacmi artırıldığında,
e. Kap ısıtıldığında,
f. Kap soğutulduğunda, denge hangi yöne doğru bozulur? Her bir etki sonunda denge sabiti Kc
nasıl değişir? Açıklayınız.
Biliyor muyuz?
Kulağın dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümü vardır. Dış ve orta kulak yapıları ses dalgalarını toplayıp gücünü artırarak iç kulak sıvısına aktarma görevi görür. İç kulaktaki işitme ve denge
merkezleri kulak kemiği içinde yerleşmiş olup iç kulak sıvıları ile (endolenf ve perilenf) doludur.
İşitme ve denge sinirlerinin algılayıcı hassas sinir uçları ve sinir hücreleri bu sıvılarla sürekli temas
hâlindedir. İç kulağa ulaşan ses dalgaları burada iç kulak sıvıları ile iletilerek sinir uçlarını uyarır ve
elektrik uyarısı oluşmasını sağlar. Bu uyarının işitme siniri ile beyne iletilmesi sonucu işitme gerçekleşir. Bu denge durumu bozulduğunda ise vertigo denilen rahatsızlık ortaya çıkar.
Orta
kulak
Dış kulak
Örs
Çekiç
İç kulak
Yarım daire kanalları
Kulak
kepçesi
Salyangoz
Östaki borusu
Kulak yolu
Kulak zarı
Üzengi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
349
ALIŞTIRMALAR
1.H2(g) + CI2(g)
2HCI(g) Kc = 25
tepkimesi için 1 litrelik sabit hacimli kaba 0,2 mol H2, 0,2 mol CI2 ve 1,2 mol HCI konularak sabit
sıcaklıkta dengeye gelmesi sağlanıyor. Kurulan bu dengede, kapta kaç mol HCI gazı vardır?
Cevap: 1,14 mol HCI
2. 2NH3(g)
N2(g) + 3H2(g)
tepkimesine göre 5 mol NH3’ın %40’ı ayrıştığında, dengedeki kapta toplam basınç 14 atm. olduğuna
göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçtır?
4. 2NOCI(g)
Cevap: Kp = 12
2NO(g) + CI2(g)
tepkimesi 4 litrelik bir kaba 6 mol NOCI konarak başlatılıyor. 100 K’de tepkime dengeye ulaştığında
kaptaki toplam basınç 16,4 atm. olarak ölçülüyor. Buna göre Kc değeri kaçtır?
Cevap: Kc = 2
5. Kapalı bir kapta,
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
350
2NH3(g) + 3CI2(g)
N2(g) + 6HCI(s)
4 mol NH3, 4 mol CI2 ile tepkime başlamaktadır. Tepkime NH3’ın %50’sinin ayrışması ile dengeye
ulaşıyor. Dengedeki toplam basınç 2,4 atm. olduğuna göre Kp’nin sayısal değeri kaçtır?
Cevap: Kp = 1,93
6.6. SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
Su, bilindiği gibi canlılar için son derece önemli bir sıvıdır. Su, çok saf olsa bile duyarlı elektrik ilet-
kenliği ölçümleri ile saptanabilen, çok düşük derişimlerde iyonlar içerir. Bu durum, su moleküllerinin
proton (H+) vermesinden veya proton almasından ileri gelir. Bu olaya suyun kendi kendine iyonlaşması
(oto-iyonizasyonu) adı verilir. Suyun kendi kendine iyonlaşmasında, bir su molekülü asit gibi davranarak baz gibi davranan başka bir su molekülüne proton verir ve böylece hidronyum iyonu (H3O+) ve
hidroksit iyonu (OH–) meydana gelir. Tepkime tersinirdir ve tersinir tepkimede H3O+ proton verir, OH–
proton alır. H3O+ sudan daha kuvvetli asit, OH– ise sudan daha kuvvetli baz konumundadır.
Su, HCI ile tepkimesinde baz gibi davranırken NH3 ile tepkimesinde asit gibi davranır.
Su baz gibi
davranır.
HCI(suda) + H2O(s)
Asit
(Proton
verir.)
Baz
(Proton
alır.)
Su asit gibi
davranır.
H3O+(suda) + CI–(suda)
NH3(suda) + H2O(s)
Baz
(Proton
alır.)
Asit
(Proton
verir.)
NH+4(suda) + OH–(suda)
Su, asitlere karşı baz, bazlara karşı asit gibi davrandığından amfoter özellik gösterir. Bu durumu
suyun oto-iyonizasyonunda açık bir şekilde görebiliriz.
H2O(s) + H2O(s)
Asit
(Proton
verir.)
H3O+(suda) + OH–(suda)
Çeşme suyu ve yer
altı suyu kaynakları,
birçok çözünmüş iyon
içerdiğinden elektriği
iletir.
Baz
(Proton
alır.)
Suyun oto-iyonizasyonunu basit olarak,
H2O(s)
H+(suda) + OH–(suda)
şeklinde de gösterebiliriz. Suyun iyonlaşması için denge sabiti,
Ksu = [H+ ] · [OH– ] şeklindedir.
–
–
25 °C’ta saf suda H+ ve OH iyon derişimleri eşittir ve [H+ ] = 1.10 –7 M ve [OH ] = 1.10 –7 M olarak
bulunur. Böylece 25 °C’ta saf suda ve sulu çözeltilerde eşitlik,
şeklinde olur.
351
25 °C’ta bir sulu çözeltide H+ iyon derişimi ile OH– iyon derişimleri çarpımı daima 1.10 –14 tür.
Örneğin, [H+ ] = 1.10 –3 M olan çözeltideki OH– iyon derişimini bulabiliriz.
(1.10–3) · [OH– ] = 1.10–14
[OH– ] =
1.10–14
= 1.10–11 M
1.10–3
Burada [H+ ] > [OH– ] olduğundan çözelti asidiktir.
Benzer şekilde [OH– ] = 1.10 –2 M olan çözeltideki H+ iyon derişimini bulalım.
[H+ ] · (1.10–2) = 1.10–14
[H+ ] =
1.10–14
= 1.10–12 M
1.10–2
Çözeltide [OH– ] > [H+ ] olduğundan çözelti baziktir.
Özetlenirse;
–
• Nötr çözeltilerde [H+ ] = [OH ] = 1.10–7 M (25 °C’ta)
–
• Asidik çözeltilerde [H+ ] > [OH ]
–
• Bazik çözeltilerde [OH ] > [H+ ]
–
• 25 °C’ta bütün sulu çözeltilerde [H+ ] · [OH ] = Ksu = 1.10 –14 tür.
1 litre suyun (yaklaşık
55,5 mol su) yalnızca
10–7 molü iyonlaşır.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Ksu = [H+ ] [OH– ] = 1.10–14
ALIŞTIRMALAR
25 °C’ta hazırlanan aşağıdaki her bir çözeltide [H+ ] derişimi verilenlerin [OH– ] derişimini, [OH– ]
derişimi verilenin [H+ ] derişimini bulunuz. Çözeltinin asidik, bazik ve nötr olduğunu belirtiniz.
a. [H+ ] = 5.10 –5 M
–
b.[OH ] = 2,5.10 –2 M
c.[H+ ] = 1.10 –7 M
–
–
Cevap: a. [OH ] = 2.10 –10 M [H+ ] > [OH ] olduğundan çözelti asidiktir.
–
b. [H+ ] = 4.10 –13 M [OH ] > [H+ ] olduğundan çözelti baziktir.
–
c. [H+ ] = [OH ] = 1.10 –7 M ve çözelti nötrdür.
pH Kavramı
Sulu çözeltilerde H+ ve OH– iyonlarının derişimleri genellikle çok küçük sayılardır ve bunlarla çalış-
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
352
ması oldukça güçtür. Bu nedenle daha pratik bir kavram olan pH geliştirilmiştir. Bir çözeltinin pH’si
hidrojen iyonu derişiminin (mol L–1) negatif logaritması olarak tanımlanır.
pH = –log [H3O+ ]
ya da
Bir çözeltide [H+ ] = 1.10 –3 M ise bu çözeltinin pH değeri,
pH = –log [H+ ]
= –log (1.10 –3)
= –(–3)
= 3 olarak bulunur.
[H+] = 1.10 –7 M (nötral) olan çözeltinin pH değeri,
pH = –log [H+]
= –log (1.10 –7)
= –(–7)
= 7 olarak bulunur.
Genel olarak 25 °C’taki sulu çözeltilerde;
• pH < 7 ise çözelti asidiktir.
• pH > 7 ise çözelti baziktir.
• pH = 7 ise çözelti nötrdür (Tablo: 6.4).
pH = –log [H+ ]
pH Ölçeği
0
1
2
3
4
5
6
Asidik
10–0
7
8
9
10
11
12
pH
10–1
10–2
10–3
10–4
10–5
10–6
10–7
13
14
Bazik
10–8
10–9 10–10 10–11 10–12 10–13 10–14
[H+ ]
Tablo 6.4: [H+] derişimi ve pH skalası
Tablo 6.5’te bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Madde
pH
Madde
pH
Madde
Mide özsuyu
1,0 – 3,0 Elma
2,9 – 3,3 Yağmur suyu (kirlenmemiş)
Limon
2,2 – 2,4 Şeftali
3,4 – 3,6 İnsan kanı
pH
5,6
7,3 – 7,4
Erik
2,8 – 3,0 Kiraz
Magnezya sütü
10,5 Amonyak
3,2 – 4,0 Yumurta akı
7,6 – 8,0
10,5 – 11,5 %4 NaOH çözeltisi
Tablo 6.5: Bazı maddelerin pH değerleri
ÖRNEK
25 °C’taki sulu çözeltide [H+] = 1,8.10 –4 M olan çözeltinin pH değeri kaçtır? (log 1,8 = 0,26)
ÇÖZÜM
[H+] derişiminden yararlanarak pH değerini bulalım.
pH = –log [H+ ]
= –log (1,8.10 –4 )
= 4 –log 1,8
= 4 – 0,26
= 3,74’ tür.
pH < 7’den küçük olduğu için çözelti asidiktir.
14
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
353
pOH Kavramı
–
OH iyonu derişiminin negatif logaritması kullanılarak pH’ye benzer bir şekilde pOH skalası oluştu-
rulabilir.
pOH = –log [OH– ]
–
Bir çözeltide [OH ] = 1.10 –3 M ise çözeltinin pOH değeri,
pOH = –log [OH– ]
pOH = –log [10 –3 ]
= –(–3)
= 3 olur.
Çözeltide [OH– ] > [H+] ve pOH < 7 olduğundan çözelti bazik özellik gösterir.
pOH skalasında pOH değeri 7’den küçük ise çözelti bazik, 7’den büyük ise çözelti asidik özellik
gösterir (Tablo 6.6).
354
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
0
1
2
3
4
5
6
Asidik
14
7
8
9
10
11
12
13
pH
13
12
11
10
9
8
7
Bazik
6
5
4
pOH
Tablo 6.6: pH ve pOH
Burada 25 °C’ta suyun iyon çarpımı sabitini yeniden inceleyelim.
–
[H+ ] · [OH ] = Ksu = 1.10 –14
Eşitliğin her iki tarafının negatif logaritması alındığında
–
–(log [H+] + log [OH ]) = –log (1.10 –14)
–
– log [H+] + (– log [OH ]) = 14 olur.
pH ve pOH tanımlarından
pH + pOH = 14
14
elde edilir.
Buna göre 25 °C’taki sulu çözeltilerin pH ve pOH toplamı daima 14’tür.
3
2
1
0
ÖRNEK
25 °C’taki sulu çözeltide pH – pOH = 6’dır. Buna göre bu çözeltide [H+ ] ve [OH– ] derişimleri kaç
M’dır?
ÇÖZÜM
25 °C’taki sulu çözeltide pH + pOH = 14 olduğunu biliyoruz. Buna göre örnekte verilen eşitlikle
taraf tarafa toplayarak pH değerini bulabiliriz.
pH + pOH = 14
+
pH – pOH = 6
2pH = 20
pH = 10 olur.
Buradan çözeltideki [H+] ve [OH– ] derişimlerini bulabiliriz.
pH = 10 ise [H+ ] = 10 –10 M olur.
–
pOH = 14 – 10 = 4 olduğundan [OH ] = 10 –4 M olur.
27 °C’ta 1,64 atm. basınçta 1,5 litre hacim kaplayan HCI gazı suda tamamen çözünerek oda
sıcaklığında 10 litre çözeltisi hazırlanıyor.
Buna göre 27 °C’taki HCI çözeltisinin pH ve pOH değerleri kaçtır?
ÇÖZÜM
İdeal gaz denkleminden yararlanarak HCI gazının mol sayısını ve ardından da çözeltinin derişimini
bulalım.
PV = nRT
1,64 · 1,5 = n · 0,082 · (273 + 27)
n = 0,1 mol HCI
M=
n
ise
V
M=
0,1
= 10 –2 M HCI olur.
10
HCI kuvvetli asit olduğundan suda tamamen iyonlaşarak çözünür.
HCI(suda)
H+(suda) + CI–(suda)
10 –2 M
10 –2 M 10 –2 M
pH = – log [H+ ]
= – log [10–2 ]
= 2 olur.
pH + pOH = 14 ise
2 + pOH = 14
pOH = 12 olur.
355
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
ÖRNEK
Brönsted-Lowry Asit ve Baz Tanımı
Asit ve bazların tanımlanmasında kapsamlı bir öneri Danimarkalı kimyacı Johannes Brönsted
(Yannes Bronsted) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre H+ iyonunu verebilen maddelere asit, H+
iyonunu alabilen maddelere baz denir.
Aşağıdaki tepkimede HCI, H+ iyonunu verebildiği için asit, su da H+ iyonunu aldığı için baz özellik
gösterir.
+
HCI(suda)
H3O+(suda)
H2O(s)
Asit
(proton
veren)
CI–(suda)
+
Baz
(proton
alan)
Asit ve bazların Brönsted–Lowry tanımının bir başka yaklaşımı da konjuge (eşlenik) asit–baz çifti
kavramıdır. Buna göre bir Brönsted asidinin konjuge bazı, asitten bir proton (H+) uzaklaştırıldığında geriye kalan türdür. Konjuge asidi ise bir Brönted bazına bir proton ilave edilmesi ile oluşur. Her
Brönsted asidi bir konjuge baza, her Brönsted bazı da bir konjuge asidine sahiptir. Örneğin amonyum
iyonu (NH4+), NH3’tan oluşan konjuge asittir ve hidroksit iyonu (OH – ), H2O’dan oluşan konjuge bazdır.
NH3(suda)
356
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
baz
(proton alan)
H2O(s)
NH+4(suda)
asit
(proton veren)
asit
(proton veren)
+
H+ alan
OH–(suda)
baz
(proton alan)
H+ veren
NH3
NH4+
(Baz)
(Konjuge asit)
1444444444442444444444443
H 2O
OH–
(asit)
(Konjuge baz)
1444444444442444444444443
Konjuge asit-baz çifti
Konjuge asit - baz çifti
Şekil 6.7: NH3(g) + H2O(g)
+
–
NH+4(suda) + OH(suda)
tepkimesinde konjuge asit-baz çiftleri
ALIŞTIRMALAR
Aşağıda verilen tepkimelerdeki Brönsted-Lowry tanımına göre konjuge asit-baz çiftlerini belirle-
yiniz.
a.H2SO4(suda) + H2O(s)
HSO–4(suda) + H3O+(suda)
b.HCO–3(suda) + H2O(s)
H2CO3(suda) + OH–(suda)
c. CN–(suda) + H2O(s)
HCN(suda) + OH –(suda)
ç.CH3COOH(suda) + CO2–
3(suda)
d. HSO–4(suda) + NH3(suda)
CH3COO–(suda) + HCO–3(suda)
NH+4(suda) + SO–2
4(suda)
Asit ve Bazların Kuvveti
Kuvvetli asitler, suda tam olarak iyonlaştığı kabul edilen kuvvetli elektrolitlerdir. Kuvvetli asitlerin
çoğu inorganik asitlerdir; hidroklorik asit (HCI), nitrik asit (HNO3), perklorik asit (HCIO4) ve sülfürik asit
(H2SO4) kuvvetli asitlere örnek verilebilir. Kuvvetli asitler suda büyük oranda iyonlaşarak çözünür.
HCI(suda) + H2O(s)
H3O+(suda) + CI–(suda)
HNO3(suda) + H2O(s)
H3O+(suda) + NO–3(suda)
HCIO4(suda) + H2O(s)
H3O+(suda) + CIO–4(suda)
H2SO4(suda) + H2O(s)
–
H3O+(suda) + HSO4(suda)
(H2SO4 iki protonlu bir asit olup burada iyonlaşmanın sadece birinci basamağı gösterilmiştir.)
Asitlerin çoğu suda kısmen iyonlaşabilen zayıf asitlerdir. Dengede, zayıf asitlerin sulu çözeltileri;
örnek hidroflorik asit (HF), asetik asit (CH3COOH), karbonik asit (H2CO3), siyanür asit (HCN) ve amonyum iyonudur
(NH+4).
Kuvvetli bir asit olan HCI’ün suda iyonlaşması ile zayıf bir asit olan H2CO3’in suda iyonlaşması Şekil
6.8 ’de verilmiştir. İnceleyiniz.
Kuvvetli asitlerin metallerle tepkimesi hızlı gerçekleşirken zayıf asitlerin metallerle tepkimesi yavaş
gerçekleşir (Resim 6.8).
HCI
CI–
H+
CI–
H+
CI–
H+
–
H
CI
H+
H+
H2CO3
+
H
HCO–3
H2CO3
CI–
CI–
H+
+
a. HCI bir kuvvetli asit
olduğundan iyonlarına
tamamen ayrışır.
H+
H2CO3
HCO–3
H2CO3
H2CO3
b. H2CO3 bir zayıf asit
olduğundan tamamıyla
iyonlarına ayrışamaz.
Şekil 6.8: a. Kuvvetli bir asit olan HCI’in iyonlaşması b. Zayıf asit olan H2CO3’in iyonlaşması
(a)
(b)
Resim 6.8: a. Zn metali HCI
ile (kuvvetli asit) kuvvetli bir
tepkime verir. b. H2CO3 ile (zayıf asit) daha zayıf bir tepkime
verir.
357
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
iyonlaşmamış asit molekülleri, H3O+ iyonları ve eşlenik bazının bir karışımını içerir. Zayıf asitler için
Kuvvetli asitler gibi kuvvetli bazlar da suda tam olarak iyonlaşan kuvvetli elektrolitlerdir. Alkali metallerin ve bazı toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar suda büyük oranda
iyonlaşarak çözünür.
Na+(suda) + OH–(suda)
NaOH(k)
KOH(k)
K+(suda) + OH–(suda)
Ba(OH)2(k)
Ba2+(suda) + 2 OH–(suda)
Yukarıda verilen tepkimelerde metal hidroksitleri proton alamadıkları için Brönsted bazı değildir.
Ancak iyonlaştıklarında oluşan hidroksit iyonu (OH– ) proton alabileceğinden dolayı bir Brönsted bazıdır.
–
H3O+(suda) + OH (suda)
2 H2O(s)
Bu nedenle NaOH veya herhangi bir metal hidroksidi baz olarak tanımladığımızda gerçekte metal
hidroksitten oluşan OH– ’i kasdetmiş oluruz.
Zayıf bazlar da tıpkı zayıf asitler gibi zayıf elektrolitlerdir. Örneğin amonyak zayıf bir bazdır ve suda
çok az miktarda iyonlaşır.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
358
NH3(suda) + H2O(s)
NH+4(suda) + OH–(suda)
NH3 yapısında H olmasına rağmen bir asit gibi iyonlaşmaz yani yapısından bir H+ ayrılamaz.
1.Bir asit kuvvetli ise onun konjuge bazı oldukça zayıftır. Örneğin kuvvetli bir asit olan HCI için
konjuge bazı, CI – iyonu, son derece zayıf bir bazdır.
2.H3O+ sulu çözeltide bulunabilen kuvvetli asittir. H3O+ dan daha kuvvetli asitler su ile tepkimeye
girerek H3O+ ve konjuge bazlarını oluşturur. Örneğin H3O+ dan daha kuvvetli bir asit olan HCI, H3O+
ve CI – oluşturmak üzere su ile tamamen tepkimeye girer.
HCI(suda) + H2O(s)
H3O+(suda) + CI –(suda)
H3O+ dan daha zayıf asitler, H3O+ ve asidin konjuge bazını oluşturmak üzere su ile çok az oranda
tepkimeye girer. Nitekim aşağıdaki denge tepkimesi giren yönüne (sola doğru) doğrudur.
HF(suda) + H2O(s)
H3O+(suda) + F –(suda)
3.OH– iyonu sulu çözeltide bulunabilen kuvvetli bazdır. OH– den daha kuvvetli olan bazlar, OH–
ve konjuge asitlerini oluşturmak üzere su ile tepkimeye girerler. Örneğin, amit iyonu (NH2– ), OH– dan
daha kuvvetli bir bazdır. Bu nedenle aşağıda görüldüğü gibi su ile tamamen tepkimeye girer:
–
NH2(suda)
+ H2O(s)
NH3(suda) + OH–(suda)
Zayıf asitler
Eşlenik (Konjuge) Baz
HCIO4 (perklorik asit)
–
CIO4 (perklorat iyonu)
HI (hidroiyodik asit)
I – (iyodür iyonu)
HBr (hidrobromik asit)
Br – (bromür iyonu)
HCI (hidroklorik asit)
CI – (klorür iyonu)
H2SO4 (sülfürik asit)
HSO4– (hidrojen sülfat iyonu)
HNO3 (nitrik asit)
NO3– (nitrat iyonu)
H3O+ (hidronyum iyonu)
H2O (su)
HSO4– (hidrojen sülfat iyonu)
SO2–
4 (sülfat iyonu)
HF (hidroflorik asit)
F – (florür iyonu)
HNO2 (nitröz asit)
NO2– (nitrit iyonu)
HCOOH (formik asit)
HCOO– (format iyonu)
CH3COOH (asetik asit)
CH3COO– (asetat iyonu)
NH4+ (amonyum iyonu)
NH3 (amonyak)
HCN (hidrosiyanik asit)
CN – (siyanür iyonu)
H2O (su)
OH– (hidroksit iyonu)
NH3 (amonyak)
NH2– (amit iyonu)
Tablo 6.7: Konjuge asit-baz çiftlerinin bağıl kuvvetleri
359
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Asit
Bazın kuvveti artar.
1444444444444444444444442444444444444444444444443
Asidin kuvveti artar.
1444444444444442444444444444443
Kuvvetli asitler
Tablo 6.7’de bazı önemli konjuge asit-baz çiftleri bağıl kuvvetlerine göre verilmiştir. İnceleyiniz.
ÖRNEK
16,2 gram HBr’ün 200 mL suda çözünmesiyle elde edilen çözeltinin pH değerini hesaplayalım
(HBr: 81 g mol –1).
ÇÖZÜM
HBr’ün mol sayısını ve ardından molaritesini bulalım.
n=
m
16,2
ise n =
= 0,2 mol HBr
Mk
81
V = 200 mL = 0,2 L
HBr’ün molar derişimi
M=
n
0,2
=
= 1 M = 100 M olur.
V 0,2
HBr kuvvetli asit olduğundan suda tamamen iyonlaşır.
360
HBr(suda)
H+(suda) + Br–(suda)
100 M ise
100 M
100 M olur.
pH = – log [H+]
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
pH = – log 100
pH = 0 olur.
ÖRNEK
pH değeri 12 olan 500 mL bir çözelti hazırlamak için kaç gram NaOH gereklidir?
(NaOH: 40 g mol –1)
ÇÖZÜM
–
pH = 12 ise pOH = 14 – 12 = 2 olur ve [OH ] = 10 –2 M’dır. NaOH kuvvetli baz olduğundan tamamen iyonlarına ayrışır.
NaOH(suda)
Na+(suda) + OH–(suda)
10 –2 M olur.
10 –2 M
V = 500 mL = 0,5 L
M=
n
ise
V
10 –2 =
n
⇒ n = 5.10 –3 mol NaOH olur. Buradan da NaOH’in kütlesini bulalım.
0,5
m
n=
ise
Mk
5.10 –3 =
m
40
m = 0,2 g NaOH gerekir.
ÖRNEK
Aşağıda verilen 25 °C’taki kuvvetli asit çözeltilerinde [H+] , [OH– ] ve pH değerlerini hesaplayalım.
a. 0,25 M HCI
b. 0,015 M HNO3
c. 0,052 M HBr ve 0,020 M HNO3 çözeltileri karışımı
ç. Öz kütlesi 1,01 g mL–1 olan kütlece %0,624’lük HNO3 çözeltisi (HNO3 : 63 g mol –1)
(log 25 = 1,4
log 15 = 1,17
log 72 = 1,85)
ÇÖZÜM
Verilen örneklerdeki HCI, HNO3 ve HBr kuvvetli asit olduğundan suda tamamen iyonlaşarak çözü-
nür. Buna göre,
+
–
a. 0,25 M HCI çözeltisi için [H ], [OH ] ve pH değerlerini bulalım.
+
[HCI] = [H ] = 0,25 = 25.10 –2 M’dır.
+
–
[H ] · [OH ] = 10–14 ise
[OH – ] = 4.10 –14 M olur.
+
pH = – log [H ]
pH = – log [25.10 –2 ]
= 2 – log25
= 2 – 1,4
= 0,6 olur.
+
–
b. 0,015 M HNO3 çözeltisi için [H ], [OH ] ve pH değerlerini bulalım.
+
[HNO3] = [H ] = 0,015 = 15.10 –3 M’dır.
+
–
[H ] · [OH ] = 10 –14 ise
–
[15.10 –3] · [OH ] = 10 –14
[OH – ] = 6,6 10 –13 M olur.
+
pH = – log [H ]
= – log [15.10 –3 ]
= 3 – log 15
= 3 – 1,17
= 1,83 olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
361
–
[25.10 –2] · [OH ] = 10 –14
c. 0,052 M HBr ve 0,020 M HNO3 çözeltileri karışımındaki [H+ ], [OH – ] ve pH değerlerini bulalım.
_
bb
+
` karışımdaki [H ] = 0,072 = 72.10 –3 M olur.
b
+
[HNO3] = [H ] = 0,020 M a
[HBr] = [H+ ] = 0,052 M
+
–
[H ] · [OH ] = 10 –14 ise
–
[72.10 –3] · [OH ] = 10 –14
[OH – ] = 1,38.10 –13 M olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
362
+
pH= – log [H ]
= – log [72.10 –3 ]
= 3 – log 72
= 3 – 1,85
= 1,15 olur.
+
–
ç. Öz kütlesi 1,01 g mL–1 olan kütlece %0,624’lük HNO3 çözeltisindeki [H ], [OH ] ve pH değer-
lerini bulalım.
d · % · 10
ise
Mk
M=
=
= 0,1 M HNO3 olur.
1,01 · 0,624.10
63
[HNO3] = [H+ ] = 0,1 = 10 –1 M’dır.
+
–
[H ] · [OH ] = 10 –14 ise
–
[10 –1] · [OH ] = 10 –14 M
–
[OH ] = 10 –13 M olur.
pH= –log [H+ ]
= –log [10 –1]
= 1 olur.
