收藏 分享(赏)

《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:694731 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:16 大小:494.50KB
下载 相关 举报
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第1页
第1页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第2页
第2页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第3页
第3页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第4页
第4页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第5页
第5页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第6页
第6页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第7页
第7页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第8页
第8页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第9页
第9页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第10页
第10页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第11页
第11页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第12页
第12页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第13页
第13页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第14页
第14页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第15页
第15页 / 共16页
《解析》天津市静海区第一中学2020届高三下学期第六周周末训练化学试题 WORD版含解析.doc_第16页
第16页 / 共16页
亲,该文档总共16页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、高考资源网() 您身边的高考专家高三化学第6周统练一、选择题1.下列有关反应热的叙述中正确的是 () 已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)H=-483.6 kJ mol-1,则氢气的燃烧热H=-241.8 kJ mol-1由单质A转化为单质B是一个吸热过程,由此可知单质B比单质A稳定X(g)+Y(g)Z(g)+W(s)H0,恒温恒容条件下达到平衡后加入X,上述反应的H增大已知:下表数据可以计算出(g)+3H2(g)(g)的焓变共价键CCC=CCHHH键能/(kJmol-1)348610413436根据盖斯定律可推知在相同条件下,金刚石或石墨燃烧生成1 mol CO2(g)时,放出的热量

2、相等25 、101 kPa时,1 mol碳完全燃烧生成CO2(g)所放出的热量为碳的燃烧热A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】燃烧热概念中生成的H2O应是液态,故错误;AB是吸热过程,说明A具有的能量比B低,能量越低越稳定,则A比B稳定,故错误;H只跟始态和终态有关,代表1molX完全反应后产生的热效应,平衡后加入X后H不变,故错误;由于苯环中的碳碳键是介于单键和双键之间特殊的键,题目中没有说明键能是多少,无法计算反应的焓变,故错误;金刚石和石墨的结构不同,所具有的能量不同,燃烧生成1molCO2气体时放出的热量是不同的,故错误;25101kPa时,1mol碳完全燃烧生成CO2气

3、体所放出的热量为碳的燃烧热,该说法合理,故正确;只有正确,故选D。【点睛】本题的易错点为,中要注意燃烧热概念中“稳定氧化物”的理解,中要注意H与平衡的移动无关。2.结合下图判断,下列叙述正确的是()A. 和中正极均被保护B. 和中负极反应均是Fe2e=Fe2C. 和中正极反应均是O22H2O4e=4OHD. 和中分别加入少量K3Fe(CN)6溶液,均有蓝色沉淀【答案】A【解析】【详解】A. 在原电池反应中,负极失电子,正极材料不能失去电子,所以和中正极均被保护,A正确;B. 中,Zn为负极,电极反应为Zn2e=Zn2, 中,负极反应为Fe2e=Fe2,B不正确;C. 中正极反应是O22H2O4

4、e=4OH, 中,正极反应为2H+2e-=H2,C不正确;D. 中铁为正极,没有亚铁离子生成,故向其中加入少量K3Fe(CN)6溶液后没有蓝色沉淀生成,D不正确。故选A。3.下图所示原电池的盐桥中装有饱和K2SO4溶液,电池工作一段时间后,甲烧杯中溶液颜色不断变浅。下列叙述中正确的是A. b极是电池的正极B. 甲烧杯中K+经盐桥流向乙烧杯C. 甲烧杯中溶液的pH逐渐减小D. 电池的总反应离子方程式为:MnO4-+5Fe2+8H+=Mn2+5Fe3+4H2O【答案】D【解析】【分析】由甲烧杯中溶液颜色逐渐变浅,甲烧杯中MnO4-被还原成Mn2+,Mn元素的化合价降低,得到电子,Fe元素的化合价升

5、高,失去电子,则b为负极,a为正极,所以总的电池反应为:2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=2MnSO4+5Fe2(SO4)3+K2SO4+8H2O,结合原电池中负极发生氧化反应,电流从正极经外电路流向负极,阴离子向负极移动来解答。【详解】由甲烧杯中溶液颜色逐渐变浅,甲烧杯中MnO4-被还原成Mn2+,Mn元素的化合价降低,得到电子,Fe元素的化合价升高,失去电子,则b为负极,a为正极,所以总的电池反应为:2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=2MnSO4+5Fe2(SO4)3+K2SO4+8H2O,结合原电池中负极发生氧化反应,电流从正极经外电路流向负极,阴离子向负极移动,A.

