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Lage des Gleichgewichts

Eine einzige Zahl verrät, ob am Ende Edukte oder Produkte im Kolben überwiegen.

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Was K verrät

Im Massenwirkungsgesetz stehen die Produkte oben — ein großer Wert von \(K_c\) bedeutet deshalb: viel Produkt, wenig Edukt.

  • Lage des Gleichgewichts:welche Seite der Gleichung im Gleichgewicht überwiegt; „rechts“ = Produktseite, „links“ = Eduktseite.
  • Umsatz:Anteil eines Edukts, der bis zum Gleichgewicht umgesetzt ist, in Prozent.
  • \(K_c \gg 1\):etwa ab \(10^{3}\): Gleichgewicht liegt weit rechts, die Reaktion läuft praktisch vollständig ab.
  • \(K_c \ll 1\):etwa unter \(10^{-3}\): Gleichgewicht liegt weit links, es entsteht kaum Produkt.
  • \(K_c\) um 1:Edukte und Produkte liegen in vergleichbaren Mengen vor.
Merke

Lage des Gleichgewichts: Je größer \(K_c\), desto weiter liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte.

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Lage vorhersagen

  • Faustregel mit Grenzen:Hat \(K_c\) eine Einheit, hängt der Umsatz zusätzlich von den Konzentrationen ab — die Faustregel gilt für Konzentrationen um \(1\ \mathrm{mol\,L^{-1}}\).
  • Gleichgewicht ≠ Gleichstand:Im Gleichgewicht sind die Konzentrationen konstant, aber meist nicht gleich groß.
  • Lage ≠ Tempo:\(K_c\) sagt nichts darüber, wie schnell sich das Gleichgewicht einstellt; das bestimmt die Aktivierungsenergie.

Lies die Gleichung und den Wert von \(K_c\). Ziehe den Tipp-Marker (oder ←/→) dorthin, wo du den Umsatz im Gleichgewicht erwartest, und drücke „Prüfen“. Mit „Nächste Reaktion“ geht es weiter.

Wo liegt das Gleichgewicht?

Halte fest: Erst sehr große oder sehr kleine Werte von \(K_c\) bedeuten „praktisch vollständig“ bzw. „praktisch keine Reaktion“ — dazwischen liegen Edukte und Produkte nebeneinander vor.

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Allgemeine Hinweise

Kein 50 : 50

„Gleichgewicht“ heißt nicht, dass von beiden Seiten gleich viel da ist. Gleich sind nur die Geschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktion.

Auf den Exponenten schauen

Bei sehr großen oder kleinen \(K_c\) entscheidet die Zehnerpotenz: \(10^{81}\) heißt vollständig, \(10^{-31}\) heißt praktisch keine Reaktion.

Großes K, trotzdem nichts los

Knallgas hat ein riesiges \(K_c\) und reagiert bei Raumtemperatur doch nicht — ohne Zündung ist die Aktivierungsenergie zu hoch.

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