物质 | CH3OH | CH3OCH3 | H2O |
浓度/mol•L-1 | 0.64 | 0.50 | 0.50 |
分析 (1)根据盖斯定律计算△H;平衡常数指产物浓度系数次幂的乘积与反应物浓度系数次幂的乘积的比值;
(2)反应前后气体的气体减小,增大压强平衡向体积减小的方向移动;
(3)反应③消耗了反应②中的产物H2O,使反应②的化学平衡向正反应方向移动;
(4)由图表可知,在较低温时,反应体系均未达到平衡,CO的转化率主要受反应速率影响,随着温度的升高反应速率增大,CO的转化率也增大;在较高温时,反应体系均已达到平衡,随着温度的升高平衡向逆反应方向移动,CO的转化率减小;
(5)①将各物质的浓度带入平衡常数表达式,将计算结果与平衡常数进行比较,从而判断平衡移动方向;
②若开始只加入CH3OH,经10min后反应达到平衡,假设开始加入的甲醇为1mol,设转化的甲醇为xmol,表示出平衡时各组分物质的量,反应前后气体物质的量不变,可以用物质的量代替浓度计算平衡常数,根据平衡常数列方程计算解答.
解答 解:(1)已知①2H2(g)+CO(g)???CH3OH(g)△H=a kJ•mol-1
②2CH3OH(g)?CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=b kJ•mol-1
③CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)△H=c kJ•mol-1
根据盖斯定律,①×2+②+③得3CO(g)+3H2(g)?CH3OCH3(g)+CO2(g)△H=(2a+b+c)kJ•mol-1,
平衡常数指产物浓度系数次幂的乘积与反应物浓度系数次幂的乘积的比值,所以K=$\frac{c(C{H}_{3}OC{H}_{3})c(C{O}_{2})}{{c}^{3}(CO){c}^{3}({H}_{2})}$;
故答案为:(2a+b+c)kJ•mol-1;$\frac{c(C{H}_{3}OC{H}_{3})c(C{O}_{2})}{{c}^{3}(CO){c}^{3}({H}_{2})}$;
(2)反应前后气体的气体减小,增大压强平衡向体积减小的方向移动,即向正反应方向移动,CH30CH3的产率增大;
故答案为:增大;
(3)反应③消耗了反应②中的产物H2O,使反应②的化学平衡向正反应方向移动,从而提高CH3OCH3的产率,
故答案为:反应③消耗了反应②中的产物H2O,使反应②的化学平衡向正反应方向移动,从而提高CH3OCH3的产率;
(4)由图表可知,温度低于240℃时,CO的转化率随着温度的升高而增大;温度高于240℃时,CO的转化率随着温度的升高而减小,
在较低温时,各反应体系均未达到平衡,CO的转化率主要受反应速率影响,随着温度的升高反应速率增大,CO的转化率也增大;在较高温时,各反应体系均已达到平衡,CO的转化率主要受反应限度影响,随着温度的升高平衡向逆反应方向移动,CO的转化率减小,
故答案为:温度低于240℃时,CO的转化率随着温度的升高而增大;温度高于240℃时,CO的转化率随着温度的升高而减小;
在较低温时,各反应体系均未达到平衡,CO的转化率主要受反应速率影响,随着温度的升高反应速率增大,CO的转化率也增大;在较高温时,各反应体系均已达到平衡,CO的转化率主要受反应限度影响,随着温度的升高平衡向逆反应方向移动,CO的转化率减小;
(5)①该反应的平衡常数表达式为:K=$\frac{c(C{H}_{3}OC{H}_{3})•c({H}_{2}O)}{{c}^{2}(C{H}_{3}OH)}$,将所给浓度带入平衡常数表达式:$\frac{0.5×0.5}{0.4{4}^{2}}$=1.29<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:>;
②若开始只加入CH3OH,经10min后反应达到平衡,假设开始加入的甲醇为1mol,设转化的甲醇为xmol,则:
2CH3OH(g)?CH3OCH3(g)+H2O(g)
起始量(mol):1 0 0
变化量(mol):x 0.5x 0.5x
平衡量(mol):1-x 0.5x 0.5x
反应前后气体物质的量不变,可以用物质的量代替浓度计算平衡常数,则$\frac{0.5x×0.5x}{(1-x)^{2}}$=400mol,解得x=0.975,故甲醇的转化率为$\frac{0.975}{1}$×100%=97.5%;
故答案为:97.5%.
点评 本题考查盖斯定律、化学平衡计算、平衡常数应用、注意理解掌握平衡常数的应用,本题较为综合,题量较大,注意“始、转、平”是解决有关化学平衡的“三段论”解题法,难度中等.
科目:高中化学 来源: 题型:多选题
A. | 放电时,甲电极为正极,OH-移向乙电极 | |
B. | 放电时,乙电极反应为:NiO(OH)+H2O+e-=Ni(OH)2+OH- | |
C. | 充电时,电池的碳电极与直流电源的正极相连 | |
D. | 电池总反应为H2+2NiOOH$?_{充电}^{放电}$2Ni(OH)2 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 煤、石油、天然气均为化石燃料,它们属于可再生资源 | |
B. | 大自然利用太阳能最成功的是植物的光合作用 | |
C. | 石油的分馏、催化裂化、裂解等石油加工方法,其目的均为得到更多的汽油 | |
D. | 化肥的大量使用不会造成环境污染 |
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科目:高中化学 来源: 题型:推断题
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
编号 | T(℃) | NO初始浓度(mol/L) | CO初始浓度(mol/L) | 催化剂的比表面积(m2/g) |
Ⅰ | 280 | 1.20×10-3 | 5.80×10-3 | 82 |
Ⅱ | 280 | a | 5.80×10-3 | 124 |
Ⅲ | 350 | 1.20×10-3 | 5.80×10-3 | b |
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科目:高中化学 来源: 题型:填空题
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科目:高中化学 来源: 题型:实验题
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 化学研究会造成严重的环境污染,危害人们的生活 | |
B. | 乙醇和汽油都是可再生能源,应大力推广“乙醇汽油” | |
C. | 用大量木材作燃料可以缓解当前能源不足问题 | |
D. | 对于常见的大多数金属,其金属活动性越强,冶炼就越困难 |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
T(℃) | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 |
K | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
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