6、由于Fe2+在b电极失去电子,发生氧化反应,所以b极是电池的负极,A错误;B.K+向正极移动,所以K+经盐桥流向甲烧杯,B错误;C.甲烧杯中(a电极)MnO4-获得电子,发生还原反应,Mn元素的化合价降低,电极反应为MnO4-+8H+5e-Mn2+4H2O,所以甲烧杯中溶液的pH逐渐增大,C错误;D.由总的电池反应:2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=2MnSO4+5Fe2(SO4)3+K2SO4+8H2O可知,反应的离子方程式为:MnO4-+5Fe2+8H+=Mn2+5Fe3+4H2O,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查原电池的工作原理及常见的化学电源,题目难度中等,明确氧化还

7、原反应中元素的化合价变化及原电池工作原理是解答本题的关键,试题培养了学生的灵活应用能力。4.下列有关反应速率的说法正确的是()A. 用铁片和稀硫酸反应制氢气时,改用98%的硫酸可以加快反应速率B. 100 mL 2 molL-1盐酸与锌片反应,加入适量的氯化钠溶液,反应速率不变C. SO2的催化氧化反应是一个放热反应,所以升高温度,反应速率变慢D. 汽车尾气中的NO和CO可以缓慢反应生成N2和CO2,减小压强,反应速率变慢【答案】D【解析】【详解】A铁与浓硫酸反应在铁表面形成一层致密的氧化物保护膜,发生钝化,反应本质发生了变化,所以浓硫酸不能加快反应速率,故A错误;B加入氯化钠溶液,溶液体积增

8、大,溶液中氢离子浓度减小,则反应速率减小,故B错误;C升高温度,正、逆反应速率都加快,故C错误;D减小压强,活化分子百分数不变,单位体积内的活化分子数减少,反应速率减小,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为A,要注意改变浓度,不能改变反应的本质,若反应的本质发生了变化,则不能用浓度对反应速率的影响分析。5.一定温度下,对可逆反应A(g)2B(g)3C(g)的下列叙述中,能说明反应已达到平衡的是()A. 单位时间内消耗a mol A,同时生成3a mol CB. 容器内B的浓度不再变化C. 混合气体的物质的量不再变化D. A的消耗速率等于C的生成速率的倍【答案】B【解析】【详解】A单位时间内

9、消耗a mol A,同时生成3a mol C,表示的都是正反应速率,无法判断正、逆反应速率是否相等,不能说明达到平衡状态,故A错误;B容器内B的浓度不再变化,则其他其他的浓度也不变,能够说明达到了平衡状态,故B正确;C该反应两边气体的化学计量数之和相等,气体的物质的量之和始终不变,所以混合气体的物质的量不能作为判断达到平衡状态的依据,故C错误;D根据方程式,A的消耗速率和C的生成速率都表示正反应速率,无法判断正、逆反应速率是否相等,不能说明达到平衡状态,故D错误;故选B。6.一定量的混合气体在密闭容器中发生如下反应:,达到平衡后测得A气体的浓度为,保持温度不变,将密闭容器的容积压缩为原来的一半

10、再次达到平衡后,测得A浓度为,则下列叙述正确的是 A. 平衡向正反应方向移动B. C. B的物质的量浓度减小D. C的体积分数降低【答案】A【解析】【详解】保持温度不变,保持温度不变将容器的容积缩为原来的一半,如平衡不移动,A的浓度为1mol/L,实际上A的浓度变为0.8mol/L,说明平衡向消耗A的方向移动,即向正反应移动,A、由上述分析可知,平衡向正反应方向移动,选项A正确;B、缩小体积,压强增大,平衡向正反应移动,压强增大平衡向气体物质的量减小的方向移动,即x+yn,选项B错误;C、由上述分析可知,平衡虽然向正反应方向移动,B的量减小,但容器的体积缩小一半,故B的物质的量浓度比原来的大,

11、但小于原来浓度的2倍,选项C错误;D、平衡向正反应方向移动,气体C的物质的量增大,故C的体积分数增大,选项D错误;答案选A。7.向恒温真空密闭容器中投入足量的FeC2O4(s),发生的反应为FeC2O4(s)FeO(s)+CO(g)+ CO2(g) H(制备FeO的原理),达到平衡时测得c(CO2)=c1 molL-1。温度不变,压缩容器体积至原来的一半,达到新平衡时测得c(CO2)=c2 molL-1。下列有关说法正确的是 ( )A. 当混合气体中CO的体积分数保持不变时达到平衡状态B. 缩小容器体积,FeC2O4(s)、FeO(s)的物质的量保持不变C. 两次平衡体系中c1=c2D. 若温

