• Blog
  • Biologie
    • Cytologie
    • Evolution
    • Genetik
    • Gentechnik
    • Ökologie
    • Stoffwechsel
    • Verhaltensbiologie
    • Neurophysiologie
  • Anorganische Chemie
  • Organische Chemie
  • Kunst
    • Epochen der Kunst und Kunstgeschichte
    • Künstler
  • Geschichte
  • Politik & Wirtschaft, GK, Sozialkunde
  • Youtubekanal

Abiturfächer

  • Biologie-Abitur
  • Chemie-Abitur
  • Gesellschaftswissenschaften, Politik & Wirtschaft (Gemeinschaftskunde)
  • Geschichts-Abitur
  • Kunst-Abitur
  • Impressum & DSGVO
  • Schule (allgemeines)

Bitte Adblock deaktivieren

Bitte liebe Leute, deaktiviert Euren Adblocker, wenn Euch meine Seite gefällt!
Diese Seite finanziert sich nur durch Werbung und verursacht durch Euren Traffik auch Kosten.

Einfach auf das Symbol Eures Adblockers klicken und "Deaktiviert für abitur-wissen" wählen. Danke!

Freie Online-Schulbücher

Hier findet ihr die von mir erstellten freien Schulbücher auf hoffmeister.it in Biologie und Chemie.

Chemie

Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit

Details
Zuletzt aktualisiert: 17. Januar 2022
Zugriffe: 25261

Name: Valentin Rech, 2018-01

 

Reaktionsgeschwindigkeit und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit

In einer chemischen Reaktion werden aus den Ausgangsstoffen (Edukten) Produkte gebildet. Die Reaktionsgeschwindigkeit gibt an, wie viele Edukte in einer bestimmten Zeit zu Produkten umgesetzt werden. Zur Messung der Geschwindigkeit kann man die Massen-, Volumen- oder Konzentrationsänderung eines beteiligten Stoffs messen.

Die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit in einem bestimmten Zeitintervall lässt sich mittels der Konzentration mit der Formel

         c(t2)-c(t1)                              Δc
v=  –––––––––––           bzw. v= –––
            (t2-t1)                                  Δt

 berechnen. Wird eine Abnahme eines Edukts gemessen, so ist lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit mit

         Δc
v= - ––––   
         Δt

berechnen, da die Durchschnittsgeschwindigkeit sonst negativ wäre.

Dabei wählt man für die Konzentration c ein Reaktionsprodukt, das sich leicht messen lässt. Für "t1" bzw. "c(t1)" setzt man dazu den zeitlichen Startwert bzw. die Konzentration an diesem Zeitpunkt in die Formel ein. Dementsprechend stehen t2 bzw. c(t2) für den Endpunkt bzw. die Endkonzentration. Die daraus ermittelte Reaktionsgeschwindigkeit ist ein Mittelwert, der vom zeitlichen Intervall abhängt und ist nicht mit der Momentangeschwindigkeit zu verwechseln.

 

Da die Konzentrationsmessung in realen Versuchen kaum möglich ist, misst man die leichter ermittelbare Volumensänderung eines entstehen Produktes, die von der Konzentrationsänderung abhängt.

       ΔV
v= ––––   
       Δt

 

Versuchsaufbau:

 Messung des Gasvolumens bei der Reakton von MG mit HCl

Das Bild zeigt einen beispielhaften Versuchsaufbau zur Messung der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Reaktion von Magnesium (Mg) und Salzsäure (HCl) zu Wasserstoff (H2) Magnesiumionen (Mg2+) und Chloridionen (Cl-). Hierbei wird die Volumensänderung vom entstehenden Gas, Wasserstoff, mit einem Kolbenprober gemessen. Notiert man ab dem Reaktionsbeginn die Volumina zu verschiedenen Zeitpunkten, lässt sich ein Volumen/Zeit - Diagramm darstellen, das im Beispielversuch vereinfacht wie folgt aussieht:

 

Reaktionsgeschwindigkeitsdiagramm

Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich nun mit der Steigung des Graphen bestimmen (Tipp: Steigungsdreieck einzeichen). Man sucht sich dazu einen Zeitintervall von zwei Punkten auf dem Graphen aus und setzt die abgelesen Werte in die Formel ein (natürlich kann man die Werte auch direkt aus der beim Versuch aufgestellten Tabelle entnehmen). Steigt der Graph stark an wird viel Gasvolumen in einer kurzen Zeit produziert , es liegt also eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit vor. Auffällig ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit nicht konstant bleibt und der Graph sich der einer waagerechten Grenze annähert. Verläuft der Graph waagerecht, dann vergeht Zeit, ohne ,dass das Gasvolumen steigt. Die Reaktion ist also zum erliegen gekommen.

