碳素利用是环保科学家研究的热点课题．I．某研究小组现将三组CO(g)与H2O(g)的混合气体分别通入体积为2L的恒容密闭容器中.一定条件下发生反应:CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)△H＜0.得到如表数据:实验组温度/℃起始量(mol)平衡量(mol)达到平衡所需要时间/minCO(g)H2O(g)CO2(g)H2(g)I80022x15II900 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

18．

碳素利用是环保科学家研究的热点课题．
I．某研究小组现将三组CO（g）与H₂O（g）的混合气体分别通入体积为2L的恒容密闭容器中，一定条件下发生反应：CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）△H＜0，得到如表数据：

实验组	温度/℃	起始量（mol）		平衡量（mol）		达到平衡所需要时间/min
实验组	温度/℃	CO（g）	H₂O（g）	CO₂（g）	H₂（g）	达到平衡所需要时间/min
I	800	2	2	x	1	5
II	900	1	2	0.5	0.5	T₁
III	900	2	2	a	a	T₂

（1）实验I中，前5min的反应速率υ（CO₂）=0.1mol/（L．min）．
（2）下列能判断在800℃实验条件下CO（g）与H₂O（g）反应一定达到平衡状态的是BD．
A．容器内压强不再变化 B．n²（H₂）=n（H₂O）•n（CO）
C．混合气体密度不变 D．υ_正（CO）=υ_逆（CO₂）
（3）实验II和III中CO的平衡转化率：α_II（CO）＞α_III（CO）（填：＞、＜或=，下同），T₁＞T₂，a=$\sqrt{3}$-1（填精确数值）．
（4）若实验Ⅲ的容器改为在绝热的密闭容器中进行，实验测得H₂O（g）的转化率随时间变化的示意图如图所示，b点υ_正＞υ_逆（填“＜”、“=”或“＞”），t₃～t₄时刻，H₂O（g）的转化率H₂O%降低的原因是该反应达到平衡后，因反应为放热反应且反应容器为绝热容器，故容器内温度升高，反应逆向进行．
（5）CO和H₂在一定条件下合成甲醇．甲醇/空气碱性燃料电池中，消耗32g甲醇，电池中有转移4.5mol电子．负极的电极反应式为CH₃OH-6e^-+8OH^-=CO₃^2-+6H₂O．该电池中电流效率为75%．（电流效率η=$\frac{实际转移电子数}{理论转移电子数}$×100%）

分析（1）根据v=$\frac{△c}{△t}$计算v（H₂），再根据速率之比等于化学计量数之比计算v（CO₂）；
（2）A．恒温、恒容条件下，气体的总物质的量始终不变，压强始终不变；
B．容器的体积为2L，初始浓度为1mol/L，平衡时氢气浓度为0.5mol/L，则：
             CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）
开始（mol/L）：1      1        0       0
变化（mol/L）：0.5    0.5      0.5    0.5
平衡（mol/L）：0.5    0.5       0.5    0.5
则800摄氏度下平衡常数K=$\frac{0.5×0.5}{0.5×0.5}$=1；
C．恒容条件下，反应物和产物都是气体，密度始终不变；
D．υ_正（CO）=υ_逆（CO₂），转化成CO₂的正、逆反应速率相等；
（3）实验III等效为在实验II的基础上再加入1molCO，相同温度下，增加CO浓度，CO的转化率降低；浓度越大，反应速率越快，到达平衡时间越短；
反应前后气体体积不变，用物质的量代替浓度计算900℃的平衡常数K=$\frac{0.5×0.5}{（1-0.5）×（2-0.5）}$=$\frac{1}{3}$，
实验III：CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）
开始（mol）：2      2       0       0
变化（mol）：a      a        a        a
平衡（mol）：2-a     2-a      a        a
再根据相同温度下平衡常数不变列方程计算；
（4）c到达平衡，而b点未达到平衡，正反应速率减小，逆反应速率增大至相等；该反应达到平衡后，因反应为放热反应且反应容器为绝热容器，故容器内温度升高，反应逆向进行；
（5）甲醇在负极上发生氧化生成碳酸盐，电极反应式为：CH₃OH-6e^-+8OH^-=CO₃^2-+6H₂O，n（CH₃OH）=1mol，n（e-）=6 mol，电流效率η=$\frac{实际转移电子数}{理论转移电子数}$×100%．

