【題目】1氨的水溶液顯弱堿性,其原因為 (用離子方程式表示01 mol·L-1的氨水中加入少量的NH4Cl固體,溶液的PH (升高降低;若加入少量的明礬,溶液中的NH4+的濃度 (增大減小。

2硝酸銨加熱分解可得到N2OH2O,250℃時,硝酸銨在密閉容器中分解達到平衡,該分解反應的化學方程式為 ,平衡常數(shù)表達式為 ;若有1mol硝酸銨完全分解,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為 mol

3N2ONO反應生成N2NO2的能量變化如圖所示,若生成1molN2△H= kJ·mol-1。

【答案】

1NH3·H2ONH4++OH-;降低;增大

2NH4NO3N2O+2H2O;c(N2Oc(H2O2;4;3-139

【解析】

試題分析:1一水合氨為弱堿,在水溶液中存在部分電離,電離出氫氧根離子使溶液顯堿性,方程式為:NH3H2ONH4++OH-,向氨水中加入少量NH4Cl固體,銨根濃度增大,平衡左移,即氫氧根濃度減小,pH值降低,加入少量明礬,明礬電離出的鋁離子結(jié)合氫氧根生成氫氧化鋁,促進氨水的電離,銨根濃度增大,故答案為:NH3H2ONH4++OH-;降低;增大;

2硝酸銨分解生成N2OH2O,達到平衡,說明為可逆反應,化學反應方程式為:NH4NO3N2O+2H2O250℃時,水為氣體狀態(tài),故平衡常數(shù)K=c(N2O×c2(H2O,NH4NO3NH4+N元素化合價為-3價,NO3-中的N元素的化合價為+5價,反應后N元素的化合價為+1價,發(fā)生歸中反應,N元素由-3價升高為+1價,此反應中每分解1mol硝酸銨,轉(zhuǎn)移電子數(shù)為4mol,故答案為:NH4NO3N2O+2H2O;K=c(N2O×c2(H2O4;

3由圖可知,此反應反應物總能量高于生成物,且△H=209-348=-139kJmol-1,故答案為:-139。

練習冊系列答案
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CH3COOHCH3COO-+H+ K1=1.75×10-5 H1>0

CH3COO-+H2OCH3COOH+OH- K2=5.71×10-10 H2>0

常溫下,將等體積、等物質(zhì)的量濃度的醋酸和醋酸鈉溶液混合,則下列敘述正確的是( )

A.對混合溶液進行微熱,K1增大、K2減小

B.混合溶液的pH>7

C.溫度不變,若在混合溶液中加入少量NaOH固體,則c(CH3COO-)減小

D.混合溶液中c(CH3COO-)>c(Na+)

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【題目】在一定溫度下,向一固定容積的密閉容器中加入 1mol A 2mol B,發(fā)生下述反應:A(g+2B(g3C(g+2D(s△H>0。達到平衡時生成了1.8 mol C。

1在相同條件下,若向該容器中改為加入0.3mol A、0.6 mol B,要使平衡混合氣體中C物質(zhì)的體積分數(shù)與原平衡的相同,在D足量時,則還應加入 mol的物質(zhì)C。

2若維持容器的體積和溫度不變,反應從逆反應方向開始,按不同的配比作為起始物質(zhì),達到平衡時C仍為1.8 mol 。則D的起始物質(zhì)的量n(D應滿足的條件是:n(D___________。

當改變溫度或壓強時,有可能改變物質(zhì)的聚集狀態(tài),對平衡產(chǎn)生影響;卮34

3若升高平衡體系溫度,當再次達到平衡后,測得兩次平衡條件下混合氣體的平均相對分子質(zhì)量未發(fā)生改變,試解釋形成這種結(jié)果的可能原因是:_________________

4若將容器改為容積可變的容器,在一定溫度和常壓下,建立上述平衡之后,A的物質(zhì)的量濃度為a mol/L。現(xiàn)持續(xù)增大壓強,當:

當壓強為原來1.5倍時,A的平衡時物質(zhì)的量濃度為m mol/L,測得m=1.5a

當壓強為原來10倍時,A的平衡時物質(zhì)的量濃度為n mol/L,測得n >10 a

當壓強為原來100倍時,A的平衡時物質(zhì)的量濃度為p mol/L,測得p<100a。

試解釋形成這種結(jié)果的可能的原因:

①1.5倍時:

②10倍時: ;

③100倍時:

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C.①③④
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B.若容器內(nèi)氣體的密度或壓強保持不變,均說明該反應已達到平衡狀態(tài)

C.若Na2SO4足量,改變起始充入H2的濃度,達平衡時H2的轉(zhuǎn)化率不變

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