Das Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Volumen möglich ist, lässt sich durch die mathematische Abhängigkeit von Konzentration und Volumen verifizieren:

       n
c= –––
       V

Das Volumen eines entstehenden Produktes ist abhängig von dessen Stoffmenge (n).

Wichtig: Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch Faktoren wie Konzentration der beteiligten Stoffe, Druck, Temperatur, Katalysatoren und Zerteilungsgrad beeinflusst. Generell gilt dabei je höher die Konzentration und die Temperatur, je größer der Druck und der Zerteilungsgrad (die Oberfläche), desto schneller läuft die Reaktion ab.

 

Der Einfluss der Konzentration auf die Reaktionsgeschwindigkeit und deren Bestimmung

 

 

 

  1. Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit, Momentangeschwindigkeit und Messung (sowie HWZ)
  2. Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeitsmessung von Thiosulfationen mit Säure
  3. Anorganische Chemie: Redoxreaktionen aufstellen
  4. Anorganische Chemie: Redoxreaktionen im Alltag
  5. Anorganische Chemie: Salpetersäure HNO₃ - Herstellung, Verwendung, Eigenschaften
  6. Anorganische Chemie: Salpetrige Säure
  7. Anorganische Chemie: Salze
  8. Anorganische Chemie: Salzherstellung durch Neutralisation
  9. Anorganische Chemie: Sauerstoff
  10. Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Chlors
  11. Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Phosphors
  12. Anorganische Chemie: Säure-Base Chemie (Brönsted-Definitionen)
  13. Anorganische Chemie: Säure-Base-Puffer und Puffersysteme
  14. Anorganische Chemie: Säurestärke (pKs) und Basenstärke (pKb)
  15. Anorganische Chemie: Schwefel
  16. Anorganische Chemie: Schwefelsäure
  17. Anorganische Chemie: Stickstoff
  18. Anorganische Chemie: Struktur von Salzen, Ionengitter und Ionenbildung
  19. Anorganische Chemie: Übungsaugaben zum Massenwirkungsgesetz (MWG)
  20. Anorganische Chemie: Vergleich von Ionenbindung und Atombindung
  21. Anorganische Chemie: Wasserstoff
  22. Anorganische Chemie: Wie berechnet man Neutralistionsaufgaben (Beispielaufgaben)
  23. Anorganische Chemie: Wie funktioniert der Lithium-Ionen-Akku?
  24. Anorganische Chemie: Zink
  25. Anorgansiche Chemie: Redoxreaktion - Beispielaufgaben
  26. Biochemie: Biokatalysatoren (Enzyme)
  27. Chemie: Oxidationszahlen und deren Bestimmung (!)
  28. Farbigkeit und Molekülstruktur
  29. Glossar: Fachbegriffe der anorganischen und organischen Chemie mit Erklärungen
  30. Komplexchemie: Anwendungen der Komplexchemie
  31. Komplexchemie: Aquakomplexe
  32. Komplexchemie: Aufbau von Komplexen
  33. Komplexchemie: Chelatkomplexe
  34. Komplexchemie: Historischer Abriss der Entdeckung der Komplexchemie
  35. Komplexchemie: In der Natur vorkommende (biologische) Komplexverbindungen
  36. Komplexchemie: Komplexe Gleichgewichtsreaktionen und die Stabilitätskonstanten
  37. Komplexchemie: Komplexstabilitätskonstante und Komplexzerfallskonstante
  38. Komplexchemie: Ligandenaustauschreaktionen
  39. Komplexchemie: Nomenklatur (Benennung) von Komplexen
  40. Komplexchemie: Wasserenthärtung
  41. Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in Chemie
  42. Organische Chemie: Gelatine
  43. Selektivität und Spezifität von Katalysatoren
  44. Herstellung von Maßlösungen
  45. I-Effekte beeinflussen die Säurestarke von Carbonsäuren
  46. Organische Chemie: Oxidative Fettumwandlung (Ranzigwerden von Fetten)
  47. Organische Chemie: Alkane - feste Alkane // Wachse und Paraffine
  48. Organische Chemie: Alkane - flüssige Alkane
  49. Organische Chemie: Alkane - gasförmige Alkane
  50. Organische Chemie: Alkanole (Alkohole)
  51. Organische Chemie: Alkene und Alkine
  52. Organische Chemie: Alkohol und seine Wirkung auf Menschen
  53. Organische Chemie: Alkoholate
  54. Organische Chemie: Alkohole: Ethanolherstellung durch alkoholische Gärung und großtechnische Produktion
  55. Organische Chemie: Aminosäuren - Peptidbindung, Typen, Aufbau, Reaktionen
  56. Organische Chemie: Anorganische Ester
  57. Organische Chemie: Aufgaben und Übungen zur Nomenklatur bei organischen Verbindungen
  58. Organische Chemie: Benzin und Diesel
  59. Organische Chemie: Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten
  60. Organische Chemie: Biogasanlagen
  61. Organische Chemie: Brennbarkeit von Kohlenwasserstoffen
  62. Organische Chemie: Carbonsäuren: homologe Reihe, Verwendung
  63. Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Aldehyde
  64. Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Ketone
  65. Organische Chemie: chemische Nachweise bei organischen Verbindungen
  66. Organische Chemie: Cis-/ trans-Isomerie und E/Z-Isomerie
  67. Organische Chemie: Cycloalkane und Cykloalkene
  68. Organische Chemie: Darstellungsweisen organischer Verbindungen
  69. Organische Chemie: Der Einfluss der I-Effekte auf die Säurestärke
  70. Organische Chemie: Diamanten und Edelsteine im Vergleich
  71. Organische Chemie: Die Aminosäure Glycin
