题目内容
随着大气污染的日趋严重,“节能减排”,减少全球温室气体排放,研究NOx、SO2、CO等大气污染气体的处理具体有重要意义.
(1)图1是在101kPa,298K条件下1mol NO2和1mol CO反应生成1mol CO2和1mol NO过程中的能量变化示意图.
已知:已知:N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H=+179.5kJ/mol
2NO(g)+O2(g)═2NO2(g)△H=-112.3kJ/mol
请写出NO与CO反应生成无污染气体的热化学方程式: .
(2)将0.20mol N02和0.10mol CO充入一个容积恒定为1L的密闭容器中发生反应,在不同条件下,反应过程中部分物质的浓度变化状况如图2所示.
①下列说法正确的是 (填序号).
a.容器内的压强不发生变化说明该反应达到乎衡
b.当向容器中再充人0. 20mol NO时,平衡向正反应方向移动,K增大
c.升高温度后,K减小,N02的转化率减小
d.向该容器内充人He气,反应物的体积减小,浓度增大,所以反应速率增大
②计算产物NO在0~2min内平均反应速率钞(NO)= mol?L-1?min-1
③第4min时改变的反应条件为 (填“升温’’、“降温’’).
④计算反应在第6min时的平衡常数K= .若保持温度不变,此时再向容器中充人CO、NO各0.060mol,平衡将 移动(填“正向”、“逆向”或“不”).
(3)有学者想以如图3所示装置用原电池原理将SO2转化为重要的化工原料.其负极反应式为 ,当有0.25mol SO2被吸收,则通过质子(H+)交换膜的H+的物质的量为 mol.
(1)图1是在101kPa,298K条件下1mol NO2和1mol CO反应生成1mol CO2和1mol NO过程中的能量变化示意图.
已知:已知:N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H=+179.5kJ/mol
2NO(g)+O2(g)═2NO2(g)△H=-112.3kJ/mol
请写出NO与CO反应生成无污染气体的热化学方程式:
(2)将0.20mol N02和0.10mol CO充入一个容积恒定为1L的密闭容器中发生反应,在不同条件下,反应过程中部分物质的浓度变化状况如图2所示.
①下列说法正确的是
a.容器内的压强不发生变化说明该反应达到乎衡
b.当向容器中再充人0. 20mol NO时,平衡向正反应方向移动,K增大
c.升高温度后,K减小,N02的转化率减小
d.向该容器内充人He气,反应物的体积减小,浓度增大,所以反应速率增大
②计算产物NO在0~2min内平均反应速率钞(NO)=
③第4min时改变的反应条件为
④计算反应在第6min时的平衡常数K=
(3)有学者想以如图3所示装置用原电池原理将SO2转化为重要的化工原料.其负极反应式为
考点:热化学方程式,原电池和电解池的工作原理,化学平衡常数的含义,化学平衡的影响因素,化学平衡状态的判断
专题:基本概念与基本理论
分析:(1)依据图象写出热化学方程式,结合题干热化学方程式和盖斯定律计算得到所需让化学方程式;
(2)①依据化学平衡移动原理,反应的特征分析判断选项中平衡影响因素和反应速率影响因素;
②依据图象数据分析计算;
③图象分析判断4min后反应物浓度增大,生成物浓度减小,说明平衡逆向进行,反应是放热反应,升温改变符合图象变化;
④依据图象读出平衡浓度,结合平衡常数概念计算平衡常数,再加入物质浓度,可以利用浓度商计算和平衡常数比较判断反应进行的方向;
(3)依据图示可知二氧化硫失电子发生氧化反应生成硫酸根,依据电荷守恒写出电极反应,依据电极反应计算通过隔膜的过氢离子.
(2)①依据化学平衡移动原理,反应的特征分析判断选项中平衡影响因素和反应速率影响因素;
②依据图象数据分析计算;
③图象分析判断4min后反应物浓度增大,生成物浓度减小,说明平衡逆向进行,反应是放热反应,升温改变符合图象变化;
④依据图象读出平衡浓度,结合平衡常数概念计算平衡常数,再加入物质浓度,可以利用浓度商计算和平衡常数比较判断反应进行的方向;
(3)依据图示可知二氧化硫失电子发生氧化反应生成硫酸根,依据电荷守恒写出电极反应,依据电极反应计算通过隔膜的过氢离子.
