气体 | CO | N2 | CO2 | H2 | O2 |
体积(m3)(标准状况) | x | 20 | 12 | 60 | 1.0 |
化学式 | H2CO3 | HClO | H2C4H4O6(酒石酸) |
电离平衡常数 | K1=4.3×10-7 K2=5.6×10-11 | 3.0×10-8 | K1=9.1×10-4 K2=4.3×10-5 |
分析 (1)反应中氮气体积不变,N2的体积为20m3,空气中N2和O2的体积比为4:1,故O2的体积为5m3,故参加反应的O2的体积为5m3-1.0m3=4m3,再根据方程式进行计算;
(2)计算出平衡时各种物质的物质的量,反应前后气体体积不变,用物质的量代替浓度代入平衡常数K=$\frac{{c}^{2}(NO)}{c({N}_{2})×c({O}_{2})}$计算;
温度升高,化学反应速率加快,正反应吸热,升温平衡正向移动;
(3)已知①2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H=-196.6kJ•mol-1
②2NO(g)+O2(g)?2NO2(g)△H=-113.0kJ•mol-1
据盖斯定律,(①-②)÷2得:NO2(g)+SO2(g)?SO3(g)+NO(g);
(4)a.Ka1(H2CO3)>Ka(HClO)>Ka2(H2CO3),故相同浓度时,酸性:H2CO3>HClO>HCO3-,0.1mol/L的次氯酸溶液与0.1mol/L的碳酸钠溶液等体积混合得到等浓度的NaClO和NaHCO3溶液.H2CO3K1=4.3×10-7,则Kh(HCO3-)=$\frac{1{0}^{-14}}{4.3×1{0}^{-7}}$=2.1×10-8>5.6×10-11,HCO3-的溶液呈碱性;
A.ClO-水解程度大于HCO3-的水解程度;
B.ClO-水解程度大于HCO3-的水解程度;
C.根据物料守恒,可知Na原子物质的量等于C原子、Cl原子物质的量之和;
D.根据电荷守恒判断;
E.根据质子守恒,溶液氢氧根离子源于水的电离、ClO-、HCO3-的水解,而氢离子原与水的电离、HCO3-的电离;
b.0.1mol/L的酒石酸溶液与pH=13的NaOH溶液等体积混合,二者浓度相等,混合后c(Na+)=0.05mol/L,二者恰好反应生成NaHC4H4O6,所得溶液的pH为6,溶液呈酸性,溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(HC4H4O6-)+2c(C4H4O62-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-).
解答 解:(1)N2的体积为20m3,空气中N2和O2的体积比为4:1,故O2的体积为5m3,故参加反应的O2的体积为5-1.0m3=4m3,则:
2C+O2→2 CO
4m3 8m3
CO+H2O(g)→CO2+H2
12m3 12m3 12m3
反应③生成氢气的体积为12m3,消耗CO的体积为12m3,
故反应②C+H2O(g)→CO+H2生成氢气为60mL-12mol=48mol,
则所得气体产物中CO的体积为8m3+48m3-12m3=44m3,
故答案为:44;
(2)已知气缸中生成NO的反应为:N2(g)+O2(g)?2NO(g)△H>0.若气缸中进入1mol空气(1mol空气含有0.8mol N2和0.2mol O2),
1300℃时在密闭容器内反应达到平衡.测得NO为8×10-4mol,则平衡时N2为0.8mol-$\frac{1}{2}$×8×10-4 mol,O2为0.2mol-$\frac{1}{2}$×8×10-4 mol,反应前后气体体积不变,用物质的量代替浓度计算平衡常数,则K=$\frac{{c}^{2}(NO)}{c({N}_{2})×c({O}_{2})}$=$\frac{(8×1{0}^{-4})^{2}}{(0.8-4×1{0}^{-4})×(0.2-1{0}^{-4})}$≈4×10-6;
温度升高,反应速率加快,平衡右移,气缸温度越高,单位时间内NO排放量越大,
故答案为:4×10-6;温度升高,反应速率加快,平衡右移;
(3)已知①2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H=-196.6kJ•mol-1
②2NO(g)+O2(g)?2NO2(g)△H=-113.0kJ•mol-1
据盖斯定律,(①-②)÷2得:NO2(g)+SO2(g)?SO3(g)+NO(g)的△H=-41.8kJ•mol-1,
故答案为:-41.8;
(4)a.Ka1(H2CO3)>Ka(HClO)>Ka2(H2CO3),故相同浓度时,酸性:H2CO3>HClO>HCO3-,0.1mol/L的次氯酸溶液与0.1mol/L的碳酸钠溶液等体积混合得到等浓度的NaClO和NaHCO3溶液.H2CO3K1=4.3×10-7,则Kh(HCO3-)=$\frac{1{0}^{-14}}{4.3×1{0}^{-7}}$=2.1×10-8>5.6×10-11,HCO3-的溶液呈碱性.
A.溶液中ClO-、HCO3-均水解,溶液呈碱性,ClO-水解程度大于HCO3-的水解程度,故c(Na+)>c(HCO3-)>c(ClO-)>c(H+),故A错误;
B.溶液中ClO-、HCO3-均水解,溶液呈碱性,ClO-水解程度小于HCO3-的水解程度,c(Na+)>c(HCO3-)>c(ClO-)>c(H+),故B正确;
C.根据物料守恒,可知Na原子物质的量等于C原子、Cl原子物质的量之和,故c(Na+)=c(HClO)+c(ClO-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-),故C正确;
D.根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(ClO-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-),故D错误;
E.根据质子守恒,溶液氢氧根离子源于水的电离、ClO-、HCO3-的水解,而氢离子原与水的电离、HCO3-的电离,则c(HClO)+c(H+)+c(H2CO3)=c(OH-)+c(CO32-),故E正确;
故答案为:AD;
b.0.1mol/L的酒石酸溶液与pH=13的NaOH溶液等体积混合,二者浓度相等,混合后c(Na+)=0.05mol/L,二者恰好反应生成NaHC4H4O6,所得溶液的pH为6,溶液呈酸性,溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(HC4H4O6-)+2c(C4H4O62-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-)=0.05mol/L+10-6mol/L-10-8mol/L=(0.05+10-6-10-8)mol/L,
故答案为:(0.05+10-6-10-8)mol/L.
点评 本题考查化学平衡计算与影响因素、弱电解质电离、离子浓度大小比较、反应热计算等,难度中等,(4)中有关离子浓度比较为易错点、难点.
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A. | 强酸性溶液中:ClO-、S2-、SO32-、Na+ | |
B. | 强碱性溶液中:ClO-、S2-、SO32-、Na+ | |
C. | 使甲基橙变黄的溶液中:Fe3+,MnO4-,NO3-,Na+,SO42- | |
D. | c(HCO3-)=0.1mol•L-1的溶液中:Na+、K+、CO32-、Br- |
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催化剂组分质量分数(%) | CuO | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
ZnO | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | |
到达平衡所需时间(h) | 2.5 | 7.4 | 8.1 | 12 | 无催化活性 |
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CO | H2O | CO2 | H2 |
0.5mol | 8.5mol | 2.0mol | 2.0mol |
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