ALIŞTIRMA
Aşağıda verilen madde derişimlerine göre [H+ ] ve [OH– ] iyonlarının derişimlerini bularak pH ve
pOH değerlerini hesaplayınız. Çözeltilerin asit, baz veya nötr olduğunu belirtiniz.
Çözelti
[H+ ]M
[OH– ]M
pH
pOH
Asit, baz, nötr
0,01 M HNO3
0,05 M Ca(OH)2
0,01 M NaCI
0,001 M NaOH
Asit-Baz Dengeleri
Kuvvetli / Zayıf Asitler-Bazlar
Bir asidin derişimi, çözeltide çözünmüş olan asidin miktarını gösterir. H3O+ iyonu derişimi ve buna
bağlı olarak pH’si ise çözelti içindeki iyonlaşmayı gösterir. Kuvvetli bir asidin suda tamamen iyonlaştığını ifade etmiştik. Zayıf bir asit suda çözündüğü zaman ise kısmen iyonlaşır ve sulu çözeltide iyonlar ve
moleküller bir denge konumuna ulaşır.
Burada monoprotik (tek protonlu) bir HA zayıf asidini ele alalım. Bu asidin sudaki iyonlaşması,
H3O+(suda) + A–(suda)
HA(suda) + H2O(s)
şeklindedir. Bu iyonlaşma için denge ifadesi,
Ka =
[H3O+ ] · [A– ]
[HA]
veya daha basit olarak,
HA(suda)
Ka =
şeklinde gösterilir.
H+(suda) + A–(suda)
[H+] · [A– ]
[HA]
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
363
Burada Ka , asidin iyonlaşma sabitidir. Zayıf asitler, küçük Ka değerlerine sahiptir. Çünkü bunların
çözeltilerinde iyon derişimi en düşük, iyonlaşmayan asit molekülleri derişimi ise en büyüktür (Tablo 6.8).
HIO3 + H2O
Kloröz asit
HCIO2 + H2O
Nitröz asit
Hidroflorik asit
Formik asit
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
364
Ka =
İyodik asit
Klorasetik asit
Sabiti K
HC2H2CIO2 + H2O
HNO2 + H2O
HF + H2O
HCHO2 + H2O
pK
pKa =
H3O+ + IO–3
1,6 X 10 –1
0,80
H3O+ + CIO–2
1,1 X 10 –2
1,96
H3O+ + C2H2CIO–2
1,4 X 10 –3
2,85
H3O+ + NO2
7,2 X 10 –4
3,14
H3O+ + F –
6,6 X 10 –4
3,18
H3O+ + CHO–2
1,8 X 10 –4
3,74
Benzoik asit
HC7H5O2 + H2O
H3O+ + C7H5O–2
6,3 X 10 –5
4,20
Asetik asit
HC2H3O2 + H2O
H3O+ + C2H3O–2
1,8 X 10 –5
4,74
HOCI + H2O
H3O+ + OCI –
2,9 X 10 –8
7,54
HCN + H2O
H3O+ + CN –
6,2 X 10 –10
9,21
H3O+ + C6H5O–
1,0 X 10 –10
10,00
H3O+ + HO–2
1,8 X 10 –12
11,74
Hipokloröz asit
Hidrosiyanik asit
Fenol
Hidrojen peroksit
HOC6H5 + H2O
H2O2 + H2O
Kb =
Baz
Dietilamin
Etilamin
Amonyak
Hidroksilamin
Piridin
Anilin
pKb =
OH – + (C2H5)2NH+2
6,9 X 10 –4
3,16
–
OH + C2H5NH+3
4,3 X 10 –4
3,37
–
OH + NH+4
1,8 X 10 –5
4,74
OH – + HONH+3
9,1 X 10 –9
8,04
C 5H 5N + H 2O
OH – + C5H5NH+
1,5 X 10 –9
8,82
C6H5NH2 + H2O
–
OH + C6H5NH+3
7,4 X 10 –10
9,13
(C2H5)2NH + H2O
C2H5NH2 + H2O
NH3 + H2O
HONH2 + H2O
Tablo 6.8: Bazı asit ve bazların iyonlaşma dengeleri ve iyonlaşma sabitleri
Asitlik kuvveti
Asit
İyonlaşma
Bazlık kuvveti
İyonlaşma Dengesi
Bir asit çözeltisinin başlangıç derişimi ve Ka değeri bilinirse dengedeki [H+ ] iyonu derişiminin veya
çözeltinin pH’sini hesaplayabiliriz. Benzer şekilde, eğer zayıf asit çözeltisinin pH’sini ve başlangıç derişimini bilirsek, Ka değerini hesaplayabiliriz.
Örneğin 25 °C’ta 0,1 M olan zayıf HA asidinin Ka = 1.10 –5 olduğunu varsayarsak bu asit çözeltisinin
pH değerini bulabiliriz.
–
H+(suda) + A (suda)
HA(suda)
Başlangıç : 0,1 M
–
Değişim
: –x M
Denge
: 0,1 – x M
Ka =
[H+] [A– ]
[HA]
1.10–5 =
x·x
0, 1 – x ihmal
–
+x M
+x M
xM
xM
x = 10 –3 ⇒ [H+] = 10 –3 M olur.
pH = –log [H+]
= –log [10 –3 ]
365
ÖRNEK
25 °C’ta 2,5 M HNO2 çözeltisinin iyonlaşma yüzdesini bulalım (HNO2 için Ka = 4,6.10 –4).
ÇÖZÜM
HNO2(suda)
H+(suda) + NO–2(suda)
Başlangıç : 2,5 M
–
Değişim
: –x M
Denge
: 2,5 – x M
Ka =
4,6.10 –4 =
–
+x M
+x M
xM
xM
[H+ ] · [NO–2 ]
[HNO2]
x·x
2, 5 – x ihmal
x = 0,034 ⇒ [H+] = 0,034 M olur.
İyonlaşma % si =
=
[H+] dengede
[HNO2] başlangıç
0,034 M
2,5 M
· 100
· 100
= %1,36 olarak bulunur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
= 3 olur.
ÖRNEK
25 °C’ta 0,6 M HF asidinin sulu çözeltisinde asidin %3,7’si iyonlaşmaktadır. Buna göre, bu asit
çözeltisinin pH değeri ve asidin Ka değeri kaçtır? (log 2,22 = 0,34)
ÇÖZÜM
0,6 M HF asidinin iyonlaşan kısmını bulalım.
0,6 ·
3,7
= 2,22.10 –2 iyonlaşır.
100
H+(suda)
HF(suda)
Başlangıç :
0,6 M
–2
–
Değişim
: –2,22.10
M
Denge
: (0,6 – 2,22.10 –2) M
F–(suda)
–
M
+2,22.10 –2 M
2,22.10 –2 M
2,22.10 –2 M
+2,22.10
–2
+
Çözeltinin pH değeri bulabiliriz.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
366
pH = – log [H+ ]
= – log (2,22.10 –2 )
= 2 – log 2,22
= 2 – 0,34
= 1,66 olur.
Tepkimedeki maddelerin denge derişimleri bilindiğinden asitlik sabiti Ka’ yı hesaplayabiliriz.
Ka =
=
6H +@ · 6F –@
6HF@
2, 22.10 –2 · 2, 22.10 –2
0, 6 – 2, 22.10
–2
= 8, 2.10 –4
ihmal
Zayıf bazlar da zayıf asitler gibi sulu çözeltide iyonlar ve moleküller ile bir denge konumuna ulaşır.
Zayıf bir baz olarak B’yi ele alalım. B’nin suda iyonlaşması,
BH+(suda) + OH–(suda) şeklinde gösterilir.
B(suda) + H2O(s)
Bu iyonlaşma için denge ifadesi,
Kb =
[BH+] [OH–]
şeklinde yazılabilir.
[B]
Burada Kb, bazın iyonlaşma sabitidir.
ÖRNEK
25 °C’ta 0,15 M’lık amonyak (NH3) çözeltisi için, pH değerini ve iyonlaşma yüzdesini hesaplayalım
(log 6,1 = 0,78, NH3 için Kb = 1,8.10 –5 ).
ÇÖZÜM
NH3(suda)
Başlangıç :
H2O(s)
NH+4(suda) + OH–(suda)
0,15 M
–
Değişim
: –x M
Denge
: (0,15 – x) M
–
+x M
+x M
xM
xM
[NH4+] [OH–]
[NH3]
1,8.10–5 =
6x · x@
0, 15 – x ihmal
x2 = 2,7.10 –4
367
x = 1,64.10 –3 ⇒ [OH – ] = 1,64.10 –3 M
[H+ ] · [OH – ] = 10 –14 ise
[H+ ] · [1,64.10 –3 ] = 10 –14
[H+ ] = 6,1.10 –12 M olur.
pH= –log [H+ ]
= –log [6,1.10 –12 ]
= 12 – log 6,1
= 12 – 0,78
pH = 11,22 olur.
İyonlaşma yüzdesini bulalım.
İyonlaşma yüzdesi =
=
6NH 4+@dengede
6NH 3@bafllangݍ
· 100 ise
1,64.10–3
· 100
0,15
= %1,93 olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Kb =
+
ÖRNEK
Belirli bir sıcaklıkta zayıf bir baz olan etil aminin (C2H5 – NH2) 2,3.10 –2 M çözeltisinin pH’si
10 olduğuna göre aynı sıcaklıkta Kb değeri kaçtır?
ÇÖZÜM
pH = 10 ise pOH = 14 – 10 = 4 olur. Buradan da [OH – ] = 10 –4 M olur.
C2H5 – NH2(suda)
Başlangıç :
–4
C2H5 – NH+3(suda)
–
: –10
M
+10
Denge
: (2,3.10 –2 – 10 –4 ) M
Kb =
=
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
H2O(s)
2,3.10 –2 M
Değişim
368
+
–4
M
10 –4 M
+ OH–(suda)
–
+10 –4 M
10 –4 M
6C 2 H 5 – NH +3@ · 6OH –@
6C 2 H 5 – NH 2@
10 –4 · 10 –4
^2, 3 · 10 –2 – 10 –4 hihmal
= 4,3 · 10–6 olur.
ALIŞTIRMALAR
1. 25 °C’ ta 5,7.10–2 M’lık metilamin (CH3 – NH2) çözeltisinin pH’sini hesaplayınız.
(Kb = 4,4.10–4 log 2 = 0,3)
Cevap: 11,7
2. 25 °C’ta 0,148 M bir monoprotik asit (HA) çözeltisinde asidin %1,55’i iyonlaşmaktadır. Bu asidin iyonlaşma sabiti (Ka) değerini hesaplayınız.
Cevap: Ka = 3,54.10 –5
3. 25 °C’taki 0,1 M zayıf bir monoprotik (HA) türdeki bazı asitlerin iyonlaşma sabitleri (Ka) veril-
miştir. Buna göre her bir asit çözeltisinin pH değerini ve iyonlaşma yüzdesini hesaplayınız.
a. Ka = 1.10 –5
b. Ka = 1.10 –3
c. Ka = 1.10 –9
Cevap: a. pH = 3 ve iyonlaşma yüzdesi %1
b. pH = 2 ve iyonlaşma yüzdesi %10
c. pH = 5 ve iyonlaşma yüzdesi %0,01
Bazı iyonların asit ve bazlığını Brönsted - Lowry asit -baz tanımında görmüştük. Örneğin aşağıdaki
denge tepkimesinde,
NH+4(suda) + H2O(s)
NH3(suda) + H3O+(suda)
asit (1)
baz (1)
asit (2)
OH
HS–
O
S2–
H 2O
OH–
HPO42–
HCO3–
eşitliğindeki terimlerden ikisi ([NH3] ve [NH4+ ], NH4+ iyonunun koniyonunun Ka’sı ile NH3’ın Kb’si arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkinin
en kolay yolu, eşitliğin hem payını hem de paydasını [OH– ] ile
çarparak görmektir.
–
6NH 3@ 6H 3 O +@ 6OH @ K su
1.10 –14
=
=
= 5, 6.10 –10 dır.
Ka =
–
Kb
6NH +4@ 6OH @
1, 8.10 –5
Tablo 6.9 ’da bazı asitler ve bu asitlerin konjuge bazları veril-
← Artan bağıl asit kuvveti
juge bazı olan NH3’ın Kb ifadesindeki ile aynıdır. Öyleyse, NH+4
NH+4
H2PO–4
HSO3–
H 2S
H2CO3
C5H5NH+
CH3CO2H
zayıf
miştir. İnceleyiniz.
HCN
Bir asit ve onun konjuge bazının iyonlaşma sabitlerinin çarpı-
HF
H3PO4
H2SO3
HSO–4
H3O+
mı, suyun iyonlaşma sabitine eşittir:
HNO3
H2SO4
güçlü
Ka(asit) . Kb(asidin konjuge bazı) = Ksu
Bazı zayıf bazlar ve bu bazların konjuge asidi olan katyonları
aşağıda verilmiştir.
HCI
HBr
PO3–
4
CO2–
3
NH3
CN–
HPO2–
4
SO2–
3
HS–
HCO–3
C 5H 5N
CH3CO–2
F–
H2PO–4
HSO–3
SO42–
H 2O
NO–3
HSO–4
CI–
Br –
Tablo 6.9: Konjuge asit-baz çiftleri
Zayıf baz
Konjuge asit özellik
gösteren katyonu
NH3
NH+4
CH3NH+3
CH3NH2
C2H5NH+3
C2H5NH2
Zayıf asitlerin iyonları su ile etkileştirildiğinde baz gibi davranabilmektedir. Örneğin aşağıdaki denge
tepkimesinde
HCO–3(suda) + H2O(s)
H2CO3(suda) + OH–(suda)
baz (1)
asit (1)
asit (2)
baz (2)
369
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
6NH 3@ · 6H 3 O +@
Ka =
6NH +4@
2–
Artan bağıl baz kuvveti →
çok
zayıf
asit iyonlaşma sabiti ile ifade edebiliriz.
BAZ
–
güçlü
ASİT
proton verir. Bu tepkime dengesini, amonyum iyonunun, (NH4+ ),
zayıf
NH4+ bir asittir ve bir baz gibi davranan H2O molekülüne bir
çok zayıf
baz (2)
HCO–3 bir bazdır ve bir asit gibi davranan H2O molekülünden bir proton alır. Bu tepkime dengesini,
bikarbonat iyonunun (HCO–3 ), baz iyonlaşma sabiti ile ifade edebiliriz:
–
6H 2 CO 3@ · 6OH @
Kb =
6HCO 3–@
Benzer şekilde eşitliğin hem payını hem de paydasını [H+ ] ile çarparsak;
Kb =
–
+
6H 2 CO 3@ 6OH @ 6H @ K su
1.10 –14
=
=
= 2, 27.10 –8 elde ederiz.
– 6 +@
Ka
6HCO 3@ H
4, 4.10 –7
Kb(baz) · Ka (bazın konjuge asidi) = Ksu
dur.
Bazı zayıf asitler ve bu asidin zayıf baz olan anyonları aşağıda verilmiştir:
370
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Konjuge baz özellik
gösteren anyonu
Zayıf asit
H2CO3
HCO–3
CH3COOH
CH3COO–
CN –
HCN
ÖRNEK
Aşağıda verilen iyonların çözeltisini asidik, bazik veya nötr diye tanımlayalım.
a. NO–3
b. NO–2
c. CH3COO –
ç. CH3NH+3
d. Ca2+
ÇÖZÜM
a. NO–3 iyonu, güçlü asit olan HNO3’ in anyonudur. Güçlü asidin anyonu olan NO–3 iyonunu bulun-
duran çözelti nötr özellik gösterir.
NaNO3(suda)
Na+(suda) + NO–3(suda)
Buna göre NO3– iyonu içeren NaNO3 tuzu hidroliz olmaz. Yani su ile bir etkileşime girmez.
–
–
b. NO 2 iyonu, zayıf asit olan HNO2’ in konjuge bazıdır. Zayıf asidin anyonu olan NO2 iyonu su ile
etkileştirildiğinde yani hidroliz olduğunda sudan H+ iyonu alır ve ortamın bazik olmasını sağlar.
NaNO2(suda)
NO–2(suda) + H2O(s)
Na+(suda) + NO–2(suda)
HNO2(suda) + OH–(suda)
c. CH3COO – iyonu, zayıf asit olan CH3COOH’in konjuge bazıdır. Zayıf asidin anyonu olan
CH3COO – iyonu su ile etkileştirildiğinde yani hidroliz olduğunda sudan H+ iyonu alır ve ortamın bazik
olmasını sağlar.
CH3COONa(suda)
CH3COO–(suda) + H2O(s)
CH3COO–(suda) + Na+(suda)
CH3COOH(suda) + OH–(suda)
ç.CH3NH+3 iyonu, zayıf baz olan CH3NH2’nin konjuge asididir. Zayıf bazın katyonu olan CH3NH3+
iyonu su ile etkileştirildiğinde yani hidroliz olduğunda, suya H+ iyonu verir ve ortamın asidik olmasını
sağlar.
CH3NH+3 (suda) + H2O(s)
CH3NH+3(suda) + CI –(suda)
CH3NH2(suda) + H3O+(suda)
d.Ca2+ iyonu, güçlü baz olan Ca(OH)2’ın katyonudur. Güçlü bazın katyonu olan Ca2+ iyonunu
bulunduran çözelti nötr özellik gösterir.
CaCI2(suda)
–
Ca2+
(suda) + 2 CI (suda)
Buna göre Ca2+ içeren CaCI2 tuzu hidroliz olmaz. Yani su ile bir etkileşime girmez.
Özet olarak:
• Kuvvetli asit ve bazların tuzları (NaCI gibi) hidroliz olmaz. Çözeltinin pH değeri 7’dir.
• Kuvvetli baz ve zayıf asitlerin tuzları (CH3COONa gibi) hidroliz olur; çözeltide pH > 7’ tür (Anyon
(CH3COO– ) bir baz gibi davranır.).
• Zayıf bazların kuvvetli asitlerle verdiği tuzlar (NH4CI gibi) hidroliz olur; çözeltide pH < 7’ tür
(Katyon (NH+4) bir asit gibi davranır.).
• Zayıf asit ve zayıf bazların tuzları (CH3COONH4 gibi) hidroliz olur (Katyonlar asit, anyonlar
ise baz gibi davranır. Çözeltinin asidik mi, yoksa bazik mi olacağı, iyonların Ka ve Kb değerlerine
bağlıdır.).
371
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
CH3NH3CI(suda)
ÖRNEK
0,1 M HCOONa çözeltisinin pH değerini bulalım (HCOOH için Ka = 1,8.10 –4 , log 4,2 = 0,62).
ÇÖZÜM
–
HCOONa tuzu tamamen çözündüğünde Na+(suda) ve HCOO (suda) iyonlarına ayrışır. Na+ iyonu
sudan daha zayıf bir asit olduğundan hidroliz olmaz. Diğer taraftan HCOOH’in eşlenik bazı olan
HCOO – iyonu sudan daha kuvvetli bir bazdır. Yani su ile etkileşerek sudan H+ iyonu alır ve ortamın
bazik olmasını sağlar.
HCOO–(suda) +
Başlangıç :
H2O(s)
HCOOH(suda) + OH–(suda)
0,1 M
–
Değişim
: –x M
Denge
: (0,1 – x) M
+x M
+x M
xM
xM
Ka · Kb= Ksu ise
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
372
Kb=
Ksu
1.10 –14
=
= 5,6.10 –11
Ka
1,8.10 –4
Kb=
[HCOOH] [OH – ]
[HCOO–]
Kb=
x·x
0, 1 – x
5,6.10 –11=
ihmal
x2
0,1
x = 2,4.10 –6 ⇒ [OH – ] = 2,4.10 –6 M olur.
–
[H+ ] · [OH ] = 1.10 –14 ise
[H+ ] · (2,4.10 –6 ) = 1.10 –14
[H+ ] = 4,2.10 –9 M dır.
–
pH = – log [H+ ]
= – log (4,2.10 –9 ]
= 9 – 0,62
= 8,38 olur.
ÖRNEK
0,01 M NH4CI çözeltisinin pH değerini bulalım (NH3 için Kb = 1,8.10 –5, log 2,36 = 0,37).
ÇÖZÜM
NH4CI tuzu tamamen iyonlaştığında NH+4(suda) ve CI –(suda) iyonlarına ayrışır. CI – iyonu sudan daha
zayıf bir baz olduğundan sudan H+ koparamaz yani su ile hidroliz olmaz. Öte yandan NH3’ın eşlenik
asidi alan NH+4 iyonu sudan daha kuvvetli bir asittir. Yani su ile etkileşerek suya H+ iyonu verir ve
ortamın asidik olmasını sağlar.
NH+4(suda)
Başlangıç :
+
H2O(s)
0,01 M
Değişim
: –x M
Denge
: (0,01 – x) M
NH3(suda)
+
–
H3O+(suda)
–
+x M
+x M
xM
xM
Ka . Kb= Ksu ise
Ksu
1.10 –14
=
= 5,6.10 –10 olur.
Kb 1,8.10 –5
Ka=
[NH3] [H3O+ ]
[NH+4]
Ka=
x·x
0, 01 – x ihmal
5,6.10 –10=
x2
0,01
x= 2,36.10 –4 ⇒ [H3O+ ] = 2,36.10 –4 M olur.
Buradan da çözeltinin pH değerini bulalım.
pH= – log [H3O+ ] ise
= – log [2,36.10 –4]
= 4 – log 2,36
= 4 – 0,37
= 3,63 olur.
373
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Ka=
ALIŞTIRMALAR
1. 25 °C’ta 0,05 M CH3COONa çözeltisinin pH’si kaçtır? (CH3COOH için Ka = 1,8.10 –5, log 19 =1,28)
Cevap: 8,72
2. 25 °C’ta pH’si 12 olan 500 mL çözelti hazırlamak için kaç gram KCN gerekir?
(HCN için Ka = 6,2.10 –10 , KCN : 65 g mol –1)
Cevap: 201,5 g
3. 25 °C’ta 0,2 M NH4NO3 çözeltisinin pH’si 5 olduğuna göre NH3 zayıf bazının iyonlaşma sabiti
(Kb) değeri kaçtır?
Cevap: 2.10 –5
Tampon Çözeltiler
Seyreltme ve az miktarlarda asit ya da bazın ilavesiyle pH’deki değişime direnç gösterme yeteneğine sahip olan çözeltilere tampon çözeltiler adı verilir. Bir tampon çözelti, zayıf bir asit ile bu asidin tuzu
veya zayıf bir baz ile bu bazın tuzunun suda çözünmesiyle hazırlanır. Örneğin asetik asit (CH3COOH)
ve sodyum asetatın (CH3COONa) karışımı ile hazırlanan çözelti bir tampon çözeltidir (Şekil 6.9).
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
374
Bir tampon oluşumu
Konjuge baz
Zayıf asit
Tampon
çözelti
Asetik
asit
Sodyum
asetat
–
CH3COO
CH3COOH H3O+ Na+
Şekil 6.9: Asetik asit (CH3COOH) ve onun tuzunun (CH3COONa) oluşturduğu karışım bir tampon çözeltidir.
Bir tampon çözelti konjuge asit- baz çifti içerir. Asetik asit (CH3COOH), sodyum asetat (CH3COONa)
tamponunda CH3COO – baz özelliğine sahiptir. CH3COOH ve CH3COO – tan oluşan tampon çözeltiye az
miktarda baz eklendiğinde, eklenen baz CH3COOH tarafından nötrleştirilir ve eklenen bazın çözeltinin
pH’sini değiştirmesi engellenir.
Benzer şekilde ortama bir miktar asit eklendiğinde eklenen asit, çözeltideki CH3COO – tarafından
nötrleştirilir.
–
CH3COOH + OH
CH3COO– + H2O
CH3COO– + H3O+
CH3COOH + H2O
eklenen
baz
eklenen
asit
Tepkimeleri sonucu ortamın
[CH3COO– ]
oranı fazlaca değişmez ve bunun sonucunda ortamın pH’si de
[CH3COOH]
değişmez. CH3COOH, CH3COONa’ın oluşturduğu tampon çözeltinin pH’si 4,7’de sabit kalır (Şekil 6.10).
pH = 2,9
pH = 8,9
pH = 4,7
0,1 M
C2H4O2
(a)
0,1 M
NaC2H3O2
(b)
0,1 M C2H4O2
0,1 M NaC2H3O2
(c)
Şekil 6.10:a. Asetik asidin (CH3COOH) pH değeri b. Sodyum asetatın (CH3COONa) pH değeri c. Tampon
çözeltinin pH değeri
Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemi büyüktür
(Resim 6.9). Canlı organizmalardaki metabolik tepkimeler belirli pH
sınırları içinde gerçekleşir. Bu pH sınırlarının çok az değişmesi bile ciddi
rahatsızlıklara yol açar hatta ölümle sonuçlanabilir. Kanın normal pH’si
7,4’ tür. pH değerinde 0,1 normalin altına düşmesi sonucunda kalp yetersizliği, böbrek ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir.
Resim 6.9: Serum gibi damar içine enjekte edilen sıvılar kan pH’sini muhafaza
edebilecek tampon çözeltilerdir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
375
ÖRNEK
4,1 gram CH3COONa’ ın 0,4 M 500 mL CH3COOH çözeltisine 25 °C’ta eklenip çözünmesiyle sağlanan tampon çözeltinin pH değeri nedir?
(CH3COONa: 82 g mol –1, CH3COOH için Ka = 1,8.10 –5 , log 7,2 = 0,86)
Zayıf asit ve bu asidin
tuzu ya da
Zayıf baz ve bu bazın
tuzu tampon çözelti
oluşturur.
ÇÖZÜM
4,1 gram CH3COONa’ın mol sayısını ve çözeltideki molaritesini bulalım.
n=
4,1
m
=
= 0,05 mol’dür.
Mk
82
500 mL = 0,5 L
M=
n
0,05
=
= 0,1 M CH3COONa olur. Burada [CH3COONa] = [CH3COO – ] = 0,1 M’dır.
V
0,5
Denge tepkimesini yazarak çözeltinin pH’sini bulalım.
376
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
CH3COOH(suda) +
Başlangıç :
0,4 M
–
Değişim
: –x M
+x M
Denge
: (0,4 – x) M
xM
Ka=
H3O+(suda) + CH3COO–(suda)
H2O(s)
1,8.10–5=
0,1 M
+x M
(0,1 + x) M
[H3O+ ] [CH3COO – ]
[CH3COOH]
x · ^ 0, 1 + x h
^0, 4 – x h ihmal
ihmal
x= 7,2.10 –5 ⇒ [H3O+ ] = 7,2.10 –5 M olur.
pH= –log [H3O+ ] ise
=
–log [7,2.10 –5 ]
=5 – log 7,2
=5 – 0,86
=4,14 olur.
ÖRNEK
25 °C’ta Kb = 1,8.10 –5 olan 0,02 M’lık NH3 çözeltisi ile 0,04 M NH4CI çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Oluşan tampon çözeltide pH değeri nedir? (log 9 = 0,95)
ÇÖZÜM
Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığında toplam hacim iki katına çıkar ve derişimler yarıya iner.
