分析 (1)①N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+180.5kJ•mol-1
②2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=-221.0kJ•mol-1
③C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-393.5kJ•mol-1
根據(jù)蓋斯定律可得:③×2-①-②,由此分析解答;
(2)①A.反應(yīng)在達到平衡狀態(tài)時,反應(yīng)速率應(yīng)保持不變;
B.隨著反應(yīng)的進行,反應(yīng)物濃度越來越。
C.根據(jù)圖可知,該反應(yīng)在絕熱條件下進行,反應(yīng)速率受溫度和濃度的因素影響,反應(yīng)速率先增大后減小,說明該反應(yīng)為放熱反應(yīng),先由于溫度升高反應(yīng)速率增大,后濃度下降,反應(yīng)速率下降,所以反應(yīng)物的總能量高于生成物的總能量;
D.根據(jù)圖可知,ab段的速率小于bc段,所以△t1=△t2時,SO2的消耗量:a~b段小于b~c段;
E.當(dāng)反應(yīng)達到平衡時,繼續(xù)充入1mol NO2,平衡正向濃度,但轉(zhuǎn)化的二氧化氮遠遠小于加入的二氧化氮;
②該反應(yīng)為氣體體積不變的放熱反應(yīng),在絕熱的條件下進行,則體系的溫度是不斷升高的,直至平衡狀態(tài),根據(jù)平衡狀態(tài)的特征:正逆反應(yīng)速率相等,各組份的分數(shù)或濃度保持不變,及某些外部特征不變判斷反應(yīng)是否處于平衡狀態(tài);
II.根據(jù)反應(yīng)NO2+SO2?SO3+NO,利用三段式,根據(jù)K=$\frac{c(NO).c(S{O}_{3})}{c(N{O}_{2}).c(S{O}_{2})}$計算;
(3)①某燃料電池以熔融的K2CO3(其中不含O2-和HCO3-)為電解質(zhì),以丁烷為燃料,以空氣為氧化劑,則正極電極為氧氣發(fā)生還原反應(yīng)生成碳酸根離子;
②電解硫酸鈉飽和溶液即電解水,所以當(dāng)電路中有amol電子轉(zhuǎn)移時,消耗的水的質(zhì)量為 $\frac{a}{2}$×18g=9ag,結(jié)合析出的mgNa2SO4•10H2O晶體,可計算出原飽和溶液的溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù),剩余溶液中溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)與原飽和溶液的溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)相等,根據(jù)原池的負極反應(yīng)C4H10-26e-+13CO32-=17CO2+5H2O可知,當(dāng)電路中有amol電子轉(zhuǎn)移時,消耗掉的丁烷的物質(zhì)的量為$\frac{a}{26}$mol.
解答 解:(1)N2(g)+O2(g)═2NO(g);△H=+180.5kJ/mo1①
2C(s)+O2(g)═2CO(g);△H=-221.0kJ/mo1②
C(s)+O2(g)═CO2(g);△H=-393.5kJ/mo1③
根據(jù)蓋斯定律可得:③×2-①-②,2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)△H=-746.5 kJ•mol-1,
故答案為:2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)△H=-746.5kJ/mol;
(2)I.①A.反應(yīng)在達到平衡狀態(tài)時,反應(yīng)速率應(yīng)保持不變,故A錯誤;
B.隨著反應(yīng)的進行,反應(yīng)物濃度越來越小,所以反應(yīng)物濃度:a點大于b點,故B錯誤;
C.根據(jù)圖可知,該反應(yīng)在絕熱條件下進行,反應(yīng)速率受溫度和濃度的因素影響,反應(yīng)速率先增大后減小,說明該反應(yīng)為放熱反應(yīng),先由于溫度升高反應(yīng)速率增大,后濃度下降,反應(yīng)速率下降,所以反應(yīng)物的總能量高于生成物的總能量,故C正確;
D.根據(jù)圖可知,ab段的速率小于bc段,所以△t1=△t2時,SO2的消耗量:a~b段小于b~c段,故D錯誤;
E.當(dāng)反應(yīng)達到平衡時,繼續(xù)充入1mol NO2,平衡正向濃度,但轉(zhuǎn)化的二氧化氮遠遠小于加入的二氧化氮,NO的濃度減小,故E正確;
故選CE;
②該反應(yīng)為氣體體積不變的放熱反應(yīng),在絕熱的條件下進行,則體系的溫度是不斷升高的,直至平衡狀態(tài),
A.根據(jù)上面的分析可知,反應(yīng)過程中溫度升高,體積不變,則體系壓強增大,當(dāng)體系的壓強不再發(fā)生變化,則說明反應(yīng)已經(jīng)處于平衡狀態(tài),故A正確;
