题目内容
【题目】氮的氧化物是造成大气污染的主要物质。研究氮氧化物的反应机理,对于消除环境污染有重要意义。请回答下列问题:
(1)已知:H2的燃烧热△H为-285.8kJ/mol。
N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H=+133 kJ/mol
H2O(g)=H2O(1) △H=-44 kJ/mol
则H2和NO2反应生成两种无污染的气体的热化学反应方程式为______________________。
(2)一定温度下,向2L恒容密闭容器中充入0.40molN2O4,发生反应:N2O4(g)2NO2(g),一段时间后达到平衡,测得数据如下:
时间/s | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
c(NO2)/(mol/L) | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
①0~40s内,v(NO2)=___________。
②升高温度时,气体颜色加深,则上述反应是___________(填“放热”或“吸热”)反应。
③该温度下反应的化学平衡常数K=___________。
④相同温度下,若开始向该容器中充入0.80molN2O4,则达到平衡后c(NO2)___________(填“>”=”或”<”)0.60mol/L
(3)已知2NO(g)+O2(g)2NO2(g) △H的反应历程分两步:
①2NO(g)N2O2(g)(快) △H1<0,v1正=k1正c2(NO),v1逆=k1逆c(N2O2)
②N2O2(g)+O2(g)2NO2(g)(慢) △H2<O,v2正=k2正c (N2O2)·c(O2),v2逆=k2逆c 2(NO2)
比较反应①的活化能E1与反应②的活化能E2的大小:E1___________E2(填“>”“<”或“=”),其判断理由是____________________;2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的平衡常数K与上述反应速率常数k1正、k1逆、k2正/span>、k2逆的关系式为______________________。
(4)N2O5是绿色硝化试剂,溶于水可得硝酸。下图是以N2O4为原料电解制备N2O的装置。写出阳极区生成N2O5的电极反应式(注意阳极区为无水环境,HNO3亦无法电离): _________________________________。
【答案】4H2(g)+2NO2(g)=N2(g)+4H2O(g) △H=-1100.2kJ/mol 0.005mol/(Ls) 吸热 1.8 < < 活化能越大,一般分子成为活化分子越难,反应速率越慢 N2O4-2e-+2HNO3=2N2O3+2H+
【解析】
(1)①根据v=计算出40s内用二氧化氮表示的平均反应速率v(NO2);
②只有二氧化氮有色气体,N2O4为无色,升温后平衡向着生成二氧化氮的方向移动,结合温度对化学平衡的影响分析;
③根据表中数据可知80s开始已经达到平衡状态,利用三段式列式计算出平衡时二者的浓度,然后利用平衡常数的表达式K=计算;
④相同温度下,若开始时向该容器中充入若开始向该容器中充入0.80molNO2,相当于增大压强,平衡正向进行;
(3)反应活化能大,反应发生难,反应速率慢;反应达到化学平衡时,v正=v逆,根据速率方程推导;
(4) NO2可电解制备绿色硝化试剂N2O5,N元素化合价升高,NO2被氧化,为电解池阳极反应。
(1) H2的燃烧热△H为-285.8kJ/mol,则氢气燃烧的热化学方程式为:①H2(g)+O2(g)=H2O(l) △H=-285.8kJ/mol 。
②N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H=+133 kJ/mol
③H2O(g)=H2O(1) △H=-44 kJ/mol
(①-③)×4-②,整理可得:4H2(g)+2NO2(g)=4H2O(g)+ N2(g) △H=-1100.2kJ/mol;
(2)①40s内用二氧化氮表示的平均反应速率v(NO2)==0.005mol/(Ls);
②升高温度时,气体颜色加深,由于二氧化氮有色气体,N2O4为无色,说明c(NO2)浓度增大,N2O4(g)2NO2(g)平衡正向进行,由于升高温度,化学平衡向吸热反应方向移动,所以该反应的正反应为吸热反应;
③一定温度下,在2L密闭容器中充入0.40mol N2O4,发生反应:N2O4(g)2NO2(g),平衡状态下二氧化氮浓度为0.3mol/L,则平衡时c(N2O4)=0.20mol/L-×0.3mol/L=0.05mol/L,所以该反应平衡常数K==1.8;
④相同温度下,若开始向该容器中充入0.80molNO2,气体的物质的量是原来的2倍,若平衡不发生移动,平衡时NO2气体的浓度c(NO2)是原来的2倍,但由于气体物质的量增多,使容器内的气体压强增大。根据平衡移动原理,增大压强,平衡向气体体积减小的逆反应方向移动,所以达到平衡时c(NO2)<0.60mol/L;
(3)反应物的活化能表示反应发生需要的最低能量,化学反应的活化能越大,反应发生需要的最低能量高,反应就越难发生,该反应的化学反应速率越慢,由于第一个反应快,第二个反应慢,说明反应①的活化能E1小于反应②的活化能E2,即E1< E2;2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的平衡常数K=,反应达到化学平衡时,v正=v逆,所以k1正c2(NO)=k1逆c2(N2O2),k2正c2(N2O2)c(O2)=k2逆/span>c2(NO2),则有=K;
(4)NO2可电解制备绿色硝化试剂N2O5.N元素化合价升高,NO2被氧化,电极方程式为N2O4-2e-+2HNO3=2N2O5+2H+。
【题目】80 ℃时,2 L密闭容器中充入0.40 mol N2O4,发生反应N2O4(g)2NO2(g) ΔH=+53 kJ/mol,获得如下数据。下列判断正确的是
时间/s | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
c(NO2)/mol·L-1 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
A. 升高温度该反应的平衡常数K减小
B. 该反应的 ΔS <0
C. 反应达平衡时吸热15.9 kJ
D. 100 s时再通入0.40 mol N2O4,达新平衡时N2O4的体积分数减小