解答:
解:(1)①N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+179.5kJ/mol
②2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)△H=-112.3kJ/mol
依据图象书写得到热化学方程式③NO2(g)+CO(g)=CO2(g)+NO(g)△H=(134-368)KJ/mol=-234KJ/mol;
由盖斯定律②+③-①得到反应的热化学方程式:2NO(g)+2CO(g)?N2(g)+2CO2(g)△H=-759.8KJ/mol,
故答案为:2NO(g)+2CO(g)?N2(g)+2CO2(g)的△H=-759.8KJ/mol;
(2)图象分析可知反应为:NO2(g)+CO(g)?NO(g)+CO2(g)
①a.反应前后气体体积不变,当容器内的压强不发生变化,不能说明该反应达到平衡,故a错误;
b.当向容器中加再充入0.20mol NO时,平衡向逆反应方向移动,K值不变,故b错误;
c.升高温度后,K值减小,说明平衡逆向进行,NO2的转化率减小,故c正确;
d.向该容器内充入He气,总压增大,气体分压不变,所以反应反应速率不变,故d错误;
故选c;
②产物NO在0~2min时平均反应速率v(NO)=
=0.015mol/L?min,故答案为:0.015;
③图象分析可知4min后二氧化氮和一氧化碳浓度增大,一氧化氮和二氧化碳浓度减小,说明平衡逆向进行,反应是放热反应,升温平衡逆向进行,符合图象变化,
故答案为:升温;
④依据图象分析,6min时平衡状态下物质的浓度为c(NO2)=0.18mol/L,c(CO)=0.08mol/L,c(NO)=0.02mol/L,c(CO2)=0.02mol/L,反应的平衡常数依据平衡常数概念计算,NO2(g)+CO(g)?NO(g)+CO2(g),K=
=
;若保持温度不变,此时再向容器中充入CO、NO各0.060mol,浓度商计算Qc=
=
>K,平衡逆向进行,
故答案为:
;逆向;
(3)图3所示装置分析,用原电池原理将SO2转化为重要的化工原料.其负极的反应为二氧化硫失电子生成硫酸根离子的过程,电极反应为:SO2++2H2O-2e-=SO42-+4H+,当有0.25mol SO2被吸收,电子转移0.5mol,依据电子守恒分析通过质子(H+)交换膜的H+的物质的量为0.5mol,
故答案为:SO2+2H2O-2e-=SO42-+4H+;0.5mol.
②2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)△H=-112.3kJ/mol
依据图象书写得到热化学方程式③NO2(g)+CO(g)=CO2(g)+NO(g)△H=(134-368)KJ/mol=-234KJ/mol;
由盖斯定律②+③-①得到反应的热化学方程式:2NO(g)+2CO(g)?N2(g)+2CO2(g)△H=-759.8KJ/mol,
故答案为:2NO(g)+2CO(g)?N2(g)+2CO2(g)的△H=-759.8KJ/mol;
(2)图象分析可知反应为:NO2(g)+CO(g)?NO(g)+CO2(g)
①a.反应前后气体体积不变,当容器内的压强不发生变化,不能说明该反应达到平衡,故a错误;
b.当向容器中加再充入0.20mol NO时,平衡向逆反应方向移动,K值不变,故b错误;
c.升高温度后,K值减小,说明平衡逆向进行,NO2的转化率减小,故c正确;
d.向该容器内充入He气,总压增大,气体分压不变,所以反应反应速率不变,故d错误;
故选c;
②产物NO在0~2min时平均反应速率v(NO)=
| 0.03mol/L |
| 2min |
③图象分析可知4min后二氧化氮和一氧化碳浓度增大,一氧化氮和二氧化碳浓度减小,说明平衡逆向进行,反应是放热反应,升温平衡逆向进行,符合图象变化,
故答案为:升温;
④依据图象分析,6min时平衡状态下物质的浓度为c(NO2)=0.18mol/L,c(CO)=0.08mol/L,c(NO)=0.02mol/L,c(CO2)=0.02mol/L,反应的平衡常数依据平衡常数概念计算,NO2(g)+CO(g)?NO(g)+CO2(g),K=
| 0.02×0.02 |
| 0.18×0.08 |
| 1 |
| 36 |
| 0.02×0.08 |
| 0.18×0.10 |
| 4 |
| 45 |
故答案为:
| 1 |
| 36 |
(3)图3所示装置分析,用原电池原理将SO2转化为重要的化工原料.其负极的反应为二氧化硫失电子生成硫酸根离子的过程,电极反应为:SO2++2H2O-2e-=SO42-+4H+,当有0.25mol SO2被吸收,电子转移0.5mol,依据电子守恒分析通过质子(H+)交换膜的H+的物质的量为0.5mol,
故答案为:SO2+2H2O-2e-=SO42-+4H+;0.5mol.
点评:本题考查了热化学方程式和盖斯定律计算应用,化学平衡影响因素分析,平衡常数计算应用,原电池原理的理解分析,掌握基础是关键,题目难度中等.
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| 充电 |
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| ||
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