解答解：（1）v（H₂）=$\frac{\frac{1mol}{2L}}{5min}$=0.1mol/（L．min），速率之比等于化学计量数之比，则v（CO₂）=v（H₂）=0.1mol/（L．min），
故答案为：0.1mol/（L．min）；
（2）A．恒温、恒容条件下，气体的总物质的量始终不变，压强始终不变，故A错误；
B．容器的体积为2L，初始浓度为1mol/L，平衡时氢气浓度为0.5mol/L，则：
             CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）
开始（mol/L）：1     1         0       0
变化（mol/L）：0.5    0.5      0.5     0.5
平衡（mol/L）：0.5     0.5      0.5     0.5
则800摄氏度下平衡常数K=$\frac{c（C{O}_{2}）×c（{H}_{2}）}{c（CO）×c（{H}_{2}O）}$=$\frac{0.5×0.5}{0.5×0.5}$=1，平衡时c（H₂）=c（CO₂），则n²（H₂）=n（H₂O）•n（CO），说明反应到达平衡，故B正确；
C．恒容条件下，反应物和产物都是气体，密度始终不变，故C错误；
D．υ_正（CO）=υ_逆（CO₂），转化成CO₂的正、逆反应速率相等，反应到达平衡，
故选：BD；
（3）实验III等效为在实验II的基础上再加入1molCO，相同温度下，增加CO浓度，CO的转化率降低；浓度越大，反应速率越快，到达平衡时间越短，则：α_II（CO）＞α_III（CO），T₁＞T₂，反应前后气体体积不变，用物质的量代替浓度计算900℃的平衡常数K=$\frac{0.5×0.5}{（1-0.5）×（2-0.5）}$=$\frac{1}{3}$，
实验III：CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）
开始（mol）：2    2        0       0
变化（mol）：a    a         a       a
平衡（mol）：2-a   2-a       a       a
则$\frac{a×a}{（2-a）×（2-a）}$=$\frac{1}{3}$，解得a=$\sqrt{3}$-1，
故答案为：＞；＞；$\sqrt{3}$-1；
（4）c到达平衡，而b点未达到平衡，正反应速率减小，逆反应速率增大至相等，故b点υ_正＞υ_逆；
该反应达到平衡后，因反应为放热反应且反应容器为绝热容器，故容器内温度升高，反应逆向进行，故t₃～t₄时刻，H₂O（g）的转化率降低，
故答案为：＞；该反应达到平衡后，因反应为放热反应且反应容器为绝热容器，故容器内温度升高，反应逆向进行；
（5）甲醇在负极上发生氧化生成碳酸盐，电极反应式为：CH₃OH-6e^-+8OH^-=CO₃^2-+6H₂O，n（CH₃OH）=$\frac{32g}{32g/mol}$=1mol，则n（e^-）=6 mol，电流效率η=$\frac{4.5mol}{6.0mol}$×100%=75%，
故答案为：CH₃OH-6e^-+8OH^-=CO₃^2-+6H₂O；75%．

点评本题考查化学平衡计算、平衡状态判断、化学平衡影响因素、原电池等，注意理解掌握化学平衡常数的应用．

练习册系列答案

相关题目

11．将X气体通入BaCl₂溶液，未见沉淀生成，然后通入Y气体，有沉淀生成，X、Y不可能是（　　）

	A．	二氧化硫氯气		B．	二氧化氮二氧化硫
	C．	氨气二氧化碳		D．	氯气二氧化碳

6．硫酸铜是一种应用极其广泛的化工原料．某同学利用车床加工的废铜屑制备硫酸铜．实验前先将废铜屑置于Na₂CO₃溶液中煮沸5分钟，然后汲去Na₂CO₃溶液，再用蒸馏水洗涤3次．由于铜不与稀硫酸直接反应，实验中将浓硝酸分次加入到铜粉与稀硫酸中，加热使之反应完全，通过蒸发、结晶得到硫酸铜晶体（装置如图所示，烧杯中盛有NaOH溶液）．

