题目内容
2.一定温度下,将3mol A气体和1mol B气体通入一密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)?xC(g),若容器体积固定为2L,反应1min时测得容器中剩余2.4mol A,此时C的浓度为0.2mol/L,计算:(1)1min内,B的平均反应速率为0.1mol/(L.min),x=2;
(2)若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度<0.4mol/L(填“>”、“<”或“=”,不考虑反应中的热效应);
(3)平衡混合物中,C的体积分数为20%,则A的转化率是多少?(写出具体的计算过程).
分析 利用三段法,抓住“化学计量数之比=反应速率之比=变化的浓度之比”进行计算.
(1)求出B的变化浓度,由公式V=△C/△t,可解得V(B)=0.1mol/(L.min).
再利用“化学计量数之比=变化的浓度之比”即可求出x=2.
(2)随反应进行,反应物浓度减小,反应速率减小.推出:若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度<0.4mol/L.
(3)利用“三段法”求出A的转化浓度,再利用转化率(α)=转化浓度/起始浓度×100%,解得:α(A)=33%.
解答 解:根据题目条件,起始浓度分别为:c(A)=3mol÷2L=1.5mol/L;c(B)=1mol÷2L=0.5mol/L;反应1min时,c(A)=2.4mol÷2L=1.2mol/L,
根据三段法,
3A(g)+B(g)?xC(g)
起始浓度(mol/L):1.5 0.5 0
转化浓度(mol/L):0.3 0.1 0.2
1min时浓度(mol/L):1.2 0.4 0.2
(1)由公式v=$\frac{△c}{△V}$得;V(B)=0.1mol/L÷1min=0.1mol/(L.min),因为“化学计量数之比=变化的浓度之比”,
即$\frac{3}{x}$=$\frac{△c}{△V}$=0.3mol/L÷0.2mol/L=$\frac{3}{2}$,所以x=2.
故答案为:0.1mol/(L.min);2;
(2)根据“化学计量数之比=反应速率之比”,前1min内,V(B)/V(C)=1/2,得出V(C)=0.2mol/(L.min);2min后,由公式V=△C/△t得,△C=V△t=0.2mol/(L.min)×2min=0.4mol/L,但随反应进行,反应物浓度减小,反应速率减小.所以,若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度<0.4mol/L.
故答案为:<.
(3)设平衡时,C的物质的量浓度为2x,根据三段法列出如下关系:
3A(g)+B(g)?2C(g)
起始浓度(mol/L):1.5 0.5 0
变化浓度(mol/L):3x x 2x
平衡浓度(mol/L):1.5-3x 0.5-x 2x
根据题意得:2x÷(1.5-3x+0.5-x+2x)×100%=20%
解得:3x=0.5mol/L
根据:转化率(α)=转化浓度/起始浓度×100%
则A的转化率=(0.5mol/L÷1.5mol/L)×100%=33%.
故答案为:设平衡时,C的物质的量浓度为2x,
3A(g)+B(g)?2C(g)
起始浓度(mol/L):1.5 0.5 0
变化浓度(mol/L):3x x 2x
平衡浓度(mol/L):1.5-3x 0.5-x 2x
根据题意得:2x÷(1.5-3x+0.5-x+2x)×100%=20%
解得:3x=0.5mol/L
则A的转化率=(0.5mol/L÷1.5mol/L)×100%=33%.
点评 本题较基础.“三段法”是化学反应速率与平衡题目中的最重要的解题方法,是学生必须掌握的,要根据题目要求列出对应的三段,按要求进行解答.
A. | CH4 | B. | SiH4 | C. | PH3 | D. | H2S |
A. | 水是一种很好的溶剂 | B. | 水在人体内没有调节体温的作用 | ||
C. | 饮用水越纯净越好 | D. | 没有污染的水就是纯净水 |
A. | 还原反应 | B. | 氧化反应 | C. | 加聚反应 | D. | 消去反应 |
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
2 | ① | ② | ||||||
3 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
4 | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
(2)在这些元素中,最活泼的金属元素是K,最活泼的非金属元素是F,最不活泼的元素是Ar.
(3)在这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,酸性最强的是HClO4,碱性最强的是KOH,称为两性氢氧化物的是Al(OH)3.
(4)在这些元素中,原子半径最小的是F,原子半径最大的是K.
(5)在③与④,化学性质较活泼的是Na.
A. | CH3Br | B. | CH3CH2CH2CH2Br | ||
C. | CH2BrCH2Br | D. | CH2BrCH2CH2CH2Br |