题目内容

(16分)运用化学反应原理研究NH3的性质具有重要意义。请回答下列问题:
(1)已知:①4NH3(g)+3O2(g)===2N2(g)+6H2O(g)  H=-1266.8kJ·mol-1
②N2(g)+O2(g)===2NO(g)  H=180.5kJ·mol-1
写出氨高温催化氧化的热化学方程式                   
(2)氨气、空气可以构成燃料电池,其电池反应原理为4NH3+3O2===2N2+6H2O。则原电解质溶液显   (填“酸性”、“中性”或“碱性”),负极的电极反应式为          
(3)合成氨技术的创立开辟了人工固氮的重要途径,其研究来自正确的理论指导,合成氨反应的平衡常数K值和温度的关系如下:

①由上表数据可知该反应为放热反应,理由是          
②理论上,为了增大平衡时H2的转化率,可采取的措施是   (填字母序号);
a.增大压强    b.使用合适的催化剂
c.升高温度    d.及时分离出产物中的NH3
③400oC时,测得某时刻氨气、氮气、氢气的物质的量浓度分别为3mol·L-1、2mol·L-1、1mol·L-1时,此时刻该反应的v(N2)   v(N2)(填“>”、“<”或“=”)。
(4)①25oC时,将amol·L-1的氨水与0.1mol·L-1的盐酸等体积混合。当溶液中c(NH4+)=c(Cl-)时,用含a的代数式表示NH3·H2O的电离常数Kb=      
②向25mL0.10mol·L-1的盐酸中滴加氨水至过量,该过程中离子浓度大小关系一定不正确的是         (填字母序号)。
a.c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-)    b.c(C1-)>c(NH4+)=c(H+)>c(OH-)
c.c(NH4+)>c(OH-)>c(Cl-)>c(H+)    d.c(OH-)>c(NH4+)>c(H+)>c(Cl-)

(1)4NH3(g)+5O2(g)===4NO(g)+6H2O(g)  H=-905.8kJ·mol-1
(2)碱性,2NH3+6OH—6e===N2+6H2O。
(3)①随着温度的升高,平衡常数减小;②ad ;③<。
(4)①10?8/a-0.1;②d。

解析试题分析:(1)已知:①4NH3(g)+3O2(g)===2N2(g)+6H2O(g)  H=-1266.8kJ·mol-1
②N2(g)+O2(g)===2NO(g)  H=180.5kJ·mol-1,根据盖斯定律:①+②×2得氨高温催化氧化的热化学方程式为4NH3(g)+5O2(g)===4NO(g)+6H2O(g)  H=-905.8kJ·mol-1。(2)氨气、空气可以构成燃料电池,其电池反应原理为4NH3+3O2===2N2+6H2O。为减少氨气的溶解损失,则原电解质溶液显碱性,负极的电极反应式为2NH3+6OH—6e===N2+6H2O。(3)①由上表数据可知该反应为放热反应,理由是随着温度的升高,平衡常数减小;②合成氨的反应正向为气体体积减小的放热反应,为了增大平衡时H2的转化率,需使平衡正向移动,a.增大压强,平衡正向移动,正确;b.使用合适的催化剂,平衡不移动,错误; c.升高温度,平衡逆向移动,错误;d.及时分离出产物中的NH3,平衡正向移动,正确,选ad ;③利用Q与K的关系判断。400oC时,测得某时刻氨气、氮气、氢气的物质的量浓度分别为3mol·L-1、2mol·L-1、1mol·L-1时,此时刻Q=4.5,K=0.5,Q>K,反应逆向进行,v(N2)<v(N2)。   (4)①根据电荷守恒有c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-),由于c(NH4+)=c(Cl-),故c(H+)=c(OH-),溶液呈中性,故溶液中c(OH-)=10-7mol/L,溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=1/2×0.1mol?L-1=0.05mol?L-1,故混合后溶液中c(NH3.H2O)=1/2amol?L-1-0.05mol?L-1=(0.5a-0.05)mol/L,NH3?H2O的电离常数Kb=10?7×0.05/0.5a-0.05=10?8/a-0.1;②盐酸与氨水反应可能出现三种情况:Ⅰ、盐酸过量,体系为NH4Cl和HCl溶液:a盐酸过量的较多(即开始向酸液中滴加氨水)时,c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-);b盐酸稍稍过量时:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-);Ⅱ、两者恰好完反应,体系为NH4Cl溶液:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-);Ⅲ、氨水过量:体系为NH4Cl溶液和NH3.H2O:a氨水稍过量时,溶液呈中性:c (Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-);b氨水稍稍过量时,溶液呈中性以前:c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-);c氨水过量较多时,溶液呈碱性:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)或c(NH4+)>c(OH-)>c(Cl-)>c(H+),综上所述,不可能出现c(OH-)>c(NH4+)>c(H+)>c(Cl-),选d。
考点:考查盖斯定律、焓变的计算,燃料电池,化学反应速率和化学平衡,电离常数计算及离子浓度大小比较。

练习册系列答案
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(17分)氮化硅是一种新型陶瓷材料,它可由石英晶体与焦炭颗粒在高温的氮气流中,通过如下反应制得:3SiO2 + 6C + 2N2 Si3N4 + 6CO,该反应过程中的能量变化如图⑵所示;回答下列问题:

(1)上述反应中的还原剂是         ,还原产物是       
(2)该反应是         (填“吸热”或“放热”)反应。
(3)在一定温度下,上述反应在4L密闭容器内进行,用M、N两种物质描述其物质的量随时间变化的曲线如图⑶所示:

①M、N表示的物质分别为                 
②比较t2时刻,正逆反应速率大小(正)     (逆)
(填“>”、“=”、“<”)。.
③若t2=2min,计算反应开始至t2时刻,M的平均化学反应速率为             
④t3时刻化学反应达到平衡时反应物的转化率为         
(4)①某种氢燃料电池是用固体金属氧化物陶瓷作电解质,某电极上发生的电极反应为:A极H2-2e+O2===H2O;则A极是电池的      极 (填“正”或“负”)。
②上述合成氮化硅的反应产生的尾气不能排放,经过处理以后可以用下图所示的仪器测量尾气中CO的含量。多孔电极中间的固体氧化锆—氧化钇为电解质,这种固体电解质允许O2-在其间通过,其工作原理如图⑷所示,其中多孔Pt电极a、b分别是气体CO、O2的载体。

Ⅰ.该电池的正极为          (填a或b);O流向        (填  “正极”或“负极”)
Ⅱ.该电池的正极反应式为                    ,负极反应式为                       

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“<”)据反应①与②可推导出K1、K2与K3之间的关系,则K3=          (用K1、K2表示)。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)甲醇燃料电池通常采用铂电极,其工作原理如图所示,负极的电极反应为:                      

(6)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的醋酸与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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