12、度不变,增大容器体积达到新平衡时,平衡常数减小【答案】C【解析】【详解】A根据方程式,混合气体中CO的体积分数保持不变,为50%,因此CO的体积分数保持不变,不能说明达到平衡状态,故A错误;B该反应为其他体积增大的反应,缩小容器体积,平衡逆向移动,FeC2O4(s)物质的量增大,FeO(s)物质的量减小,故B错误;C该反应的平衡常数K= c(CO) c(CO2),温度不变,K不变,则两次平衡体系中c1=c2,故C正确;D温度不变,平衡常数不变,故D错误;故选C。8.在容积一定的密闭容器中,加入一定量的一氧化氮和足量碳发生反应:C(s)+2NO(g)CO2(g)+N2(g),平衡时c(NO)与温

13、度T的关系如图所示。下列说法正确的是 ( )A. 在T2时,若反应体系处于状态D,则此时v正pBD. 当容器内混合气体密度不变时,反应处于平衡状态【答案】D【解析】【详解】A在T2时,若反应体系处于状态D,D点c(NO)大于平衡时c(NO),平衡正向移动,则此时v(正)v(逆),故A错误;B增大NO的物质的量,相当于增大压强,平衡不移动,NO的平衡转化率不变,故B错误;C该反应为气体体积不变的反应,物质的量始终不变,若状态B、C、D的压强分别为pB、pC、pD,则pB=pC=pD,故C错误;DC为固体,随着反应的进行,气体的质量逐渐增大,容器的体积不变,则气体的密度为变量,因此容器内混合气体密

14、度不变时,反应处于平衡状态,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意C为固体,加入NO,相当于增大压强,平衡不移动。9.T时,在恒容密闭容器中充入一定量的H2和CO,在催化剂作用下发生如下反应:CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)H0。反应达到平衡时,CH3OH体积分数与的关系如图所示。下列说法正确的是A. 反应达平衡时,升高体系温度,CO转化率升高B. 反应达平衡时,再充入一定量Ar,平衡右移,平衡常数不变C. 容器内混合气体的密度不再变化说明该反应达到平衡状态D. =25时达到平衡状态,CH3OH的体积分数可能是图中的F点【答案】D【解析】H0,升高体系温度,平衡逆向移动,

15、CO转化率降低,故A错误;反应达平衡时,再充入一定量Ar,容器体积不变,浓度不变,所以Q不变,平衡不移动,故B错误;根据 ,容器的体积不变、气体总质量不变,所以密度是恒量,密度不再变化反应不一定达到平衡状态,故C错误;=系数比时,达到平衡状态CH3OH的体积分数最大,=25时达到平衡状态,CH3OH的体积分数低于C,所以可能是图中的F点,故D正确。10.下列叙述及解释正确的是A. 2NO2(g)(红棕色)N2O4(g)(无色)H0,在平衡后,对平衡体系采取缩小容积、增大压强的措施,因为平衡向正反应方向移动,故体系颜色变浅B. H2(g)I2(g)2HI(g)H0,在平衡后,对平衡体系采取增大容

16、积、减小压强的措施,因为平衡不移动,故体系颜色不变C. FeCl33KSCNFe(SCN)3(红色)3KCl,在平衡后,加少量KCl,因为平衡向逆反应方向移动,故体系颜色变浅D. 对于N23H22NH3,平衡后,压强不变,充入O2,平衡左移【答案】D【解析】【详解】A缩小容积、增大压强平衡向气体体积减小的方向移动即正反应方向移动,但二氧化氮的浓度仍然增大,所以体系颜色加深,故A错误;B增大容积、减小压强,平衡不发生移动,但体积增大,混合物颜色变浅,故B错误;C氯离子不参与反应,平衡不移动,故C错误;D合成氨时保持压强不变,充入O2,则体积增大相当于反应体系的压强减小,平衡气体体积增大的方向移动

17、,所以平衡左移,故D正确;故选D。11.一定温度下,在三个容积相同的恒容密闭容器中按不同方式投入反应物,发生反应2SO2(g)O2(g)2SO3(g);H 196.6kJ/mol,测得反应的相关数据如下:容器1容器2容器3反应温度 T/K700700800反应物投入量2molSO2、1mol O24molSO3 2molSO2、1mol O2平衡v正(SO2)/ molL1 s1v1v2v3平衡c(SO3)/ molL1c1c2c3物质的平衡转化率1(SO2)2(SO3) 3(O2)平衡常数KK1K2K3下列说法正确的是 ()A. v1v2,c22c1B. K1K3 ,p22p3C. v1v3