  72. Organische Chemie: Die Chemie der "Shisha"
  73. Organische Chemie: Die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler
  74. Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren
  75. Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte
  76. Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition
  77. Organische Chemie: Eliminierung
  78. Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen
  79. Organische Chemie: Erdöl und Erdgas
  80. Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen
  81. Organische Chemie: Ester und die Veresterung
  82. Organische Chemie: Esterspaltung durch Hydrolyse
  83. Organische Chemie: Ethan
  84. Organische Chemie: Ethanol
  85. Organische Chemie: Ethen, Propen und Buten
  86. Organische Chemie: Ethin
  87. Organische Chemie: Ethin, Propin, Butin
  88. Organische Chemie: Färbeverfahren
  89. Organische Chemie: Fehlingprobe & Tollens-Probe
  90. Organische Chemie: Fehlingprobe und reduzierende Eigenschaften bei Kohlenhydraten
  91. Organische Chemie: Fette
  92. Organische Chemie: Fetthärtung und Margarineherstellung
  93. Organische Chemie: Fettsäuren
  94. Organische Chemie: Fischer-Projektion und die Umwandlung in die Haworth-Projektion
  95. Organische Chemie: Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW)
  96. Organische Chemie: Fruchtsäuren
  97. Organische Chemie: Fructose
  98. Organische Chemie: Galactose (!)
  99. Organische Chemie: Glucose (Traubenzucker)
  100. Organische Chemie: Glycogen (tierische Stärke)
  101. Organische Chemie: Glycosidische Bindung
  102. Organische Chemie: Gummi und Kautschuk
  103. Organische Chemie: Halogenalkane (!)
  104. Organische Chemie: Homologe Reihe der Alkane (!)
  105. Organische Chemie: I-Effekte
  106. Organische Chemie: Insulin
  107. Organische Chemie: Isobuten
  108. Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide
  109. Organische Chemie: Isomerieformen
  110. Organische Chemie: Kerosin und Schweröl als Erdölbestandteile
  111. Organische Chemie: Keto-En(di)ol-Tautomerie bei Monosacchariden
  112. Organische Chemie: Kohle und Graphit
  113. Organische Chemie: Kohlenhydrate - Disaccharide
  114. Organische Chemie: Kunststoffe I - Allgemeines und radikalische Polymerisation
  115. Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste
  116. Organische Chemie: Lactose
  117. organische Chemie: Löslichkeit von organischen Verbindungen (polare und apolare Lösungsmittel)
  118. Organische Chemie: Mechanismus Veresterung
  119. Organische Chemie: mehrwertige Alkohole (Alkanole)
  120. Organische Chemie: Methan
  121. Organische Chemie: Nachweis von Proteinen (Ninhydrin-Reaktion)
  122. Organische Chemie: Nachweise für ungesättige Fettsäuren
  123. Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff
  124. Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung von organischen Kohlenwasserstoffen
  125. Organische Chemie: Nukleophile Addition
  126. Organische Chemie: Nukleophile Substitution
  127. Organische Chemie: Optische Aktivität
  128. Organische Chemie: Oxidation und Reduktion von Aldehyden
  129. Organische Chemie: Oxidation von Alkoholen
  130. Organische Chemie: Oxidation von Glucose mit Methylenblau (blaues Wunder)
  131. Organische Chemie: Pektine
  132. Organische Chemie: Petrochemie
  133. Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff
  134. Organische Chemie: Polare und apolare Lösungsmittel und Lösungmitteleigenschaften (!)
  135. Organische Chemie: Polykondensation von Nylon
  136. Organische Chemie: Polysaccharide
  137. Organische Chemie: Propan
  138. Organische Chemie: Radikalische Substitution
  139. Organische Chemie: Reaktionsmechanismen der organischen Chemie (Übersicht)
  140. Organische Chemie: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen bei organischen Verbindungen
  141. Organische Chemie: Saccharose
  142. Organische Chemie: Schmelz- und Siedebereiche von Fetten und Ölen
  143. Organische Chemie: Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen und Alkenen
  144. Organische Chemie: Schmerzmittel
  145. Organische Chemie: Spiegelbildisomerie (Stereoisomerie)
  146. Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)
  147. Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen
  148. Organische Chemie: Tenside
  149. Organische Chemie: Titration von Glycin
  150. Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren
  151. Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission
  152. Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren
  153. Organische Chemie: Verseifung
  154. Organische Chemie: Viskosität
  155. Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?
  156. Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln
  157. Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion
  158. Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen
  159. Physikalische Chemie: Autokatalyse
  160. Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik

