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【題目】從能量的變化和反應的快慢等角度研究化學反應具有重要意義。

(1)已知一定條件下,反應N2+3H22NH3為放熱反應;:

①下圖能正確表示該反應中能量變化的是________

②根據下表數據,計算生成1molNH3時該反應放出的熱量為______kJ;

化學鍵

H-H

N≡N

N-H

斷開1mol鍵所吸收的能量

436kJ

946kJ

391kJ

③一定溫度下,將3molH2和1molN2通入容積為2 L的密閉容器中發生反應。若5min達到平衡,測得c(NH3)=0.4mol/L,則0至5min內N2的平均化學反應速率v(N2)=______,反應開始與平衡時氣體的物質的量之比為__________;若達到平衡時,該容器內混合氣體總壓強為p,混合氣體起始壓強為p0 ,請用p0、p來表示達到平衡時H2的轉化率為__________

④ 在③反應條件下,能夠判斷該反應已經達到化學平衡狀態的是______________

A.容器內混合氣體密度不變

B.混合氣體的壓強不變

C.單位時間內生成n mol N2 的同時生成2n mol NH3

D. v (N2)=2v(NH3)

(2)原電池可將化學能轉化為電能。由A、B、C、D四種金屬按下表中裝置進行實驗:

①裝置甲中SO________ 極移動(填“A”或“B”);

②四種金屬活動性由強到弱的順序是_____________

③若裝置丙中的電極為質量相等的鐵棒和銅棒,電池工作一段時間后,取出洗凈、干燥、稱量,兩電極質量差為6g,則導線中通過電子的物質的量為______mol。

【答案】A460.04moI/(L·min)5:4( 2P0-2P)/ P0BCAD>A>B>C0.1

【解析】

(1) ①反應物總能量比生成物總能量高的反應為放熱反應,故選A; ②根據斷開1mol化學鍵所吸收的能量進行計算反應熱=946+3×436-6×391=-92kJ/mol,則反應生成1mol氨氣放出的熱量為46kJ。③用氨氣計算反應速率為 mol/(L·min),根據氨氣和氮氣的化學計量數分析,氮氣的反應速率表示為0.04mol/(L·min);根據化學方程式進行計算

N2+3H22NH3

起始物質的量濃度 0.5 1.5 0

改變物質的量濃度 0.2 0.6 0.4

平衡物質的量濃度 0.3 0.9 0.4

反應開始與平衡時氣體的物質的量之比等于濃度比,等于(0.5+1.5):(0.3+0.9+0.4)=5:4;

N2+3H22NH3

起始物質的量濃度 0.5 1.5 0

改變物質的量濃度 x 3x 2x

平衡物質的量濃度0.5-x 1.5-3x 2x

則有(0.5-x+1.5-3x+2x)/(0.5+1.5)=P/ P0,計算x=(P0-P)/ P0,則氫氣的轉化率為{3(P0-P)/ P0}/1.5=(2P0-2P)/ P0④A.因為反應體系全為氣體,容器的體積不變,所以密度始終不變,所以密度不變不能說明反應到平衡;B.反應前后氣體的總物質的量改變,所以壓強不變可以說明反應到平衡,故正確;C.說明的正反應速率和逆反應速率相等,反應到平衡,故正確;D.沒有說明反應速率的方向,不能確定平衡,故錯誤。故選BC(2)①裝置甲B上有氣體產生,說明該電極為正極,則溶液中的陰離子即硫酸根離子向負極移動,即向A電極移動,故選A;②裝置甲中B上有氣體產生,說明B為正極,則A比B活潑,裝置乙中D不斷溶解,說明D為負極,活動性比A強,裝置丙中C的質量增加,說明其為正極,則B的活動性強于C,所以金屬活動性由強到弱的順序為D>A>B>C;③裝置丙中,鐵溶解,銅電極上析出銅單質,原來質量相等,電池工作一段時間后兩電極質量差為6克,說明反應生成的銅和反應消耗的鐵的質量差為6克,假設原電極的質量為mg,則有m+mCu-(m-mFe)=6,則有mCu+mFe=6,結合方程式分析,Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,鐵和銅的物質的量相等,則說明有0.05mol鐵反應,轉移電子為0.1mol。