Buna göre, [NH3] = 0,01 M ve [NH4CI] = [NH+4] = 0,02 M olur.
Denge tepkimesini yazarak çözeltinin pH’sini bulalım.
Başlangıç :
+
NH+4(suda)
H2O(s)
0,01 M
0,02 M
Değişim
: –x M
+x M
Denge
: (0,01 – x) M
(0,02 + x) M
Kb=
–5
+ OH–(suda)
1,8.10 =
[NH+4 ] [OH– ]
[NH3]
^0, 02 + x h
ihmal
·x
^0, 01 – x hihmal
x= 9.10 –6 ⇒ [OH– ] = 9.10 –6 M olur.
–
pOH= – log [OH ] ise
= – log [9.10 –6 ]
= 6 – log 9
= 6 – 0,95 = 5,05’tir.
pH + pOH = 14 ise
pH = 14 – pOH = 14 – 5,05 = 8,95 olur.
Biliyor muyuz?
Kanda Tampon
Yüksek dağlara tırmanan dağcıların, oksijen (O2) azlı-
ğından dolayı yeterli oksijeni toplayabilmeleri için aşırı
soluma yapmaları gerekir. Bu durum alkalosise (kanın pH
değerinin artması ile ortaya çıkan rahatsızlık) neden olur.
Yanında oksijen tüpü taşımayan bir dağcı Everest Tepesine
(8848 m) tırmandığında kan pH’si 7,7 ya da 7,8’e yükselir.
–
+x M
xM
377
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
NH3(suda)
ALIŞTIRMALAR
1. 300 mL 0,02 M HF ve 200 mL 0,1 M KF çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan çözeltideki pH değeri
nedir? (HF için Ka = 6,6.10 –4 log 19,8 = 1,29)
Cevap: 3,71
2. pH’si 4 olan bir tampon çözelti hazırlamak için eşit hacimdeki HNO2’in molar derişiminin
NaNO2’ın molar derişimine oranı ne olmalıdır? (HNO2 için Ka = 7,2.10 –4)
Cevap:
6HNO 2@
5
=
6NaNO 2@ 36
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Bir tuzun, bir asit ile bir bazın tepkimesinden oluşan iyonik bileşikler olduğunu biliyoruz. Bir tuzun
katyonu, anyonu veya her ikisi su ile tepkimeye girebilir yani hidroliz olur. Tuz hidrolizi genellikle çözeltinin pH’sini etkiler. Bu bölümde nötr çözelti oluşturan tuzlar, bazik çözelti oluşturan tuzlar ve asidik çözelti
oluşturan tuzları kısaca inceleyelim.
Nört Çözelti Oluşturan Tuzlar
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
378
–
–
Bir alkali ya da toprak alkali metal iyonu (Be2+ hariç) ile kuvvetli bir asidin konjuge bazını (CI , Br
ve NO–3 gibi) içeren tuzlar genellikle hidroliz olmaz ve bu çözeltiler nötr özelliktedir. Örneğin HNO3 ile
NaOH’ın tepkimesinden oluşan tuz (NaNO3) suda çözündüğünde tamamen ayrışır.
NaNO3(k)
Na+(suda) + NO–3(suda)
Tuzun çözünmesiyle oluşan Na+ iyonu, ne H+ verir ne de alır. NO–3 iyonu, kuvvetli bir asit olan
HNO3’ in konjuge bazıdır ve H+ iyonlarına karşı ilgisizdir. Sonuç olarak Na+ ve NO–3 iyonlarını içeren bir
çözeltinin pH’si 7 olup nötrdür.
NaCI, KBr ve Ca(NO3)2 gibi tuzlar nötr tuzlardır. Bu tuzların sulu çözeltilerinin pH’si 7’dir.
Bazik Çözelti Oluşturan Tuzlar
Kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitten oluşan tuz, bazik tuz olarak nitelendirilir. Örneğin sodyum asetat
bir bazik tuzdur. Sodyum asetat tuzunun suda ayrışma tepkimesinde
CH3COONa(k)
Na+(suda) + CH3COO–(suda)
oluşan Na+ iyonu, asidik ya da bazik özelliğe sahip değildir. Ancak asetat iyonu (CH3COO– ), zayıf asit
olan CH3COOH’in konjuge bazıdır ve bu nedenle H+ iyonlarına karşı ilgiye sahiptir. Asetat iyonunun
hidroliz tepkimesi,
CH3COO–(suda) + H2O(s)
CH3COOH(suda) + OH–(suda) şeklindedir.
–
Tepkime OH iyonları oluşturduğu için sodyum asetat çözeltisi bazik olacaktır. Bu hidroliz tepkime-
sinin denge sabiti, CH3COO – için baz iyonlaşma sabiti ifadesidir.
Kb =
–
6CH 3 COOH@ 6OH @
6CH 3 COO –@
Asidik Çözelti Oluşturan Tuzlar
Kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazdan oluşan tuzlar suda çözündüğünde, çözelti asidik olur. Örneğin,
NH+4(suda) + CI–(suda)
NH4CI(k)
tepkimesi ele alındığında CI – iyonu, bir kuvvetli asit olan HCI’ün anyonu olduğundan H+ iyonlarına karşı
ilgiye sahip değildir. Amonyum iyonu (NH+4 ), zayıf baz olan NH3’ın zayıf konjuge asididir ve suda,
NH+4(suda) + H2O(s)
NH3(suda) + H3O+(suda)
şeklinde iyonlaşır. Bu tepkime H3O+ iyonları oluşturduğundan çözeltinin pH’si azalır yani asidik olur.
Buna göre NH+4 iyonunun hidrolizi, NH+4 asidinin iyonlaşması ile aynıdır. Bu tepkimenin denge sabiti,
Ka =
6NH 3@ 6H 3 O +@
şeklindedir.
6NH +4@
ÖRNEK
0,5 M NaCN çözeltisinin pH değeri nedir? (HCN için Ka = 6,2.10 –10 ve log 2,8 = 0,45)
379
Kuvvetli bir baz olan NaOH’in Na+ iyonu hidroliz olmaz ama CN – iyonu aşağıdaki gibi hidroliz
olarak bazik çözelti oluşturur. [NaCN] = [CN – ] = 0,5 M olur. Buna göre,
CN–(suda)
Başlangıç :
Kb=
1,6.10 –5=
H2O(s)
0,5 M
HCN(suda) +
–
OH–(suda)
–
Değişim
:
–x M
+x M
+x M
Denge
: (0,5 – x) M
xM
xM
[HCN] [OH – ]
[CN– ]
x·x
^0, 5 – x hihmal
x = 2,8.10–3 ⇒ [OH – ] = 2,8.10–3 olur.
–
pOH= –log [OH ]
= –log [2,8.10 –3 ]
= 3 –log 2,8
= 3 – 0,45 = 2,55 ise
+
pH = 14 – 2,55 = 11,45 olur.
Ka · Kb = Ksu ise
Kb=
Ksu 1.10 –14
=
= 1,6.10 –5
Ka
Ka
Kb = 1,6.10 –5 olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
ÇÖZÜM
ÖRNEK
0,12 M NH4CI çözeltisinin pH değeri nedir? (NH3 için Kb = 1,8.10 –5 log 8,16 = 0,91)
ÇÖZÜM
Kuvvetli bir asit olan HCI’ün CI – iyonu hidroliz olmaz ama NH+4 iyonu aşağıdaki gibi hidroliz olarak
bazik çözelti oluşturur. [NH4CI] = [NH+4 ] = 0,12 M olur. Buna göre;
NH+4(suda)
Başlangıç :
Ka=
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
380
5,55.10–10=
+
0,12 M
–
–
Değişim
:
–x M
+x M
+x M
Denge
: (0,12 – x) M
xM
xM
[NH3] [H3O+]
[NH4+ ]
x·x
^0, 12 – x hihmal
x = 8,16.10 –6
x= 8,16.10 –6 ⇒ [H3O+] = 8,16.10 –6 M olur.
NH3(suda) + H3O+(suda)
H2O(s)
Ka · Kb= Ksu
Ka =
K su
1.10 –14
=
= 5, 55.10 –10
Kb
1, 8.10 –5
pH= – log [H3O+ ]
= –log [8,16.10 –6 ]
= 6 – log 8,16
= 6 – 0,91
= 5,09 olur.
ALIŞTIRMALAR
1. Bazı diş macunlarının bileşiminde bulunan NaF’ün 0,1 M çözeltisinin pH’si nedir?
(HF için Ka = 6,6.10 –4, log 8,1 = 0,9)
Cevap: 8,1
2. 0,02 M NH4NO3 çözeltisinin pH değeri nedir? (NH3 için Kb = 1,8.10 –5, log 3,33 = 0,52)
Cevap: 5,48
Titrasyon
Çözeltilerdeki maddenin derişimini belirlemek bazı uygulamalarda önemlidir. Örneğin meyve aromalı bir içecekte sitrik asidin ya
da endüstriyel bir işlem sonrası atık sudaki asidin derişimini bilmek
önemlidir. Bunun için titrasyondan yararlanılır.
Daha önce belirttiğimiz gibi asitlerle bazlar arasında nötrleşme
tepkimeleri gerçekleşir. Nötrleşme, titrasyon denilen bir yöntemle
yapılır. Derişimi kesin olarak bilinen bir çözelti (standart çözelti) ile
derişimi bilinmeyen bir çözeltinin, derişiminin belirlenmesi için kullanılan yönteme titrasyon denir (Resim 6.10).
Bir asit çözeltisinin derişimini bulmak istediğimizde, derişimi bilinen bir baz çözeltisi ile bu asit çözeltisi titre edilmelidir. Aynı şekilde
Resim 6.10: Asit-baz titrasyonu
derişimini bildiğimiz bir asit ile derişimini bilmediğimiz bir bazı da
titre edebiliriz. Titrasyonda indikatör (asit-baz belirtici) denilen özel boya maddeleri kullanılır. Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası adı verilir ve bu nokta aynı zamanda
titrasyonun bitiş noktasıdır. İndikatörlerin çoğu ortamın H+ iyonu derişimine göre renk değiştiren zayıf
asitlerdir. İndikatör, asit hâlinde bir renk, konjuge baz hâlinde de başka bir renk oluşturur.
konjuge asit (1. renk) konjuge baz (2. renk)
Yukarıdaki dengeyi incelersek ortama H3O+ eklendiğinde denge girenler tarafına, OH – eklenirse
denge ürünler tarafına kayacaktır.
Laboratuvarda sık kullanılan bazı indikatörler ve bunların renk değiştirdikleri pH değerleri Şekil 6.11’de
verilmiştir. İnceleyiniz.
İndikatör
pH
0
1
2
3
4
5
6
7
Alizarin sarısı–R
Timolftalein
8
Fenolftalein
Timol mavisi (baz)
Fenol kırmızısı
Bromtimol mavisi
Klorfenol kırmızısı
6
Metil kırmızısı
Bromkrezol yeşili
Metil oranj
Bromfenol mavisi
Timol mavisi (baz)
Metil moru
Sarı
Kırmızı
7
(b)
8
Kırmızı
Sarı
Kırmızı
Sarı
Sarı
Sarı
9
(a)
10
Sarı
Sarı
Sarı
Mavi
Renksiz
Sarı
8
9
Sarı
Renksiz
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Sarı-turuncu
Mavi-menekşe
Menekşe
Şekil 6.11: Bazı indikatörler ve bunların renk değiştirdikleri pH değerleri
0
1
(c)
10
2
11
12
Menekşe
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
H3O+(suda) + In–(suda)
HIn(suda) + H2O(s)
381
Genel olarak indikatörün %90 ya da daha fazlası HIn yapısındaysa
çözelti, indikatörün asit rengini alır. %90 ya da daha fazlası In– şekli-
pH < 6,1 (sarı)
ne geçmişse çözeltinin rengi bu kez baz (anyon) renginde olur. HIn ve
In– derişimleri yaklaşık eşit ise indikatör bir yapıdan diğerine değişim
pH ≈ 7,1 (yeşil)
hâlindedir ve bir ara renk gözlenir. Tam bir renk değişimi ancak yaklaşık
2 pH birimi aralığının pH değişimlerinde gözlenir. Örnek olarak bromtimol
mavisi pkHIn = 7,1 olduğundan asidik ortamda sarı, nötr ortamda yeşil ve
pH > 8,1 (mavi)
bazik ortamda ise mavi renge dönüşür.
Asit çözeltisinin bazla veya baz çözeltisinin asitle titrasyonu sırasında, çözeltinin pH’sinin katılan
baz (veya asit) miktarıyla nasıl değiştiğini gösteren eğriye titrasyon eğrisi denir (Grafik 6.28 ve
Grafik 6.29).
14
14
12
12
10
pH
pH
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
8
10
Kuvvetli
baz
382
S
8
6
6
4
4
2
0
Kuvvetli
asit
20
10
Baz hacmi (mL)
Kuvvetli
asit
30
Grafik 6.28: Kuvvetli bir asit üzerine büretten kuvvetli
bir baz ilavesiyle yapılan titrasyonun eğrisi
(Eş değerlik noktası pH = 7 (s noktası) olur.)
S
Kuvvetli
baz
2
0
20
10
Asit hacmi (mL)
30
Grafik 6.29: Kuvvetli bir baz üzerine büretten kuvvetli
bir asidin ilavesiyle yapılan titrasyon eğrisi
(Eş değerlik noktası pH = 7 (s noktası) olur.)
Titrasyonda, nötrleşme anında yani dönüm noktasında asitten gelen hidronyum iyonlarının (H3O+)
sayısı, bazdan gelen hidroksit (OH – ) iyonlarının sayısına eşittir. Dönüm noktasına ulaşıldığında, standart çözeltinin hacmi dikkatlice belirlenir. Daha sonra aşağıdaki formül kullanılarak derişimi bilinmeyen
çözeltinin derişimi hesaplanır.
td · (M · V)Asit = td · (M · V)baz
Burada M = molar derişim, V = hacim ve td = tesir değerliğidir. Tesir değerliği asitlerde sulu çözel-
tiye verebildikleri H+ iyonu sayısı kadar iken bazlarda sulu çözeltiye verebildikleri OH – iyonu sayısı
kadardır.
Etkinlik-Deney 6.4’ü yaparak titrasyon olayını gerçekleştirin ve standart çözelti (HCI) yardımıyla
derişimi bilinmeyen bazın (NaOH) molar derişimini bulunuz.
ETKİNLİK-DENEY 6.4
Etkinliğin adı: Asit-baz titrasyonu, nötrleşme.
Etkinliğin amacı: Derişimi bilinen bir asit çözeltisi yardımıyla derişimi bilinmeyen bir baz çözeltinin derişiminin belirlenmesi.
Araç ve gereçler
• 0,1 M HCI çözeltisi
• Üçayak
• Derişimi bilinmeyen NaOH çözeltisi
• Destek çubuğu
• Fenolftalein indikatörü
• Bağlama parçası
• Büret
• Bunzen kıskacı
• Erlenmayer (250 mL)
• Damlalık
• Dereceli silindir
Etkinliğin yapılışı
birkaç damla fenolftalein indikatörü damlatınız.
Büret
Derişimi bilinmeyen NaOH çözeltisi ile büreti doldurup
deney düzeneğini kurunuz. Bir elinizle büretin musluğunu
açarak baz çözeltisini damla damla asit çözeltisine ilave
ediniz. Bu arada da diğer elinizle erlenmayeri yavaş yavaş
NaOH
çalkalayarak çözeltilerin karışmasını sağlayınız. Titrasyonda
dönüm noktasına yaklaştığında bazın damladığı yerde
pembe renk oluşur. Oluşan bu pembe renk, çalkalayınca
0,1M HCI
kaybolur. Baz eklemeye devam edip sabit pembe renk elde
edilince musluğu kapatınız. Bürette harcanan bazın hacmini
okuyup kaydediniz.
Etkinliğin değerlendirilmesi
pH
1. Nötrleşmede harcanan NaOH çözeltisinin hacmi kaç
mL’dir?
2. Erlenmayerdeki asidin (HCI) mol sayısı kaçtır?
3. NaOH çözeltisinin derişimi kaç molardır?
4. Titrasyonda dönüm noktasının belirlenmesinde pH
değişiminin eklenen bazın hacmine karşı grafiğe geçiriniz.
Eklenen bazın
(NaOH) hacmi (mL)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
383
Erlanmayere 50 mL 0,1 M HCI çözeltisi koyup üzerine
Gerçekleştirdiğiniz Etkinlik-Deney 6.4 ’te tam nötrleşme anında asidin mol sayısı bazın mol sayısına eşittir. Büretteki harcanan bazın (NaOH) hacmini 50 mL olarak okuduğumuzu kabul edelim. Buna
göre,
nH+= nOH–
td · (M · V)Asit= td · (M · V)Baz
1 · (0,1 · 0,05)Asit = 1 · (X · 0,05)Baz
X = 0,1 M’dır.
Titrasyonda derişimi bilinmeyen NaOH’in molar derişimi 0,1 olarak bulunur.
ÖRNEK
100 mL 0,01 M HCI çözeltisi 0,02 M NaOH
çözeltisi ile titre ediliyor. Buna göre elde edi-
Büret
lecek titrasyon grafiği aşağıdakilerden hangisi
gibidir?
0,02M NaOH
A.
pH
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
384
0
pH
pH
14
14
14
14
7
7
7
7
2
2
50
B.
100
Eklenen
bazın
hacmi (mL)
C.
pH
pH
pH
2
100
Eklenen
0,01M HCI
bazın
hacmi (mL)
Eklenen
bazın
hacmi (mL)
pH
pH
200
pH
pH
14
14
14
14
14
14
12
12
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
50Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
pH
pH
pH
100
D.
pH
100
Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
100
E.
pH
pH
pH
14
14
12
12
7
7
7
7
2
2
100
EklenenEklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
200
200
EklenenEklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
100
Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
100
100
EklenenEklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
200
200
Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi (mL)
hacmi (mL)
10
ÇÖZÜM
100 mL 0,01 M HCI çözeltisini tam olarak nötrleştirebilmek için 0,02 M NaOH çözeltisinin harcanacak hacmini (V) bulalım.
td · (M · V)Asit= td · (M · V)Baz
1 · (0,01 · 0,1)Asit= 1 (0,02 · V)Baz
VBaz= 0,05 L = 50 mL’dir.
Şimdi asit çözeltisinin başlangıçtaki pH değerini bulalım.
pH= – log [H+ ]
pH= – log 10 –2
pH= 2’dir. Buna göre grafikte pH değeri 2’den başlamalıdır.
Asit çözeltisine baz eklendiğinde pH 7’ye yaklaşır. Tam nötrleşme anında yani dönüm noktasında
(pH = 7) eklenen bazın hacmi 50 mL’dir.
Cevap: A
ÖRNEK
0,1 M 40 mL HNO3 çözeltisi 0,1 M KOH çözeltisi ile titre ediliyor. Aşağıdaki durumlardan her biri
için;
a. 10 mL KOH eklendiğinde
b. 40 mL KOH eklendiğinde
c. 60 mL KOH eklendiğinde
oluşan karışımın pH değerini hesaplayalım. (log 2 = 0,3 ve log 6 = 0,8)
ÇÖZÜM
Titrasyondaki asit çözeltisinde bulunan H+ iyonunun mol sayısını bulalım.
V = 40 mL = 0,040 L
td · (M · V)H+ = 1 · (0,1 · 0,040) = 4.10 –3 moldür.
Şimdi asit çözeltisine eklenen her bir bazın mol sayısını ve buna bağlı olarak oluşan karışımın pH
değerini bulalım.
a. Eklenen bazın mol sayısını bulalım.
V = 10 mL = 0,010 L
td · (M · V)OH – = 1 · (0,1 · 0,010) = 1.10 –3 moldür.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
385
1.10 –3 mol KOH ile ancak 1.10 –3 mol HNO3 nötrleşir. Son durumda kısmi nötrleşmeden sonra
kalan HNO3 ; 4.10 –3 – 1.10 –3 = 3.10 –3 moldür. Çözeltide nötrleşme sonunda kalan HNO3’in molar
derişimini bulalım.
M=
n
ise
V
M=
3.10 –3
3.10 –3
=
= 6.10 –2 M olur.
0,040 + 0,010
0,050
[HNO3 ] = [H+ ] = 6.10 –2 M ise
pH = – log.[H+ ]
= – log (6.10 –2 )
= 2 – log 6
= 2 – 0,8
= 1,2 olur.
b. Eklenen bazın mol sayısını bulalım.
V = 40 mL = 0,040 L
td · (M · V)OH – = 1 · (0,1 · 0,040) = 4.10 –3 mol
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
386
4.10 –3 mol KOH çözeltisi ile 4.10 –3 mol HNO3 tam olarak nötrleşir. Karışımın pH’si 7 olur.
c. Eklenen bazın mol sayısını bulalım.
V = 60 mL = 0,060 L
td · (M · V)OH – = 1 · (0,1 · 0,060) = 6.10 –3 mol
4.10 –3 mol HNO3 ile ancak 4.10 –3 mol KOH nötrleşir. Son durumda kısmi nötrleşmeden sonra
kalan KOH ; 6.10 –3 – 4.10 –3 = 2.10 –3 moldür. Çözelti de nötrleşme sonunda kalan KOH’in molar
derişimini bulalım.
M=
n
ise
V
M=
2.10 –3
2.10 –3
=
= 2.10 –2 M olur.
0,040 + 0,060
0,1
[KOH] = [OH – ] = 2.10 –2 M ise
pOH = – log [OH – ]
= – log [2.10 –2 ]
= 2 – log 2
= 2 – 0,3
= 1,7 bulunur.
pH + pOH = 14 ise
pH + 1,7 = 14
pH = 14 – 1,7
pH = 12,3 olur.
ÖRNEK
200 mL 0,4 M NaOH çözeltisine kaç mL 0,05 M H2SO4 çözeltisinden eklenmelidir ki karışımın
pH’si 13 olsun?
ÇÖZÜM
Karışımın pH’si 13 olduğundan karışım bazik özellik gösterir. pOH = 14 – 13 = 1 olur. Öncelikle
bazın ve asidin mol sayılarını bulalım. Asidin hacmine VL dersek,
td · (M · V)OH– = 1 · (0,4 · 0,2) = 8.10 –2 mol
td · (M · V)H+ = 2 · (0,05 · V)H+ = 0,1 V mol olur.
–
–
Karışımın pOH’si 1 ise [OH ] = 10 –1 M olur. Buradan karışımdaki OH iyonun derişimini kullanarak
asidin hacmini bulabiliriz.
M=
10–1=
n
ise
V
8.10 –2 – 0,1.V
(0,2 + V)
10 –1 (0,2 + V)= 8.10 –2 – 0,1 V
0,2 + V= 0,8 – V
2V= 0,6
V= 0,3 L = 300 mL H2SO4 eklenmelidir.
ÖRNEK
İki değerli (td = 2) asidin 49 gramı, 500 mL KOH çözeltisi ile tam olarak nötrleştiriliyor. Aynı KOH
çözeltisinin 100 mL’si, bu defa 200 mL 1 M HNO3 çözeltisi ile tamamen nötrleştirilebildiğine göre iki
değerli asidin mol kütlesi kaçtır?
ÇÖZÜM
Öncelikle KOH bazı ile HNO3 asidinin tam olarak nötrleşmesinden yararlanarak KOH’in molar
derişimini bulalım.
100 mL = 0,1 L
200 mL = 0,2 L
td · (M · V)H+= td · (M · V)OH – ise
1 · (1 · 0,2)H+ = 1 · (X · 0,1)OH –
X = 2 M dir.
–
[OH ] = [KOH] = 2 M olur.
387
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
İki değerli asit ile KOH bazının nötrleşmesinden yararlanarak iki değerli asidin mol kütlesini bulabiliriz.
500 mL = 0,5 L
td · (M · V)H+= td · (M · V)OH – ise
td · (n)H+= td · (M · V)OH –
2 · (n)H+ = 1 · (2 · 0,5)OH –
nH+ = 0,5 mol olur.
n=
0,5 =
m
ise iki değerli asidin mol kütlesini (Mk) bulabiliriz.
Mk
49
Mk
Mk = 98 g mol –1 olarak bulunur.
ÖRNEK
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
388
pH = 13 olan Mg(OH)2 çözeltisine pH = 1 olan 100 mL HCI çözeltisine ilave ediliyor. Oluşan karışımın
pH değeri 7 oluyor. Buna göre eklenen Mg(OH)2 çözeltisinin hacmi kaç litredir?
ÇÖZÜM
pH = 1 ise [H+ ] = 10 –1 M olur. Buna göre asidin mol sayısı,
100 mL = 0,1 L HCI çözeltisi
td · (M · V)H+ = 1 · (10 –1 · 0,1) = 10 –2 moldür.
pH = 13 ise pOH = 14 – 13 = 1 olur ve [OH – ] = 10 –1 M’dır.
Mg(OH)2
?=
Mg2+ + 2OH –
10 –1
M olur.
2
10 –1 M
Buna göre bazın mol sayısı,
td · (M · V)OH– = 2 c
10 –1
· V m = 0,1 V moldür.
2
Karışımın değeri pH = 7 olduğuna göre nötrleşmede nH+ = nOH– olur.
10 –2 = 0,1 V
V = 0,1 L = 100 mL Mg(OH)2 çözeltisi eklenmelidir.
ALIŞTIRMALAR
1. 0,3 M 100 mL H2SO4 çözeltisi, 0,1 M 400 mL NaOH çözeltisi ile nötrleştiriliyor. Nötrleşme
sonundaki karışımın pH değeri nedir? (log 4 = 0,6)
Cevap: 1,4
2. Üç değerlikli kuvvetli bir asidin 0,8 M 100 mL çözeltisini tamamen nötrleştirmek için iki değerlikli kuvvetli bir bazın 0,4 M’dan kaç mL kullanmak gerekir?
Cevap: 300 mL
3. Baz çözeltisi
Asit çözeltisi
Karışım
a. 200 mL 0,4 M NaOH
200 mL X M H2SO4
pH = 7
b. 400 mL 0,2 M NaOH
X mL 0,05 M H2SO4
pH = 13
c. 100 mL 0,8 M NaOH
300 mL XM H2SO4
pH = 2
Yukarıda verilen her bir nötrleşme olayındaki X değerlerini bulunuz.
Cevap:a. X = 0,2 M
b. X = 200 mL
389
4. 0,25 M KCN çözeltisinin pH değeri kaçtır? (HCN için Ka = 6,2.10 –10 , log 5 = 0,7)
Cevap: 11,3
5. NH4CI tuzunun m gramı suda çözünerek 400 mL çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin pH’si 4 oldu-
ğuna göre m değeri kaçtır? (NH3 için Kb = 1,8.10 –5 , NH4CI: 53,5 g mol –1)
Cevap: 385,2 g
6. 6 mg CH3COOH’in 180 mL çözeltisinde pOH = 10 olduğuna göre CH3COOH’ın asitlik sabiti Ka
ve iyonlaşma yüzdesi kaçtır? (CH3COOH: 60 g mol –1)
Cevap: Ka = 1,8.10–5 iyonlaşma yüzdesi %18
7. pH = 1 olan 1 litre HNO3 çözeltisine pH = 13 olan Mg(OH)2 çözeltisinden kaç mL eklenmelidir
ki karışımın pH’si 7 olsun?
