分析:(1)利用蓋斯定律分析;
(2)①由圖可知最高點(diǎn)反應(yīng)到達(dá)平衡,到達(dá)平衡后,溫度越高,φ(CH
3OH)越小,升高平衡向逆反應(yīng)進(jìn)行,據(jù)此判斷;
②A、再充入1mol CO
2和3mol H
2,可等效為開始體積變?yōu)樵瓉淼?倍,加入2mol CO
2和6mol H
2,平衡后,再將體積壓縮為原來的體積,增大壓強(qiáng)平衡向體積減小的方向移動(dòng),即向正反應(yīng)移動(dòng),反應(yīng)物的轉(zhuǎn)化率增大;
B、利用v=
計(jì)算v(H
2)判斷;
C、根據(jù)轉(zhuǎn)化率的定義計(jì)算判斷;
D、該溫度下該反應(yīng)的K=
c(CH3OH)c(H2O) |
c(CO2)c3(H2) |
,代入數(shù)據(jù)計(jì)算;
E、該反應(yīng)為放熱反應(yīng),升高溫度平衡向逆反應(yīng)進(jìn)行,n(CH
3OH)減小,n(CO
2)增大.
(3)根據(jù)反應(yīng)物和生成物結(jié)合守恒的方法書寫化學(xué)方程式;
(4)①由圖示知在Ag-Pt電極上NO
3-發(fā)生還原反應(yīng),因此Ag-Pt電極為陰極,則B為負(fù)極,A為電源正極;在陰極反應(yīng)是NO
3-得電子發(fā)生還原反應(yīng)生成N
2,利用電荷守恒與原子守恒知有氫離子參與反應(yīng)且有水生成;
②轉(zhuǎn)移2mol電子時(shí),陽極(陽極反應(yīng)為H
2O失電子氧化為O
2和H
+)消耗1mol水,產(chǎn)生2molH
+進(jìn)入陰極室,陽極室質(zhì)量減少18g;陰極室中放出0.2molN
2(5.6g),同時(shí)有2molH
+(2g)進(jìn)入陰極室.
解答:
解:(1)已知:CH
4(g)+4NO
2(g)=4NO(g)+CO
2(g)+2H
2O(g)△H
1=-574kJ?mol
-1 CH
4(g)+4NO(g)=2N
2(g)+CO
2(g)+2H
2O(g)△H
2=-1160kJ?mol
-1不管化學(xué)反應(yīng)是一步完成還是分幾步完成,其反應(yīng)熱是相同的.兩式相加,可得
2CH
4(g)+4NO
2(g)=2N
2(g)+2CO
2(g)+4H
2O(g)△H=-1734 kJ/mol
即CH
4(g)+2NO
2(g)=N
2(g)+CO
2(g)+2H
2O(g)△H=-867 kJ?mol
-1故答案為:CH
4(g)+2NO
2(g)=N
2(g)+CO
2(g)+2H
2O(g)△H=-867 kJ?mol
-1;
(2)①由圖可知最高點(diǎn)反應(yīng)到達(dá)平衡,達(dá)平衡后,溫度越高,φ(CH
3OH)越小,說明升高溫度平衡向逆反應(yīng)進(jìn)行,升高溫度平衡吸熱方向進(jìn)行,逆反應(yīng)為吸熱反應(yīng),則正反應(yīng)為放熱反應(yīng),即△H
3<0,故答案為:<;
②由圖2可知,開始二氧化碳的濃度為1.0mol/L,開始容器中充入1mol CO
2和3mol H
2,所以開始?xì)錃獾臐舛葹?.0mol/L,容器體積為
=1L.
平衡時(shí),甲醇的濃度為0.75mol/L
CO
2(g)+3H
2(g)?CH
3OH(g)+H
2O(g)
開始(mol/L):1 3 0 0
變化(mol/L):0.75 2.25 0.75 0.75
平衡(mol/L):0.25 0.75 0.75 0.75
A、通過上述計(jì)算可知二氧化碳的轉(zhuǎn)化率為
×100%=75%,再充入1mol CO
2和3mol H
2,可等效為開始體積變?yōu)樵瓉淼?倍,加入2mol CO
2和6mol H
2,平衡后,再將體積壓縮為原來的體積,增大壓強(qiáng)平衡向體積減小的方向移動(dòng),即向正反應(yīng)移動(dòng),反應(yīng)物的轉(zhuǎn)化率增大,所以再次達(dá)到平衡時(shí)c(CH
3OH)>1.5mol/L,故A錯(cuò)誤;
B、通過上述計(jì)算可知?dú)錃獾霓D(zhuǎn)化率為
×100%=75%,故B正確;
C.10分鐘內(nèi),氫氣的平均反應(yīng)速率為v(H
2)=
=0.225mol/(L?min),故C錯(cuò)誤;
D、該溫度下該反應(yīng)的K=
c(CH3OH)c(H2O) |
c(CO2)c3(H2) |
=
=
,故D錯(cuò)誤;
E、該反應(yīng)為放熱反應(yīng),升高溫度平衡向逆反應(yīng)進(jìn)行,n(CH
3OH)減小,n(CO
2)增大,所以
值減小,故E錯(cuò)誤.
故選:B;
(3)煙氣中的SO
2、NO
2的物質(zhì)的量之比為1:1,一定量的氨氣、空氣反應(yīng),生成硫酸銨和硝酸銨的混合物作為副產(chǎn)品化肥.則有12NH
3+3O
2+4SO
2+4NO
2+6H
2O=4(NH
4)
2SO
4+4NH
4NO
3,
故答案為:12NH
3+3O
2+4SO
2+4NO
2+6H
2O=4(NH
4)
2SO
4+4NH
4NO
3;
(4)①由圖示知在Ag-Pt電極上NO
3-發(fā)生還原反應(yīng),因此Ag-Pt電極為陰極,則B為負(fù)極,A為電源正極;在陰極反應(yīng)是NO
3-得電子發(fā)生還原反應(yīng)生成N
2,利用電荷守恒與原子守恒知有H
2O參與反應(yīng)且有水生成,
所以陰極上發(fā)生的電極反應(yīng)式為:2NO
3-+12H
++10e
-=N
2+6H
2O,
故答案為:A,2NO
3-+12H
++10e
-=N
2+6H
2O;
②轉(zhuǎn)移2mol電子時(shí),陽極(陽極反應(yīng)為H
2O失電子氧化為O
2和H
+)消耗1mol水,產(chǎn)生2molH
+進(jìn)入陰極室,陽極室質(zhì)量減少18g;陰極室中放出0.2molN
2(5.6g),同時(shí)有2molH
+(2g)進(jìn)入陰極室,因此陰極室質(zhì)量減少3.6g,故膜兩側(cè)電解液的質(zhì)量變化差(△m左-△m右)=18g-3.6g=14.4g,轉(zhuǎn)移1mol電子,則膜兩側(cè)電解液的質(zhì)量變化差7.2g;
故答案為:7.2.