物质 | CH3OH | CH3OCH3 | H2O |
浓度/(mol•L-1) | 0.44 | 0.6 | 0.6 |
分析 (1)煤的气化是利用煤与水蒸气高温条件小反应,生成CO和H2的过程;
(2)利用由盖斯定律可知,通过①×2+②+③计算;
(3)①该反应的平衡常数为:K=$\frac{c(CH{\;}_{3}OCH{\;}_{3})×c(H{\;}_{2}O)}{c{\;}^{2}(CH{\;}_{3}OH)}$=$\frac{0.6×0.6}{0.44{\;}^{2}}$=1.86<400,故反应向正反应方向进行;
②2CH3OH(g)≒CH3OCH3(g)+H2O(g)
某时刻浓度(mol•L-1):0.44 0.6 0.6
转化浓度(mol•L-1):2x x x
平衡浓度(mol•L-1):0.44-2x 0.6+x 0.6+x
K=$\frac{(0.6+x)2}{(0.44-2x)2}$,解得x=0.2mol/L,根据三段式进行计算.
解答 解:(1)煤的气化是利用煤与水蒸气高温条件小反应,生成CO和H2的过程:C+H2O$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CO+H2,
故答案为:C+H2O$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CO+H2;
(2)由盖斯定律可知,通过①×2+②+③可得所求反应方程式,则△H=-90.8kJ/mol×2-23.5kJ/mol-41.3kJ/mol=-246.4kJ/mol,一定条件下的密闭容器中,该总反应达到平衡,要提高CO的转化率,应使平衡向正反应方向移动,可减少CO2的浓度或分离出二甲醚,由于反应放热,升高温度平衡向逆反应方向移动,转化率减小,催化剂不影响平衡移动,而增加
CO的浓度,CO的转化率反而减小,
故答案为:-246.4 kJ•mol-1;c、e;
(3)①该反应的平衡常数为:K=$\frac{c(CH{\;}_{3}OCH{\;}_{3})×c(H{\;}_{2}O)}{c{\;}^{2}(CH{\;}_{3}OH)}$=$\frac{0.6×0.6}{0.44{\;}^{2}}$=1.86<400,故反应向正反应方向进行,正反应速率大于逆反应速率,
故答案为:>;
②2CH3OH(g)≒CH3OCH3(g)+H2O(g)
某时刻浓度(mol•L-1):0.44 0.6 0.6
转化浓度(mol•L-1):2x x x
平衡浓度(mol•L-1):0.44-2x 0.6+x 0.6+x
K=$\frac{(0.6+x)2}{(0.44-2x)2}$,解得x=0.2mol/L,
故平衡时c(CH3OH)=0.44mol/L-0.2mol/L×2=0.04mol/L,
起始时在密闭容器中加入CH3OH,
则起始时甲醇的浓度为0.44moL/L+0.6mol/L×2=1.64mol/L,平衡时c(CH3OH)=0.04mol/L,
则10min转化甲醇1.64moL/L-0.04moL/L=1.6mol/L,
所以甲醇的反应速率为v(CH3OH)=$\frac{1.6mol/L}{10min}$=0.16 mol/(L•min),
故答案为:0.04 mol•L-1; 0.16 mol/(L•min).
点评 本题考查较为综合,题目难度中等,注意“始、转、平”是解决有关化学平衡的“三段论”解题法,当三组量一旦确定,可以解答有关平衡的平衡常数计算、转化率、反应速率、平衡时成分的体积分数等的关键.
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A. | 标准状况下,2.24L Cl2与过量稀NaOH溶液反应,转移的电子总数为0.2NA | |
B. | 1molCl2与足量Fe反应,转移的电子数为3NA | |
C. | 常温常压下的33.6L氯气与27g铝充分反应,转移电子数为3NA | |
D. | 在H2O2+Cl2=2HCl+O2反应中,每生成32g 氧气,转移2NA个电子 |
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A. | 化学反应除了生成新物质外,还伴随着能量的变化 | |
B. | 吸热反应在一定条件(如常温、加热等)也能发生 | |
C. | 放热反应都不需要加热就能发生 | |
D. | 化学反应是放热还是吸热,取决于生成物具有的总能量和反应物具有的总能量 |
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A. | 工业上用水吸收NO2生产硝酸:3NO2+H2O═2HNO3+NO | |
B. | 用氨水除去工业原料氯化铵中的氯化铁杂质:Fe3++3OH-═Fe(OH)3↓ | |
C. | 用熟石灰处理泄漏的液氯:2Ca(OH)2+2Cl2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O | |
D. | 用明矾除去水中的悬浮颗粒物:Al3++3H2O?Al(OH)3 (胶体)+3H+ |
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