18、,1(SO2)3(SO2)D. c22c3,2(SO3)+3(SO2)1【答案】D【解析】【分析】对比容器的特点,将容器1和容器2对比,将容器1和容器3对比。容器2中加入4molSO3等效于在相同条件下反应物投入量为4molSO2、2molO2,容器2中起始反应物物质的量为容器1的2倍,容器2相当于在容器1达到平衡后增大压强,将容器的体积缩小到原来的一半,增大压强反应速率加快,则v1v2,增大压强平衡向正反应方向移动,平衡时c22c1,p22p1,1(SO2)+2(SO2)1;容器1和容器2的温度相同,则K1=K2;容器3相当于在容器1达到平衡后升高温度,升高温度反应速率加快,则v1v3,升高

19、温度平衡逆向移动,平衡时c3c1,p3p1,1(SO2)3(SO2),K1K3,据此分析解答。【详解】容器2中加入4molSO3等效于在相同条件下反应物投入量为4molSO2、2molO2,容器2中起始反应物物质的量为容器1的2倍,容器2相当于在容器1达到平衡后增大压强,将容器的体积缩小到原来的一半,增大压强反应速率加快,则v1v2,增大压强平衡向正反应方向移动,平衡时c22c1,p22p1,1(SO2)+2(SO2)1;容器1和容器2的温度相同,则K1=K2;容器3相当于在容器1达到平衡后升高温度,升高温度反应速率加快,则v1v3,升高温度平衡逆向移动,平衡时c3c1,p3p1,1(SO2)

20、3(SO2),K1K3。A根据分析可知,v1v2,c22c1,故A错误;BK1K3,p22p1,p3p1,则p22p3,故B错误;C根据分析可知:v1v3,1(SO2)3(SO2),故C错误;Dc22c1,c3c1,则c22c3;1(SO2)+2(SO2)1,1(SO2)3(SO2),则2(SO3)+3(SO2)1,故D正确;故选D。【点睛】正确构建等效平衡为解答关键。本题的易错点为D中2(SO3)+3(SO2)的值的判断,等同平衡从正反应和逆反应开始时2(SO3)+3(SO2)=1,本题中要注意压强对转化率的影响。12.有、3个体积均为0.5L的恒容密闭容器,在、中按不同投料比(Z)充入HC

21、l和O2(如下表),加入催化剂发生反应:4HCl(g)+O2(g)2Cl2(g)+2H2O(g)H。HCl的平衡转化率与Z和T的关系如图所示。容器起始时T/n(HCl)/molZ3000.25a3000.25b3000.254下列说法不正确的是( )A. H0B. a4v(逆)D. 300时,该反应平衡常数的值为320【答案】D【解析】【详解】A、由图象可知,随着温度升高HCl的平衡转化率在减小,即升温平衡向左移动,则该反应是放热反应,H0,所以A正确;B、在相同温度时,n(HCl)相同,Z=a时HCl的转化率大于Z=4时HCl的转化率,即容器中增大了n(O2),使Z4,即a4,同理可得4v(

22、逆),所以C正确;D、由于平衡常数K只与温度有关,因此可根据容器对应的Q点进行计算,4HCl(g)+O2(g)2Cl2(g)+ 2H2O(g)平衡时HCl的转化率为80%,则起始时c(HCl)=0.5mol/L,由Z=4求得c(O2)= 0.125mol/L,而c(Cl2) =c(H2O)=0,平衡时c(HCl)=0.1mol/L ,c(O2)=0.025mol/L,c(Cl2) =c(H2O)=0.2 mol/L,则K=640 (mol/L)-1,所以D错误。正确答案为D。【点睛】化学反应速率和化学平衡有关计算一定明确三个量,即起始量、平衡量和改变量,根据已知条件,结合转化率求出这三个量后,

23、其它问题都能正确解答了。13.硫在空气中燃烧生成气体A,把A溶于水得溶液B,向B中滴加溴水,溴水褪色,B变成C,在C里加Na2S产生气体D,把D通入B溶液得浅黄色沉淀E。A、B、C、D、E都含同一种元素。按A、B、C、D、E顺序排序的是()A. SO2、H2SO4、H2SO3、H2S、SB. SO2、H2SO3、H2SO4、H2S、SC. SO2、H2SO3、H2SO4、SO3、Na2S2O3D. SO3、H2SO4、H2SO3、SO2、Na2S2O3【答案】B【解析】硫在空气中燃烧生成气体A,A是SO2;把A溶于水得溶液B,B是H2SO3,向B中滴加溴水,溴水褪色,亚硫酸被氧化为硫酸,C是H

