题目内容
某研究小组测定不同温度下、不同初始浓度的某溶液中R的水解速率,c(R)随时间的变化曲线如图.下列说法不正确的是( )

| A、在0-6min之间,25℃时R的水解速率为0.05 mol?L-1?min-1 |
| B、在0-24min之间,曲线3对应水解速率最小 |
| C、由曲线1可以得出结论:其它条件不变,水解速率随浓度增大而增大 |
| D、由曲线2、3可以得出结论:其它条件不变,水解速率随温度升高而增大 |
考点:物质的量或浓度随时间的变化曲线
专题:
分析:A、根据v=
计算;
B、根据0-24min之间浓度的变化量判断;
C、在同一条曲线上,通过比较要相等时间段里浓度的变化量,可以判断浓度与反应速率的关系;
D、由于曲线2的浓度大于曲线3,曲线2温度也高于曲线3,所以无法判断温度与反应速率的关系.
| △c |
| △t |
B、根据0-24min之间浓度的变化量判断;
C、在同一条曲线上,通过比较要相等时间段里浓度的变化量,可以判断浓度与反应速率的关系;
D、由于曲线2的浓度大于曲线3,曲线2温度也高于曲线3,所以无法判断温度与反应速率的关系.
解答:
解:A、根据v=
可知,在0-6min之间,25℃时R的水解速率为
mol?L-1?min-1=0.05 mol?L-1?min-1,故A正确;
B、根据0-24min之间,曲线3对应浓度的变化量为0.15mol?L-1,曲线2对应浓度的变化量为0.55mol?L-1,曲线1对应浓度的变化量为0.35mol?L-1,所以曲线3对应水解速率最小,故B正确;
C、在同一条曲线上,通过比较要相等时间段里浓度的变化量,可以判断浓度与反应速率的关系,根据曲线1可知,起始时浓度为2.4mol?L-1,在0-6min之间,浓度变化了0.15mol?L-1,第6min时的浓度为2.25mol?L-1,在6-12min之间,浓度变化了0.1mol?L-1,所以水解速率随浓度增大而增大,故C正确;
D、由于曲线2的浓度大于曲线3,曲线2温度也高于曲线3,所以无法判断温度与反应速率的关系,故D错误.
故选D.
| △c |
| △t |
| 2.2-1.9 |
| 6 |
B、根据0-24min之间,曲线3对应浓度的变化量为0.15mol?L-1,曲线2对应浓度的变化量为0.55mol?L-1,曲线1对应浓度的变化量为0.35mol?L-1,所以曲线3对应水解速率最小,故B正确;
C、在同一条曲线上,通过比较要相等时间段里浓度的变化量,可以判断浓度与反应速率的关系,根据曲线1可知,起始时浓度为2.4mol?L-1,在0-6min之间,浓度变化了0.15mol?L-1,第6min时的浓度为2.25mol?L-1,在6-12min之间,浓度变化了0.1mol?L-1,所以水解速率随浓度增大而增大,故C正确;
D、由于曲线2的浓度大于曲线3,曲线2温度也高于曲线3,所以无法判断温度与反应速率的关系,故D错误.
故选D.
点评:本题考查反应速率与时间图象、影响反应速率的因素,难度中等,注意根据反应速率的计算公式判断反应速率的大小.
练习册系列答案
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下列各组中两种气体所含的原子数一定相等的是( )
| A、温度相同,体积相同的O2和N2 |
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镓是1871年俄国化学家门捷列夫在编制元素周期表时曾预言的“类铝”元素.镓的原子序数为31,属ⅢA族.镓的熔点为29.78℃,沸点高达2 403℃.镓有过冷现象(即冷至熔点下不凝固),它可过冷到-120℃.由此判断下列有关镓的性质及其用途的叙述不正确的是( )
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| 350K |
| 470K |
| A、纯Ni(s)和Ni(CO)4(g) |
| B、纯Ni(s)和CO(g) |
| C、不纯Ni(s)和CO(g) |
| D、不纯Ni(s)和Ni(CO)4(g) |