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在某溫度下,H2和I2各0.10mol的氣態混合物充入10L的密閉容器中,發生反應:H2(g)+I2(g) 2HI(g),充分反應后達到平衡,測得c(H2)=0.008 mol•L-1,則該反應的平衡常數為(    )

A. 40          B. 62.5        C. 0.25         D. 4

 

【答案】

C

【解析】平衡時c(H2)=0.008 mol•L-1,則消耗的氫氣和碘的濃度都是0.01mol/L-0.008mol/L=0.002mol/L。所以平衡時HI的濃度是0.002mol/L ×2L=0.004mol/L。因此平衡常數為,所以答案選C。

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解

化學在能源開發與利用中起著十分關鍵的作用.氫氣是一種新型的綠色能源,又是一種重要的化工原料.
I.氫氧燃料電池能量轉化率高,具有廣闊的發展前景.現用氫氧燃料電池進行如圖實驗(圖中所用電極均為惰性電極):
(1)對于氫氧燃料電池中,下列表達不正確的是
CD
CD

A.a電極是負極,OH-移向負極
B.b電極的電極反應為:O2+2H2O+4e-=4OH-
C.電池總反應式為:2H2+O2
 點燃 
.
 
2H2O
D.電解質溶液的pH保持不變
E.氫氧燃料電池是一種不需要將還原劑和氧化劑全部儲藏在電池內的新型發電裝置
(2)上圖裝置中盛有100mL、0.1mol?L-1AgNO3溶液,當氫氧燃料電池中消耗氫氣112mL(標準狀況下)時,則此時上圖裝置中溶液的pH=
1
1
  (溶液體積變化忽略不計)
II氫氣是合成氨的重要原料.工業上合成氨的反應是:N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-92.20kJ?mol-1
(1)下列事實中,不能說明上述可逆反應已達到平衡的是
②③
②③
(填序號)
①單位時間內生成2n mol NH3的同時生成3n mol H2
②單位時間內生成n mol N-H的同時生成n mol N≡N
③用N2、H2、NH3的物質的量濃度變化表示的反應速率之比為1:3:2
④N2、H2、NH3的體積分數不再改變
⑤混合氣體的平均摩爾質量不再改變
⑥混合氣體的總物質的量不再改變
(2)已知合成氨反應在某溫度下2L的密閉容器中進行,測得如下數據:

時間(h)
物質的量(mol)
0 1 2 3 4
N2 1.50 n1 1.20 n3 1.00
H2 4.50 4.20 3.60 n4 3.00
NH3 0 0.20 N2 1.00 1.00
根據表中數據計算:
①反應進行到2小時時放出的熱量為
27.66kJ
27.66kJ

②此條件下該反應的化學平衡常數K=
4
27
4
27
(保留兩位小數)
③反應達到平衡后,若往平衡體系中再加入N2、H2和NH3各1.00mol,化學平衡將向
正反應
正反應
  方向移動(填“正反應”或“逆反應”、“不移動”).

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科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解

二甲醚和甲醇被稱為21世紀的新型燃料,以CH4和H2O為原料制備二甲醚和甲醇的工業流程如圖1:

I:(1)在一定條件下,容積為 100L密閉容器中發生反應:CH4(g)+H2O(g)?CO(g)+3H2(g);△H>0
將1.0mol CH4和2.0mol H2O(g)通入該密閉容器 l0min時有0.1mol CO生成,則10min內該反應的平均速率v(H2
0.0003mo1?L-1?min-1
0.0003mo1?L-1?min-1

(2)在壓強為0.1MPa條件下,容積為V L某密閉容器中a mol CO與 2a mol H2在催化劑作用下反應生成甲醇:CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)平衡時CO的轉化率與溫度、壓強的關系如圖2.
①該反應的△H
0 (填“<”、“>”或“=”).
②100℃時該反應的平衡常數K=
V2
a2
V2
a2
(用含a、V的代數式表示).
③在溫度容積不變的情況下,向該密閉容器再增加a mol CO與 2a mol H2,達到新平衡時,CO的轉化率
增大
增大
(填“增大”、“減小”或“不變”).平衡常數
不變
不變
(填“增大”、“減小”或“不變”)
④在某溫度下,向一個容積不變的密閉容器中通入2.5mol CO和7.5mol H2反應生成CH3OH(g),達到平衡時CO的轉化率為90%,此時容器內的壓強為開始時的
0.55
0.55
倍.
II:某溫度下,向密閉容器中充入2.0mol CO和1.0mol H2O,發生反應:
CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g).CO的轉化率隨時間變化關系如圖2,回答下列問題:
(1)如果一個可逆反應的平衡常數K值很大,下列說法正確的是
C
C
(填字母).
A.該反應的反應物混合后很不穩定
B.該反應一旦發生將在很短的時間內完成
C.該反應達平衡時至少有一種反應物的百分含量很小
D.該反應一定是放熱反應   E.該反應使用催化劑意義不大
(2)t2時刻向平衡體系中再通入1.0mol H2O(g),請在原坐標圖3中將改變這一條件后CO的轉化率的變化結果表示出來.