（1）实验前先将废铜屑于Na₂CO₃溶液中煮沸5分钟的目的是除去油污．
（2）圆底烧瓶中发生的离子反应方程式为3Cu+8H⁺+2NO₃^-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3Cu²⁺+2NO↑+4H₂O．
（3）图2是图1的改进装置，改进后的好处是能防止倒吸．
（4）为符合绿色化学的要求，某研究性学习小组改用空气氧化法：
方案1：将铜屑在空气中反复灼烧，使铜与空气充分反应生成氧化铜，再将氧化铜与稀硫酸反应．
方案2：将空气或氧气直接通入到铜屑与稀硫酸的混合物中，发现在常温下几乎不反应．但是向反应液中加少量FeSO₄或Fe₂（SO₄）₃溶液，反应很快进行．反应完全后，继续通入空气并加物质甲调节pH值到3～4，产生Fe（OH）₃沉淀．过滤，滤渣作催化剂循环使用．滤液经过蒸发浓缩、结晶、减压抽滤后得到蓝色晶体，再用少量95%的酒精洗涤晶体后晾干，得CuSO₄•5H₂O10.6g．己知Fe（OH）₃和Cu（OH）₂完全沉淀时的pH值分别为3.7、6.4请回答下列问题：
①方案2中甲物质可能是A（填字母）．A．CaO B．CuO C．Na₂CO₃D．NaOH
②FeSO₄或Fe₂（SO₄）₃溶液的作用是催化剂，不能选用FeCl₃、FeCl₂代替
FeSO₄、Fe₂（SO₄）₃溶液的原因是防止制得的硫酸铜晶体中混有CuCl₂（或制得的硫酸铜晶体不纯）．
③晶体采用95%的酒精淋洗的优点是减少硫酸铜晶体在洗涤过程中由于溶解引起的损耗（或减少硫酸铜晶体的损失、减少硫酸铜晶体的溶解）．
④图3是抽滤装置的一部分，其中正确的是A．（填A或B）
⑤采用方案1以64g铜为原料与一定质量的57.6%（填质量分数）的硫酸反应在理论上不需要蒸发水刚好生成CuSO₄•5H₂O晶体．（结果保留3位有效数字）

13．实验室以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵晶体[（NH₄）₂SO₄•FeSO₄•6H₂O]，其步骤如下：
步骤1：将废铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污，倾倒出液体，用水洗净铁屑．
步骤2：向处理过的铁屑中加入过量的3mol•L^-1H₂SO₄溶液，在60℃左右使其反应到不再产生气体，趁热过滤，得FeSO₄溶液．
步骤3：向所得FeSO₄溶液中加入饱和（NH₄）₂SO₄溶液，经过“一系列操作”后得到硫酸亚铁铵晶体．
请回答下列问题：
（1）从以下仪器中选择组装，完成实验操作步骤1必需的仪器有①②④⑤⑥⑦（填编号）
①铁架台 ②漏斗 ③广口瓶 ④石棉网 ⑤烧杯 ⑥玻璃棒 ⑦酒精灯
（2）在步骤2中所加的硫酸必须过量，其原因是加酸抑制亚铁离子的水解；
（3）在步骤3中，所指的“一系列操作”依次是蒸发浓缩、冷却结晶和过滤、洗涤；
（4）为证明所得晶体含有Fe²⁺和NH₄⁺，取其溶液于试管中加入氢氧化钠溶液，并加热，用湿润的红色石蕊试纸接近试管口，若观察到生成白色沉淀，且迅速变灰绿，最终变为红褐色，同时湿润的红色石蕊试纸变蓝现象，证明含有Fe²⁺和NH₄⁺．

