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文档简介
复习材料
考点39化学平衡的移动
知识整合>
一、化学平衡的移动
1.化学平衡的移动
(1)定义
到达平衡状态的反响体系,条件改变,引起平衡状态被破坏的过程。
12〕化学平衡移动的过程
化学平衡发生移动
一定条件下的非状态新条件下的
平衡(平衡被破坏)化学平衡
条件改变一段时间后
”'正*"'逆3逆
"正="逆6
各组分浓度分浓度各组分浓度又
保持不变不化保解Kt不变
2.影响化学平衡移动的因素
假设其他条件不变,改变以下条件对化学平衡的影响如下:
改变的条件(其他条件不变)化学平衡移动的方向
增大反响物浓度或减小生成物浓度向正反响方向移动
浓度
减小反响物浓度或增大生成物浓度向逆反响方向移动
向气体分子总数减小的方
增大压强
向移动
压强(对有气体反响前后气体体积改变
参加的反响)向气体分子总数增大的方
减小压强
向移动
反响前后气体体积不变改变压强平衡不移动
升高温度向吸热反响方向移动
温度
降低温度向放热反响方向移动
催化剂同等程度改变V正、V逆,平衡不移动
3.勒夏特列原理
在密闭体系中,如果改变影响化学平衡的一个条件(如温度、压强或浓度等),平衡就向能够减弱这种改
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变的方向移动。
注意:化学平衡移动的目的是“减弱”外界条件的改变,而不是“抵消"外界条件的改变。新平衡时
此物理量更靠近于改变的方向。
如①增大反响物A的浓度,平衡右移,A的浓度在增大的根底上减小,但到达新平衡时,A的浓度肯
定比原平衡大;②假设将体系温度从50℃升高到80℃,则化学平衡向吸热反响方向移动,到达新的平衡
状态时50℃<7<80℃;③假设对体系N2(g)+3H2(g)=^2NH3(g)加压,例如从30MPa加压到60MPa,
化学平衡向气体分子数减小的方向移动,到达新的平衡时30MPa<p<60MPao
二、外界条件对化学平衡移动的影响
1.外界条件的变化对速率的影响和平衡移动方向的推断
在肯定条件下,浓度、压强、温度、催化剂等外界因素会影响可逆反响的速率,但平衡不肯定发生移
动,只有当v正力v逆时,平衡才会发生移动。对于反响mA(g)+"B(g)=^>C(g)+qD(g),分析如下:
VIE与v逆
条件改变的时刻V正的变化V逆的变化平衡移动方向
的比较
增大反响物的浓度增大不变逆向正反响方向移动
减小反响物的浓度减小不变v正Vv逆向逆反响方向移动
浓度增大生成物的浓度不变增大V正逆向逆反响方向移动
V正>丫逆
减小生成物的浓度不变减小向正反响方向移动
□
增大压强增大增大V正>旷逆向正反响方向移动
m+n>p+q
压强(通过减小压强减小减小v正<"逆向逆反响方向移动
改变体积增大压强增大增大ViH<V逆向逆反响方向移动
m+n<p+q
使压强变减小压强减小减小向正反响方向移动
v1n>"逆
化)增大压强增大增大V正=丫逆平衡不移动
m+n=p+q
减小口压强减小减小V正二丫逆平衡不移动
容积不变充入He不变不变V正="逆平衡不移动
m+n>p+q减小减小y正<?逆向逆反响方向移动
压强不变
m+n=p+q减小减小V正=丫逆平衡不移动
充入He
m+n<p+q减小减小丫正〉"逆向正反响方向移动
升高温度增大增大v正Vv逆向逆反响方向移动
AH<0
温度降低温度减小减小V正>旷逆向正反响方向移动
A^>0升高温度增大增大"X逆向正反响方向移动
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降低口温度减小减小V1E<V逆向逆反响方向移动
使用正催化剂增大增大V正二丫逆平衡不移动
催化剂
使用负催化剂减小减小V正=丫逆平衡不移动
2.浓度、压强和温度对平衡移动影响的几种特别情况
m改变固体或纯液体的量,对平衡无影响。
(2)当反响混合物中不存在气态物质时,压强的改变对平衡无影响。
⑶对于反响前后气体体积无变化的反响,如H2(g)+l2(g)=^2HI(g),压强的改变对平衡无影响。但
增大(或减小)压强会使各物质的浓度增大〔或减小),混合气体的颜色变深〔或浅)。
(4)恒容时,同等程度地改变反响混合物中各物质的浓度时,应视为压强的影响,增大(减小)浓度
相当于增大(减小)压强。
(5)在恒容容器中,当改变其中一种气态物质的浓度时,必定会引起压强的改变,在推断平衡移动的
方向和物质的转化率、体积分数变化时,应灵敏分析浓度和压强对化学平衡的影响。假设用a表示物质的
转化率,°表示气体的体积分数,则:
①对于类反响,到达平衡后,保持温度、容积不变,参加肯定量的A,则平衡向正
反响方向移动,a(B)增大而a(A)减小,°(B)减小而°(A)增大。
②对于aA(g)=^6B(g)或aA(g)=^6B(g)+cC(g)类反响,到达平衡后,保持温度、容积不变,参加