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科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解

(2010?石景山區一模)利用N2和H2可以實現NH3的工業合成,而氨又可以進一步制備硝酸,在工業上一般可進行連續生產.請回答下列問題:
(1)已知:N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H=+180.5kJ?mol-1
N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-92.4kJ?mol-1
2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-483.6kJ?mol-1
若有17g氨氣經催化氧化完全生成一氧化氮氣體和水蒸氣所放出的熱量為
226.3kJ
226.3kJ

(2)某科研小組研究在其他條件不變的情況下,改變起始物氫氣的物質的量對N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)反應的影響,實驗結果如圖2所示:(圖中T表示溫度,n表示物質的量)
①圖象中T1和T2的關系是:T1
T2(填“>”、“<”、“=”或“無法確定”)
②比較在a、b、c三點所處的平衡狀態中,反應物N2的轉化率最高的是
c
c
(填字母標號),
③在起始體系中加入N2的物質的量為
n
3
n
3
mol時,反應后氨的百分含量最大.若容器容積為1L,n=3mol反應達到平衡時H2的轉化率為60%,則此條件下(T2),反應的平衡常數K=
2.08(mol?L-1-2
2.08(mol?L-1-2

(3)N2O3是一種新型硝化劑,其性質和制備受到人們的關注.
①一定溫度下,在恒容密閉容器中N2O3可發生下列反應:2N2O3?4NO2(g)+O2△H>0下表為反應在某溫度下的部分實驗數據則50s內NO2的平均生成速率為
0.0592mol?L-1?s-1
0.0592mol?L-1?s-1

V/s 0 50 100
c(N2O3)/mol?L-1 5.00 3.52 2.48
②現以H2、O2、熔融鹽Na2CO3組成的燃料電池,采用電解法制備N2O3,裝置如圖1所示,其中Y為CO2.寫出石墨I電極上發生反應的電極反應式
H2+CO32-═CO2+H2O+2e-
H2+CO32-═CO2+H2O+2e-

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科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解

圖1是煤化工產業鏈的一部分,試運用所學知識,解決下列問題:
I.已知該產業鏈中某反應的平衡表達式為:K=
C(H2)?C(CO)
C(H2O)
,它所對應反應的化學方程式為
C(s)+H2O(g)?CO(g)+H2(g)
C(s)+H2O(g)?CO(g)+H2(g)

