Diffusion d'un gaz avec barrière

Diffusion d'un gaz avec barrière Capture d'écran
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  • Thermodynamique
  • Température
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Sujets

  • Thermodynamique
  • Température
  • Chaleur
  • Gaz
  • Réaction
  • Energie thermique

Description

Regarder une réaction se poursuivre au fil du temps. Comment l'énergie totale affecte-t-elle un taux de réaction? Varier la température, la hauteur de la barrière, et les énergies potentielles. Enregistrer les concentrations et le temps afin d'en extraire les coefficients de taux. Faites des études de dépendance à la température pour extraire les paramètres d'Arrhenius. Cette simulation est utilisée de préférence avec aide de l'enseignant, car elle présente une analogie de réactions chimiques.

Echantillon d'objectifs d'apprentissage

  • Décrivez à un niveau microscopique, avec des illustrations, comment les réactions se produisent.
  • Décrivez comment le mouvement des molécules de réactif (vitesse et direction) contribue à ce qu'une réaction se produise.
  • Prédire comment les changements de température, ou l'utilisation d'un catalyseur va affecter la vitesse d'une réaction.
  • Sur la courbe d'énergie potentielle, identifier l'énergie d'activation pour les réactions dans un sens ou dans l'autre et le changement d'énergie entre les réactifs et produits.
  • Schématiser comment les concentrations des réactifs et des produits évoluent au cours de la réaction.
  • A partir d'un graphique de la concentration en fonction du temps, les élèves devraient être en mesure de déterminer quand un système a atteint l'équilibre.
  • Calculer un coefficient de taux à partir des données de concentration et de temps.
  • Déterminer comment un coefficient du taux de change avec la température.
  • Comparer des graphes de concentration en fonction du temps pour déterminer lequel représente le taux le plus rapide ou le plus lent
Version 3.15

Activités soumises aux enseignants

Entropy, Microstates, and Probability - Interactive Lecture Demonstration Guide Une étoile d'or indique, les activités de haute qualité fondées sur la recherche qui suivent les directives de conception PhET. Cette contribution à été conçue par PhET. Ted Clark, Julia Chamberlain PC-Intro Démo Chimie
Salts and Solubility 3: Solution Equilibrium and Ksp (Inquiry Based) Une étoile d'or indique, les activités de haute qualité fondées sur la recherche qui suivent les directives de conception PhET. Cette contribution à été conçue par PhET. Trish Loeblein PC-Intro
Lyc
Labo
QC
Chimie
Inquiry Equilibrium activity Une étoile d'or indique, les activités de haute qualité fondées sur la recherche qui suivent les directives de conception PhET. Joshua Manner Lyc Labo
Guidée
Chimie
Equilibrium Inquiry and Experiment Activity Une étoile d'or indique, les activités de haute qualité fondées sur la recherche qui suivent les directives de conception PhET. Ryan White Lyc Labo Chimie
How do PhET simulations fit in my middle school program? Cette contribution à été conçue par PhET. Sarah Borenstein Clg Autre Biologie
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Science de la Terre
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PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Cette contribution à été conçue par PhET. Julia Chamberlain PC-Intro
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MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer Lyc
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Physique
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Le Chatelier's Principle Demos Laura Conrad Lyc Labo
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Démo
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Basic Thermodynamics Inquiry Dan Kohler Lyc QC Chimie
가역반응 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee PC-Intro
Lyc
Labo
Autre
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