3．碳和氮是动植物体中的重要组成元素，向大气中过度排放二氧化碳会造成温室效应，氮氧化物会产生光化学烟雾，目前，这些有毒有害气体的处理成为科学研究的重要内容．
（1）用活性炭还原法处理氮氧化物．有关反应为：C（s）+2NO（g）?N₂（g）+CO₂（g）．
某研究小组向一个容器容积为3L且容积不变的密闭真空容器（固体试样体积忽略不计）中加入NO和足量的活性炭，在恒温（T₁℃）条件下反应，测得不同时间（t）时各物质的物质的量（n）如表：

n/mol t/min	NO	N₂	CO₂
0	2.00	0	0
10	1.16	0.42	0.42
20	0.80	0.60	0.60
30	0.80	0.60	0.60

①0min～10min以v（N₂）表示的反应速率为0.014mol/（L•min）．
②根据表中数据，计算T₁℃时该反应的平衡常数为0.56（保留两位小数）．若某一时刻，容器中有1.2molC、1.2molNO、0.75molN₂和1.08molCO₂，此时v_（正）=v_（逆）（填“＞、＜、=”）
③下列各项能判断该反应达到平衡状态的是AC（填序号字母）．
A．v（NO）_（正）=2v（N₂）_（逆） B．容器内CO₂和N₂的体积比为1：1
C．混合气体的平均相对分子质量保持不变 D．容器内压强保持不变
④一定温度下，随着NO的起始浓度增大，则NO的平衡转化率不变（填“增大”、“不变”或“减小”）．
（2）将水蒸气通过红热的碳即可产生水煤气．已知：C（s）+H₂O（g）?CO（g）+H₂（g）△H=+131.3kJ•mol^-1，C（s）+CO₂（g）?2CO（g）△H=+172.5kJ•mol^-1，则CO（g）+H₂O（g）?CO₂（g）+H₂（g）的焓变△H=-41.2kJ•mol^-1．
（3）在3L容积可变的密闭容器中发生上述反应：H₂（g）+CO₂（g）?H₂O（g）+CO（g），恒温下c（CO）随反应时间t变化的曲线Ⅰ如图所示．
①若在t₀时改变一个条件，使曲线Ⅰ变成曲线Ⅱ，则改变的条件是加入催化剂；

②若在t₀时刻将容器体积快速压缩至2L（其他条件不变），请在图中画出c（CO）随反应时间t变化的曲线．

10．往有机聚合物中添加阻燃剂，可增加聚合物的使用安全性，扩大其应用范围．例如，在某聚乙烯树脂中加入等质量由特殊工艺制各的阻燃型Mg（OH）₂，树脂可燃性大大降低．该Mg（OH）₂的生产工艺如下：

→合成→水热处理→过滤→水洗→表面处理→过滤水洗→干燥
（1）精制卤水中的MgCl₂与适量石灰乳反应合成碱式氯化镁[Mg（OH）₂-_xCl_x•mH₂O]，反应的化学方程式为2MgCl₂+（2-x）Ca（OH）₂+2mH₂O=2[Mg（OH）_2-xCl_x•mH₂O]+（2-x）CaCl₂
（2）合成反应后，继续在393K～523K下水热处理8h，发生反应；[Mg（OH）₂-_xCl_x•mH₂O]═（1-$\frac{x}{2}$）Mg（OH）₂+$\frac{x}{2}$MgCl₂+mH₂O水热处理后，过滤、水洗．水洗的目的是除去附着在Mg（OH）₂表面的可溶性物质MgCl₂、CaCl₂、Ca（OH）₂等
（3）阻燃型Mg（OH）₂具有晶粒大，易分散、与高分子材料相容性好等特点．上述工艺流程中与此有关的步骤是水热处理、表面处理
（4）已知热化学方程式：
Mg（OH）₂（s）═MgO（s）+H₂O（g）△H₁=+81.5kJ•mol^-1
Al（OH）₃（s）═XAl₂O₃（s）+$\frac{3}{2}$H₂O（g）△H₂=+87.7kJ•mol^-1
①Mg（OH）₂和Al（OH）₃起阻燃作用的主要原因是Mg（OH）₂和Al（OH）₃受热分解时吸收大量的热，使环境温度下降；同时生成的耐高温、稳定性好的MgO、Al₂O₃覆盖在可燃物表面，阻燃效果更佳
②等质量Mg（OH）₂和Al（OH）₃相比，阻燃效果较好的是Mg（OH）₂．原因是Mg（OH）₂的吸热效率为：81.5kJ•mol^-1/58g•mol^-1=1.41 kJ•g^-1，Al（OH）₃的吸热效率为：87.7kJ•mol^-1/78g•mol^-1=1.12 kJ•g^-1等质量的Mg（OH）₂比Al（OH）₃吸热多．
（5）常用阻燃荆主要有三类：A．卤系，如四溴乙烷；B．磷系，如磷酸三苯酯；C．无机类Mg（OH）₂和Al（OH）₃．从环保的角度考虑，应用时较理想的阻燃剂是C，理由是A会破坏臭氧层，B中的磷元素会造成藻类生物的大量繁殖．