II.二甲醚(CH3OCH3)在未來可能替代柴油和液化氣作為潔凈液體燃料使用,工業上以CO和H2為原料生產CH3OCH3.工業制備二甲醚在催化反應室中(壓力2.0~10.0Mpa,溫度230~280℃)進行下列反應:
①CO(g)+2H2(g)
高溫
CH3OH(g)△H1=-90.7kJ?mol-1
②2CH3OH(g)
高溫
CH3OCH3(g)+H2O(g)△H2=-23.5kJ?mol-1
③CO(g)+H2O(g)
高溫
CO2(g)+H2(g)△H3=-41.2kJ?mol-1
(1)催化反應室中總反應的熱化學方程式為
3CO(g)+3H2(g)?CH3OCH3(g)+CO2(g)△H=-247KJ?mol-1
3CO(g)+3H2(g)?CH3OCH3(g)+CO2(g)△H=-247KJ?mol-1
.830℃時反應③的K=1.0,則在催化反應室中反應③的K
1.0(填“>”、“<”或“=”).
(2)在某溫度下,若反應①的起始濃度分別為:c(CO)=1mol/L,c(H2)=2.4mol/L,5min后達到平衡,CO的轉化率為50%,則5min內CO的平均反應速率為
0.1mol/(L?min)
0.1mol/(L?min)
;若反應物的起始濃度分別為:c(CO)=4mol/L,c(H2)=a mol/L;達到平衡后,c(CH3OH)=2mol/L,a=
5.4
5.4
mol/L.
(3)為了尋找合適的反應溫度,研究者進行了一系列試驗,每次試驗保持原料氣組成、壓強、反應時間等因素不變,試驗結果如圖2,CO轉化率隨溫度變化的規律是
由圖表可知,溫度低于240℃時,CO的轉化率隨著溫度的升高而增大;溫度高于240℃時,CO的轉化率隨著溫度的升高而減小
由圖表可知,溫度低于240℃時,CO的轉化率隨著溫度的升高而增大;溫度高于240℃時,CO的轉化率隨著溫度的升高而減小
,其原因是
在較低溫時,各反應體系均未達到平衡,CO的轉化率主要受反應速率影響,隨著溫度的升高反應速率增大,CO的轉化率也增大;在較高溫時,各反應體系均已達到平衡,CO的轉化率主要受反應限度影響,隨著溫度的升高平衡向逆反應方向移動,CO的轉化率減小
在較低溫時,各反應體系均未達到平衡,CO的轉化率主要受反應速率影響,隨著溫度的升高反應速率增大,CO的轉化率也增大;在較高溫時,各反應體系均已達到平衡,CO的轉化率主要受反應限度影響,隨著溫度的升高平衡向逆反應方向移動,CO的轉化率減小

(4)“二甲醚燃料電池”是一種綠色電源,其工作原理如圖3所示.寫出a電極上發生的電極反應式
CH3OCH3+3H2O-12e-=2CO2+12H+
CH3OCH3+3H2O-12e-=2CO2+12H+

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科目:高中化學 來源:2012-2013學年浙江省瑞安十校高三上學期期末聯考理綜化學試卷(解析版) 題型:填空題

化學在能源開發與利用中起著十分關鍵的作用。氫氣是一種新型的綠色能源,又是一種重要的化工原料。

I.氫氧燃料電池能量轉化率高,具有廣闊的發展前景。現用氫氧燃料電池進行如圖實驗(圖中所用電極均為惰性電極):

(1)對于氫氧燃料電池中,下列表達不正確的是________

A.a電極是負極,OH移向正極

B.b電極的電極反應為:O2+2H2O+4e=4OH

C.電池總反應式為:2H2+O22H2O

D.電解質溶液的pH保持不變

E.氫氧燃料電池是一種不需要將還原劑和氧化劑全部儲藏在電池內的新型發電裝置

(2)上圖裝置中盛有100mL、0.1mol·L—1AgNO3溶液,當氫氧燃料電池中消耗氫氣112mL(標準狀況下)時,則此時上圖裝置中溶液的pH=________(溶液體積變化忽略不計)

II.氫氣是合成氨的重要原料。工業上合成氨的反應是:

N2(g)+3H2(g)2NH3(g)   ΔH=-92.20 kJ·mol1

(1)下列事實中,不能說明上述可逆反應已達到平衡的是________

①單位時間內生成2n mol NH3的同時生成3n mol H2

②單位時間內生成n mol N—H的同時生成n mol N≡N

③用N2、H2、NH3的物質的量濃度變化表示的反應速率之比為1︰3︰2

④N2、H2、NH3的體積分數不再改變

⑤混合氣體的平均摩爾質量不再改變

⑥混合氣體的總物質的量不再改變

(2)已知合成氨反應在某溫度下2L的密閉容器中進行,測得如下數據:

時間(h)

物質的量(mol)

0

1

2

3

4

N2

1.50

n1

1.20

n3

1.00

H2

4.50

4.20

3.60

n4

3.00

NH3

0

0.20

n2

1.00

1.00

 

根據表中數據計算:

反應進行到2小時時放出的熱量為________

0~1小時內N2的平均反應速率________mol·L1·h1

③此條件下該反應的化學平衡常數K=________(保留兩位小數)

④反應達到平衡后,若往平衡體系中再加入N2、H2和NH3各1.00mol,化學平衡將向________  方向移動(填“正反應”或“逆反應”、“不移動”)。

 

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同步練習冊答案
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