肯定量的A,平衡移动的方向、A的转化率变化,可分以下三种情况进行分析:
特点例如改变分析移动方向移动结果
c(PCk)增大,v正〉v逆,正反响方a(PCk)减小,
充入但压强增大不利于向)增大
IAw>0PC15(g).*PCl3(g)+Cl2(g)PC15PC15°(PC15
的分解
c(HI)增大,v正>丫逆,压ot(HI)、(p
充入不变
II△所02HI(g).ftH2(g)+I2(g)HI强增大,对丫无、V逆的影(HI)
响相同
C(NC)2)增大,V正,V逆,同a(N02)增大,
充入)时压强增大更有利于)减小
IIIA«<02NO2(g)^^N2O4(g)NC20(NC>2
NO2的转化
化学平衡图象类试题是高考的热点题型,该类试题经常涉及到的图象类型有物质的量(浓度)、速率一时
间图象,含量一时间一温度(压强)图象,恒温、恒压曲线等,图象中蕴含着丰富的信息量,具有简明、直观、
形象的特点,命题形式灵敏,难度不大,解题的关键是依据反响特点,明确反响条件,认真分析图象充分
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挖掘蕴含的信息,紧扣化学原理,找准切入点解决问题。该类题型在选择题和简答题中都有涉及,能够很
好地考查学生分析问题和解决问题的能力,在复习备考中应引起足够的重视。
1.常见的化学平衡图象
1
以可逆反响aA(g)+Z?B(g)==»cC(g)!\H—QkJmol
(1)含量一时间一温度(或压强)图:
(曲线a用催化剂,b不用催化剂或化学计量数a+b=c时曲线a的压强大于b的压强)
3*2,a+b>c)(pi>p2,a+b<c)
〔2〕恒压(温)线(如下列图):该类图象的纵坐标为物质的平衡浓度©或反响物的转化率(a),横坐标为温度
(7)或压强防),常见类型如下所示:
(假设a+6>c,则Pi>P2>03,AH<0)(假设7\>八,则A//>0,a+Z?>c)
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(3)速率-时间图象
依据v-/图象,可以很快地推断出反响进行的方向,依据v正、v逆的变化情况,可以推断出外界条件的
改变情况。
以合成氨反响为例:N2(g)+3H2(g)^2NH3(g)A//<0o
[4)其他
如以下列图所示曲线,是其他条件不变时,某反响物的最大转化率(a)与温度(7)的关系曲线,图中标出
的1、2、3、4四个点,v(正)>v(逆)的点是3,v(正)〈V(逆)的点是1,v(正)=v(逆)的点是2、4。
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2.化学平衡图象解答原则
(1)解题思路
,明确图像要描述的含义或者考查方程式的
,特点,了解题目要求解决的问题。
国剧一明确横纵坐标的含义。
国篇分析曲线变化趋势及其原因,联想相关知
胭T识解答问题。
丽一根据要求选出或写出正确答案。
⑵解题步骤
"一看面(纵、横坐标的意义)
二看线(线的走向和变化趋势)
三看点(起点、拐点、终点)
四看辅助线(如等温线、等压线、平衡线)
'五看量的变化(如浓度变化、温度变化)
用*声/联想平衡移动原理,分析条件对反应速率、
好T化学平衡移动的影响
底麻利用原理,结合图像,分析图像中所代表反应
理切一(速率变化或化学平衡的线,作出判断
以可逆反响aA(g)+6B(g)=scC(g)为例:
[1)“定一议二"原则
在化学平衡图象中,包含纵坐标、横坐标和曲线所表示的意义三个量,确定横坐标所表示的量后,商
量纵坐标与曲线的关系或确定纵坐标所表示的量,商量横坐标与曲线的关系。如图:
C%fC%
pi(或Ti)
/二P2(或△)
履P)
0P域T)
这类图象的分析方法是“定一议二",当有多条曲线及两个以上条件时,要固定其中一个条件,分析其
他条件之间的关系,必要时,作一辅助线分析。
12)“先拐先平,数值大"原则
在化学平衡图象中,先出现拐点的反响先到达平衡,先出现拐点的曲线表示的温度较高(如图A)或表示
的压强较大(如图B)。
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图A表示—>Ti,正反响是放热反响。
图B表示“32,A是反响物,正反响为气体总体积缩小的反响,即a+6>c。
四、等效平衡
1.含义
〔1〕化学平衡状态与建立平衡的条件有关,与建立平衡的途径无关。
[2)对于同一可逆反响,在肯定条件(恒温恒容或恒温恒压)下,无论是从正反响(反响物)、逆反响(生
成物)或从中间状态(既有反响物、也有生成物)开始,只要建立平衡后,平衡混合物中各组分的比例相同,
或各组分在混合物中的百分含量相等,这样的化学平衡互称为等效平衡。
[3)注意只是组分的百分含量相同,包含体积百分含量、物质的量百分含量或质量百分含量,而各组
