【题目】一定温度下,2L密闭容器中充入0.40 mol N2O4,发生反应:N2O4(g)2NO2(g),一段时间后达到平衡,测得数据如下:
时间/s | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
c(NO2 )/(mol/L) | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
请回答:
(1)20 s内,v(NO2)=____________mol·L-1·s-1。
(2)升高温度时,气体颜色加深,则正反应是____________(填“放热”或“吸热”)反应。
(3)该温度下反应的化学平衡常数数值为_____________。
(4)相同温度下,若开始时向该容器中充入的是0.20 molN2O4和0.40molNO2,则达到平衡后,c(NO2)=_____________。
【答案】(1)0.006;(2)吸热;(3)1.8;(4)0.30 mol/L。
【解析】
试题分析:(1)根据化学反应速率的表达式,v(NO2)=0.12/20mol/(L·s)=0.006 mol/(L·s);(2)N2O4无色,NO2红棕色气体,升高温度,颜色加深,说明平衡向正反应方向进行,根据勒夏特列原理,升高温度,平衡向吸热反应方向进行,即正反应方向是吸热反应;(3)根据化学平衡常数的定义,达到平衡时c(NO2)=0.3mol·L-1,c(N2O4)=(0.4/2-0.3/2)mol·L-1=0.05mol·L-1,K=c2(NO2)/c(N2O4)=1.8mol/(L·s);(4)充入0.20molN2O4和0.4molNO2,相当于开始充入0.40molN2O4,因此两个平衡属于等效平衡,即达到平衡时c(NO2)=0.30mol·L-1。
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【题目】NA为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是
A. 100g质量分数为46%的乙醇水溶液中氢原子数目为12NA
B. 1L0.5mol/L的CH3COOH溶液中含有的H+数为0.5NA
C. 标准状况下,0.2NA个SO3分子所占有的体积约为4.48L
D. 当有1molCl2参与反应时,电子转移数目为2NA
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【题目】铝具有较强的抗腐蚀能力,主要原因是
A. 铝的化学性质稳定
B. 铝与氧气在常温下不反应
C. 铝在任何条件下均不与氧气反应
D. 铝与氧气化合形成一层致密的氧化膜
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【题目】有一块表面氧化成氧化钠的金属钠,总质量为5.22 g,投入到94.88 g水(足量)中,待充分反应后收集到氢气0.2 g,求:
(1)其中含氧化钠的质量是多少克?
(2)反应后所得氢氧化钠溶液的质量分数是多少?
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【题目】向含有Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,溶液中各种离子的物质的量变化如下图所示。有关说法不正确的是
A.线段BC代表Fe3+物质的量的变化情况
B.原混合溶液中n(FeBr2)=6mol
C.当通入Cl22mol时,溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe2++2I-+2C12=2Fe3++I2+4Cl-
D.原溶液中n(Fe2+):n(I-):n(Br-)=2:1:3
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【题目】25℃时,水的电离达到平衡: H2OH++ OH-ΔH > 0 ,下列叙述正确的是
A. 将水加热,Kw增大,pH不变
B. 向水中加入少量盐酸,c(H+)增大,Kw不变
C. 向水中加入NaOH固体,平衡逆向移动,c(OH-) 降低
D. 向水中加入AlCl3固体,平衡逆向移动,c(OH-) 增大
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【题目】在炼油工业中常用醋酸铜氨溶液{含[Cu(NH3)2]+、CH3COO-和NH3}除去H2中的CO、O2及H2S气体。
(1)已知醋酸铜氨溶液吸收CO的反应为:
[Cu(NH3)2]+(aq)+CO(g)+NH3(g) [Cu(NH3)3·CO]+(aq)
若反应在恒容密闭容器中进行,则能说明该反应已达到平衡状态的是 。
a.v(CO)正=v(NH3)正
b.容器内气体压强不再随时间变化
c.[Cu(NH3)2]+浓度不再随时间变化
(2)醋酸铜氨溶液吸收CO一段时间后将失效,用下列方法可回收废醋酸铜氨溶液中的铜。
“预处理”时,尾气中除N2、CO、O2、CO2及H2O外,还有 。
②加入硫化钠溶液时发生反应的离子方程式为 。
③加入硝酸时发生反应的化学方程式为 。
④已知上述流程中只有“沉铜”和“结晶”步骤铜元素有损耗。“沉铜”时铜元素的损耗率为4%;“结晶”时铜元素的损耗率为2%。若1L废液最终制得Cu(NO3)2·3H2O 363g,则1L废液中铜元素的质量为 g。
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【题目】使10 mL浓度为1 mol/L的盐酸与过量的锌粉反应,若加入适量的下列溶液,能减慢反应速率但又不影响氢气生成的量的是
A.KNO3 B.CH3COONa C.CuSO4 D.Na2CO3
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【题目】以下物质间的每步转化都可以通过一步反应实现的是
A. Al-Al2O3-Al(OH)3-NaAlO2 B. Fe-FeO-Fe(OH)2-Fe(OH)3
C. Na-Na2O2-Na2CO3-NaOH D. Si-SiO2-H2SiO3-Na2SiO3
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