7．回答下列问题
（1）在25℃条件下将pH=11的氨水稀释100倍后溶液的pH为（填序号）D．
A．9     B．13   C．11～13之间     D．9～11之间
（2）25℃时，向0.1mol/L的氨水中加入少量氯化铵固体，当固体溶解后，测得溶液pH减小，主要原因是（填序号）C．
A．氨水与氯化铵发生化学反应
B．氯化铵溶液水解显酸性，增加了c（H⁺）
C．氯化铵溶于水，电离出大量铵离子，抑制了氨水的电离，使c（OH^-）减小
（3）室温下，若将0.1mol NH₄Cl和0.05mol NaOH全部溶于水，形成混合溶液（假设无损失），
①NH₃•H₂O和NH₄⁺两种粒子的物质的量之和等于0.1mol．
②NH₄⁺和H⁺两种粒子的物质的量之和比OH^-多0.05mol．
（4）已知某溶液中只存在OH^-、H⁺、NH₄⁺、Cl^-四种离子，某同学推测该溶液中各离子浓度大小顺序可能有如下四种关系
A．c（Cl^-）＞c（NH₄⁺）＞c（H⁺）＞c（OH^-）    B．c（Cl^-）＞c（NH₄⁺）＞c（OH^-）＞c（H⁺）
C．c（Cl^-）＞c（H⁺）＞c（NH₄⁺）＞c（OH^-）    D．c（NH₄⁺）＞c（Cl^-）＞c（OH^-）＞c（H⁺）
①若溶液中只溶解了一种溶质，该溶质的名称是氯化铵，上述离子浓度大小顺序关系中正确的是（选填序号）A．
②若该溶液中由体积相等的稀盐酸和氨水混合而成，且恰好呈中性，
则混合前c（HCl）（填“＞”、“＜”、或“=”，下同）＜ c（NH₃•H₂O），
混合后溶液中c（NH₄⁺）与c（Cl^-）的关系c（NH₄⁺）= c（Cl^-）．

8．对氨基苯甲酸可用甲苯为原料合成，已知苯环上的硝基可被还原为氨基：

+3Fe+6HCl→

+3FeCl₂+2H₂O，产物苯胺还原性强，易被氧化，则由甲苯合成对氨基苯甲酸的步骤合理的是（　　）

	A．	甲苯$\stackrel{硝化}{→}$X$\stackrel{氧化甲基}{→}$Y$\stackrel{还原硝基}{→}$对氨基苯甲酸
	B．	甲苯$\stackrel{氧化甲基}{→}$X$\stackrel{硝化}{→}$Y$\stackrel{还原硝基}{→}$对氨基苯甲酸
	C．	甲苯$\stackrel{还原}{→}$X$\stackrel{氧化甲基}{→}$Y$\stackrel{硝化}{→}$对氨基苯甲酸
	D．	甲苯$\stackrel{硝化}{→}$X$\stackrel{还原硝基}{→}$Y$\stackrel{氧化甲基}{→}$对氨基苯甲酸

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