A. | 从反应开始到平衡时,用H2表示的平均反应速率为0.15 mol•L-1•min-1 | |
B. | 反应达到平衡时,NH3的物质的量浓度是0.5 mol•L-1 | |
C. | 反应达到平衡时,N2和H2的物质的量之比一定为1:3 | |
D. | 反应达到平衡时,反应物和生成物的总的物质的量之比为3:1 |
分析 5min后反应达到平衡,此时容器内的压强是反应前的$\frac{4}{5}$.由物质的量之比等于压强之比可知,平衡时物质的量为5mol×$\frac{4}{5}$=4mol,则
3H2+N2?2NH3
开始 x y 0
转化 3n n 2n
平衡 x-3n y-n 2n
$\left\{\begin{array}{l}{x+y=5}\\{x-3n+y-n+2n=4}\end{array}\right.$,解得n=0.5,
A.结合v=$\frac{△c}{△t}$计算;
B.结合c=$\frac{n}{V}$计算;
C.反应达到平衡时,N2和H2的物质的量之比为(x-3n):(y-n);
D.达到平衡时,反应物和生成物的总的物质的量分别为5-4n、2n.
解答 解:5min后反应达到平衡,此时容器内的压强是反应前的$\frac{4}{5}$.由物质的量之比等于压强之比可知,平衡时物质的量为5mol×$\frac{4}{5}$=4mol,设开始时氢气、氮气的物质的量分别为x、y,转化的氮气为n,则
3H2+N2?2NH3
开始 x y 0
转化 3n n 2n
平衡 x-3n y-n 2n
$\left\{\begin{array}{l}{x+y=5}\\{x-3n+y-n+2n=4}\end{array}\right.$,解得n=0.5,
A.开始到平衡时,用H2表示的平均反应速率为$\frac{\frac{3×0.5mol}{2L}}{5min}$=0.15 mol•L-1•min-1,故A正确;
B.平衡时,NH3的物质的量浓度是$\frac{2×0.5mol}{2L}$=0.5 mol•L-1,故B正确;
C.反应达到平衡时,N2和H2的物质的量之比为(x-3n):(y-n),x、y不确定,不能计算平衡时物质的量比,故C错误;
D.达到平衡时,反应物和生成物的总的物质的量分别为5-4n、2n,则物质的量之比为(5-4×0.5):(2×0.5)=3:1,故D正确;
故选C.
点评 本题考查化学平衡的计算,为高频考点,把握物质的量与压强的关系、化学平衡三段法、速率计算为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意起始时氮气、氢气的物质的量未知,题目难度不大.
科目:高中化学 来源: 题型:实验题
操作步骤 | 预期现象 |
①取少量样品于试管中,加入足量的3mol/LH2SO4,充分振荡,将所得澄清的溶液分装在两支试管中. | |
②向一支试管中加入足量铁粉,充分振荡;再加入足量3mol/LH2SO4,充分振荡. | 若出现红色固体,则含有CuO. |
③向另一支试管中加入0.01mol/L酸性KMnO4溶液. | 若溶液紫红色褪去则含有FeO. |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 标准状况下,5.6LCO2与足量Na2O2反应转移的电子数为0.5NA | |
B. | 2.0gH218O与D2O的混合物中所含中子数为NA | |
C. | 1molFeBr2与足量的氯气反应时转移的电子数为2NA | |
D. | 25℃时pH=11的Na2CO3溶液中水电离出的OH-的数目为0.001NA |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 温度:T1<T2 | |
B. | 温度为T1时,P点分散系中分散质粒子直径均小于1nm | |
C. | Q点的溶液中c(OH-)约为0.0125mol•L-1 | |
D. | 加水稀释时溶液碱性减弱,Z点溶液可转化为Q点溶液 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 2个 | B. | 3个 | C. | 4个 | D. | 5个 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
选项 | 实验操作 | 实验现象 | 解释或结论 |
A | 将蘸有浓盐酸的玻璃棒与蘸有浓氨水的玻璃棒靠近 | 产生大量白烟 | 氨气与氯化氢反应生成固体物质 |
B | 将SO2通入高锰酸钾溶液中 | 溶液褪色 | 二氧化硫有漂白性 |
C | 在导管口点燃纯净的氢气,然后将导管伸入盛满氯气的集气瓶中 | 产生苍白色火焰 | 物质燃烧不一定需要氧气 |
D | 加热试管中的氯化铵固体 | 试管底部的固体逐渐消失 | 氯化铵受热分解,产生的氨气与氯化氢降温时又反应生成氯化铵 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 离子化合物里一定不存在共价键 | |
B. | 共价化合物里一定不存在离子键 | |
C. | 非极性键只存在于双原子的单质分子里 | |
D. | 由不同元素组成的多原子分子里,一定只存在极性键 |
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