题目内容

能源是国民经济发展的重要基础,我国目前使用的能源主要是化石燃料。
(1)在25 ℃、101 kPa时,8 g CH4完全燃烧生成液态水时放出的热量是445.15 kJ,则CH4燃烧的热化学方程式是                                          
(2)已知:C(s) + O2(g)  CO2(g)  ΔH=-437.3 kJ?mol-1
H2(g) + 1/2  O2(g)  H2O(g) ΔH=-285.8 kJ?mol-1
CO(g) + 1/2  O2(g)  CO2(g) ΔH=-283.0 kJ?mol-1
则煤的气化主要反应的热化学方程式是:C(s) + H2O(g)  CO(g) + H2(g)  ΔH=     kJ?mol-1。如果该反应ΔS=+133.7 J·K-1·mol-1 该反应在常温(25 ℃)下能否自发进行?(△G=△H-T△S)                                                  (填“能”或“不能”,并写出判断依据).
(3)由气态基态原子形成1mol化学键释放的最低能量叫键能。从化学键的角度分析,化学反应的过程就是反应物的化学键的破坏和生成物的化学键的形成过程。在化学反应过程中,拆开化学键需要消耗能量,形成化学键又会释放能量。

化学键
H-H
N-H
N≡N
键能/kJ·mol-1
436
391
945
已知反应N2+3H2 2NH3   △H="a" kJ·mol-1。试根据表中所列键能数据估算a的数值为                    

(3)-93

解析试题分析:(1)在25 ℃、101 kPa时,8 g CH4完全燃烧生成液态水时放出的热量是445.15 kJ,则1molCH4在氧气中燃烧生成CO2和液态水,放出889kJ热量,热化学方程式为:
CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O△H=-890.31KJ/mol;
(2)已知①C(s) + O2(g)  CO2(g)  ΔH=-437.3 kJ?mol-1
②H2(g) + 1/2  O2(g)  H2O(g) ΔH=-285.8 kJ?mol-1
③CO(g) + 1/2  O2(g)  CO2(g) ΔH=-283.0 kJ?mol-1
依据盖斯定律①-②-③,得到:C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g) △H=+131.5kJ?mol-1,△G=△H-T?△S=131.5kJ?mol-1-0.1337KJ?K-1?mol-1×298K=91.65kJ?mol-1>0,不能自发进行;(3)化学反应的焓变等于反应物的键能之和减生成物的键能之和,△H=(945+3×436—6×391)kJ?mol-1="-93" kJ?mol-1,a=—93。
考点:考查热化学方程式的书写、反应方向的判断、焓变的计算。

练习册系列答案
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(共14分)甲醇是重要的化学工业基础原料和液体燃料。工业上可利用CO或CO2来生产燃料甲醇。已知甲醇制备的有关化学反应以及在不同温度下的化学反应平衡常数如下表所示:

化学反应
平衡常数
温度(℃)
500
800
①2H2(g)+CO(g)CH3OH(g)
K1
2.5
0.15
②H2(g)+CO2(g) H2O (g)+CO(g)
K2
1.0
2.50
③3H2(g)+ CO2(g)CH3OH(g)+H2O (g)
K3
 
 
(1)反应②是      (填“吸热”或“放热”)反应。
(2)某温度下反应①中H2的平衡转化率(a)与体系总压强(P)的关系如图所示。则平衡状态由A变到B时,平衡常数K(A)            K(B)(填“>”、“<”或“=”)。

(3)判断反应③△H      0; △S      0(填“>”“=”或“<”)
在500℃、2L的密闭容器中,进行反应③,测得某时刻H2、CO2、 CH3OH、H2O的物质的量分别为6mol、2 mol、10 mol、10 mol,此时v(正)      v(逆)(填“>”“=”或“<”)
(4)一定温度下,在3 L容积可变的密闭容器中发生反应②,已知c(CO)与反应时间t变化曲线Ⅰ如图所示,若在t0时刻分别改变一个条件,曲线Ⅰ变为曲线Ⅱ和曲线Ⅲ。当曲线Ⅰ变为曲线Ⅱ时,改变的条件是                   。当曲线Ⅰ变为曲线Ⅲ时,改变的条件是                  

(5)一定条件下甲醇与一氧化碳反应可以合成乙酸。通常状况下, 
将0.2 mol/L的乙酸与0.1 mol/LBa(OH)2溶液等体积混合,则混合溶液中离子浓度由大到小的顺序为                                         

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