試題分析:(1)根據反應①2I
2(s)+5O
2(g)=2I
2O
5(s) △H=-75.56 kJ·mol
-1、②2CO(g)+O
2(g)=2CO
2(g) △H=-566.0 kJ·mol
-1并依據蓋斯定律可知,(②×5-①)÷2即得到反應5CO(g)+I
2O
5(s)=5CO
2(g)+I
2(s),所以該反應的反應熱△H=(-566.0 kJ/mol×5+75.56 kJ/mol)÷2=-1377.22kJ/mol。
(2)在一定條件下,當可逆反應的正反應速率和逆反應速率相等時(但不為0),反應體系中各種物質的濃度或含量不再發(fā)生變化的狀態(tài),稱為化學平衡狀態(tài)。該反應是反應前后氣體分子數不變的反應,故體系的壓強保持不變,故a不能說明反應已達到平衡狀態(tài);顏色深淺和濃度有關系,隨著反應的進行,NO
2的濃度減小,顏色變淺,故b可以說明反應已達平衡;SO
3和NO都是生成物,比例保持1:1,故c不能作為平衡狀態(tài)的判斷依據;根據方程式可知,每消耗1molSO
2的同時一定生成1molNO ,即d中所述的兩個速率方向相同,不能作為平衡狀態(tài)的判斷依據,所以正確的答案選b。反應前后體積不變,因此可以用物質的量表示濃度計算平衡常數,則
NO
2(g)+SO
2(g)
SO
3(g)+NO(g)
起始量(mol) n 2n 0 0
轉化量(mol) x x x x
平衡量(mol) n-x 2n-x x x
則根據平衡時NO
2與SO
2體積比為1∶6可知6×(n-x)=2n-x
解得x=0.8n
所以該反應的平衡常數K=
=
=
(3)①由圖可知最高點反應到達平衡,達平衡后,溫度越高,φ(CH
3OH)越小,平衡向逆反應進行,升高溫度平衡向吸熱方向進行,逆反應為吸熱反應,則正反應為放熱反應,即△H
3<0。
②根據圖像可知,平衡時甲醇的濃度是0.75mol/L,則根據反應方程式CO
2 (g)+3H
2(g)
CH
3OH(g)+H
2O(g)可知,消耗CO
2和氫氣的濃度分別是0.75mol/L和2.25mol/L,生成水蒸氣的濃度是0.75mol/L。則平衡時CO
2和氫氣的濃度分別是1mol/L-0.75mol/L=0.25mol/L、3mol/L-2.25mol/L=0.75mol,所以該反應的平衡常數K=
=
=
。若在上述平衡體系中再充0.5molCO
2和1.5mol水蒸氣(保持溫度不變),則此時濃度商為
=
=
,所以此平衡將不移動。
③原電池中正極得到電子,發(fā)生還原反應,因此氧氣在正極通入,氧氣得電子和氫離子反應生成水,電極反應式為O
2+4e
-+4H
+=2H
2O。負極失去電子,發(fā)生氧化反應,因此甲醇在負極通入,電極反應式為CH
3OH-6e
-+H
2O=6H
++
CO2。