B.該反應(yīng)體積不變,質(zhì)量守恒,所以混合氣體的密度不隨反應(yīng)的進行而改變,故不能作為平衡狀態(tài)的判斷標志,故B錯誤;
C.反應(yīng)前后質(zhì)量和物質(zhì)的量都不變,所以混合氣體的平均相對分子質(zhì)量不能作為平衡狀態(tài)的判斷標志,故C錯誤;
D.各組分的物質(zhì)的量濃度不再改變,則反應(yīng)處于平衡狀態(tài),故D正確;
E.根據(jù)上面的分析可知,體系的溫度不再發(fā)生變化,反應(yīng)處于平衡狀態(tài),故E正確;
F.v(NO2)正=v(NO)逆,則反應(yīng)處于平衡狀態(tài),故F正確;
故選ADEF;
II.由于反應(yīng)中各物質(zhì)的計量數(shù)都是1,且在同一個容器進行反應(yīng),所以各物質(zhì)的濃度關(guān)系就可以用物質(zhì)的量表示,利用三段式,
NO2+SO2?SO3+NO
起始 1 1
轉(zhuǎn)化 α α α α
平衡 1-α 1-α α α
所以K=$\frac{c(NO).c(S{O}_{3})}{c(N{O}_{2}).c(S{O}_{2})}$=$\frac{{a}^{2}}{(1-a)^{2}}$,
故答案為:$\frac{{a}^{2}}{(1-a)^{2}}$;
(3)①某燃料電池以熔融的K2CO3(其中不含O2-和HCO3-)為電解質(zhì),以丁烷為燃料,以空氣為氧化劑,則正極電極為氧氣發(fā)生還原反應(yīng)生成碳酸根離子,電極反應(yīng)式為O2+CO2+2e-=CO32-,
故答案為:O2+CO2+2e-=CO32-;
②電解硫酸鈉飽和溶液即電解水,所以當(dāng)電路中有amol電子轉(zhuǎn)移時,消耗的水的質(zhì)量為 $\frac{a}{2}$×18g=9ag,結(jié)合析出的mgNa2SO4•10H2O晶體,所以原飽和溶液的溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)為$\frac{\frac{142}{322}×m}{9a+m}$×100%=$\frac{71m}{161(m+9a)}$×100%,剩余溶液中溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)與原飽和溶液的溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)相等,也為$\frac{71m}{161(m+9a)}$×100%,根據(jù)原池的負極反應(yīng)C4H10-26e-+13CO32-=17CO2+5H2O可知,當(dāng)電路中有amol電子轉(zhuǎn)移時,消耗掉的丁烷的物質(zhì)的量為$\frac{a}{26}$mol,其體積為$\frac{a}{26}$mol×22.4L/mol=0.86aL,
故答案為:$\frac{71m}{161(m+9a)}$×100%;0.86a.
點評 本題考查化學(xué)平衡計算、原電池和電解池原理,明確化學(xué)反應(yīng)原理及各個物理量的關(guān)系是解本題關(guān)鍵,運用所掌握的知識進行必要的分析、類推或計算,解釋、論證一些具體化學(xué)問題,注意化學(xué)平衡計算中三段式的計算方法,題目難度中等.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | X2為0.1mol/L | B. | X2為0.2mol/L | C. | Z2為0.3mol/L | D. | Z2為0.8mol/L |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
A元素的核外電子數(shù)和電子層數(shù)相等 |
B元素原子的核外p電子數(shù)比s電子數(shù)少1 |
C原子的第一至第四電離能如下: |
I1=738kJ•mol-1 I2=1451kJ•mol-1 I3=7733kJ•mol-1 I4=10540kJ•mol-1 |
D原子核外所有p軌道全滿或半滿 |
E元素的主族序數(shù)與周期數(shù)的差為4 |
F是前四周期中電負性最小的元素 |
G在周期表的第七列 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:多選題
A. | 1mol NH4+和1mol OH-所含電子數(shù)均為10NA | |
B. | 14gC2H4和14gC3H6 所含原子數(shù)均為3NA | |
C. | 1L l mol/LH2SO4溶液與足量Zn充分反應(yīng)生成22.4L H2 | |
D. | 標準狀況下,11.2LSO3所含分子數(shù)為0.5NA |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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