24、2SO4,在C里加Na2S发生复分解反应产生气体D,D是H2S;把D通入B溶液得浅黄色沉淀E,E是单质S。答案选B。14.已知一定条件下A、B、C、D之间的转化关系如右图所示。下列说法正确的是A. 若A为Fe,D为氢气,则B一定为酸B. 若A、D为化合物,B为水,则C一定是气体单质C. 若A、B、C、D均为化合物,该反应一定属于复分解反应D. 若A、B、C、D均为10电子微粒(分子或离子),且C是可使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则D常温下一定呈液态【答案】D【解析】【详解】A. 若A、D为化合物,B为水,铁与水蒸气高温条件下能生成氢气,故A错误;B.若A、D为化合物,B为水,则C不一定是气体

25、单质,如3NO2+H2O=2HNO3+NO,故B错误;C.若A、B、C、D均为化合物,该反应不一定属于复分解反应,如3NO2+H2O=2HNO3+NO,故C错误;D.C是可使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则C是氨气,若A、B、C、D均为10电子微粒,且生成氨气,该反应为:NH4+OH-=NH3+H2O,水在常温下呈液态,故D正确;答案选D。15.处理锂离子二次电池正极废料铝钴膜(含有LiCoO2、Al等)的一种工艺如下:下列有关说法不正确的是A. 碱浸的目的是溶解铝B. 酸溶时H2 O2被还原C. H2SO4/H2O2可改用浓盐酸D. 铝、钴产物可再利用【答案】B【解析】【分析】本题以锂离子二

26、次电池正极废料为研究对象,体现了化学在推进生态文明建设、解决生态环境问题等方面大有作为,同时考查学生通过所学知识解决这一实际问题的能力,根据流程,LiCoO2不与碱反应,Al能与NaOH反应,使Al转变成可溶的NaAlO2,然后过滤得到LiCoO2,LiCoO2中Li为1价,O为2价,Co为3价,依据整个流程,产品中Co的化合价为2价,即“酸溶”中Co被还原,H2O2被氧化,“酸溶”液中加入NaOH,得到“净化液”,除去Li元素,加入草酸铵溶液,使Co2转变成CoC2O4沉淀;【详解】A、根据铝钴膜的成分以及流程,Al能与NaOH反应,生成可溶的NaAlO2,LiCoO2不溶于NaOH,然后过

27、滤得到LiCoO2,因此碱浸的目的是溶解铝,故A说法正确;B、LiCoO2中Co显3价,产品中CoC2O4,Co显2价,化合价降低,LiCoO2为氧化剂,H2O2为还原剂,H2O2被氧化,故B说法错误;C、H2SO4提供H,H2O2作还原剂,盐酸也能提供H,3价Co也能氧化Cl转化成2价Co,故C说法正确;D、根据上述分析,铝、钴产物可以再利用,故D说法正确。二、填空题16.随着环保意识增强,清洁能源越来越受到人们关注。(1)甲烷是一种理想的洁净燃料。已知:CH4(g)+2O2(g)= CO2(g)+ 2H2O(g);H= -802.3kJmol-1 H2O(1)=H2O(g),H =+44.

28、0kJmol-l写出常温常压下甲烷完全燃烧热化学方程式_,计算4.8g甲烷气体完全燃烧生成液态水,放出热量为_kJ。(2)利用甲烷与水反应制备氢气,因原料廉价,具有推广价值。该反应为CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)H=+206.lkJmol-l。800时,反应的化学平衡常数K=l.0,某时刻测得该温度下密闭容器中各物质的物质的量浓度如下表。CH4H2OCOH23.0 molL18.5 molL12.0 molL12.0 molL1则此时正、逆反应速率的关系是正反应速率_逆反应速率。(填“”、“”、“”)为了探究温度、压强对上述化学反应速率的影响,某同学设计了以下三组对比实验(

29、温度为360或480、压强为101 kPa或303 kPa,其余实验条件见下表)。实验序号温度/压强/kPaCH4初始浓度/ molL1H2O初始浓度/ molL11360p2.006.802t1012.006.8033601012.006.80表中t=_,P=_;设计实验2、3的目的是_;实验l、2、3中反应的化学平衡常数的大小关系是_(用K1、K2、K3表示)。【答案】 (1). CH4(g)2O2(g)=CO2(g)2H2O(l) H=890.3kJmol1 (2). 267.09kJ (3). (4). 480 (5). 303kPa (6). 探究温度对反应速率的影响 (7). K2

