题目内容

【题目】氮的氧化物是大气污染物,可以通过以下方法处理:

I.催化还原法:在汽车排气管上安装一个催化转化器,发生反应:

2NO(g) + 2CO(g) N2(g) + 2CO2(g) △H1

(1)已知:①N2(g) +O2(g)2NO(g) △H2=+180kJ/mol

②CO与O2 反应相关的化学键键能数据如下:

化学键

O=O

C=O

C≡O

键能/(kJ/mol)

497

803

1072

则△H1=__________

(2)在一定温度下,向容积为1L的密闭容器中充入2 molNO、1molCO,10min时反应2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g)达到平衡状态,反应过程中反应物浓度随时间变化情况如图1所示:

①该反应的平衡常数K=______(结果保留3位有效数字);前10min内用氮气表示的平均反应速率为______

②若保持其他条件不变,15min时再向该容器中充入少量N2,则此时反应的v______ v(填“>”、“=”或“<”),原因是____________

③若保持其他条件不变,15min时压缩容器的容积至0.5L,20min时反应重新达到平衡,则此时NO的浓度对应的点应是图1中的______(填字母)。

④某科研小组研究发现以Ag-ZSM-5为催化剂,NO转化为N2的转化率随温度变化情况如图2 所示。若不使用CO,温度超过775 K,发现NO的分解率降低,其可能的原因是______

II.利用电化学原理,将NO2、O2 和熔融KNO3制成燃料电池,其原理如图3。

(3)该电池在工作过程中NO2转变成绿色硝化剂Y,Y 是一种氧化物,可循环使用,石墨I附近发生的电极反应式为______。相同条件下,消耗的O2 和NO2 的体积比为______

【答案】 -751kJ/mol 0.0347 0.02mol/(L·min) < 生成物浓度增大,平衡逆向移动 B NO的分解反应为放热反应,升高温度有利于反应逆向进行 NO2-e-+NO3-=N2O5 1:4

【解析】(1)将上面两个热化学方程式相加可得:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H=H1+ H2,根据反应的焓变等于反应物的总键能减去生成物的总键能有H1+180 kJ/mol

=(497+1072×2-4×803)kJ/mol,所以H1=-751 kJ/mol。

(2) ①由图象1可知,平衡时CO物质的量浓度为0.6mol/L,所以CO的物质的量浓度减少0.4mol/L,则平衡时NO的物质的量浓度为2mol/L-0.4mol/L=1.6mol/L,N2CO2的物质的量浓度分别为0.2mol/L0.4mol/L,所以K= =0.0347;v(N2)=0.2mol/L÷10min=0.02mol/(L·min)

15min时反应已达平衡,再向该容器中充入少量N2,生成物的浓度增大,逆反应速增大,正反应速率不变,平衡逆向移动,故v<v,答案为:<、 生成物浓度增大,平衡逆向移动。

其他条件不变,15min时压缩容器的容积至0.5L,若平衡不移动,NO的物质的量浓度变为 3.2 mol/L,但增大压强平衡将正向移动,故NO的物质的量浓度小于3.2mol/L,用极值法考虑,若CO全部反应完则剩余的NO的物质的量为1mol,物质的量浓度为2mol/L,所以达到新平衡时NO的物质的量浓度处于2mol/L3.2mol/L之间,故对应的点应是图1中的B点。

④由已知信息N2(g)+O2(g)2NO(g) H2=+180kJ/mol,可知NO的分解反应是放热反应: 2NO(g) N2(g)+O2(g) H2=-180kJ/mol,温度升高,平衡逆向进行,NO的转化率降低。

(3)燃料NO2所在电极石墨I为负极,失去电子,Y是氧化物可循环使用,可知YN2O5,故石墨I附近发生的电极反应式为:NO2-e-+NO3-=N2O5;负极NO2失去电子生成N2O5,N元素的化合价升高1,正极O2得到电子,O元素的化合价降低4,根据得失电子守恒可知相同条件下,消耗的O2NO2的体积比为1:4。

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