Cevap: 1000 mL
8. Kuvvetli bir baz olan X(OH)2’nin 2,44 gramı suda tamamen çözünerek 400 mL’lik çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin pH’si 13 olduğuna göre X ile gösterilen elementin mol kütlesi kaçtır?
Cevap: 88 g mol–1
9. Zayıf bir baz olan hidrazinin (N2H4) suda çözünme denklemi,
N2H4(g) + H2O(s)
N2H+5(suda) + OH–(suda) şeklindedir. Buna göre 0,1 M N2H4 çözeltisinin pH
değeri kaçtır? (N2H4 için Kb = 4.10 –7 , log 2 = 0,3)
Cevap: pH = 10,3
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
c. X = 0,14 M
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Denge kavramının diğer bir uygulaması da sulu ortamlarda gerçekleşen, çözünme, çökelme ve
kompleksleşme dengeleridir. Çökelme tepkimeleri sanayide, ilaç sektöründe ve günlük yaşantımızda
geniş bir uygulama alanına sahiptir. Örneğin sodyum karbonat (Na2CO3), sanayide çökelme tepkimesi
ile elde edilir. Suda çok az çözünen baryum sülfat (BaSO4), x-ışınlarını geçirmediğinden sindirim sis-
temi rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılır (Resim 6.11). Mağaralarda oluşan sarkıt ve dikitler kalsiyum
karbonatın (CaCO3) çökelme tepkimesi ile meydana gelir (Resim 6.12).
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
390
Resim 6.11: İnsan kalın bağırsağının
BaSO4 kullanılarak görüntülenmesi
Resim 6.12: Mağaralardaki sarkıt ve dikitler
Belirli sıcaklık ve basınçta, 100 gram suda çözünen maksimum madde miktarını çözünürlük olarak
ifade etmiştik. Genel olarak suda az çözünen maddelerin oluşturduğu çözelti içerisinde çözücü -çözünen arasında kimyasal bir denge söz konusudur. Bu dengeye çözünürlük dengesi adı verilir. Suda
az çözünen tuzların çözünürlükleri ve çözünen iyonların derişimleri çözünürlük çarpımı bağıntısından
yararlanılarak hesaplanır. Örneğin az çözünen bir tuz olan CaF2 ile dengede olan sulu çözeltisini düşü-
nelim. Bu durumda çözünürlük dengesi,
CaF2(k)
–
Ca2+
(suda) + 2 F (suda) şeklinde olur.
CaF2’ün tümü suda Ca2+ ve F –(suda) iyonlarına ayrışarak çözünmeyip kısmen çözünür. Daha önce
kimyasal denge konusunda vurguladığımız gibi heterojen tepkimelerde katının derişimi sabittir. Bu
durumda CaF2’ün çözünmesine ilişkin denge sabitinde CaF2(k) yer almaz. Buna göre denge bağıntısı
–
Kçç = [Ca2+ ] · [F ] 2 şeklinde olur.
Burada Kçç çözünürlük çarpımı sabiti olarak adlandırılır. Genel olarak bir bileşiğin çözünürlük çarpı-
mı, çözünürlük dengesinde yer alan iyonların molar derişimlerinin çarpımıdır. Burada iyonların katsayıları üstel olarak yazılmalıdır.
Bileşik
Kçç
Alüminyum hidroksit [AI(OH)3 ]
1,8 X 10 –33
Kurşun (II) kromat (PbCrO4)
2,0 X 10 –14
Baryum karbonat (BaCO3 )
8,1 X 10 –9
Kurşun (II) florür (PbF2)
4,1 X 10 –8
Baryum florür (BaF2 )
1,7 X 10 –6
Kurşun (II) iyodür (PbI2)
1,4 X 10 –8
Baryum sülfat (BaSO4 )
1,1 X 10 –10
Kurşun (II) sülfür (PbS)
3,4 X 10 –28
Bizmut sülfür (Bi2S3 )
1,6 X 10 –72
Magnezyum karbonat (MgCO3)
4,0 X 10 –5
Kadmiyum sülfür (CdS)
8,0 X 10 –28
Magnezyum hidroksit [Mg(OH)2]
1,2 X 10 –11
Kalsiyum karbonat (CaCO3 )
8,7 X 10 –9
Mangan (II) sülfür (MnS)
3,0 X 10 –14
Kalsiyum florür (CaF2 )
4,0 X 10 –11
Cıva (I) klorür (Hg2CI2)
3,5 X 10 –18
Kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2 ]
8,0 X 10 –6
Cıva (II) sülfür (HgS)
4,0 X 10 –54
391
Kalsiyum fosfat [Ca3(PO4)2 ]
1,2 X 10 –26
Nikel (II) sülfür (NiS)
1,4 X 10 –24
Krom (III) hidroksit [Cr(OH)3 ]
3,0 X 10 –29
Gümüş bromür (AgBr)
7,7 X 10 –13
Kobalt (II) sülfür (CoS)
4,0 X 10 –21
Gümüş karbonat (Ag2CO3)
8,1 X 10 –12
Bakır (I) bromür (CuBr)
4,2 X 10 –8
Gümüş klorür (AgCI)
1,6 X 10 –10
Bakır (II) iyodür (CuI2 )
5,1 X 10 –12
Gümüş iyodür (AgI)
8,3 X 10 –17
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Bazı tuzların çözünürlük çarpımları Tablo 6.10 ’da verilmiştir. İnceleyiniz.
Bileşik
Bakır (II) hidroksit [Cu(OH)2 ]
2,2 X 10 –20
Gümüş sülfat (Ag2SO4)
1,4 X 10 –5
Bakır (II) sülfür (CuS)
6,0 X 10 –37
Gümüş sülfür (Ag2S)
6,0 X 10 –51
Demir (II) hidroksit [Fe(OH)2 ]
1,6 X 10 –14
Stronsiyum karbonat (SrCO3)
1,6 X 10 –9
Demir (III) hidroksit [Fe(OH)3 ]
1,1 X 10 –36
Stronsiyum sülfat (SrSO4)
3,8 X 10 –7
Demir (II) sülfür (FeS)
6,0 X 10 –19
Kalay (II) sülfür (SnS)
1,0 X 10 –26
Kurşun (II) karbonat (PbCO3 )
3,3 X 10 –14
Çinko hidroksit [Zn(OH)2]
1,8 X 10 –14
Kurşun (II) klorür (PbCI2 )
2,4 X 10 –4
Çinko sülfür (ZnS)
3,0 X 10 –23
Tablo 6.10: Bazı az çözünen iyonik bileşiklerin 25 °C’taki çözünürlük çarpımları
Kçç
Çözünürlük çarpımı Kçç değeri, iyonik bir katının çözünürlüğünü (S) ifade eder ve bu değer küçüldük-
çe bileşiğin sudaki çözünürlüğü azalır. Bir maddenin çözünürlüğü iki şekilde ifade edilebilir: 1 litre doy-
muş çözeltideki çözünen maddenin mol sayısını ifade eden molar çözünürlük (mol L–1) ve 1 litre doymuş çözeltideki çözünen maddenin gram olarak miktarını ifade eden çözünürlük (g L–1) kavramlarıdır.
Bazen bir bileşiğin çözünürlüğü verilir ve bu bileşiğin çözünürlük çarpımının (Kçç) hesaplanması
istenir (Şekil 6.12.a). Bazen de Kçç değeri verilir ve molar çözünürlüğünün hesaplanması istenir (Şekil
6.12.b).
Bileşiğin
çözünürlüğü
Bileşiğin
molar
çözünürlüğü
Katyon ve
anyonların
derişimleri
Bileşiğin
Kçç si
Bileşiğin
molar
çözünürlüğü
Bileşiğin
çözünürlüğü
(a)
Bileşiğin
Kçç si
Katyon ve
anyonların
derişimleri
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
392
(b)
Şekil 6.12: Aşamalı olarak a. Çözünürlük verilerinden Kçç hesaplanması, b. Kçç verilerinden çözünürlük hesaplanması
ÖRNEK
25 °C’ta 100 mL’lik çözeltide 41 mg CaSO4’ın çözündüğü bilindiğine göre CaSO4’ın 25 °C’taki Kçç
değeri nedir? (CaSO4 : 136 g mol –1)
ÇÖZÜM
Öncelikle çözünen CaSO4’ın mol sayısını ve ardından molar derişimini (çözünürlük = S) bulalım.
41 mg = 41.10 –3 g
100 mL = 0,1 L
n=
m
ise
Mk
M=
n
ise
V
n=
41.10 –3
= 3,01.10 –4 mol CaSO4 olur.
136
M=
3, 01.10 –4
= 3,01.10 –3 M CaSO4 olur.
0, 1
CaSO4(k)
Ca2+
(suda)
–3,01.10 –3 M
+3,01.10 –3 M
+
Kçç = [Ca2+ ] · [SO42– ]
= (3,01.10 –3 ) · (3,01.10 –3 )
= 9,06.10 –6 bulunur.
SO2–
4(suda)
+3,01.10 –3 M olur.
ÖRNEK
25 °C’ta PbI2’ün çözünürlük çarpımı Kçç = 7,1.10 –9 dur. Buna göre PbI2 katısının 25 °C’ta sudaki
çözünürlüğünü mol L–1 cinsinden hesaplayalım.
ÇÖZÜM
Çözünürlük denge tepkimesinde çözünen PbI2’ün çözünürlüğüne S mol L–1 dersek,
PbI2(k)
Pb2+
(suda)
–S mol L–1
+S mol L–1
+
2 I –(suda)
+ 2S mol L–1 olur.
Çözünürlük çarpımı eşitliğinden çözünürlüğü bulalım.
Kçç = [Pb2+ ] · [I – ] 2
7,1.10 –9 = (S) · (2S) 2
7,1.10 –9 = 4S3
S = 1,21.10 –3 mol L–1
PbI2’ün molar çözünürlüğü = 1,21.10 –3 M’dır.
AgCN katısının belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı Kçç = 1,6.10 –13 olduğuna göre aynı sıcak-
lıkta 100 litre suda çözünebilecek en çok AgCN katısı kaç mg’dır? (AgCN: 134 g mol –1)
ÇÖZÜM
AgCN katısının sudaki çözünme denklemini yazalım ve çözünürlüğünü bulalım.
AgCN(k)
–
Ag+(Suda) + CN (suda)
–S mol L–1
+S mol L–1 +S mol L–1
Kçç = [Ag+ ] · [CN– ]
1,6.10 –13 = S · S
16.10 –14 = S2
S = 4.10 –7 mol L–1 olur.
AgCN’ün molar çözünürlüğü 4.10 –7 M’dır. Buna göre 100 litre suda çözünen AgCN’nın mol sayı-
sını ve ardından kütlesini bulalım.
n
ise
V
n
4.10 –7 =
100
M=
n = 4.10 –5 mol olur.
n=
m
ise
Mk
4.10 –5 =
m
134
m = 5,36 10 –3 g = 5,36 mg AgCN katısı çözünür.
393
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
ÖRNEK
ÖRNEK
Belirli bir sıcaklıkta 4 litre saf suda en çok 312 mg X(OH)3 katısı çözünebiliyor. Buna göre X’in mol
atom kütlesi nedir? (X(OH)3 katısı için Kçç = 2,7.10–11 , H: 1 g mol –1 , O: 16 g mol –1)
ÇÖZÜM
Çözünürlük denge tepkimesinde çözünen X(OH)3’ün çözünürlüğüne S dersek,
X3+
(suda)
X(OH)3(k)
–S mol L–1
+
3 OH–(suda)
+S mol L–1
+3S mol L–1 olur.
Çözünürlük çarpımı eşitliğinden çözünürlüğü bulalım.
–
Kçç= [X3+ ] · [OH ] 3
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
394
2,7.10 –11 = S · (3S)3
2,7.10 –11 = 27S4
S = 1.10 –3 mol L–1
X(OH)3’ün molar çözünürlüğü = 1.10 –3 M’dır.
Molar çözünürlüğünü bulduğumuz X(OH)3’ün hacminden de yararlanarak mol sayısını bulalım.
M=
1.10 –3=
n
ise
V
n
4
n= 4.10 –3 mol X(OH)3 olur.
Buradan da bileşiğin mol kütlesini ve ardından X’in mol kütlesini bulalım.
312 mg = 312.10 –3 g
n=
4.10–3=
m
ise
Mk
312.10 –3
Mk
Mk= 78 g mol –1 olur.
Buna göre X’in mol kütlesi,
X(OH)3= 78
X + 3 (16 + 1)= 78
X + 51= 78
X= 27 g mol –1 bulunur.
ÖRNEK
Ca(OH)2’ in çözünürlük çarpımı Kçç = 4.10 –6 olduğuna göre aynı sıcaklıkta hazırlanan doymuş
Ca(OH)2 çözeltisinin pH’si kaçtır? (log 2 = 0,3)
ÇÖZÜM
Ca(OH)2’ in çözünürlük dengesini yazalım. Dengedeki çözünürlüğe S dersek,
Ca(OH)2(k)
–S mol L–1
Ca2+
(suda)
+
–
2 OH (suda)
+S mol L–1 +2S mol L–1
Kçç = [Ca2+ ] · [OH – ] 2
4.10 –6 = S · (2S)2
4.10 –6 = 4S3
S = 10–2 mol L–1
[OH– ] = 2S = 2.10 –2 mol L–1 olur.
395
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Burada çözeltinin önce pOH’sini ardında da pH’sini bulabiliriz.
pOH = – log [OH – ]
= – log (2.10 –2 )
= 2 – log 2
= 2 – 0,3 = 1,7 olur.
pH + pOH = 14 ise
pH = 14 – 1,7
pH = 12,3 bulunur.
ALIŞTIRMALAR
1. 1,508 gram AgF katısı 104 L suya atılıyor. Sabit sıcaklıkta çözünme tamamlandıktan sonra
çözünmeden kalan AgF kaç gram olur? (AgF: 127 g mol –1 , Kçç = 1,6.10 –13 )
Cevap: 1 g AgF(k)
2. X(OH)2 katısı 200 mL suda en çok 3,6.10 –2 mg çözünebildiğine göre X’in mol atom kütlesi
kaçtır? [X(OH)2 için Kçç = 3,2.10 –17]
Cevap: 56 g mol –1
3. 1.10 –4 M 100 mL CuCI çözeltisini doymuş hâle getirebilmek için 4.10 –5 mol daha katı Cu2CI2
ilave edilip çözünmesi sağlanıyor. Buna göre aynı sıcaklıkta CuCI’ün çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri
kaçtır?
Cevap: Kçç = 2,5.10 –7
4. PbI2(k) için belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı Kçç = 4.10 –21 olduğuna göre aynı sıcaklıkta
doymuş PbI2 çözeltisinde [I – ] derişimi kaç molar olur?
Cevap: 2.10–7 M
5. XY2 iyonik katısı için Kçç = 4.10 –6 dır. Katısı ile denge hâlinde olan XY2
çözeltisine aynı sıcaklıkta azar azar saf su ekleniyor. Çözeltiye toplam 2 litre
X2+
saf su eklendiğinde iyonların molar derişimlerinin değişmemesi için dipteki
katının kaç molü çözünmelidir?
Y–
XY2(k)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
396
Cevap: 2.10 –2 mol
6. Belirli bir sıcaklıkta 100 litre saf suda en çok 2,78 gram XCI2 katısı çözünebilmektedir. XCI2’nin
çözünürlük çarpımı Kçç = 4.10 –12 olduğuna göre X ile gösterilen elementin mol kütlesi kaçtır?
(CI: 35,5 g mol–1)
Cevap: 207 g mol –1
Çökelti Oluşumu
İki çözelti karıştırıldığında bir çökelti oluşup oluşmayacağı çözünürlük çarpımı değerleri kullanılarak
belirlenebilir. Karışımlarda bir çökeltinin oluşup oluşmayacağını bilmek çoğu kez oldukça işimize yarar.
Laboratuvar çalışmalarında istenilen çökeltiyi oluşturmak için iyonların derişimleri çarpımı, Kçç’yi geçecek
şekilde ayarlanır. Çökelti tepkimelerini tahmin etmek, tıpta önemlidir. Örneğin böbrek taşı insanda çok
büyük ağrılara neden olmaktadır ve kalsiyum oksalatın (CaC2O4) zamanla çökelmesinden kaynaklanır.
Şekil 6.13’te K2CrO4 çözeltisi ve AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında bir çökelme gözlenir. Çöken
madde Ag2CrO4 dır. Ag2CrO4 katısının çözünürlük dengesi ve Kçç’si aşağıdaki gibidir:
Ag2CrO4(k)
2 Ag+(suda) + CrO2–
4(suda)
Kçç = [Ag+ ] 2 [CrO42– ] = 1,1.10 –12
K+
CrO42–
Ag2CrO4
K+
–
NO3
K2CrO4(suda)
Ag+
–
NO3
–
Ag2CrO4(k) + 2K+(suda) + 2NO3(suda)
2AgNO3(suda)
2AgNO3(suda) + K2CrO4(suda)
Ag2CrO4(k) + 2KNO3(suda)
Şekil 6.13: K2CrO4 çözeltisi ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında Ag2CrO4 çöker.
bir çözelti karışımı elde edildiğini varsayalım. Bu çözeltide bir çökelti gözlenir mi?
Daha önce kimyasal denge konusunda denge kesri (Q) ifadesi kullanılmıştı. Bu ifade çözünürlük
dengesine uyarlanırsa denge derişimleri yerine başlangıç derişimleri alınarak iyon çarpımı Qçç değeri
bulunabilir.
Qçç= [Ag+] 2 [CrO42– ]
= (0,01)2 (0,02)
= 2.10 –6 > Kçç bulunur.
Qçç > Kçç olması, Ag+ ve CrO42– iyonları denge derişimlerinin, denge konumundaki doygun çözeltide
bulunması gerekenden fazla olduğunu gösterir. Buna göre çözelti aşırı doymuştur ve dengenin sağlanabilmesi için denge sola doğru kayar. Aşırı doymuş çözeltide bulunan fazla Ag2CrO4 çöker. Eğer
Qçç < Kçç olsaydı, çözelti doymamış olacaktı. Doymamış çözeltilerde bir çökelme olmaz.
Özet olarak:
• Qçç > Kçç ise çökelme olur.
• Qçç < Kçç ise çökelme olmaz.
• Qçç = Kçç ise çözelti dengededir.
397
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Şimdi K2CrO4(suda) ve AgNO3(suda) çözeltilerini karıştırarak [Ag+] = 0,01 M ve [CrO42– ] = 0,02 M olan
ÖRNEK
Gümüş klorürün (AgCI) çözünürlük çarpımı, Kçç = 1,8.10 –10 dur. 4.10 –4 M NaCI çözeltisi ile
2.10 –4 M AgNO3 çözeltisi eşit hacimde karıştırılırsa AgCI çöker mi?
ÇÖZÜM
Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığından derişimler yarıya düşer. Bu durumda yeni derişimler,
[NaCI] =
4.10 –4
= 2.10 –4 M ⇒ [CI – ] = 2.10 –4 M’dır.
2
[AgNO3 ] =
2.10 –4
= 1.10 –4 M ⇒ [Ag+ ] = 1.10 –4 M’dır.
2
Karışımdaki Ag+ ve CI – iyonlarının başlangıç derişimleri çarpımı Qçç’yi bulalım.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Ag+(suda) + CI –(suda)
1.10 –4 M 2.10 –4 M
–
Qçç = [Ag+ ] · [CI ]
398
AgCI(k)
= (2.10 –4) · (1.10 –4)
= 2.10 –8
Bu sonuca göre,
Qçç > Kçç yani 2.10 –8 > 1,8.10 –10 olduğundan AgCI çöker.
ÖRNEK
Pb(NO3)2 ve NaBr çözeltileri karışımında 0,015 M Pb(NO3)2 ve 0,0035 M NaBr bulunmaktadır.
Buna göre karışımda bir çökelme gözlenir mi? (PbBr2 için Kçç = 4,6.10 –6 )
ÇÖZÜM
–
Karışımdaki Pb2+ ve Br iyonları derişimi
[Pb(NO3)2 ] = [Pb2+ ] = 0,015 M
[NaBr] = [Br– ] = 0,0035 M’dır.
Karışımdaki Pb2+ ve Br– iyonlarının başlangıç değişimleri çarpımı Qçç’yi bulalım.
PbBr2(k)
–
Pb2+
(suda) + 2 Br (suda)
0,015 M 0,0035 M
–
Qçç = [Pb2+] · [Br ] 2
= 0,015 · (0,0035)2
= 1,83.10 –7
Bu sonuca göre Qçç < Kçç yani 1,83.10 –7 < 4,6.10 –6 olduğundan karışımda bir çökelme gözlenmez.
ÖRNEK
300 mL 0,1 M Pb(NO3)2 çözeltisi ile 200 mL 1 M KCI çözeltileri karıştırılıyor. Çökelme tamamlandıktan sonra çözeltideki Pb2+ iyonu derişimi kaç molar olur? (PbCI2 için Kçç = 1,6.10 –5 )
ÇÖZÜM
İki çözelti karıştırıldığında karışımın toplam hacmi (300 + 200 = 500 mL) artar. Bu nedenle karışımdaki maddelerin yeni derişimlerini hesaplamak gerekir. Buna göre,
V1= 200 mL = 0,2 L
V2 = 200 + 300 = 500 mL = 0,5 L
V2= 200 + 300 = 500 mL = 0,5 L
Pb(NO3)2’ın yeni derişimi
KCI’ün yeni derişimi
M1 · V1= M2 · V2
M1 · V1= M2 · V2
0,1 · 0,3= M2 · 0,5
1 · 0,2= M2 · 0,5
M2= 0,06 M
M2= 0,40 M
[KCI ]= [CI – ] = 0,40 M olur.
[Pb(NO3)2 ]= [Pb2+ ] = 0,06 M olur.
Karışımda oluşan çözünme -çökelme dengesini ele alalım.
PbCI2(k)
Başlangıç :
–
Pb2+
(suda) + 2CI (suda)
0,06 M
Değişim
:
– 0,06 M
0,40 M
– 0,12 M
Çözünen
: –S M
+S M
+2S M
Denge
:
SM
(0,28 + 2S) M
Çözünürlük çarpımı eşitliğinden Pb2+ iyonunun derişimini bulalım.
–
Kçç = [Pb2+] · [CI ] 2
1,6.10 –5 = S · ^0, 28 + 2S h
2
ihmal
1,6.10 –5 = S · 0,0784
1,6.10 –5
= 2,04.10 –4 M
7,84.10 –2
S=
S = [Pb2+ ] = 2,04.10 –4 M bulunur.
399
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
V1 = 300 mL = 0,3 L
ALIŞTIRMALAR
1. NaF ve Ca(NO3)2 çözeltileri bir kapta karıştırılıyor. Oluşan karışımda 0,015 M NaF ve 0,01 M
Ca(NO3)2 bulunmaktadır. Buna göre bir çökelme gözlenir mi? (CaF2 için Kçç = 53.10 –9 )
Cevap: Qçç = 2,25.10 –6
Qçç > Kçç olduğundan CaF2 çöker.
2. 155 mL 1,6.10 –3 M KCI çözeltisine 245 mL 1,75.10 –2 M Pb(NO3)2 çözeltisi eklendiğinde
PbCI2(k) çöker mi? (PbCI2 için Kçç = 1,6.10 –5 )
Cevap: Qçç = 4,12.10 –9
Qçç < Kçç olduğundan çökelme olmaz.
3. 400 mL 0,004 M BaCI2 çözeltisi, 600 mL 0,008 M K2SO4 çözeltisine ilave ediliyor. Bir çökelti
gözlenir mi? (BaSO4 için Kçç = 1,1.10 –10)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
400
Cevap: Qçç = 7,68.10 –6
Qçç > Kçç olduğundan BaSO4 çöker.
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Tuzların çözünürlüğü, çözünürlük çarpımı ve çözünürlük dengesi; sıcaklık, pH ve ortak iyon etkisi
gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin çözünürlük dengesine etkisi incelenirken; gördüğümüz kimyasal
denge konusunda öğrenilen kuralların tamamı burada da geçerlidir. Çözünürlüğe etki eden faktörlerin
etkisi Le Chatelier ilkesi ile açıklanır. Burada dengeyi ileri yönde kaydıracak her etki çözünmeyi, geri
yönde kaydıracak her etki ise çökelmeyi sağlayacaktır.
Yukarıda sıraladığımız çözünürlüğe etki eden faktörleri şimdi ayrı ayrı ele alıp inceleyelim.
Sıcaklığın Etkisi
Bir tuzun çözünürlüğünün sıcaklık değişiminden nasıl etkileneceğini tespit edebilmek için çözünmenin endotermik mi yoksa ekzotermik mi olduğunu bilmek gerekir.
Çözünmesi endotermik olan tuzların çözünürlük dengesinde sıcaklık artırıldığında denge ileri yöne
kayar ve çözünme olur. Çözünürlük artar ve çözünürlük çarpımı (Kçç) büyür. Sıcaklık azaltıldığında ise
denge geri yöne kayar ve çökelme olur. Çözünürlük azalır ve çözünürlük çarpımı (Kçç) küçülür.
Çözünmesi ekzotermik olan tuzların çözünürlük dengesinde sıcaklık artırıldığında denge geri yöne
kayar ve çökelme olur. Çözünürlük azalır ve çözünürlük çarpımı (Kçç) küçülür. Sıcaklık azaltıldığında ise
denge ileri yöne kayar ve çözünme olur. Çözünürlük artar ve çözünürlük çarpımı (Kçç) büyür.
pH’nin Etkisi
Çözelti ortamının pH değeri, maddelerin pek çoğunun çözünürlüğüne etki eder. Özellikle zayıf asitlerin suda az çözünen tuzlarının (Na2CO3, KCN, CH3COONa gibi) çözünürlüğü pH değişiminden oldukça
etkilenir. Örneğin Na2CO3 tuzunun anyonu olan karbonat (CO32–) iyonu bazik özelliktedir:
Na2CO3(k)
CO32–(suda) + 2 Na+(suda)
Karbonat iyonu su ile etkileştiğinde ortam bazik olur:
HCO–3(suda) + OH–(suda)
CO2–
3(suda) + H2O(s)
Çözeltiye H+ iyonu eklendiğinde çözeltinin pH değeri azalır. Bu durumda H+ iyonu, OH– iyonu ile
etkileşip H2O’yu oluşturur. Le Chatelier ilkesine göre dengedeki OH– iyonları azaldığından denge sağa,
ileri yöne kayar ve çözünürlük artar. Çözeltiye OH– iyonu eklendiğinde ise çözeltinin pH değeri artar. Bu
durumda denge sola, geri yöne kayar ve çözünürlük azalır. Sonuç olarak Na2CO3 katısının çözünürlüğü
asidik ortamda artarken bazik ortamda azalır.
