¿La reacción de descomposición es endotérmica o exotérmica?

En primer lugar, permítanme clasificar los tipos de reacciones de descomposición:

  1. Reacción de descomposición térmica: se requiere calor para la descomposición de una sola sustancia en dos o más sustancias más simples. Las reacciones son principalmente endotérmicas . Ejemplo: CaCo3 (s) (Calor) —-> CaO (s) + CO2 (g)
  2. Reacción de descomposición electrolítica: se requiere corriente eléctrica para descomponer la solución acuosa de un compuesto y el proceso se llama electrólisis . Ejemplo: electrólisis de agua: 2h2O (l) (corriente eléctrica) —-> 2H2 (g) + O2 (g)
  3. Reacción de descomposición de la foto: se requieren fotones para descomponer un compuesto en sustancias más simples y el proceso se llama fotólisis . Ejemplo: 2AgCl (s) (luz solar) —-> 2Ag (g) + Cl2 (g)

La mayoría de las reacciones de descomposición requieren energía en forma de calor, luz o electricidad. La absorción de energía provoca la ruptura de enlaces en la sustancia reaccionante que se descompone para dar el producto.

Gracias.

En primer lugar, conozcamos qué es realmente la reacción de descomposición.

¿Qué es una reacción de descomposición?

La descomposición es un tipo de reacción química. Se define como la reacción en la que un solo compuesto se divide en dos o más sustancias simples en condiciones adecuadas.

Estas reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas dependiendo de las condiciones.

Exotérmica o endotérmica depende de la energía química de las sustancias, incluida la reacción, ya sea que se trate de una reacción de descomposición u otro tipo de reacciones.

si la energía química de los reactivos es mayor que la de los productos, la reacción es exotérmica con negativo ( Δ H) y el producto es más estable que el reactivo.

La reacción generalmente es endotérmica ya que se requiere calor para romper los enlaces químicos en el compuesto que se descompone .

La mayoría de las reacciones de descomposición requieren energía en forma de calor, luz o electricidad. La absorción de energía provoca la ruptura de los enlaces presentes en la sustancia reaccionante que se descompone para dar el producto.

Si la descomposición es suficientemente exotérmica , se crea un circuito de retroalimentación positiva que produce fugas térmicas y posiblemente una explosión.

Factores que afectan –

  • Aspectos estructurales del material estudiado.
  • Ambiente por ejemplo. cambiado de oxígeno o aire a nitrógeno inerte a veces se cambia el carácter de descomposición de exo a endo
  • El material de crisol a veces aparece en el pico exo cuando se usa crisol de alúmina, pero en aluminio endo para esta misma muestra.

Tales preguntas son preguntas mal definidas. Los preguntan personas ignorantes e informadas que se hacen pasar por conocer respuestas a preguntas tan mal definidas.

Mi consejo para usted es que los ignore y se atreva a preguntar si hubo alguna regla (ley) que dé la respuesta.

La gente intentó durante siglos descubrir la base de la espontaneidad de una reacción química. Salieron con una respuesta de que las reacciones que ocurren en condiciones de constante T y P son espontáneas si la energía libre de Gibbs del sistema disminuye como resultado de la reacción.

Pero nadie descubrió una ley que decida si una reacción de descomposición es exotérmica o endotérmica.

Espero que los maestros desistan de plantear preguntas tan mal definidas a los estudiantes y que se sientan abatidos de no poder responder a esas preguntas (estúpidas).

Esto es básicamente una reacción endotérmica. Debido a que la descomposición necesita más energía, el pdt se vuelve menos estable que los reactivos. EPD:

Suelen ser endotérmicos porque implican disociación de enlaces. Por ejemplo, 2AB → 2A + 2B, esta reacción hipotética implica la ruptura de enlaces AB, que requiere un aporte de energía, y por lo tanto se llamará reacción endotérmica.