30、K1=K3【解析】【详解】(1)考查热化学反应方程式的计算,CH4(g)+2O2(g)= CO2(g)+ 2H2O(g),H2O(1)=H2O(g),常温常压下,甲烷燃烧后,水以液态形式存在,即热化学反应方程式应为2,得出CH4(g)2O2(g)=CO2(g)2H2O(l) H=(802.3244.0)kJmol1=890.3kJmol1;4.8g甲烷气体燃烧生成液态水时放出的热量为4.8g890.3kJmol1/16gmol1=267.09kJ;(2)考查化学平衡常数的计算,Qc=0.627逆反应速率;本实验探究温度、压强对上述反应速率的影响,根据影响化学反应速率的因素,要求其他条件不变,根

31、据表中数据3、2应探究温度对反应速率的影响,因此t=480,1、3应探究压强对反应速率的影响,即p=303kPa,化学平衡常数只受温度的影响,该反应为吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向移动,即化学平衡常数增大,即K2K1=K3。17.(1)t1 时,密闭容器中,通入一定量的CO和H2O,发生如下反应:CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g) Ht1),在相同条件下发生上述反应,达平衡时,CO浓度_c1(填“”“”“”或“=”)。(3)工业上常用CO、CO2和H2合成甲醇燃料,其原理为:CO(g)+2H2(g) CH3OH(g) H0当混合气体的组成固定时,CO平衡转化率()与温度和

32、压强的关系如图所示。图中的压强由大到小的顺序为_,判断理由是_;试解释CO平衡转化率随温度升高而减小原因是_。【答案】 (1). 3min4min (2). 向右移动 (3). a (4). (5). 放热 (6). (7). p1p2p3 (8). 相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,增大压强,平衡正向移动,CO转化率增大;而反应为气体分子数不变的反应,产生CO的量不受压强影响,故增大压强时,有利于CO的转化率升高 (9). 升高温度时,反应为放热反应,平衡向向左移动,使得体系中CO的量增大;反应为吸热反应,平衡向右移动,产生CO的量增大;总结果,随温度升高,使CO的转化率降低【解析

33、】【分析】(1)反应达到平衡状态时,各物质的浓度不变;5min-6min时间段内CO浓度减小、H2O浓度不变、CO2浓度增大,平衡向浓度增大的方向移动;该反应的正反应为放热反应,根据温度对平衡移动的影响分析;(2)升高温度,化学平衡常数增大,根据温度对平衡移动的影响分析;K(T2)与K(T1)的相等大小判断;(3)相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,增大压强平衡正向移动;而反应为气体分子数不变的反应,增大压强时平衡不移动;升高温度时,反应为放热反应,平衡向左移动;反应为吸热反应,升高温度平衡向右移动,据此分析解答。【详解】(1)从表格中数据分析,第3-4min时,体系中各物质的浓度不再

34、变化,说明已经达到平衡状态,故答案为:3min4min;5min6min时间段内,H2O的浓度增大,CO浓度减小,说明是增加了H2O的量,平衡正移,故答案为:向右移动;a;该反应的正反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO转化率减小,则CO浓度c1,故答案为:;(2)升高温度,化学平衡常数增大,说明Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)为吸热反应,则其逆反应为放热反应,故答案为:放热;K(T2)= =2.5K(T1),根据图象信息,K越大,对应温度越高,所以T2T1,故答案为:;(3)相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,增大压强,平衡正向移动,CO转化率增大;而反应为气体

35、分子数不变的反应,产生CO的量不受压强影响,故增大压强时,有利于CO的转化率升高,所以压强p1p2p3;升高温度时,反应为放热反应,平衡向左移动,使得体系中CO的量增大;反应为吸热反应,平衡向右移动,产生CO的量增大;总结果,随温度升高,使CO的转化率降低,故答案为:p1p2p3;相同温度下,由于反应为气体分子数减小的反应,增大压强,平衡正向移动,CO转化率增大;而反应为气体分子数不变的反应,产生CO的量不受压强影响,故增大压强时,有利于CO的转化率升高;升高温度时,反应为放热反应,平衡向向左移动,使得体系中CO的量增大;反应为吸热反应,平衡向右移动,产生CO的量增大;总结果,随温度升高,使CO的转化率降低。- 16 - 版权所有高考资源网

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3