Kireç taşının (CaCO3) çözünürlüğü çok azdır ve baz özellik gösterir. Asidik çözeltilerde kolayca çözü-
nür. Kireç taşı yataklarına sızan yağmur suyu CaCO3’ı çözer ve zamanla bu çözünme etkisi ile kireç taşı
yataklarında büyük oyuklar oluşur.
CaCO3(k) + CO2(suda) + H2O(s)
Ca(HCO3)2(suda)
401
sonucunda CO2 ve H2O kaybına neden olur. Ca(HCO3)2,
CaCO3(k)’a dönüşür. Bu işlem yüzlerce yıl devam ettiğin-
de mağaraların tavanında sarkıt adı verilen tortu oluşur.
Benzer şekilde damlayan çözeltinin bir kısmı mağaranın
tabanına ulaşır ve dikit adı verilen kireç taşı oluşur.
Denizli ilimizin Pamukkale bölgesinde yer altından
çıkan sıcak sular, Ca(HCO3)2’ı zamanla CaCO3(k) tortu-
larına dönüştürür (Resim 6.13).
Resim 6.13: CaCO3’ın çökelmesiyle oluşan
Pamukkale travertenleri
Ortak İyon Etkisi
Bazı durumlarda, suda az çözünen bir tuzu, çözeltisinden çöktürmek gerekebilir. Doygun çözeltide
iyonlar, katısı ile dengede olduğu için Le Chatelier ilkesine göre ortama ortak iyon içeren ve suda çözünen ikinci bir tuz eklenince bir çökelme gözlenecektir. Çözünürlüğün bu şekilde düşmesine ortak iyon
etkisi denir.
AgCI(k)
Ag+suda + CI –suda
25 °C’ta çözünürlük çarpımı Kçç = 1,6.10 –10 olan AgCI(k)’ün sudaki çözünürlüğü 1,3.10 –5 M iken
çözeltiye NaCI(k) eklenirse CI – iyonlarının derişimi artar. Denge, ortama fazladan CI – iyonları eklemenin
etkisini azaltacak yönde sola kayar. Bu durumda çökelme gözlenir. Ag+ iyonlarının bir kısmı çözeltiden
uzaklaştığına göre AgCI tuzunun ortak iyon içeren NaCI çözeltisindeki çözünürlüğü, saf sudakinden
daha azdır. Örneğin AgCI tuzunun 0,1 M NaCI çözeltisindeki çözünürlüğü 1,6.10 –9 M olarak hesaplanır.
Bu değer, AgCI tuzunun saf sudaki çözünürlüğünden çok daha azdır.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Tepkime tersinir olduğundan çözeltideki buharlaşma
ÖRNEK
PbI2 tuzunun 0,1 M KI çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? (PbI2 için Kçç = 7,1.10 –9 )
ÇÖZÜM
PbI2 tuzunun saf su yerine, 0,1 M KI çözeltisinde çözünerek doygun çözeltisinin hazırlandığını
düşünürsek önceden çözücü içinde [ I – ] = 0,1 M’dır. Bu çözücü de çözünen PbI2’ün çözünürlüğü
S mol L–1 ise [Pb2+ ] = S mol L–1 ve [ I – ] = 2S mol L–1 olacaktır.
Denge
PbI2(k)
Pb2+
(suda)
+ 2 I –(suda)
–S M
SM
0,1 M
SM
(0,1 + 2S) M
:
2S M
–
Kçç = [Pb2+ ] · [ I ] 2 ise
7,1.10 –9 = S · ^0, 1 + 2S h
2
ihmal
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
402
S = 7,1.10 –7 M olur.
PbI2’ün 0,1 M KI çözeltisindeki çözünürlüğü 7,1.10 –7 molar olur.
ÖRNEK
pH = 9 olan tampon çözeltide Fe(OH)3’in molar çözünürlüğü nedir? [Fe(OH)3 için Kçç = 4.10 –38 ]
ÇÖZÜM
–
pH = 9 olan çözeltide pOH = 14 – 9 = 5 ise [OH ] = 10 –5 M olur. Fe(OH)3 katısının çözeltideki
çözünürlüğüne S mol L–1 dersek;
–
Fe3+
(suda) + 3 OH (suda)
Fe(OH)3(k)
–S M
Denge
:
SM
10 –5 M
SM
(10 –5 + 3S) M
3S M
–
Kçç = [Fe3+ ] · [OH ] 3 ise
4.10 –38 = S · ^10 –5 + 3S h
3
ihmal
S = 4.10 –23 M
pH = 9 olan tampon çözeltide Fe(OH)3’ in çözünürlüğü 4.10 –23 M olur.
olur.
ÖRNEK
Mg(OH)2 katısının 0,02M Mg(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü 2,5.10 –5 mol L–1 olduğuna göre
Mg(OH)2 katısının aynı sıcaklıkta saf sudaki çözeltisinin pH değeri kaçtır? (log 4,64 = 0,66)
ÇÖZÜM
Mg(OH)2’in çözünürlük dengesini yazalım. Örnekte verilen değerleri kullanarak Mg(OH)2’in çözünürlük çarpımı olan Kçç değerini bulalım. Mg(NO3)2 suda tamamen iyonlaştığından ortak iyon olan
Mg2+ nin derişimi [Mg2+ ] = 0,02 M olur.
+ 2 OH–(suda)
Mg(OH)2(k)
Mg2+
(suda)
–2,5.10 –5 M
+2,5.10 –5 M
0,02 M
+2 (2,5.10 –5) M
–
Kçç = [Mg+2 ] · [OH ] 2 ise
= ^0, 02 + 2, 5. 10 –5 h ^5.10 –5h2
ihmal
= 5.10 –11 olur.
Mg(OH)2’in Kçç değerini bulduktan sonra saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayabiliriz.
Mg(OH)2(k)
Mg2+
(suda)
–S mol L–1
+S mol L–1
–
+ 2 OH (suda)
+2S mol L–1
Kçç= [Mg2+ ] · [OH – ] 2
5.10 –11= S · (2S)2
5.10 –11= 4S3
S= 2,32.10 –4
[OH– ]= 2S = 4,64.10 –4 M
–
pOH= – log [OH ]
= – log [4,64.10 –4 ]
= 4 – log 4,64
= 4 – 0,66 = 3,34 olur. Buradan da
pH + pOH= 14 ise
pH + 3,34= 14
pH= 10,66 olur.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
403
ÖRNEK
Be(OH)2 katısının 0,4 M KOH çözeltisindeki çözünürlüğü 10 –5 mol L–1 olduğuna göre Be(OH)2’in
0,1 M Be(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol L–1 dir?
ÇÖZÜM
Be(OH)2’in 0,4 M KOH çözeltisindeki çözünürlüğünden yararlanarak Be(OH)2 için Kçç değerini
bulalım. Ortak iyon olan OH – iyonunun derişimi [KOH] = [OH – ] = 0,4 M’dır.
Be(OH)2(k)
Be2+
(suda)
+ 2 OH–(suda)
0,4 M
–1.10
Denge
–5
M
+1.10
–5
M
+2.10 –5 M
1.10 –5 M
:
(0,4 + 2.10 –5) M
–
Kçç = [Be2+ ] · [OH ] 2 ise
= 10 –5 · 80, 4 + 2.10 –5 ) 2
404
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
ihmal
= 1,6.10 –6 olur.
Be(OH)2’in Kçç değerini bulduktan sonra 0,1 M Be(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğünü bulabiliriz.
Ortak iyon olan Be2+ nin derişimi [Be(NO3)2 ] = [Be2+ ] = 0,01 M’dır.
Be(OH)2(k)
Be2+
(suda)
+ 2 OH–(suda)
0,1 M
–S M
Denge
:
+S M
(0,1 + S) M
+2S M
2S M
–
Kçç = [Be2+ ] · [OH ] 2 ise
1,6.10 –6 = (0,1 + S ) · (2S)2
ihmal
1,6.10 –6 = 10 –1· 4S2
S = 4,10 –3 M olur.
Be(OH)2 tuzunun 0,1 M Be(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğü 4.10 –3 M’dır.
ÖRNEK
0,01 M K2C2O4 çözeltisinin 200 litresinde kaç mol Ag2C2O4 katısı çözünebilir?
(Ag2C2O4 için Kçç = 4.10 –12 )
ÇÖZÜM
Ag2C2O4 tuzunun 0,01 M K2C2O4 çözeltisindeki çözünürlüğünü bulalım. Ortak iyon olan C2O42–
iyonun derişimi [K2C2O4 ] = [C2O42– ] = 0,01 M’dır.
2 Ag+(suda)
Ag2C2O4(k)
+ C2O2–
4(suda)
0,01 M
–S M
:
+S M
2S M
(0,01 + S) M
Kçç = [Ag+ ] 2 · [C2O42– ] ise
4.10
–12
= (2S) · (0,01 + S )
ihmal
4.10 –12 = 4S2 · 10 –2
S = 1.10 –5 M bulunur.
0,01 M K2C2O4 çözeltisinin 200 litresinde çözünebilecek Ag2C2O4 katısının mol sayısını bulalım.
M=
1.10 –5 =
405
2
n
V
ise
n
200
n = 2.10 –3 moldür.
ÖRNEK
Suya sertlik veren iyonlar genellikle periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan toprak alkali metallerin 2+ yüklü iyonlarıdır.
Sertlik derecesi 5 olan suyun litresinde, yaklaşık 1 mg çözünmüş CaCO3 bulunduğunu düşünürsek
aynı sıcaklıkta doymuş CaCO3 çözeltisinin sertlik derecesi kaç olur?
(CaCO3 için Kçç = 1.10 –12 , CaCO3 : 100 g mol –1)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Denge
+2S M
ÇÖZÜM
CaCO3’ın saf sudaki çözünürlük dengesini yazalım ve buradan da çözünürlüğünü bulalım.
CaCO3(k)
2–
Ca2+
(suda) + CO 3(suda)
–S M
+S M
+S M
Kçç = [Ca2+ ] · [CO32– ] ise
1.10 –12 = S · S
S = 10 –6 M olur.
Sertlik derecesi 5 olan ve suda çözünmüş olan CaCO3’ın molar derişimini bulalım.
1 mg = 10 –3 g CaCO3
V=1L
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
406
n=
m 10 –3
= 10 –5 mol CaCO3 ’tır.
=
Mk 100
M=
10 –5
n
=
= 10 –5 mol L–1 olur.
1
V
Buradan da molar derişim,
[CaCO3 ] = [Ca2+ ] = 10 –5 mol L–1 bulunur.
Sertlik derecesi 5 olan suda
10 –5 M Ca2+ varsa
x
10 –6 M Ca2+ içeren
x = 0,5 olur.
CaCO3’ın doymuş çözeltisinin sertlik derecesi 0,5’tir.
ALIŞTIRMALAR
Belirli bir sıcaklıktaki 0,1 M 100 litre KF çözeltisinde en çok kaç mg PbF2 katısı çözünebilir?
(PbF2 için Kçç = 4,1.10 –8 , PbF2 : 247 g mol –1)
Cevap: 101,27 mg
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri
Çözünme dengesindeki bir iyonun kompleks oluşturması da dengeyi etkiler ve çözünürlüğü artırır.
Şekil 6.14’te görüldüğü gibi katı ile dengede bulunan AgCI çözeltisine NH3 çözeltisi eklendiğinde,
AgCI(k) çözünür. Bu çözünmede AgCI’den gelen Ag+ iyonları, [Ag(NH3)2] + iyonlarını oluşturmak üzere
NH3 molekülleri ile birleşir. [Ag[NH3] 2] + iyonları CI – iyonları ile beraber çözünür.
AgCI(k) + 2 NH3(suda)
[Ag(NH3)2] +(suda) + CI –(suda)
Burada [Ag(NH3)2] + kompleks iyon ve [Ag(NH3)2]CI ise koordinasyon bileşiği (kompleks) olarak
adlandırılır. Kompleks iyon çok atomlu katyon ve anyon olup ligand olarak adlandırılan başka molekül
veya iyonların bağlandığı merkez iyonundan oluşmuştur.
AgCI(k)
–
Ag+(suda) + CI (suda)
[Co(NH3 )6 ]CI3 bir koordinasyon bileşiği
[Ag(NH3)2 ]+(suda)
Tepkimelerde görüldüğü gibi AgCI çözünürlük
dengesinde karışıma NH3 çözeltisi ilave edildiğinde
denge sağa kayar ve kararlı bir kompleks iyon olan
Merkez
atom
Kompleks katyon
Anyon
[Co(NH3)6]3+
3 CI
–
Ligandlar
[Ag(NH3)2]+ oluşur.
NH3(suda)
CI–(suda)
Ag +(suda)
Ag(NH3)+2(suda)
AgCI(k)
(a)
407
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Ag+(suda) + 2 NH3(suda)
(b)
Şekil 6.14: Kompleks iyon oluşumu: a. AgCI(k)’ün NH3 çözeltisinde çözünmesi b. Ag(NH3)+2 kompleks iyonunun
oluşması
Suda az çözünen bir bileşiğin çözünürlük dengesini belirtmek için çözünürlük çarpımı sabiti Kçç’yi
kullanırız. Kompleks iyon dengeleri için ise oluşum sabiti Kol kullanılır. Kol, kompleks iyonunun merkez
iyonu ve ligandlarından oluşma yapısının denge sabitidir. Buna göre, yukarıdaki tepkime için denge
bağıntısı,
K ol =
6Ag ^NH 3 h2@+
6Ag +@ 6NH 3@2
şeklinde olur.
Tablo 6.11’de bazı kompleks iyonlarının oluşum sabitleri verilmiştir. İnceleyiniz.
Kompleks İyon
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
408
Denge Tepkimesi
Kol
[Co(NH3)6 ] 3+
Co3+ + 6 NH3
[Co(NH3)6 ] 3+
4,5 X 1033
[Cu(NH3)4 ] 2+
Cu2+ + 4 NH3
[Cu(NH3)4 ] 2+
1,1 X 1013
[Fe(CN)6 ] 4 –
Fe2+ + 6 CN –
[Fe(CN)6 ] 4–
1 X 1037
[Fe(CN)6 ] 3 –
Fe3+ + 6 CN –
[Fe(CN)6 ] 3–
1 X 1042
[PbCI 3 ] –
Pb2+ + 3 CI –
[PbCI3 ] –
2,4 X 101
[Ag(NH3 )2 ] +
Ag+ + 2 NH3
[Ag(NH3 )2 ] +
1,6 X 107
[Ag(CN)2 ] –
Ag+ + 2 CN –
[Ag(CN)2 ] –
5,6 X 1018
[Ag(S2O3 )2 ] 3 –
Ag+ + 2 S2O2–
3
[Ag(S2O3 )2 ] 3–
1,7 X 1013
[Zn(NH3 )4 ] 2+
Zn2+ + 4 NH3
[Zn(NH3 )4 ] 2+
4,1 X 108
[Zn(CN)4 ] 2 –
Zn2+ + 4 CN –
[Zn(CN)4 ] 2–
1 X 1018
[Zn(OH)4 ] 2 –
Zn2+ + 4 OH –
[Zn(OH)4 ] 2–
4,6 X 1017
Tablo 6.11: Bazı kompleks iyonlarının oluşum sabitleri
ÖRNEK
200 mL 1,5.10 –3 M Cu(NO3)2 çözeltisine 250 mL 0,2 M NH3 çözeltisi ekleniyor. Denge kurulduktan
sonra çözeltideki Cu2+ derişimi kaç M olur? [Cu(NH3)42+ için KoI = 1,1.1013 ]
ÇÖZÜM
İki çözeltinin karıştırılması sonucunda elde edilen yeni karışımdaki Cu2+ iyonu ve NH3’ın derişim-
lerini bulalım.
Cu2+ iyonu için;
NH3 için;
V1 = 200 mL = 0,2 L
V1= 250 mL = 0,25 L
V2 = 200 + 250 = 450 mL = 0,45 L
V2= 200 + 250 = 450 mL = 0,45 L
M1V1= M2V2 ise
M1V1= M2V2 ise
1,5.10–3 .0,2= M2 .0,45
0,2.0,25= M2 .0,45
M2= 6,7.10 –4 M’dır.
M2= 0,11 M’dır.
409
Cu
2+
+ 4
H
N
H
H3 N
H
Cu
H3N
Cu2+
(suda) + 4 NH3(suda)
Başlangıç :
6,7.10 –4 M
–4
Değişim
:
– (6,7.10 )
Denge
:
XM
Kol =
1,1.1013 =
0,11 M
–4
– 4(6,7.10 )
0,11 M
NH3
2+
NH3
Cu(NH3)2+
4(suda)
–
(+6,7.10 –4 )
6,7.10 –4 M
6Cu ^NH 3 h24+
6Cu 2+@ 6NH 3@4
6,7.10 –4
X (0,11)4
1,61.109 X = 6,7.10 –4
X = 4,16.10 –13 olur.
Cu2+ iyonunun derişimi 4,16.10 –13 < [Cu2+] < 6,7.10 –4 arasında bir değerdedir. Cu2+ iyonunun
karışımdaki en küçük değeri [Cu2+ ] = 4,16.10 –13 M’dır.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Kompleks iyon dengesini yazalım.
Lewis Asitleri ve Bazları
Daha önceki bölümlerde Brönsted -Lowry asit -baz tanımı yapılmış; proton verebilen maddelere
asit, proton alabilen maddelere de baz denilmişti. Ancak proton aktarımının dışında asit -baz tanımı da
vardır. 1923 yılında Gilbert Newton Lewis tarafından önerilen asit -baz tanımı bu tip bir tanımlamadır.
Lewis’e göre elektron çifti alabilen maddeler asit, elektron çifti verebilen maddeler de bazdır:
BF3(suda) + NH3(suda)
F
B
F
+
BF3NH3(suda)
N
F
H
Lewis asidi
H
F
H
Lewis bazı
F
H
B
N
F
H
H
Kompleks
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
410
Tepkimesinde oktet boşluğu bulunan ve elektron çifti alabilen BF3 Lewis asidi, NH3 ise yapısındaki
ortaklanmamış elektron çiftini verebildiğinden Lewis bazı olarak davranmıştır. Bütün Lewis asit -baz tepkimeleri sonucunda koordine kovalent bağ (koordinasyon bağı) oluşur. B–N kovalent bağında ortaklaşa
kullanılan elektronların her ikisi de N atomundan gelmektedir. Bu şekilde ortaklaşılan elektron çiftinin,
bir atom tarafından karşılandığı bağa koordine kovalent bağ denir. Oluşan bileşik de koordinasyon
bileşiği ya da kompleks bileşiğidir.
Cu2+
(suda)
Lewis asidi
+ 4N
H
H 3N
H
H
Lewis bazı
H3N
Cu
NH3
2+
NH3
Kompleks
Cu2+ iyonu, kompleks bileşiğinin merkezinde yer aldığından merkez atom veya merkez iyondur.
Kompleks bileşiğinde merkez atoma bağlı olan NH3 molekülleri ise liganttır.
Cu2+, Fe2+, Fe3+, Pb2+ ve Cr2+ gibi birçok katyon NH3, CN– ve I – gibi molekül ya da anyon ile komp-
leks bileşiklerini oluşturur.
[Cu(NH3)4]2+, [Fe(CN)6 ]3+, [PbI4 ] 2– ve [Cr(NH3)4 ] 2+ gibi birçok bileşik kompleks bileşiktir.
ÖRNEK
0,1 M NH3 çözeltisinde AgCI(k)’ün çözünürlüğünü hesaplayalım [AgCI için Kçç = 1,6.10 –10,
Ag(NH3)+2 kompleksi için Kol = 1,6.107].
ÇÖZÜM
AgCI(k)’nın ve kompleksin denge tepkimesini yazalım. Toplam tepkimenin denge sabiti Kçç ile
Kol’nin çarpımına eşit olacaktır.
Ag+(suda) + CI–(suda)
Ag+(suda) + 2NH3(g)
Kçç = [Ag+] · [CI – ] = 1,6.10 –10
Ag(NH3)+2(suda)
K ol =
+
AgCI(k) + 2NH3(g)
Ag(NH3)+2
(suda)
6Ag ^NH 3 h2+@
6Ag +@ 6NH 3@2
= 1, 6.10 7
K = Kçç · Kol = 1,6.10 –10 · 1,6.107 = 2,6.10 –3
+ CI–
(suda)
411
0,1 M NH3 çözeltisinde AgCI(k)’nın çözünürlüğünü hesaplayalım.
Ag(NH3)+2(suda) + CI–(suda)
AgCI(k) + 2NH3(g)
Başlangıç :
Değişim :
Denge
0,1 M
:
–
–
–2S M
+S M
+S M
(0,1 – 2S) M
SM
SM
K=
2,6.10 –3 =
[Ag(NH3)2)]+ [CI–]
ise
[NH3]2
S·S
^ 0, 1 – 2S h
2
ihmal
S = 5,1.10 –3 M bulunur.
AgCI(k)’nın 0,1 M NH3 çözeltisindeki molar çözünürlüğü 5,1.10 –3 mol L–1 olur. Bu değer AgCI(k)’nın
saf sudaki çözünürlük (saf sudaki çözünürlük 1,26.10 –5 M) değerinin 100 katından daha büyüktür.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
AgCI(k)
ALIŞTIRMALAR
1. 2 litre 3.10 –4 M SrCO3 çözeltisinin doymuş olabilmesi için çözeltiden kaç mL su buharlaştırıl-
malıdır? (SrCO3 için Kçç = 3,6.10–5)
Cevap: 1900 mL
2. 2.10 –2 M Ba(NO3)2 çözeltisi ile 8.10 –2 M NaF çözeltileri eşit hacimde karıştırılıyor. Çökelme
tamamlandıktan sonra Ba2+ iyonlarının molar derişimi kaçtır? (BaF2 için Kçç = 2.10 –6)
Cevap: [Ba2+ ] = 5.10 –3 M
3.X2Y3 katısının sudaki çözeltisinin Y2– iyonunun derişimi
Derişim
(mol L–1)
grafikteki gibi değişmektedir. Buna göre X2Y3 katısının aynı
sıcaklıktaki Kçç değeri nedir?
3.10–2
t
Cevap: Kçç = 1,08.10 –8
412
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Zaman
4. 27,2 gram CaSO4 katısı belirli bir sıcaklıktaki 10 litre saf suya atılıyor. Dengeye ulaşan çözeltide
CaSO4 katısının kütlece yüzde kaçı çözünmeden kalır? (CaSO4 için Kçç = 2,5.10 –5 , CaSO4 : 136 g mol–1)
Cevap: %75
5. XY katısının 500 K’deki Kçç = 1.10 –8 dir. 500 K’de 5 litre doymuş çözeltisi 300 K’ye kadar soğu-
tulduğunda 40 mg XY çöktüğüne göre XY tuzunun 300 K’deki Kçç değeri kaçtır? (XY: 200 g mol –1)
Cevap: 3,6.10–9
6. PbI2 tuzunun belirli sıcaklıkta 0,01 M KI çözeltisindeki çözünürlüğü 4.10–5 M olduğuna göre
PbI2’ün aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç g L–1 dir? (PbI2 : 461 g mol –1)
Cevap: 0,461 g L–1
7. Belirli bir sıcaklıkta AI(OH)3 katısının saf sudaki çözünürlüğü 10 –8 mol L–1 dir. Bu katının aynı
sıcaklıkta XM NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü ise 2,7.10 –13 mol L–1 olduğuna göre X değeri kaçtır?
Cevap: 1.10 –6 M
8. Kapalı bir kapta;
SO2CI2(g)
SO2(g) + CI2(g)
tepkimesi 0,02 M SO2CI2 ile başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında [CI2] = 1,2.10 –2 M oluyor.
Buna göre tepkimenin denge sabiti (Kc) değeri kaçtır?
Cevap: Kc = 1,8.10 –2
9. Aşağıda verilen her bir tepkime için Kp değerini hesaplayınız.
2NO2(g)Kc = 5,9.10 –3 (298 K’de)
a. N2O4(g)
b. N2(g)+3H2(g)
2NH3(g)Kc = 3,7.10 –8 (298 K’de)
c. N2(g) + O2(g)
2NO(g)Kc = 4,1.10 –31 (298 K’de)
Cevap: a. Kp = 1,44.10 –1
b. Kp = 6,19.10 –11
c. Kp = 4,1.10 –31
10. Aşağıda, sabit sıcaklıkta bazı tepkimeler ve denge sabitleri verilmiştir.
1
Br
2 2(g)
NO(g) +
NOBr(g)Kp = 5,3
N2(g) + O2(g)Kp = 2,1.1030
2NO(g)
Buna göre yukarıdaki tepkimeler ve denge sabitlerini kullanarak
tepkimesinin denge sabitini (Kp) bulunuz.
2NOBr(g)
413
Cevap: Kp = 1,33.10 –29
11. Azot dioksidin dimerleşme tepkime dengesi
2NO2(g)
N2O4(g) Kp = 6,7 (298 K’de) şeklindedir.
2,25 litrelik bir kapta 0,055 mol NO2 ve 0,082 mol N2O4 gazları 298 K’de bulunmaktadır. Buna
göre tepkime dengede midir? Tepkime dengede değilse dengeye ulaşabilmesi için tepkime hangi
yöne ilerlemelidir?
Cevap: Tepkime dengede değildir. Tepkimenin dengeye
12.C(k) + 2H2(g)
ulaşabilmesi için bir süre ürünler lehine ilerlemelidir.
CH4(g) H < 0
Kapalı bir kapta gerçekleşen denge tepkimesine aşağıdaki işlemler uygulandığında denge bundan nasıl etkilenir? Açıklayınız.
a. C(k) eklenmesi
b. H2(g) eklenmesi
c. Sıcaklığın artırılması
ç. Tepkime kabının hacminin küçültülmesi
d. Katalizör eklenmesi
e. Neon gazı eklenmesi
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
N2(g) + O2(g) + Br2(g)
OKUMA METNİ
ATATÜRK’ÜN AKLA VE BİLİME VERDİĞİ ÖNEM
Tam bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermekti. Onun içindir ki
Atatürk, askerî zaferleri takiben “Millî Mücadele’nin birinci safhası kapandı, artık ikinci safha başlıyor.”
demişti. Hedefi çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktı. Toplumu geri
bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu.
Bu konuda yapılacak olan mücadele birincisinden daha fazla önem taşımaktaydı. Çünkü bu
savaşın başarılı olmaması kazanılan tüm başarıların boşa gitmesine yol açacaktı.
Büyük Atatürk bunu “Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum hâlinde yaşa-
tır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” sözüyle çok güzel açıklamıştır.
Ankara Erkek Lisesi-1933
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
414
Atatürk bu savaşta öğretmenlere büyük bir sorumluluk düştüğünü “Bir millet irfan ordusuna
sahip olmadıkça başarıya ulaşamaz. Savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse
etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi, ancak irfan ordusu ile geçerlidir.” sözüyle ifade etmiştir.
Atatürk, Türk milletinin çağdaş bir yapıya kavuşması için akla ve bilime büyük önem vermiştir.
Atatürk’ün “Dünyada her şey için maddiyat için, maneviyat için en gerçek yol gösterici, ilimdir, fendir.
İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.” sözleri onun akla
ve bilime verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Çünkü akıl, mantık ve bilim devlet yönetiminde ve
toplum yaşamında katı kurallardan kurtularak gerçekçi olmamızı gerektirmektedir.
Aklın ve mantığın ışığında bilim süzgecinden geçen her görüş bizi şüphesiz ki gerçeğe götürür.
Gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Bu nedenledir ki Atatürk “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.” demiştir.
Atatürk’ün sağlığında üzerinde önemle durduğu gibi toplumumuzun sorunlarına akılcı, bilimsel
ve gerçekçi bir görüşle eğilinmesi ve sorunların bu görüşle çözümlenmesi gerekmektedir. Bir diğer
ifadeyle sorunların çözümünde dogmatik unsurların etkisinde kalmaksızın sadece ve sadece aklı,
mantığı ve bilimi kabul etmektir.
Atatürkçülük 3
(Atatürkçü Düşünce Sistemi adlı kitaptan alınarak düzenlenmiştir.)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
AÇIK UÇLU SORULAR
Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Aşağıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir.
I. X(k) + 2Y(g)
XY2(g)
II.2X(g) + 3Y(g)
X2Y3(g)
III.2X(g) + Y(g)
X2Y(g)
Tepkimelerin oluştuğu kapların hacimleri yarıya indirilirse hangi tepkimelerin hızı 8 katına çıkar?
2. I.
II.
2M
HCI
2M
HCI
CO2(g)
CO2(g)
III.
3M
HCI
CO2(g)
CaCO3(k)
CaCO3(k)
CaCO3(k)
20 °C
40 °C
40 °C
Yukarıdaki düzeneklerde,
CaCO3(k) + 2HCI(suda)
CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s)
tepkimesine göre CO2 gazı çıkmaktadır. Buna göre CO2 gazının çıkış hızının doğru sıralanışı nasıldır? Nedenini açıklayınız.
3. 2X + 3Y + Z
Ürünler
Tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta yapılan deney sonuçları verilmiştir.
Tepkime Hızı (mol L–1 s–1)
Deney [X] M [Y] M [Z] M 1
0,2
0,2
0,2
4.10–4
2
0,4
0,2
0,4
1,6.10–3
3
0,2
0,2
0,4
4.10–4
0,4
0,4
0,8
3,2.10–3
4
Buna göre tepkimenin hız bağıntısı nedir?
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
415
4.XO(g) +
XO2(g) +
1
O
2 2(g)
XO2(g) (Yavaş)
1
O
2 2(g)
XO3(g) (Hızlı)
Mekanizması verilen tepkimede;
I. Kabın hacmini yarıya indirmek,
II. Kaptaki XO derişimini iki katına çıkaracak kadar XO eklemek,
işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre tepkime hızı toplam kaç katına çıkar?
5. Gaz fazın gerçekleşen,
X2(g) + 2Y2(g)
2XY2(g)
Tepkimesinde
hızı belirleyen basamak X2(g) +
a ve b sayıları arasındaki oran nedir?
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
416
X2Y(g) olduğuna göre, tabloda verilen
Hız (mol L–1 s–1)
[X2 ] M [Y2 ] M 0,01
0,01
2.10–4
0,02
0,01
a
0,01
0,04
b
6. 4HCI(g) + O2(g)
1
Y
2 2(g)
2CI2(g) + 2H2O(g)
H < 0
Denge tepkimesinde, aşağıdaki işlemler uygulandığında dengenin hangi yöne doğru bozulacağını
karşısına yazınız.
Uygulanan İşlem
Dengenin Yönü
a. Aynı sıcaklıkta tepkime kabına HCI(g) eklemek
........................................................
b. Aynı sıcaklıkta basıncı artırmak
........................................................
c. Tepkime kabını ısıtmak
........................................................
ç. Aynı sıcaklıkta tepkime kabından H2O(g) çekmek
........................................................
d. Aynı sıcaklıkta tepkime kabına CI2(g) eklemek
........................................................
e. Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmini küçültmek
........................................................
7. Tablo 6.10’daki (sayfa 369) Kçç değerlerinden yararlanarak aşağıda verilen tuzların 25 °C’ta sudaki
çözünürlüklerini mol L–1 türünden hesaplayınız.
a. BaSO4(k)
b. PbCO3(k)
c. Ca(OH)2(k)
8. Aşağıda verilen tuzların belirli sıcaklıktaki molar çözünürlüklerinden yararlanarak her bir tuzun çözünürlük çarpımını (Kçç) hesaplayınız.
a. BaCrO4’ın molar çözünürlüğü = 1,8.10–5 M
b. Ag2SO3’ın molar çözünürlüğü = 1,55.10–5 M
c. Pd(SCN)2’ın molar çözünürlüğü = 2,22.10–8 M
9. BaF2 tuzunun aynı sıcaklıkta aşağıda verilen ortamlardaki çözünürlüklerini hesaplayınız
(BaF2 için Kçç = 2,45.10–5).
a. Saf suda
b. 0,1 M Ba(NO3)2 çözeltisinde
c. 0,15 M NaF çözeltisinde
10. 2.10–4 M 250 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile x M 250 mL NaI çözeltileri karıştırılıyor. PbI2’ün çökmeye
başlayabilmesi için X’in alabileceği en küçük değer ne olmalıdır? (PbI2 için Kçç = 4.10–10)
11. 1,2 gram CH3COOH’in 500 mL çözeltisinde pOH = 10 olduğuna göre CH3COOH’in asitlik sabiti Ka
değeri ve iyonlaşma yüzdesi kaçtır? (CH3COOH: 60 g mol–1)
12. 3,75 g XOH suda çözünerek 3 litre çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltideki pH = 12 olduğuna göre X’in
mol kütlesi nedir? (H: 1 g mol–1 , O: 16 g mol–1)
13. 100 mL 0,3 M H2SO4 ile 200 mL 0,15 M NaOH çözeltileri oda koşullarında karıştırılıyor. Karışımın
pH değeri kaçtır?
14. 400 mL 0,4 M KOH çözeltisine;
a. 100 mL 1,6 M HCI çözeltisi,
b. 800 mL 0,1 M H2SO4 çözeltisi,
c. 150 mL 1,2 M HNO3 çözeltisi ekleniyor.
Hangilerinin oluşturduğu karışımda pH = 7 olur?
15. 4 litre HCI çözeltisi ile 6 litre NaOH çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın pH’si 13 olduğuna göre asit
ve baz çözeltileri hangi molar derişim oranlarında karıştırılmalıdır?
16. 0,1M CH3COOH çözeltisindeki H+ iyon derişimi kaç M’dır? (CH3COOH için Ka = 1,8.10–5)
17. Aşağıda verilen çözeltilerin her birinin pH’sini bulunuz.
a. 0,1M NaOH çözeltisi
b. 0,05M H2SO4 çözeltisi
c. 0,1M CH3COOH çözeltisi (CH3COO’ın %1 iyonlaştığı varsayılacaktır.)
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
417
BOŞLUK DOLDURMA
..............................
Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlar
ile tamamlayınız.
titrasyon
ligant
kimyasal denge
dinamik
tampon çözelti
hidroliz
etkin çarpışma
ortak iyon
Le Chatelier ilkesi
katalizör
yavaş adım
1. Herhangi bir tepkime ortamındaki taneciklerden enerjisi, aktifleşme enerjisine eşit veya büyük olan
tanecikler uygun geometride çarpıştığında tepkime gerçekleşebilir. Bu çarpışmaya ............................
denir.
2. Tepkime hızını değiştiren ancak tepkime sonucunda değişmeden çıkan maddelere ....................
denir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
418
3. Kapalı bir kapta, sabit sıcaklıkta ileri ve geri yöndeki tepkimelerin eşit hızla gerçekleşmesi nedeniyle makroskobik özelliklerin (renk, basınç...) değişmezliği hâline .................................. denir.
4. Dengeyi etkileyen faktörler derişim, basınç (veya hacim) ve sıcaklıktır. Bu faktörlerden herhangi
birinin denge üzerinde yapacağı etki ................................. yararlanarak belirlenebilir.
5. Bir asit çözeltisine kontrollü bir şekilde yavaş yavaş baz ekleme ya da bir baz çözeltisine kontrollü
bir şekilde yavaş yavaş asit ekleme işlemine ............................ denir.
6. Zayıf bir asit ya da zayıf bir baz ile bunların tuzlarının oluşturduğu çözeltilere .................................
adı verilir.
7. Bir tuz arı suda değil de bu tuzla ortak iyon içeren bir çözeltide çözünürse bu tuzun çözünürlüğü arı
sudakinden daha az olur. Buna ............................ etkisi denir.
8. Koordinasyon bileşiklerinde, merkez atomuna bağlı nötr molekül veya anyonlara ............................
denir.
9. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını ............................ belirler.
10. Çözünme -çökelme dengesi ............................ süreçtir.
DOĞRU YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki yargılar doğru ise “D” kutusunu, yanlış ise “Y”
kutusunu işaretleyiniz.
1. Bir kimyasal tepkimede ürüne dönüşecek taneciklerin çarpışmaları sırasında yeni taneciklerin oluşması için gereken minimum enerjiye aktifleşme
enerjisi denir.
D
Y
2. Kimyasal bir tepkimede sıcaklık artırıldığında taneciklerin etkin çarpışma
sayısı ve aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısı artar.
CO(g) + H2O(g) denge tepkimesinde Kp = Kc’dir.
4. Brönsted - Lowry’ye göre bir kimyasal tepkimede proton verebilen madde
baz, proton alabilen madde ise asit olarak tanımlanır.
5. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazın nötürleşmesindeki eş değer noktada, çözeltide hem H+ iyonu hem de OH– iyonu derişimleri 1.10–7 M’dır.
6. Katalizörlerin, tepkimeye giren maddelerle aynı fiziksel hâlde bulunanlarına heterojen katalizör, farklı fiziksel hâlde bulunanlarına da homojen katalizör denir.
7. Kapalı bir sistemde bir tepkimenin dengede olup olmadığı veya hangi yönde ilerlediği denge kesri kavramı ile açıklanır. Buna göre Q < Kc ise denge
girenler lehine kayar.
8. Cd3(PO4)2 iyonik katısının çözünürlük çarpımı ifadesi Kçç = [Cd2+ ]3 [PO43– ]2
şeklindedir.
9. Suyun iyonlaşma sabitine (Ksu), oto -iyonizasyon sabiti denir. Buna göre
suyun 25 °C’taki değeri 1.10–14 tür.
10. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş basamak belirler.
419
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
3. CO
2(g) + H2(g)
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin en hızlı gerçekleşmesi beklenir?
A) N2O3(g) + O2(g) + H2O(s)
B) 3Cu2+
(suda) + 2Cr(k)
C)S(k) + O2(g)
2–
D)Ba2+
(suda) + S (suda)
E) CO(NH2)2(k) + H2O(s)
2.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
420
II.Zn(k)
SO2(g)
BaS(k)
CO2(g) + 2 NH3(g)
NO2(g)
(sarı)
(renksiz)
+ 2HCI(suda)
III.K2SO4(k)
IV. N2O5(g)
3Cu(k) + 2Cr3+
(suda)
I. NO(g) + 1 O 2 (g)
2
(renksiz)
2HNO3suda
ZnCI2(suda) + H2(g)
2K+(suda) + SO2–
4(suda)
2NO2(g) +
1
O
2 2(g)
Yukarıda verilen tepkimelerin hızlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) I. tepkimenin hızı renk değişimi ile belirlenebilir.
B) II. tepkimenin hızı H2 gazının birim zamanda oluşan mol sayısı ile belirlenebilir.
C)III. tepkimenin hızı iletkenlikteki artış ile belirlenebilir.
D)IV. tepkimenin hızı sabit sıcaklık ve hacimde basınç artışı ile belirlenebilir.
E) I ve IV. tepkimelerin hızları sabit sıcaklık ve basınçta hacimdeki artış ile belirlenebilir.
3.C3H4 gazının yanma tepkimesinde 10 litrelik bir kapta 40 saniye sonra 24 gram C3H4 harcanıyor.
Buna göre CO2 gazının oluşma hızı kaç mol L–1 s–1 dir? (H: 1 g mol–1 , C: 12 g mol–1)
A) 1,5.10–3
B) 4,5.10–3
C) 6.10–3
D) 8.10–2
E) 9.10–2
4.
Potansiyel Enerji
a
c
b
Zaman
Yukarıda potansiyel enerji grafiği verilen tepkime ile ilgili,
I. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi (a – c)’dir.
II. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi (a + b)’dir.
III. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi (b + c)’dir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
5. Yandaki pistonlu kapta N2(g) + 3H2(g)
D) II ve III
E) I, II ve III
2 NH3(g) tepkimesi tek adımda
gerçekleşmektedir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki işlemler sabit sıcaklıkta uygulanıyor.
H2(g)
I. işlem: Pistonun üzerine ağırlık koymak,
N2(g)
II. işlem: Kaba He gazı eklemek,
III. işlem: Piston sabitlenerek kaba H2 gazı eklemek.
Buna göre ileri yöndeki tepkime hızındaki değişim ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
I. işlem
II. işlem
III. işlem
A)
Artar.
Azalır.
Değişmez.
B)
Azalır.
Değişmez.
Artar.
C)
Artar.
Azalır.
Artar.
D)
Azalır.
Azalır.
Artar.
E)
Artar.
Değişmez.
Değişmez.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
A) Yalnız I
Serbest
piston
421
6.
Molekül sayısı
T2
T1
Ea1
Ea2
Kinetik enerji
Yukarıda bir tepkimenin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki molekül sayısı-kinetik enerji grafiği görülmektedir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
422
A) T2 > T1’dir.
B) T2 sıcaklığında eşik enerji engelini aşan molekül sayısı T1’den fazladır.
C)Ea2 katalizörlü tepkimenin eşik enerjisidir.
D)T2 sıcaklığındaki tepkime hızı T1’den büyüktür.
E) T1 sıcaklığındaki moleküllerin kinetik enerjisi T2 sıcaklığındakinden küçüktür.
7.
Potansiyel enerji
c
I
II
III
b
a
Zaman
Potansiyel enerji grafiği verilen tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tepkime mekanizmalıdır.
B) Toplam tepkime ekzotermiktir.
C)Tepkime hızını I. adım belirler.
D)Katalizör (b – a) değerini etkilemez.
E) Sıcaklık artırılırsa (c – b) değeri azalır.
8. X + 2Y + 3Z
2D + 3E
Gaz fazında gerçekleşen yukarıdaki tepkime için belirli bir sıcaklıkta aşağıdaki deneyler yapılıyor:
Deney
[X] M
[Y] M
[Z] M
Tepkime hızı (Ms–1)
1
0,1
0,2
0,01
1,2.10–3
2
0,2
0,2
0,01
2,4.10–3
3
0,1
0,4
0,01
1,2.10–3
4
0,1
0,4
0,02
4,8.10–3
Tepkime hızı
I.
Tepkime hızı
II.
2b
4b
b
b
[X]
Tepkime hızı
III.
a
[Y]
2a
a
2a
[Z]
Yukarıda verilen grafiklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
9. Aşağıdaki denge tepkimelerinin hangisinde Kp = Kc ilişkisi vardır?
A) 2Na2O2(k) + 2CO2(g)
2 Na2CO3(k) + O2(g)
B) NiO(k) + CO(g)
C)NH4NO3(k)
D)4HCI(g) + O2(g)
2H2O(s) + 2 CI2(g)
E) 2NO(g) + O2(g)
2NO2(g)
Ni(k) + CO2(g)
N2O(g) + 2 H2O(g)
423
a 2a
E) I, II ve III
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
10.
Mol sayısı
0,6
Z
0,3
0,2
Y
X
Zaman
t
1 litrelik bir kapta gerçekleşen bir tepkimede mol sayısının zamanla değişimi grafiği verilmiştir.
Tepkime t anında dengeye geldiğine göre bu tepkimeyle ilgili;
I. Heterojen bir tepkimedir.
II. Tepkimenin denklemi
3X(g) + Y(k)
2Z(g) şeklinde olabilir.
III. Denge sabiti Kc = 5,4’tür.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
424
11.2SO2(g) + O2(g)
2 SO3(g) Kc = 0,5
Aynı sıcaklıkta 1 litrelik kapta 0,1 mol SO2, 0,2 mol O2 ve 0,04 mol SO3 gazları bulunuyor. Sistem
dengeye gelirken bu sistemle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sistem dengededir.
B) Denge, ürünler lehine kayar.
C)SO2 gazının kısmi basıncı azalır.
D)SO3 gazının mol sayısı azalır.
E) Kaptaki gaz basıncı azalır.
12. I. N2(g) + 3H2(g)
II. NH4CI(k)
III.
2 NH3(g) (Hızlı)
NH3(g) + HCI(g) (Yavaş)
1
1
H
+ CI
2 2(g) 2 2(g)
HCI(g) (Hızlı)
Mekanizmasına sahip olan N2(g) + 4H2(g) + Cl2(g)
aşağıdakilerden hangisidir?
1
6N 2@ · 6H 2@4 · 6CI 2@
A) K c =
D) K c = 6NH 3@ · 6HCI@ B) K c =
E) K c =
2NH4CI(k) tepkimesinin denge bağıntısı
6NH 3@ · 6HCI@
6N 2@ · 6CI 2@ 6NH 3@ · 6HCI@
6NH 4 CI@
C) K c = 6NH 3@ · 6HCI@ · 6H 2@
13.CO(g) +
1
O
2 2(g)
CO2(g)
Tepkimesi dengede iken sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya indiriliyor. Buna göre,
Derişim
L–1) (mol
Derişim
L–1)(mol
Derişim
Derişim (mol
L–1) (mol
Derişim
L–1) (mol
Derişim
L–1) (mol
Derişim
L–1) (mol
Derişim
L–1) (mol
Derişim
L–1) (mol L–1)
CO2
CO2
CO2
O2
O2
O2
CO
CO
CO
Zaman
I
I
Zaman
II
Zaman
I
Zaman
II
Zaman
II
Zaman Zaman
III
III
Zaman
III
Zaman
Yukarıda verilen grafiklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14.1 litrelik kaba 1 mol CO2 ve 1 mol H2 gazları konularak
CO2(g) + H2(g)
CO(g) + H2O(g) Kc = 16
tepkimesi gerçekleştiriliyor. Dengeye ulaşan tepkimede maddelerin derişimindeki değişimi
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
[CO]ve[H
[CO]ve[H
2O][CO]ve[H
2O] 2O]
1
1 1
0,2
0,2 0,2
425
Derişim
Derişim
(mol
Derişim
L–1
(mol
) (mol
L–1)L–1)
1
(mol/1t) (mol/1t)
(mol/1t)
[CO]ve[H
[CO]ve[H
2O][CO]ve[H
2O] 2O]
1 1
[CO2]ve[H
[CO
]ve[H
2] 2[CO
2]ve[H
2]
2]
C)
Derişim
Derişim
(mol
Derişim
L–1
(mol
) (mol
L–1)L–1)
1
0,8
1 1
1
[CO]ve[H
[CO]ve
[H2O]
[H2O]
2O][CO]ve
0,8 0,8
0,8
0,2
0,2 0,2
[CO2]ve[H
[CO
]ve[H
2] 2[CO
2]ve
2] [H2]
0,2
Derişim
Derişim
(mol
Derişim
L–1
(mol
) (mol
L–1)L–1)
1
1 1
[CO]ve[H
[CO]ve[H
2O][CO]ve[H
2O] 2O]
0,8
0,8 0,8
[CO2]ve[H
[CO
]ve[H
2] 2[CO
2] 2]
2]ve[H
0,2 0,2
[CO2]ve[H
[CO
]ve[H
2] 2[CO
2] 2]
2]ve[H
ZamanZaman
Zaman
Zaman
ZamanZaman
Derişim
Derişim
(mol L–1
(mol
) L–1
D))
1
0,8
0,2
[CO]ve[H
[CO]ve
[H2O]
2O]
[CO2]ve[H
[CO
2] 2]ve[H2]
Derişim
Derişim
(mol L–1
(mol
) L –1)
1
0,8
1
0,8
0,2
0,2
ZamanZaman
15.X(g) + 2Y(g)
[CO]ve[H
[CO]ve[H
2O]
2O]
[CO2]ve[H
[CO
2] 2]ve[H2]
ZamanZaman
Zaman
1
[CO]ve[H
[CO]ve[H
2]
2]
0,8
0,2
0,2
[CO2]ve[H
[CO
2O]
2]ve[H2O]
ZamanZaman
ZamanZaman
2 Z(g) Kc = 4
serbest pistonlu bir kaba 4 mol X, 6 mol Y ve 8 mol Z gazları konulduğunda hacim 1 litre oluyor. Bir
süre sonra sabit sıcaklıkta dengeye ulaşan tepkimede aşağıda verilenlerden hangisi yanlış
olur?
A) Molekül sayısı azalır.
B) Pistonlu kapta hacim 1 litreden az olur.
C)Z’nin mol sayısı 8’den büyük olur.
D)X’in mol sayısı 4’ten küçük olur.
E) Denge sabiti Kc’nin değeri 4’ten büyük olur.
0,2
ZamanZaman
Zaman
(mol L–1
(mol
) L–1)
E)DerişimDerişim
1
0,8
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
Derişim
Derişim
(mol
Derişim
L–1
(mol
) (mol
L–1)L–1)
D
pH
50
16.100 mL 0,5 M NH3 çözeltisinin pH’nin 10 olabilmesi için çözeltiye kaç gram katı NH4NO3
eklenmelidir?
(NH3 için Kb = 2.10–5 , NH4NO3 : 80 g mol–1)
A) 0,4
B) 0,8
C) 1,2
D) 1,6
E) 3,2
17.0,1 M 100 mL Mg(OH)2 çözeltisini tamamen nötrleştirmek için aşağıda verilenlerden hangisi
kullanılmaz? (H2SO4 : 98 g mol–1)
A) 0,1 M 100 mL H2SO4
B) 0,02 mol HCI
C) 0,98 gram H2SO4
D) 0,2 M 50 mL H2SO4
E) 0,1 M 100 mL HCI
18.500 mL 0,1 M CH3COOH ve 500 mL 0,1 M CH3COONa çözeltilerinin karıştırılması ile elde edilen tampon çözeltideki H+ iyonları derişimi kaç molardır?
426
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
(CH3COOH için Ka = 1,8.10–5)
A) 9.10–6
B) 1,8.10–5
C) 9.10–3
D) 3.10–3
E) 10–2
19.Yandaki düzenekte büret içinde bulunan 0,005 M NaOH çözeltisi damla
Büret
damla erlenmayer içinde bulunan 0,01 M 50 mL HCI çözeltisine eklene-
0,005 M
NaOH
rek titre ediliyor. Bu olaya ilişkin aşağıda verilen grafiklerden hangisi
doğrudur? (HCI = kuvvetli asit NaOH = kuvvetli baz)
A)
pH
pH
B)
77
pH
pH
pH
pH
77
11
50 Eklenen
Eklenen
50
bazın
bazın
hacmi(mL)
(mL)
hacmi
C)
50 Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi hacmi
(mL) (mL)
pH
pH
D)
pH
pH
7
7
7
7
2
2
2
2
50
77
77
22
Erlen22
50 Eklenen
Eklenen
50
bazın
bazın
hacmi(mL)
(mL)
hacmi
50 Eklenen
Eklenen
bazın bazın
hacmi hacmi
(mL) (mL)
pH
pH
50 Eklenen
Eklenen
50
bazın 0,01M
bazın
hacmi
(mL)
hacmi
(mL)
HCI
50 mL
E)pH
12
12
7
7
100 Eklenen
100 Eklenen
bazın bazın
hacmi hacmi
(mL) (mL)
pH
100 Eklenen
100 Eklenen
bazın bazın
hacmi hacmi
(mL) (mL)
100 Ekle
Ekle
100
baz
bazı
hac
hacm
20.0,8 M CH3COONa çözeltisi ile ilgili,
I. Kırmızı turnusolu maviye çevirir.
II. pH = 9,3’tür.
III.[OH– ] = 2.10–5 tir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
(CH3COOH için Ka = 2.10–5 ve log 2 = 0,3)
A) Yalnız I
21.
B) Yalnız II
C) I ve II
0,1M 100 mL
HCI
0,1M 100 mL
HCI
HNO3
KOH
D) II ve III
E) I, II ve III
100 mL
saf su
HNO3
0,1M 100 mL
0,1M 100 mL
0,1M 100 mL
I
II
III
Yukarıdaki büretlerde verilen sıvılar I, II ve III kaplarına ilave edilirse kaplardaki çözeltilerin
pH’leri arasında nasıl bir ilişki olur?
A) I > III > II
B) II > I > III
C) III > II > I
D) II > III > I
E) III > I > II
22.Ca3(PO4)2 katısı için Kçç = 34,56.10–33 tür. Buna göre aynı sıcaklıkta doymuş Ca3(PO4)2 çözeltisinde [PO4–3] iyonunun molar derişimi kaçtır?
A) 2.10–5
B) 2.10–7
C) 4.10–7
D) 1,6.10–8
23.X2Y(k) tuzu ile ilgili;
50 °C’taki Kçç = 10,8.10–8
75 °C’taki Kçç = 4.10–9 dur.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Katının çözünürlüğü ekzotermiktir.
B) 50 °C’taki çözünürlüğü 75 °C’taki çözünürlüğünün 3 katıdır.
C) 100 °C’taki Kçç değeri 4.10–9 dan küçüktür.
D) 75 °C’taki doygun çözeltide [X+ ] = 2.10–3 mol L–1 dir.
E) Katısı ile dengede olan çözeltinin sıcaklığı artırılırsa iletkenliği de artar.
E) 2,4.10–12
427
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
24.0,2 M MgCI2 çözeltisiyle 0,2 M AgNO3 eşit hacimde karıştırılıyor. Sabit sıcaklıkta dengeye ulaşan
sistem için,
I. [Mg2+ ] = [NO3– ] = 0,1 M’dır.
II. [Ag+] . [CI– ] > Kçç dir.
III. [CI– ] = 0,2 M’dır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? (AgCI için Kçç = 1.10–10)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
25.Kütlece %2’lik ve öz kütlesi 1,35 g mL–1 olan 100 mL’lik HA çözeltisinin pH’si kaç olur?
(HA: 27 g mol–1 , HA için Ka = 1.10–6)
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 8
26.Bir XnYm tuzunun suda çözünmesi ile oluşan iyonların molar deri-
şimleri grafikteki gibidir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi
428
Derişim (mol L–1)
6.10–3
Y–n
2.10–3
X+m
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
doğrudur?
Tuzun formülü
Çözünürlük
Kçç
A)
XY3
1.10–3
4,32.10–12
B)
X2Y3
2.10–3
1,2.10–7
C)
XY3
2.10–3
4,32.10–10
D)
X2Y3
1.10–3
1,2.10–7
E)
XY3
2.10–3
7,2.10–14
27.