Unterkategorien

Anorganische Chemie

Organische Chemie

Physikalische Chemie

Seite 98 von 258

  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102

Neuste Artikel

  • Evolution: Inter- und Intrasexuelle Selektion
  • Evolution: Allopatrische, sympatrische und peripatrische Artbildung
  • Evolution: Entstehungsendemismus & biogeographische Regionen der Erde
  • Evolution: Systematik in der Biologie
  • Evolution: Blutkreisläufe bei Wirbeltieren im Vergleich
  • Evolution: Kontinentaldrift und seine Folgen
  • Evolution: mtDNA und die mitochondriale Eva
  • Evolution: Gibt es menschliche Rassen?
  • Evolution: Biogenetische Grundregel von Haeckel und vergleichende Embryologie
  • Evolution: Besonderheiten der Inselökologie am Beispiel der Geckos
  • Evolution: Artdefinitionen im Vergleich
  • Evolution: Kosten-Nutzen-Relation der Brutpflege
  • Evolution: Vorteile von sozialen Verbänden im Tierreich
  • Evolution: Coevolution bei Blüten und Bestäubern
  • Evolution: Entwicklung und Evolution der Sexualität
  • Evolution: Entwicklung und Stammbaum der Vögel
  • Genetik: Die Rückkreuzung & Mendel'sche Regeln
  • Physikalische Chemie: Autokatalyse
  • Anorganische Chemie: Der Apfelkrieg und das chemische Gleichgewicht
  • Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik

Meistgelesen

  • Genetik: Aufgaben und Übungen zur Stammbaumanalyse und Erbkrankheiten
  • Genetik: Mutation und Mutationstypen
  • Cytologie: Aktiver und passiver Transport
  • Genetik: Proteinbiosynthese - Transkription und Translation
  • Ökologie: Intra- und interspezifische Konkurrenz sowie Konkurrenzvermeidung
  • Gentechnik: Methoden der Gentechnik
  • Genetik: Genregulation bei Eukaryoten
  • Evolution des Menschen: Vergleich Menschenaffe - Mensch
  • Genetik: Genregulation bei Prokaryoten (Operon-Modell)
  • Stoffwechsel: Strukturen des Laubblattes und Aufbau und Funktion von Spaltöffnungen
  • Cytologie: Biomembranen
  • Cytologie: Chloroplasten
  • Ökologie: Einfluss des Menschen auf Ökosysteme und den Planeten
  • Verhaltensbiologie: Proximate und ultimate Ursachen von Verhalten
  • Neurophysiologie: Hemmende und erregende Synapsen
  • Genetik: Meiose - Rekombination
  • Cytologie: Vergleich von Mitochondrien und Chloroplasten
  • Evolution: Genetische Untersuchungsmethoden zur Bestimmung von Verwandtschaft in Stammbäumen
  • Genetik: Bakterien - Aufbau und Vermehrung
  • Cytologie: Diffusion, Plasmolyse und Deplasmolyse
  • Evolution: Tarnung und Warnung (Mimikry und Mimese)
  • Ökologie: Ökosystem Wüste
  • Bewerten und Beurteilen - zwei wichtige Operatoren
  • Genetik: Bakterien und Konjugation
  • Genetik: Vergleich von PCR und DNA-Replikation
  • Neurophysiologie: Das Auge - Aufbau, Funktion und Fototransduktion
  • Genetik: Acetylierung und Methylierung von DNA
  • Ökologie: Ökosystem See
  • Ökologie: Parasitismus und Symbiose
  • Ökologie: Abiotische Faktoren - Wasser