練習冊系列答案
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A.Fe3CB.Fe3O4C.Fe2O3D.FeO

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請根據以上信息回答下列問題:

(1)寫出下列物質的化學式:H_______________;乙______________

(2)寫出下列反應的離子方程式

反應①_________________________________________________________________

反應②_________________________________________________________________

(3)檢驗溶液G中的陽離子,可取少量溶液G于試管中,滴加KSCN溶液,現象是____________。檢驗溶液G中的陰離子,可另取少量溶液G于試管中,滴加__________(填化學式)溶液,現象是產生白色沉淀。

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(1)起始時X的濃度為c(X)=________;反應從開始至2分鐘末,Y的轉化率為α(Y)=________;用Z的濃度變化表示的平均反應速率為v(Z)=________

(2)由圖中所給數據進行分析,該反應的化學方程式為______________________________

(3)當反應進行到第___min,該反應達到平衡。此時,v(正)____v(逆) (填“>”、“<”或“=”)。

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A.
B.
C.
D.

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【題目】在一定溫度下,10mL 0.40mol/L H2O2溶液發生催化分解,不同時刻測得生成O2的體積(已折算為標準狀況)如下表.

t/min

0

2

4

6

8

10

V(O2)/mL

0.0

9.9

17.2

22.4

26.5

29.9

下列敘述不正確的是(溶液體積變化忽略不計)(  )
A.0~6 min的平均反應速率:v(H2O2)≈3.3×10﹣2 mol/(Lmin)
B.6~10 min的平均反應速率:v(H2O2)<3.3×10﹣2 mol/(Lmin)
C.反應到6 min時,H2O2分解了50%
D.反應到6 min時,c(H2O2)=0.30 mol/L

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A.反應 I2(aq)+I(aq)I3(aq)△H>0
B.狀態A與狀態B相比,狀態A的c(I2)大
C.若反應進行到狀態D時,一定有v>v
D.若溫度為T1、T2 , 反應的平衡常數K1、K2則 K1>K2

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【題目】甲醇是一種可再生能源,具有開發和應用的廣闊前景,其合成反應為CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。

(1)下表列出了一些化學鍵斷裂需要的能量數據,則CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) △H=________

化學鍵

H-H

C-O

CO

H-O

C-H

E(kJ·mol-1)

436

343

1076

465

413

工業上用天然氣為原料合成甲醇,分為兩階段。

I制備合成氣:CH4+H2O(g)=CO+3H2

(2)為解決合成氣中H2過量CO不足問題,原料氣中添加CO2,發生反應CO2+H2=CO+H2O。為了使合成氣配比最佳,理論上原料氣中甲烷與二氧化碳體積比為___

Ⅱ合成甲醇

實驗室進行模擬合成實驗。將1 molCO和2molH2通人密閉容器中,測得CO在不同溫度下的平衡轉化率與壓強的關系如圖所示:

(3)比較T1、T2、T3的大小,并說明理由____

(4)平衡常數K(b)___ K(d)、正反應速率v(a) ___v(b)(均填“大于”“小于”或“等于”)。

(5)c點時反應的壓強平衡常數Kp=___ (kPa)-2(用數字表達式表示,Kp是用平衡分壓代替平衡濃度計算,分壓=總壓×物質的量分數)。

(6)a點時,保持溫度不變,將密閉容器的容積壓縮刮原來的,對平衡體系產生的影響是______

A. c(H2)減少 B.正反應速率加快,逆反應速率減慢

C.CH3OH的物質的量增加 D.重新平衡時減小E. CH3OH的體積分數增加

(7)科研人員設計了一種新型甲醇燃料電池,其電解質是摻雜了Y2O3的ZrO2晶體,它在高溫下能傳導O2-,該電池工作時的負極電極反應式為 ________

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