Kçç
1.10–3
Zaman
Çözünürlük
CaF2(k)
4,10–12
S1
AI(OH)3(k)
2,7.10–15
S2
SrCO3(k)
1,6.10–9
S3
Aynı sıcaklıkta Kçç değerleri verilen katıların sudaki çözünürlükleri arasında bulunan ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) S1 > S2 > S3
B) S1 > S3 > S2
C) S3 > S2 > S1
D) S2 > S1 > S3
E) S1 = S2 > S3
28.Ca3(PO4)2 katısının çözünürlüğü, aynı sıcaklık ve derişimde aşağıda verilen çözeltilerin hangisinde en azdır?
A) K3PO4
B) CaCO3
C) HNO3
D) NaOH
E) HCI
29.X2Y’nin sulu çözeltisi, katısı ile denge hâlindedir.
X2Y(k) + H2O(s)
2X+(suda) + Y2–
(suda) + ısı
Buna göre;
I. Ortamın sıcaklığını düşürmek,
II. Ortama X2Y(k) eklemek,
III. Ortama aynı sıcaklıkta su eklemek
işlemlerinden hangileri uygulandığında ortamdaki iyon derişimi artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
30.X2Y3 iyonik katısının 25 °C’taki Kçç = 1,08.10–23 tür. X2Y3 katısının aynı sıcaklıkta doymuş
çözeltisinde iyonların molar derişimini gösteren grafik aşağıda verilenlerden hangisi gibidir?
A)
2.10–5
DerişimDerişim Derişim
–1)
3+)(mol
(mol L–1(mol
)
L–1
L3+
[X
]
[X
]
–5
2.10
2.10–5
[Y2–]
1.10–5 1.10–5 1.10–5
D)
DerişimDerişim –12–
(mol
) ] [Y2–]
(mol L–1
) L[Y
2.10–8
1.10–8
[X3+] [X3+]
B) DerişimDerişim Derişim
–1)
2–)(mol
L–1(mol
) [Y
L–1
] [YL2–
]
[X3+]–5 (mol –5
3.10 3.10
3.10–5
[Y2–]
[X3+]
[Y2–]–5
2.10 2.10–5 2.10–5
Zaman Zaman
Zaman
DerişimDerişim
–13+
(mol
) ] [X3+]
(mol L–1
) L[X
3.10–5 3.10–5
E)
2.10–5 2.10–5
Zaman Zaman
[Y2–] [Y2–]
[X3+]
Zaman Zaman
C) Derişim Derişim
Derişim
–1)
2–)(mol
L–1(mol
)
L–1
[Y
] [YL2–
]
[Y2–] –8 (mol –8
2.10 2.10
2.10–8
DerişimDerişim Derişim
3+)(mol
L–1(mol
)
L–1
L
[X
] [X
[Y2–] –5 (mol –5
3.10 3.10
3.10–5
[X3+]
[X3+] –8
1.10 1.10–8 1.10–8
[Y2–]
[X3+] –5
2.10 2.10–5 2.10–5
[X3+]
Zaman Zaman
Zaman
Zaman
DerişimDerişim
–12–
(mol
) ] [Y2–]
(mol L–1
) L[Y
3.10–8 3.10–8
2.10–8 2.10–8
Zaman Zaman
[X3+] [X3+]
Zaman Zaman
31.Bir tuzun 25 °C’taki çözünürlük çarpımı 2,7.10–27 , aynı sıcaklıkta ve saf sudaki çözünürlüğü ise
1.10–7 mol L–1 dir.
Buna göre bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) XY
B) X2Y
C) XY2
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
429
D) XY3
E) X2Y3
[Y
Zaman Za
32.300 mL 0,1 M AgNO3 çözeltisi ile 200 mL 0,2 M K2SO4 çözeltisi karıştırılıyor. Bu karışımla ilgili,
I. [NO–3 ] = [SO42– ] olur.
II. Çökelme tamamlandıktan sonra çözeltide [Ag+] = 0,05 M olur.
III. 4,68 gram Ag2SO4 çöker.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
(Ag2SO4 için Kçç = 4.10–6 , Ag2SO4 : 312 g mol–1)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
33.CaSO4 tuzunun belli bir sıcaklıkta 0,01 M K2SO4 çözeltisindeki çözünürlüğü 1.10–8 M olduğuna göre
CaSO4 tuzu için,
I. Kçç = 1.10–10 dur.
II. Sudaki çözünürlüğü 1,36.10–3 g L–1 dir.
430
III. 100 litre saf suda en çok 10–3 mol çözünebilir.
TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? (CaSO4 : 136 g mol–1)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
34.X ve Y indikatörlerinin asidik ve bazik ortamda verdikleri renkler tablodaki gibidir.
İndikatör
Asit ortam
Bazik ortam
X
Kırmızı
Turuncu
Y
Kırmızı
Mor
Buna göre aşağıda verilen maddelerin sulu çözeltilerine bu indikatörler katılırsa hangi maddenin karşısında gözlenebilecek renk yanlış verilmiştir?
Çözelti Katılan indikatör Gözlenen renk
A) KOH
Y
Mor
B) HNO3
X
Kırmızı
C) HCIO4
Y
Kırmızı
D) NH3
X
Turuncu
E) HBr
Y
Mor
A
absorbsiyon: Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.
açık sistem: Çevresi ile hem madde hem de enerji alışverişi yapabilen sistem.
aktifleşme enerjisi: Tepkimenin oluşumu için gerekli minimum enerji.
alfa (a) ışınları: Radyoaktif bir atom çekirdeğinin parçalanmasından meydana gelen 2 proton ve
4
2 nötrondan oluşan tanecikler c He m .
2
alkali metaller: Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr elementlerinin
özel adı.
alkalosis: Kanın pH değerinin artması ile ortaya çıkan rahatsızlık.
ametaller: Periyodik cetvelde ısı ve elektriği iletmeyen elementler.
anlık hız: Derişim-zaman grafiğinde eğimin tanjantı.
anlık tepkime hızı: Reaksiyonun anlık hızı, zamana karşı derişimin grafiğe geçilmesi ile elde edilen eğriye t anında çizilen teğetin eğimidir.
asidik iyon: Brönsted asidi olarak davranan herhangi bir iyon.
asit-baz indikatörü: Bir çözeltinin pH değerini ölçmede kullanılan madde. İndikatör iyonlaşmamış
zayıf asit iken iyonlaştığında farklı renkler alır.
asitlik sabiti: Suya proton aktarmadaki denge sabiti.
atmosfer basıncı: Dünyayı çevreleyen atmosferde bulunan gazların uyguladığı basınç.
431
atom: Elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi.
atom kütlesi: Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesi.
atomik kütle birimi (akb): Çok ufak maddelerin, özellikle atom ve moleküllerin kütlelerini hesaplamak için kullanılan ölçü birimidir.
Aufbau yöntemi: Elektronların atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırası ile yerleşmesi olayıdır.
Avogadro sayısı: NA = 6,02.1023 sayısı·1 mol taneciğin sayısı.
B
barometre: Atmosfer basıncını ölçmekte kullanılan düzenek.
basınç: Birim alana uygulanan kuvvet.
basınç-hacim işi: Gazların genleşmesi ya da sıkışmasının yaptığı iş.
–
baz: Suda çözündüğünde hidroksit iyonu (OH ) veren madde.
baz iyonlaşma sabiti: Zayıf bir bazın iyonlaşma tepkimesinin denge sabiti.
birinci dereceden tepkime: Hız eşitliğinde derişim terimlerinin toplam üssü 1 olan tepkime.
Boyle Yasası: Sabit sıcaklık ve miktardaki bir gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır.
Brown hareketi: Gaz moleküllerinin bulundukları kap içinde gelişigüzel yaptıkları öteleme hareketi.
Brönsted-Lowry tanım: Asit proton veren, baz proton alandır.
C
celcius sıcaklık: Buzun erime noktasını 0 °C, suyun kaynama noktasını 100 °C kabul eden sıcaklık.
Charles yasası: Sabit basınç ve miktardaki bir gazın hacmi ile Kelvin sıcaklığı doğru orantılıdır.
SÖZLÜK
atom yapıçapı: Elementlerin iki atom biriminin çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı.
Ç
çarpışma teorisi: Kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için reaksiyona giren bileşenlerin
çarpışmadan reaksiyon oluşturamayacağını açıklayan teori.
çevre: Sistemi çevreleyen evren parçasıdır.
çizgi spektrumu: Uyarılmış bir atomun yaydığı, çeşitli dalga boylarını içeren ve sürekli olmayan
spektrum.
çökelme: Çözünenin hızlı bir şekilde katı hâlinde çözeltiden ayrılması.
çökelme tepkimesi: Bir çökeltinin oluşmasıyla sonlanan reaksiyona çökelme reaksiyonu denir.
çökelti: Çözeltiden ayrılan çözünmemiş katı maddeye çökelti denir.
çözünürlük çarpımı: Bir doymuş çözeltide iyonların molar derişimlerinin çarpımı.
D
dalga boyu: Bir dalga hareketinin birbirini izleyen tepeleri ya da çukurları arasındaki uzaklık.
dalga sayısı: Bir dalganın birim uzunluk içine sığan dalga boyu sayısıdır.
değerlik elektronları: En büyük baş kuant numaralı elektron katmanında bulunan elektronlar.
derişim: Belli bir hacimdeki madde miktarı.
difüzyon: Bir cismin başka bir cismin içine yayılması.
432
dinamik denge: Bir kimyasal tepkimede, ileri ve geri yöndeki tepkimelerin hızlarının eşit olduğu
hareketli denge.
SÖZLÜK
dinamo: Hareket enerjisini içindeki mıknatıs ve bobin sayesinde elektrik enerjisine dönüştüren
araç.
doygun buhar basıncı: Buharlaşma sırasında sıvıdan ayrılan ve dönen moleküllerin eşit olması
veya denge durumuna ulaşması anındaki gaz basıncıdır.
doygun çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti.
E
efüzyon : Bir kapta açılan küçük bir delikten gazın dışarı çıkması ya da yayılması.
elektron dağılımı: Atomda elektronların orbitallere dağılımı.
elektron ilgisi: Gaz hâlinde bağımsız ve nötral bir atoma dıştan bir elektron eklendiğinde meydana
gelen enerji değişimine denir.
elektronegatiflik: Bir atomun, katıldığı bağdaki elektronları kendine çekme yeteneği.
emisyon: Bir cismin ışın yayması olayıdır.
enerji: İş yapabilme kapasitesi.
entalpi: Sabit basınçtaki tepkime ısısını ifade eden termodinamik fonksiyon.
entropi: Bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü.
eş değerlik noktası: Titrasyonda, indikatörün renk değiştirdiği nokta.
F
fotoelektrik olay: Elektrokimyasal bir ışığın çarpması sonucu bir metal yüzeyinden elektron koparılması.
foton: Elektromanyetik ışımanın enerji paketçikleri.
frekans: Bir noktadan birim zamanda geçen dalga sayısı.
G
gaz sabiti (R): İdeal gaz denklemindeki sabit · R =
22, 4
L atm
değeri.
= 0, 082
273
mol K
geçiş elementleri: En dış elektron tabakasından daha içte bulunan d ya da f orbitallerinin dolmak-
ta olduğu atomları içeren elementler. Eğer f orbitalleri doluyorsa elementlere iç geçiş elementleri denir.
genel gaz denklemi: İdeal gaz denklemine dayanan ve
genlik: Bir dalganın durgun durumdan ayrılma miktarı.
P1 V1 P2 V2
şeklinde yazılan ifade.
=
T1
T2
gerçek gaz: Düşük sıcaklık ve/veya yüksek basınçlarda gazların aralarındaki çekim kuvvetleri ve
hacimleri ihmal edilemez olur. Bu şekilde hacimleri ihmal edilemeyen gazlara denir.
Gibbs serbest enerjisi: Bir sistemin sabit sıcaklık ve basınçta iş yapmak için hazır olan enerjisi.
H
Heisenberg belirsizlik ilkesi: Bir elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini belirten ilke.
Hess Yasası: Bir tepkimedeki entalpi değişiminin tepkime basamaklarının entalpi değişimleri toplamına eşit olması.
hız sabiti: Hız denklemindeki orantı sabiti (k).
hidrokarbon: Sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik.
hidroliz: Zayıf asit ve baz tuzlarının su ile tepkimeye girerek asit veya baz özelliği göstermesi
olayıdır.
433
I-İ
iç enerji: Sistemin toplam enerjisi.
indikatör: Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde.
istemli değişme: Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim.
iş: Bir sistem ile sistemin çevresi arasında alınıp verilen bir enerji şekli.
iyon yarıçapı: Küresel bir iyonun yarıçapı, bir elementin iyonik bileşiklerindeki atom yarıçapı.
iyonik bağ: Metal ve ametal atomları arasındaki elektron alışverişinden oluşan bağ.
izoelektronik: Elektron sayısı ve elektron dizilişi aynı olan tanecikler.
izole sistem: Çevreyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.
izotop: Bir elementin, çekirdeğinde farklı sayıda nötron taşıyan atomları.
J
Joule: SI sisteminde temel enerji birimi. Bir newtonluk kuvvetin bir metrelik mesafede yaptığı iş
miktarı.
K
katalizör: Tepkimeye giren, tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan madde.
katot ışınları: Basıncı çok düşük gazlara elektrik akımı uygulandığında negatif elektrottan yayılan
negatif yüklü parçacıklar (elektronlar).
SÖZLÜK
Hund kuralı: Aynı enerji düzeyindeki orbitallere elektronlar önce teker teker girer. Bütün orbitaller
birer elektron almadıkça elektron eşleşmesi olmaz.
katyon: Pozitif yüklü iyon.
kısmi basınç: Bir gaz karışımında, gazlardan birinin diğerlerinden etkilenmeyen basıncı.
kimyasal kinetik: Kimyasal tepkimelerin hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı.
kinetik enerji: Bir cismin hareket enerjisi.
kinetik teori: Gazların davranışları ile ilgili yasaları açıklamak için ortaya konan gazların kinetik
modeli.
kritik basınç: Kritik sıcaklıktaki bir sıvının doymuş buhar basıncıdır. Bir başka deyişle kritik sıcaklığında bulunan bir gazın sıvılaştırılması için gerekli basınçtır.
kritik sıcaklık: Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıktır.
koligatif özellikler: Buhar basıncı düşmesi, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınç gibi çözeltideki parçacığın niteliğine değil niceliğine bağlı olan özellikler.
konjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı.
koordinasyon bileşiği: Nötral kompleks veya iyonlarından en az birinin kompleks yapıda olduğu
iyonik bileşik.
kromatografi: Bazı yüzeylerin farklı maddeleri farklı derecede adsorblaması prensibine dayanan
bir ayırma tekniği.
kuantum: Enerji paketçiği.
kuantum sayısı: Kuantum mekaniğinde n, l , ml ve ms ile gösterilen sayılardır (n = baş kuantum
sayısı, l = açısal momentum kuantum sayısı, ml = manyetik kuantum sayısı, ms = spin kuantum sayısı).
434
kütle spektrometresi: Atom veya moleküllerden oluşturulan iyon demetlerini manyetik alanda
saptırarak bu atom veya moleküllerin kütlelerini ve bolluklarını ölçme tekniği.
SÖZLÜK
L
Le Chatelier ilkesi: Denge hâlindeki bir sistemdeki maddelerin sıcaklık, basınç ya da derişimlerini
değiştiren bir etki, dengeyi bozar ve sistem bu etkiyi azaltıcı yönde bir tepki göstererek yeni bir dengeye
ulaşır.
Lewis asidi: Bir elektron çifti alabilen madde.
Lewis bazı: Bir elektron çifti verebilen madde.
ligand: Bir komplekste, merkezde metal iyonuna bağlı olan grup.
litre: 1 desimetreküpün hacmi.
Lyman serisi: Hidrojen spektrumunda oluşan ilk grup.
M
manometre: Bir gazın basıncını, çoğu kez açık hava basıncıyla karşılaştırarak ölçen düzenek.
manyetik kuantum sayısı (ml ): Bir atomda, alt katmandaki her bir orbitali tanımlayan ve uzaydaki
yönelmesini belirleyen kuantum sayısı.
mekanik: Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalıdır.
metalik yarıçap: Metallerde komşu iki atomun merkezleri arasındaki uzaklığın yarısı.
mol: 6,02.1023 (Avogadro sayısı) kadar atom, molekül veya iyon içeren miktar.
molalite: Çözünenin mol cinsinden, çözücünün kg cinsinden ifade edildiği bir çözelti derişim birimi.
molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddenin molar derişimi.
molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş maddelerin mol sayısını veren derişim birimi.
mol kesri: Bir çözeltideki herhangi bir bileşenin mol sayısının çözeltideki bütün maddelerin mol
sayıları toplamına oranı.
mol kütlesi: Maddelerin bir molünün kütlesi.
mutlak sıfır: Molekül hareketinin sıfır olduğu varsayılan sıcaklık: 0 K = –273 °C.
N
net tepkime: Birden fazla basamakta yürüyen işlemlerde toplam veya net değişiklik.
normal koşullar: 0 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları.
nötralleşme tepkimesi: Bir asidin bir bazla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması.
nötron: Hidrojen atomu dışındaki bütün atomlarda bulunan, elektrik yükü bakımından nötral temel
madde parçacığı.
nükleon: Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü protonlarla yüksüz nötronların genel adı.
O
oluşum sabiti: Serbest metal iyonunun koordinasyon küresindeki H2O moleküllerinin ligandlarla
adım adım yer değiştirme denge sabitlerinin bileşkesi.
orbital: Bir atomda elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunabilme olasılığının yüksek
olduğu bölge.
organik bileşik: Karbon ve hidrojen veya karbon, hidrojen, az sayıda oksijen, azot veya kükürt gibi
diğer elementleri içeren bileşik.
ortak iyon etkisi: Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte olduğu durumda çözünürlüklerinin azalması.
435
ortam: Sistemin dışındaki bölge.
Ö
özütleme: Uygun bir çözücü yardımı ile bir karışımdan istenen maddeyi ayırma işlemi.
P
paramanyetik: Manyetik alan içerisine yerleştirildiğinde geçici olarak manyetik özellik kazanan
maddeler.
Paskal: Bir N/m2 lik basınç.
Pauli ilkesi: Hiçbir elektronun kuantum numaralarının dördü de aynı olmayacağından aynı orbitaldeki iki elektrona ait spinlerin zıt olması.
pH: Çözeltideki 6H 3 O +@ ’nın negatif logaritmasının kısa gösterimi ( pH = – log 6H 3 O +@ şeklinde
tanımlanır.)
pOH: Çözeltideki 6OH –@ ’in negatif logaritmasının kısa gösterimi ( pOH = – log 6OH –@ şeklinde
tanımlanır.)
polar molekül: Pozitif ve negatif yük merkezlerinin çakışmadığı molekül.
potansiyel enerji: Konum ve yerleşmeye bağlı enerji. Cisimler arasında itme ve çekme kuvvetlerinden doğan enerji.
P
reaktif: Tepkimeye giren türlerin her biri.
SÖZLÜK
osmoz: Çözücü moleküllerin, daha seyreltik çözeltiden (ya da saf çözücüden) daha derişik çözeltiye doğru, bir yarı geçirgen zardan net geçişi.
S
sıfırıncı mertebe tepkime: Tepkime hızının tepkimeye katılanların derişimine bağlı olmadığı tepkime.
sınırlayıcı bileşen: Belirli bir tepkime için, ürünün teorik verimini kontrol eden reaktif.
SI: Uluslararası birim sistemi.
soğutucu akışkan: Buzdolabı, klima gibi soğutucularda kullanılan kaynama noktaları düşük, kritik
sıcaklığı yüksek olan NH3, CCI2F2 (freon -12) gibi sıvılara verilen ad.
spin: Elektronların orbitallerde birbirine zıt yönlü dönmesi.
stokiyometrik katsayılar: Bir kimyasal eşitlikte, kimyasal formüllerin çarpıldığı katsayılar.
substrat: Biyokimyada enzimlerin tepkimelerinde işlenen maddelere verilen addır (tepkimeye giren
madde).
T
tampon çözelti: Küçük miktarlarda asit veya baz ilavelerinde pH değişimine karşı direnç gösteren
çözelti.
teorik verim: Tepkime stokiyometrisine göre bir tepkimeden alınabilecek maksimum ürün miktarı.
436
tepkime (reaksiyon): Maddelerin birbiri ile etkileşerek kimlik değişimine uğraması.
tepkime hızı: 1. Bir tepkimenin oluş hızı. 2. Birim zamanda reaktiflerin derişimlerindeki azalma
ya da ürünlerin derişimlerindeki artma.
tersinirlik: Olayın her an geriye dönebilecek şekilde yürümesi.
SÖZLÜK
tuz: Genel olarak katyon ve anyonlarla oluşan iyonik bileşik.
U
uyarılmış atom: Elektronları enerji alarak temel hâlden daha yüksek enerjili düzeylere çıkmış
atom.
U-Ü
ürün: Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.
V
vakum: Havası boşaltılmış kapalı kap.
Y
yarı geçirgen zar: Ancak bazı iyonların veya moleküllerin geçişine izin veren zar.
Z
zayıf asit-baz: Normal derişimlerde, sulu çözeltilerinde kısmen iyonlaşan asit veya bazlar.
zayıf elektrot: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde.
Apaydın, Sabri; Abdullah Şimşek, Genel Kimya, Nobel Yayınları, Ankara, 2006.
Atkins, Peter; Jones Loretta, Temel Kimya-1, çev.: E. Kılıç, F. Köseoğlu ve H. Yılmaz, Cilt I, Bilim
Yayıncılık, Ankara, 1997.
Atkins, Peter; Jones Loretta, Temel Kimya-2, çev.: E. Kılıç, F. Köseoğlu ve H. Yılmaz, Cilt II, Bilim
Yayıncılık, Ankara, 1999.
Backris, John O’M; Amulya K.N Reddy, Modern Elektrochemistry, Plenum Press, London, 1998.
Bağ, Hüseyin, Genel Kimya-I, Pegem Akademi, Ankara, 2013.
Berkem, Ali Rıza; Sacide Baykurt, Fizikokimya, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1980.
Brown, Lemay, Burstein, Chemistry, The Central Science, 1997.
C. Chill, Graham; John S. Holman, Chemistry in Context, Nelson, 1995.
Chang, Raymond D., Genel Kimya Temel Kavramlar, çev.: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Recai
İnam, Palme Yayıncılık, Ankara, 2009.
Erdik, Ender; Yüksel Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, On Sekizinci Baskı, Gazi Kitabevi,
Ankara, 2007.
Frederick, J. Keller; Gettys W. Edward Malcolm, J. Skove, Fizik (Dalgalar, Katılar ve Akışkanlar,
Termodinamik ve Optik), 1995.
Kanışkan, N.; Erol Açıkkalp; Necmettin Caner; Alaattin Güven, T. Kimya, Açıköğretim Yayınları,
Eskişehir, 1993.
Leonard W. Fine; Beall Herbert, Üniversite Kimyası, çev.: Haluk Beyenal, Cilt I, Alkım Yayınevi,
İstanbul, 2007.
437
Mortimer, C. E., Modern Üniversite Kimyası, çev.: T. Altınata ve Diğerleri, Cilt I-II, Çağlayan
Kitabevi, İstanbul, 1999.
Petrucci, Harwoord Herring, Genel Kimya-I İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme Yayıncılık,
Ankara, 2010.
Petrucci, Ralph H.; S. Harwoord William; Herring Geoffrey, Genel Kimya İlkeleri ve Modern
Uygulamalar, çev.: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Cilt I-II, Palme Yayıncılık, Ankara, 2005.
Saçak, Mehmet, Kimyasal Kinetik, Gazi Kitapevi, Ankara, 2004.
Sarıkaya, Yüksel, Fizikokimya, Gazi Kitabevi, Dokuzuncu Baskı, Ankara, 2008.
Sayılı, Aydın, Atatürkçülük II. Kitap: Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, M.E.G.S.B.
Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, 1988.
Segal, Bercice, G. Chemistry, 1989.
Sieno, M. J.; R.A.; Plane, Temel Kimya, çev.: Necla Gündüz ve Diğerleri, Üçüncü Baskı, Savaş
Yayınları, Fen Bilimleri Dizisi, 1983.
Tunalı, Namık Kemal; Saim Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Üniversitesi Yayınları, No: 185, İkinci
Baskı, Ankara, 1996.
Tunalı, Namık Kemal; Saim Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Kitabevi, Altıncı Baskı, Ankara, 2007.
Ölmez, Halis; Veysel T. Yılmaz, Anorganik Kimya Temel Kavramlar, Marmara Kitap Merkezi
Yayınları, Dördüncü Baskı, İstanbul, 2008.
Zeren, M. Ayhan, Atomlar Moleküller, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1998.
Zeren, M. Ayhan, Elektrokimya Temel Bilgiler, Ofset Yayınları, Ankara, 1999.
KAYNAKÇA
Mahani, Bruce H., Üniversite Kimyası, çev.: Cemil Şenvar, Erfüz Edgüer, Cilt II, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1974.
15.sayfa: http://static.tumblr.com/900434007d1f02179533c5b3ec3f70c8/1zcpaou/KmCn0bezr/
tumblr_static_antoine_lavoisier_med.jpg 23.06.2015
15.sayfa: http://www.realcolegiodeartilleria.es/wp-content/uploads/2013/09/Louis-Proust.jpg
14.06.2014
15.sayfa: http://a5.files.saymedia-content.com/image/upload/c_fill,g_face,h_300,q_80,w_300/
MTE1ODA0OTcxNTk5OTU1NDY5.jpg 14.06.2014
17.sayfa: http://blog.sciencemuseum.org.uk/insight/files/2013/11/jj_thomsom_428.jpg 14.06.2014
18.sayfa: http://haberustam.com/milikanin-yag-damlasi-deneyi/ 15.06.2014
20.sayfa: http://www.aip.org/history/exhibits/rutherford/images/sectionpics/slide3_moseley.jpg
15.06.2014
25.sayfa: http://what-buddha-said.net/gallery/index.php/Science/bohr_niels_max-planck 16.06.2014
25.sayfa: http://img.desmotivaciones.es/201202/AlbertEinstein_1.jpg 16.06.2014
27.sayfa: http://www.socialaction.dk/coolbook/niels-bohr/ 16.06.2014
29.sayfa: https://en.wikiquote.org/wiki/Louis_de_Broglie 23.07.2015
31.sayfa: https://en.wikiquote.org/wiki/Werner_Heisenberg 23.07.2015
438
32.sayfa: http://www.krishnapath.org/quantum-physics-came-from-the-vedas-schrodingereinstein-and-tesla-were-all-vedantists 29.06.2015
39.sayfa: http://scienceworld.wolfram.com/biography/Pauli.html 17.06.2014
GÖRSEL KAYNAKÇA
96.sayfa: http://www.rsc.org/chemistryworld/issues/2006/march/avogadro.asp 23.07.2015
142.sayfa:http://tr.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli 20.07.2014
159. sayfa: http://m.teachastronomy.com/astropediaimages/Robert_Brown_(botanist).jpg 23.07.2015
159.sayfa:http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Graham_(chemist) 22.07.2014
167.sayfa:https://en.wikiquote.org/wiki/James_Prescott_Joule 23.07.2015
167.sayfa:https://en.wikisource.org/wiki/Author:William_Thomson_(1824-1907)
251.sayfa:https://austinfrederick.files.wordpress.com/2013/03/00084006.jpg 21.08.2014
261.sayfa:http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kuliah_web/2009/0700118/Germain%20
Henri%20Hess.htm 26.08.2014
277.sayfa:http://www.aip.org/history/gap/Gibbs/Gibbs.html 03.09.2014
280.sayfa:http://www.tarihtebugun.org/20444-25-haziran-1864_kimyager_walther_nernst_
dogdu.html 23.07.2015
338.sayfa:http://tokohdanbintang.blogspot.com.tr/2012/07/profil-kimiawan-henry-louis-le.html
08.09.2014
338.sayfa:http://noticias.univision.com/article/1579611/2013-06-23/estados-unidos/noticias/nickwallenda-logra-hazana-al 23.07.2015
Not: Kitapta sayfa numarası verilmeyen diğer görseller, yayınevi arşivinden alınmıştır.
1. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
4.
n=3
1 3d orbitali , ml = –2, –1, 0, +1, +2
l=2
n=4
1 4s orbitali , ml = 0
l=0
n=2
1 2p orbitali , ml = –1, 0, +1
l=1
n=4
1 4f orbitali , ml = –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3
l=3
5.
n=3
3d ⇒ l = 2
ml = –2, –1, 0, +1, +2
439
CEVAP ANAHTARI
n = 2
2s ⇒ l = 0
ml = 0
n=4
4f ⇒ l = 3
ml = –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3
n=3
3p ⇒ l = 1
ml = –1, 0, +1
6. 34Se2– : 1s2 2s2
2p6
3s2
3p6
4s2
3d10
2
2
26Fe2+ : 1s 2s
2p6
3s2
3p6
4s
3d6
2
2
31Ga3+ : 1s 2s
2p6
3s2
3p6
4s
3d10
15
2
2
P3– : 1s 2s
2
2
29Cu+ : 1s 2s
2p6
3s2
3p6
2p6
3s2
3p6
4s
3d10
4p6
7. 65.1014
8. 3,23.103 m s–1
9. 2,33.1014 hertz
10. 16S–2, 17CI–, 18Ar, 19K+ ve 20Ca2+ iyonlarının elektron sayıları eşit olduğu hâlde yarıçaplarının farklı olmasının nedeni atomların çekirdeklerindeki çekim gücünün farklı olmasından kaynaklanır.
Çekirdek yükü büyük olanın çekim gücü fazla olacağından bu taneciklerin çapları arasında
16
S–2 > 17CI– >
18
Ar > 19K+ > 20Ca2+ ilişkisi vardır.
11. Orbitallerden (n + l ) değeri büyük olanın enerjisi de büyüktür. (n + l ) nin eşitliği durumunda
n değeri büyük olanın enerjisi daha büyük olur. Buna göre 4f > 6s > 5s > 4p > 3d sıralaması
olur.
12.
Element
CEVAP ANAHTARI
440
Elektron Dizilimi
Periyodu
Grubu
8
O
1s2 2s2 2p4
2
6A
9
F
1s2 2s2 2p5
2
7A
12
Mg
1s2 2s2 2p6 3s2
3
2A
16
S
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
3
6A
17
CI
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
3
7A
26
Fe
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
4
8B
30
Zn
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
4
2B
13. Periyodik cetvelin aynı grubunda bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Buna
göre 8O ile 16S ve 9F ile 17CI benzer kimyasal özellik gösterir.
14. 1.ç
2. g
3. e
15. a. Fr
b. He
c. Li
ğ. Fe, Zn
16. 1.f
2. g
4. b
ç. F
5. ğ
d. Lu
6. d
e. Th
7. a
f. C, N, S, F, Br
h. F
3. a
4. ç
5. b
6. d
8. h
7. e
9. c
g. Fr, F
10. f
Boşluk Doldurma
1. küresel simetri
2. orbital
3. Balmer
4. Heisenberg belirsizlik
5. kovalent yarıçap
6. Pauli
7. Kletchkowski-Madelung
8. fotoelektrik olayı
9. küre
10. yarıçapı
Doğru – Yanlış
1. D
2. D
3. D
4. D
5. D
6. Y
7. Y
8. Y
9. D
10. D
441
1. C
2. C
3. A
4. E
5. A
6. C
7. A
8. D
9. B
10. E
11. E
12. E
13. D
14. E
15. B
16. E
17. C
18. D
19. D
CEVAP ANAHTARI
Çoktan Seçmeli Sorular
2. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
1. 35,56
2. a. 0,2 mol
b. 1,204·1023 tane C4H10 molekülü
c. 2,8 mol atom
ç. 2,8 · 6,02 · 1023 tane atom
d. 0,8 mol C ve 2 mol H atomu
e. 0,8 · 6,02 · 1023 tane C atomu
2 · 6,02 · 1023 tane H atomu
f. 0,8 · 12 = 9,6 g C
442
2 · 1=2 g H
CEVAP ANAHTARI
3. CH2O
4. n = 12
5. 26,4 gram CO2
0,5 mol O2 artar.
–
6. X = IO 4
7. a. asit - baz
b. yanma
c. çözünme - çökelme
ç. redoks
8. 7,2 gram
9. X = SO2
Y = SO3
Z = H2S2O7
10. Sınırlayıcı bileşen CS2’dir.
11. Basit formül
: Cr2(SO4)3
Molekül formülü: Cr2(SO4)3
12. 14 gram
13. x = 12 g mol–1
14. 180 gram
15. 0,8 mol
16. b. 29,4 g
c. 0,4 mol
17. a. 294
443
c. 12,8
ç. 6,8
d. 12,04 · 1023
e. 0,8 · 6,02 · 1023
f. 1,2 · 6,02 · 1023
g. 193
ğ. 0,6 · 6,02 · 1023
h.
1
6, 02 · 10 23
i)
110
6, 02 · 10 21
CEVAP ANAHTARI
b. 0,3
Boşluk Doldurma
1. atom kütlesi
2. mol
3. mol kütlesi
5. en basit
6. redoks
7. tepkime verimi
8. sınırlayıcı bileşen
9. tepkime denklemi
10. nötürleşme
Doğru – Yanlış
1. D
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. Y
7. D
8. Y
9. D
10. D
444
CEVAP ANAHTARI
Çoktan Seçmeli Sorular
1. E
2. B
3. D
4. C
5. D
6. C
7. E
8. B
9. D
10. C
11. E
12. E
13. D
14. E
15. A
16. C
17. C
18. B
19. E
20. C
21. E
22. B
23. E
24. B
25. D
26. B
27. E
4. 1 akb
3. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
1. 14,2 g
2. 6,1 L
3. 0,626 mL
4. 56 g mol –1
5. a.3,39 atm.
b. XHe = 0,88 XCO2 = 0,12
c. PHe = 2,98 atm. PCO2 = 0,41 atm.
6. 14 g mol –1
7. 3,6 atm.
8. 80 g mol –1
9. 32 g mol –1
445
10. %25
CEVAP ANAHTARI
11. PSO2 = 9 atm.
12. 120 cm
13. 4,2 g L–1
14. 20 tane
15. PN2 = 900 mmHg
16. 5,6 gram
17. 0,39 g L–1
18. 2250 mL
19. 16 L
20. PN2 = 594 mmHg
21. 1,88 atm.
22. 266 gram
23. 30 g mol –1
24. 12,99 m s–1
PO2 = 158,5 mmHg
PAr = 7,5 mmHg
Boşluk Doldurma
1. Boyle -Mariotte Yasası
2. Victor -Meyer yöntemi
3. buharlaşma
4. kinetik teori
5. gerçek gaz
7. faz diyagramı
8. kritik sıcaklık
9. normal koşullar
Doğru – Yanlış
1. D
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. D
7. D
8. D
9. D
10. D
CEVAP ANAHTARI
446
Çoktan Seçmeli Sorular
1. E
2. E
3. E
4. C
5. C
6. C
7. E
8. A
9. E
10. D
11. C
12. B
13. D
14. A
15. D
16. C
17. C
18. B
19. E
20. C
21. A
22. C
23. C
6. difüzyon
10. efüzyon
4. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
11.
Çözünen
Çözünen ve Çözücü
Arasındaki
H2O’da
CCI4’de
Etkileşim Türü
Çözünür/Çözünen Çözünür/Çözünmez
Çözücü
Potasyum nitrat (KNO3)
Çözünür
Çözünmez
İyon-dipol
İyot (I2)
Çözünmez
Çözünür
London
Benzen (C6H6)
Çözünmez
Çözünür
London
Metil alkol (CH3OH)
Çözünür
Çözünmez
Hidrojen bağı
Karbon disülfür (CS2)
Çözünmez
Çözünür
London
12. a. 0,2
b. 250
447
ç. 0,16
d. 1
e. 1,1
f. 100,8
g. –1,953
h. 0,08
ı. 2,02
13. 1,6 ppm
14.
1
· 10 –4 M
6
15. 2 katı kadar su eklenmelidir.
CEVAP ANAHTARI
c. 6
Boşluk Doldurma
1. molarite
2. benzer-benzeri çözer
3. dipol -dipol etkileşimi
4. koligatif
5. osmoz
6. çözünürlük
7. molalite
8. Rault Kanunu
9. ideal çözelti
Doğru – Yanlış
1. Y
2. D
3. D
4. D
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. D
CEVAP ANAHTARI
448
Çoktan Seçmeli Sorular
1. C
2. A
3. D
4. D
5. B
6. D 7. B
8. D
9. E
10. D
11. D
12. B
13. B
14. D
15. B
16. C
17. A
18. D
19. C
20. B
21. A
22. E
23. D
24. C
25 B
10. özütleme
5. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
1. Sistem, çevre, enerji, ısı, izole, kapalı, açık ifadeleri gelir.
2. Açık sistem : a, c, e, g
Kapalı sistem: b, d, h
İzole sistem : ç, f
3.
H
S
I.
–
+
II.
–
–
III.
+
+
IV.
+
–
G
Düşük sıcaklıkta
Yüksek sıcaklıkta
istemli
istemli
istemli
istemsiz
istemsiz
istemli
istemsiz
istemsiz
sıcaklığa
bağlı olarak
sıcaklığa
bağlı olarak
sıcaklığa
bağlı olarak
–
4. İstemli : b, c
449
İstemsiz: a, ç
İşareti negatif olanlar: a, ç
7. a. Aynı koşullarda H2O(g)’nın entropisi sıvı hâlinden (H2O(s) ) daha büyüktür.
b. Sıcaklık arttıkça entropi artar. Buna göre 10 °C’taki Br2(s)’nın entropisi –5 °C’taki Br2(s)’dan
daha büyüktür.
c. Aynı koşullardaki gazların mol sayısı çok olanın entropisi daha büyüktür. Buna göre 3 mol
N2(g)’un entropisi, 1 mol N2(g)’un entropisinden daha büyüktür.
8.
S° = –285,8 JK–1
9. a. Artar.
b. Azalır.
c. Azalır.
10. İstemli: a, b, e, f, g, h, ı
İstemsiz: c, ç, d
11. a. 1291 JK–1
c. –382 JK–1
b. 5000 JK–1
ç. Azalır.
ç. –1480 JK–1
12. –104,7 kJ
13. a.
G° = +45,26 kJ
b. Tepkime ileri yönde istemsizdir.
Tersi yönde istemlidir.
14. a.
G° = +189,2 kJ
b.
G° = +160,6 kJ
c.
G° = –30 kJ
d. Artar.
CEVAP ANAHTARI
5. İşareti pozitif olanlar : b, c
Boşluk Doldurma
1. izobarik
2. Hess Kanunu
3. entropi
4. entalpi
5. kalorimetre
6. Gibbs serbest enerji
7. termodinamik
8. mekanik iş
9. sıfır
Doğru – Yanlış
1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. D
450
CEVAP ANAHTARI
Çoktan Seçmeli Sorular
1. E
2. E
3. A
4. A
5. C
6. A
7. B
8. D
9. D
10. C
11. B
12. A
13. A
14. E
15. D
16. B
10. istemli
6. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI
Açık Uçlu Sorular
1.III
2. III > II > I
3. r = k[X] 2 [Y]
4. 4 2 katına çıkar.
a
=1
b
6. a. Ürünler (
)
b. Ürünler (
)
c. Girenler (
)
ç. Ürünler (
)
d. Girenler (
)
e. Ürünler (
)
7. a. 1,04.10–5 mol L–1
451
b. 1,81.10–7 mol L–1
c. 1,26.10–2 mol L–1
b. 7,82.10–3
c. 1,10.10–4
8. a. Kçç = 3,24.10–10
b. Kçç = 1,48.10–14
c. Kçç = 4,38.10–23
9. a. 1,83.10–2
10. x = 4.10–3 M
11. Ka = 2,5.10–7 iyonlaşma yüzdesi %4
12. 108 g mol–1
13. pH = 1
14. a ve b
15.
6HCI@
3
=
6NaOH@ 2
16. [H+ ] =
1, 8 · 10 –3
17. a. pH = 13
b. pH = 1
c. pH = 3
CEVAP ANAHTARI
5.
Boşluk Doldurma
1. etkin çarpışma
2. katalizör
3. kimyasal denge
4. Le Chatelier ilkesi
5. titrasyon
6. tampon çözelti
7. ortak iyon
8. ligant
9. yavaş adım
Doğru – Yanlış
1. D
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. Y
7. Y
8. D
9. D
10. D
452
CEVAP ANAHTARI
Çoktan Seçmeli Sorular
1. D
2. E
3. B
4. E
5. C
6. C
7. E
8. E
9. B
10. D
11. D
12. A
13. E
14. C
15. E
16. B
17. E
18. B
19. D
20. E
21. D
22. C
23. E
24. A
25. B
26. C
27. E
28. B
29. A
30. B
31. D
32. A
33. E
34. E
10. dinamik
A
asit-baz çifti 374
atom 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
elektronegatiflik 57, 58, 59
emisyon 26
en basit formül 108
32, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 51, 56, 59, 60,
endotermik tepkime 248, 252, 266, 345, 347
99, 108, 109, 116, 245, 247, 267, 297, 410
277, 280
63, 66, 71, 74, 75, 76, 77, 84, 95, 96, 97, 98,
B
entalpi 252, 253, 255, 257, 261, 262, 268, 272,
entropi 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
276, 280
basınç 49, 111, 141, 142, 143, 144, 145, 148,
F
150, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
170, 189, 214, 215, 218, 219, 220, 228, 243,
266, 280, 304, 305, 309, 329, 342, 343, 348,
390
faz diyagramı 165, 166
fotoelektrik olayı 25, 26
frekans 20, 23, 24, 26, 320
C-Ç
G
çevre 168, 241, 243, 244, 245, 247, 250, 252,
453
271, 272, 276
genlik 23
çökelme tepkimesi 390
gerçek gaz 144, 163, 164, 166
çözünürlük 216, 218, 219, 225, 226, 228, 229,
390, 392, 396, 397, 400, 401, 407, 408
hacim 93, 113, 141, 144, 145, 146, 148, 150,
163, 164, 169, 170, 244, 246, 247, 257, 269,
D
dalga boyu 23, 24, 26, 27, 31
270, 304, 339, 342, 343, 344, 382
hız sabiti 308, 312, 313, 320, 322, 329
hidrojen bağ 164
denge sabiti 328, 329, 330, 332, 334, 338,
339, 343, 344, 345, 347, 348, 351, 378, 379,
390, 408
difüzyon 159, 160, 161
dipol-dipol etkileşimleri 193
E
I
ısı 52, 63, 110, 113, 167, 213, 241, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255,
257, 261, 262, 263, 267, 272, 277, 345
ışık hızı 23
İ
efüzyon 159, 161, 162
ekzotermik tepkime 110, 113, 247, 252, 266,
319, 321, 344, 345
elektron dizilimi 40, 41, 45, 52, 68, 71, 75
elektron ilgisi 56, 58, 71
iç enerji 241, 245, 246, 247, 250, 252, 257,
266
ideal gaz 144, 145, 146, 150, 163, 166, 169,
320, 333,
DİZİN
çözünürlük çarpımı 392, 390, 396, 400, 401,
408
H
indikatör 381, 382
Ö
inhibitör 321
iyonlaşma enerjisi 51, 52, 53, 54, 56, 58, 68,
71
K
katalizör 111, 174, 308, 311, 321, 322, 323,
324, 348
kısmi basınç 139, 170, 171, 174, 219, 329,
330, 332
kimyasal denge 295, 327, 328, 390, 397, 400
kompleks 295, 298, 390, 407, 408, 410
kristallendirme 225, 228
kritik basınç 139, 164, 165
kritik sıcaklık 164, 165, 168
454
kromatografi 225, 230
kuantum sayıları 32, 35, 36, 39
DİZİN
L
Le Chatelier ilkesi 339, 340, 342, 344, 400,
401
M-N
mekanik iş 241, 243, 244, 245, 247, 250
mol 51, 59, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 113, 116,
144, 145, 146, 150, 157, 158, 160, 161, 162,
163, 170, 194, 195, 198, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 255, 270, 272, 301, 302, 305, 306,
333, 343, 352, 384, 392
molekül formülü 108
özütleme 225, 228, 229
P
periyodik sistem 21, 40, 44, 45, 50, 51, 54, 60,
63, 65, 67, 69, 71
R
redoks tepkimesi 115
S-Ş
sıcaklık 49, 70, 111, 139, 141, 143, 144, 145,
148, 150, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 170
sınırlayıcı bileşen 122, 124
sistem 32, 33, 40, 44, 45, 50, 60, 63, 65, 67,
69, 71, 167, 177, 192, 217, 243, 244, 245, 246,
247, 249, 250, 252, 257, 266, 267, 271, 272,
276, 280, 323, 327, 338, 339, 342, 343, 344,
390
spektrum 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 96
standart oluşum entalpisi 252, 253, 255, 262,
268
T-U-Ü
tampon çözelti 374, 375
tepkime entalpisi 252, 261
termodinamik 243, 249, 250, 264, 266, 273,
276
titrasyon 381, 382, 383
mutlak sıcaklık 150
O
orbital 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
45, 48, 54, 56, 63, 65, 68, 69, 70, 71
oto-iyonizasyon 350, 351
V-Y-Z
yanma tepkimesi 113, 245, 262
yörünge 27, 30, 31, 32, 33, 301
yükseltgenme basamağı 69, 74, 75
7
6
5
4
3
2
1
6,9
3
1,3
160
738
24,3
0,8
248
403
0,7
270
384
(223)
0,7
265
376
1,0
215
550
0,9
283
509
0,9
222
503
(226)
1,4
162
631
1,2
180
616
88,9
1,1
188
499
(227)
1,1
187
538
AKTİNYUM
Ac
89
LÂNTAN
La
57 138,9
İTRİZYUM
Y
39
SKANDİYUM
45,0
Yarı metal
1,3
160
660
91,2
1,3
159
680
1,6
146
664
92,9
Soy gaz
TORYUM
Th
1,3
179
587
90 232,0
SERYUM
Ce
1,1
182
527
140
PROTAKTİNYUM
Pa
1,5
163
568
91 231,0
PRASEODİM
Pr
1,1
182
523
59 140,9
—
—
—
262
2,4
139
770
58
Db
105
TANTAL
Ta
73 180,9
NİYOBYUM
Nb
41
DUBNİYUM
—
—
—
(261)
1,6
134
650
50,9
VANADYUM
V
23
5B
5
RUTHERFORDYUM
Rf
104
HAFNİYUM
Hf
72 178,5
ZİRKONYUM
Zr
40
1,5
147
658
47,9
4B
4
TİTAN
Ti
22
Ametal
AKTİNİTLER
LÂNTANİTLER
RADYUM
Ra
88
BARYUM
Ba
56 137,3
STRONSİYUM
Sr
87,6
Sc
21
3B
3
2,4
139
770
—
—
—
(266)
1,7
156
584
238,0
URANYUM
U
92
DEODİM
Nd
1,1
181
530
60 144,2
SEABORGİYUM
Sg
106
TUNGSTEN
W
74 183,8
MOLİBDEN
2,2
139
685
1,6
128
653
52,0
95,9
Mo
42
KROM
Cr
24
6B
6
Simgesi
1,9
136
702
(98)
—
—
—
(264)
1,9
137
760
1,1
183
536
1,1
1,3
155
597
(237)
660
(269)
1,3
159
585
(244)
PLÜTONYUM
Pu
94
SAMARYUM
Sm
1,2
180
543
62 150,4
HASSİYUM
Hs
108
—
—
—
2,2
135
840
OSMİYUM
Os
76 190,2
RUTENYUM
2,2
134
711
101,1
Ru
44
1,9
126
760
55,8
8
DEMİR
Fe
26
(268)
AMERYUK
1,3
173
578
(243)
Am
95
EVROPİYUM
Eu
1,1
208
547
63 152,0
MEİTNERYUM
Mt
109
—
—
—
2,2
136
880
İRİDYUM
Ir
77 192,2
RODYUM
2,3
134
720
45 102,9
Rh
1,9
125
758
58,9
KOBALT
Co
27
8B
9
2,2
137
805
—
—
—
(271)
2,3
139
870
KÜRİYUM
1,3
174
581
(247)
Cm
96
GADOLİNYUM
Gd
1,2
180
593
64 157,2
DARMSTADTİYUM
Ds
110
PLÂTİN
Pt
78 195,1
PALÂDYUM
Pd
46 106,4
NİKEL
1,9
124
737
58,7
10
Ni
28
Elektronegatiflik
Atom yarıçapı (pm)
1. iyonlaşma enerjisi (kJ mol-1)
PERİYODİK CETVEL
NEPTÜNYUM
Np
93
PROMETYUM
Pm
61
BOHRİYUM
Bh
107
REDYUM
Re
75 186,2
TEKNETYUM
Tc
43
MANGAN
1,6
127
717
Adı
54,9
7B
7
Mn
25
Zr
1,3
160
91,2
Atom
kütlesi
ZİRKONYUM
40
Parantez içinde verilen sayılar, yapay elementlerin en kararlı izotopunun kütle numarasıdır.
Metal
FRANSİYUM
Fr
87
SEZYUM
Cs
55 132,9
RUBİDYUM
Rb
85,5
38
1,0
197
590
40,1
KALSİYUM
Ca
20
MAGNEZYUM
Mg
12
37
39,1
1,6
112
899
9,0
BERİLYUM
Be
4
2A
2
0,8
227
419
POTASYUM
K
19
0,9
186
496
1,0
152
520
23,0
SODYUM
Na
11
LİTYUM
Li
HİDROJEN
H
1,0
2,2
37
1312
1
1A
1
Atom
numarası
1,3
170
601
(247)
BERKELYUM
Bk
97
TERBİYUM
Tb
1,2
177
565
1,3
186
608
(251)
KALİFORNİYUM
Cf
98
DİSPROSYUM
Dy
1,2
178
572
66 162,5
—
—
—
(277)
2,0
151
1007
65 158,9
Cn
112
CIVA
Hg
80 200,6
KOPERNİKYUM
—
—
—
(272)
2,5
144
890
1,7
151
868
KADMİYUM
Cd
1,6
134
906
65,4
48 112,4
ÇİNKO
Zn
30
2B
12
RÖNTGENYUM
Rg
111
ALTIN
Au
1,9
144
731
79 197,0
GÜMÜŞ
Ag
47 107,9
BAKIR
1,9
128
745
63,5
1B
11
Cu
29
455
1,5
143
578
27,0
2,0
85
801
10,8
1,8
167
558
1,3
186
620
(252)
AYNŞTAYNİYUM
Es
99
HOLMİYUM
Ho
1,2
176
581
67 164,9
UNUNTRİYUM
—
—
—
1,8
170
589
(284)
Uut
113
TALYUM
TI
81 204,4
İNDİYUM
In
49 114,8
1,8
135
579
69,7
GALYUM
Ga
31
ALÜMİNYUM
Al
13
BOR
B
5
3A
13
2,6
77
1086
12,0
1,9
118
786
28,1
2,0
122
762
72,6
—
—
—
(289)
2,1
146
716
FERMİYUM
1,3
—
627
(257)
Fm
100
ERBİYUM
Er
1,2
176
589
68 167,8
FLEROVYUM
Fl
114
KURŞUN
Pb
1,9
140
709
82 207,2
KALAY
Sn
50 118,7
GERMANYUM
Ge
32
SİLİSYUM
Si
14
KARBON
C
6
4A
14
74,9
2,0
140
834
1,3
—
635
MENDELEVYUM
(258)
Md
101
TULYUM
Tm
1,2
176
597
69 168,9
UNUNPENTİYUM
—
—
—
(288)
2,0
150
703
Uup
115
BİZMUT
Bi
83 209,0
ANTİMON
Sb
51 121,8
ARSENİK
As
33
2,2
120
947
2,2
110
1012
31,0
1,0
3,0
70
1402
FOSFOR
P
15
AZOT
N
7
5A
15
3,0
70
1314
16,0
79,0
2,0
168
812
(209)
2,1
142
869
—
—
—
(292)
1,3
—
635
(259)
NOBELYUM
No
102
İTERBİYUM
Yb
1,2
193
603
70 173,0
LİVERMORYUM
Lv
116
POLONYUM
Po
84
TELLÜR
Te
52 127,6
SELENYUM
Se
34
2,6
119
941
2,6
103
1000
32,1
KÜKÜRT
S
16
OKSİJEN
O
8
6A
16
1,3
174
524
—
—
—
(262)
LÂRENSİYUM
Lr
103
LÜTESYUM
Lu
71 175,0
UNUNSEPTİYUM
Uus
117
2,2
145
890
(210)
2,7
133
1008
ASTATİN
At
85
İYOT
I
2,8
114
1140
79,9
3,2
100
1251
35,4
53 126,9
BROM
Br
35
KLOR
CI
17
4,0
72
1682
19,0
FLÜOR
F
9
7A
17
0
31
2372
4,0
83,8
2,6
131
1170
UNUNOKTİNYUM
—
—
—
(294)
Uuo
118
2,6
134
1037
(222)
RADON
Rn
86
KSENON
Xe
54 131,3
KRİPTON
Kr
36
3,0
112
1351
0
98
1521
40,0
0
71
2080
20,2
ARGON
Ar
18
NEON
Ne
10
HELYUM
He
2
1A
1
Related documents
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Kimyasal Tepkimeler a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına
Kimyasal Tepkimeler a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına
A Grubu - mustafa can
A Grubu - mustafa can
KM306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KM306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KİMYASAL DENGE H2 + Br2 2HBr
KİMYASAL DENGE H2 + Br2 2HBr
Kimya - Ösym
Kimya - Ösym
akim ve direnc
akim ve direnc
İSTEMLİLİK: Başladıktan sonra sürekli dış etki gerektirmeyen
İSTEMLİLİK: Başladıktan sonra sürekli dış etki gerektirmeyen
Kimya - Ösym
Kimya - Ösym
11.sınıf kimya dersi söke anadolu lisesi ı.dön. ı.ortak sınavı kazanım
11.sınıf kimya dersi söke anadolu lisesi ı.dön. ı.ortak sınavı kazanım
Download
advertisement