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5.研究氨氧化物与悬浮在大气中海盐粒子的相互作用时,涉及如下反应:
2NO2(g)+NaCl(s)═NaNO3(s)+ClNO(g) K1△H1<0(Ⅰ)
2NO(g)+Cl2(g)═2ClNO(g) K2△H2<0(Ⅱ)
为研究不同条件对反应(Ⅱ)的影响,在恒温条件下,向2L恒容密闭容器中加入0.2mol NO和0.1mol Cl2,10min时反应(Ⅱ)达到平衡.测得10min内v(ClNO)=7.5×10-3 mol•L-1•min-1,则平衡后n(Cl2)=0.025mol,NO的转化率α1=75%.其他条件保持不变,反应(Ⅱ)在恒压条件下进行,平衡时NO的转化率α2>α1(填“>”“<”或“=”),平衡常数K2不变(填“增大”“减小”或“不变”).若要使K2减小,可采取的措施是升高温度.

分析 依据平衡三段式列式计算,依据反应速率概念计算V=$\frac{△c}{△t}$、转化率概念的计算,转化率=$\frac{消耗量}{起始量}$×100%,反应(Ⅱ)在恒压条件下进行,随反应进行,气体体积减小,为保持恒压所以容器体积减小,压强比恒容容器大,平衡正向进行,平衡时NO的转化率α2 增大;平衡常数随温度变化,不随浓度、压强变化,若要使K2减小,平衡逆向进行,反应是放热反应,依据平衡移动原理应升高温度,平衡逆向进行,平衡常数随温度变化;

解答 解:在恒温条件下,向2L恒容密闭容器中加入0.2mol NO和0.1mol Cl2,10min时反应(Ⅱ)达到平衡,测得10min内v(ClNO)=7.5×10-3mol•L-1•min-1,物质的量为7.5×10-3mol•L-1•min-1×10min×2L=0.15mol,
             2NO(g)+Cl2(g)?2ClNO(g),
起始量(mol) 0.2      0.1        0
变化量(mol) 0.15     0.075    0.15
平衡量(mol) 0.05     0.025    0.15
则平衡后n(Cl2)=0.025mol,
NO的转化率α1=$\frac{0.15mol}{0.2mol}$×100%=75%;
其他条件保持不变,反应(Ⅱ)在恒压条件下进行,随反应进行,气体体积减小,为保持恒压所以容器体积减小,压强比恒容容器大,平衡正向进行,平衡时NO的转化率α2 增大;平衡常数随温度变化,不随浓度、压强变化,若要使K2减小,平衡逆向进行,反应是放热反应,依据平衡移动原理应升高温度,平衡逆向进行;
故答案为:0.025;75%;>;不变;升高温度.

点评 本题考查了化学平衡常数的计算,影响化学平衡的因素分析应用判断,掌握基础是关键,题目难度中等.

练习册系列答案
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回答下列问题:
(1)第①步Cu与酸反应的离子方程式为Cu+4H++2NO3-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Cu2++2NO2↑+2H2O;得到滤渣1的主要成分为Au、Pt.
(2)第②步加入H2O2的作用是将Fe2+氧化为Fe3+,使用H2O2的优点是不引入杂质,产物对环境无污染;调节pH的目的是使Fe3+、Al3+生成沉淀生成沉淀.
(3)由滤渣2制取Al2(SO43•18H2O,探究小组设计了三种方案:

上述三种方案中,甲方案不可行,原因是滤渣中只加硫酸会生成硫酸铁和硫酸铝,冷却、结晶、过滤得到的硫酸铝晶体中混有大量硫酸铁杂质;
(4)探究小组用滴定法测定CuSO4•5H2O(Mr=250)含量.取a g 试样配成100mL溶液,每次取20.00mL,消除干扰离子后,用cmol/L EDTA(H2Y2-)标准溶液滴定至终点,平均消耗EDTA溶液b mL.滴定反应如下:Cu2++H2Y2-═CuY2-+2H+写出计算CuSO4•5H2O质量分数的表达式ω=$\frac{cmol/L×b×10{\;}^{-3}L×250g•mol{\;}^{-1}×5}{ag}$×100%.

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17.硫-碘循环分解水制氢主要涉及下列反应:

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Ⅱ2HI?H2+I2
Ⅲ2H2SO4═2SO2+O2+2H2O
(1)分析上述反应,下列判断正确的是c.
a.反应Ⅲ易在常温下进行
b.反应Ⅰ中SO2氧化性比HI强
c.循环过程中需补充H2O
d.循环过程产生1mol O2的同时产生1mol H2
(2)一定温度下,向1L密闭容器中加入1mol HI(g),发生反应Ⅱ,H2物质的量随时间的变化如图所示.
0~2min内的平均反应速率v(HI)=0.1mol•L-1•min-1.该温度下,H2(g)+I2(g)
2HI(g)的平衡常数K=64.
相同温度下,若开始加入HI(g)的物质的量是原来的2倍,则b是原来的2倍.
a.平衡常数   b.HI的平衡浓度   c.达到平衡的时间   d.平衡时H2的体积分数
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