分的浓度不肯定相等。
2.审题方法
(1)注意反响特点:反响前后气体的物质的量是否发生变化。
(2〕分清平衡建立的条件:是恒温恒压还是恒温恒容。
3.理解等效平衡的意义
〔1〕对于反响前后气体物质的量有变化的反响,如2so2(g)+O2(g)一、2SC)3(g)等温等压、等温等容下
建立平衡如以下列图:
等温、等压
DKL
简单得出A与C等效,A与D不等效。因为C-D是对反响前后气体体积有变化的反响加压,平衡发
生了移动。
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结论:对于反响前后气体物质的量有变化的反响,恒温恒压时只要起始参加的物质按方程式化学计量
数转化到方程式一侧,比例相同就可建立等效平衡;而恒温恒容时,则需起始参加的物质按方程式化学计
量数转化到方程式一侧,完全相同才能建立等效平衡,因为反响物物质的量的变化会引起平衡的移动。
12)对于反响前后气体物质的量没有变化的反响,如:H2(g)+l2(g)5=^2HI(g)等温等压、等温等容下
建立平衡如以下列图:
等温、等压
DVL
简单得出A与C等效,A与D等效。因为C-D平衡不发生移动。对反响前后气体体积不变的反响加
压,平衡不移动。
结论:对于反响前后气体物质的量不变的反响,无论是恒温恒压还是恒温恒容,只要参加的物质按方
程式化学计量数转化到方程式一侧,比例相同就可建立等效平衡。
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点考向,
考向一外界条件对化学平衡的影响
典例引领
典例1可逆反响2NC)2(g)^_iN2O4(g),A77<0o在密闭容器中进行,当到达平衡时,欲通过改变条件,
到达新平衡后使气体颜色加深,应采取的措施是
A.增大容器体积
B.温度压强不变,充入N2O4®
C.温度压强不变,充入N02(g)
D.容器容积不变,升高温度
【解析】A.增大容器的体积,NO2浓度减小,则混合气体颜色变浅,故A错误;B.温度压强不变,
充入N2C)4(g),新平衡与原平衡相比不移动,NO2浓度不变,则混合气体颜色不变,故B错误;C.温度压
强不变,充入NO?,新平衡与原平衡相比不移动,NO2浓度不变,则混合气体颜色不变,故C错误;D.容
器容积不变,升高温度,平衡向逆反响方向移动,NO2浓度增大,则混合气体颜色加深,故D正确。
【答案】D
变式拓展
1.在密闭容器中通入A、B两种气体,在肯定条件下反响:2A(g)+B(g:U一口C(g)A^<0o到达平衡后,改
变一个条件(X),以下量(Y)的变化肯定符合图中曲线的是
X
XY
A再参加AB的转化率
B再参加CA的转化率
C增大压强A的质量分数
D升高温度混合气体平均摩尔质量
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1解答化学平衡移动题目的思维模型
(正、逆速率不变:如容积不变,充入稀有气体,平衡不移动
俊用催化剂'
程度相同生=也<气体体积无变化平衡不移动
改变条件的反应改变压强,
正、逆速率改变
一浓度.
程度不同V正力"逆<压强,平衡移动
温度
考向二化学平衡移动结果的分析与推断
典例引领
典例1有一容积固定的密闭反响器,中间有一个可自由移动的导热的隔板将容器分成甲、乙两局部,分别
发生以下两个可逆反响:
甲:a(g)+b(g)i==s2c(g)A^i<0
乙:x(g)+3y(g)5==!2z(g)A^2>0
起初甲、乙均到达反响平衡后隔板位于正中间,然后进行相关操作后,以下表达错误的选项是
甲乙
A.在反响器恒温下,向乙中通入z气体,y的物质的量浓度增大
B.在反响器恒温下,向甲中通入惰性气体,乙中x、y的转化率增大
C.在反响器绝热下,向乙中通入z气体,反响器中温度升高
D.在反响器绝热下,向甲中通入惰性气体,c的物质的量不变
【解析】A.恒温下向乙中通入z气体,平衡逆向进行,y的物质的量浓度增大,故A正确;B.恒温
下向甲中通入惰性气体,甲中平衡不移动,乙中平衡因压缩而正向移动,故X、丫的转化率增大,故B正
确;C.绝热下向乙中通入z气体,平衡逆向进行,逆向是放热反响,反响器中温度升高,故C正确;
D.绝热下向甲中通入惰性气体,乙中反响应正向移动,吸热,中间隔板是导热的,导致甲中反响也会移动,
c的物质的量会改变,故D错误。
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【答案】D
变式拓展
2.在容积固定的密闭容器中充入肯定量的X、丫两种气体,肯定条件下发生可逆反响3X(g)+Y(g)s=s
2Z(g),并到达平衡。已知正反响是放热反响,测得X的转化率为37.5%,丫的转化率为25%。以下有关
表达正确的选项是
A.假设X的反响速率为0.2mol-LT-sT,则Z的反响速率为0.3mol[T-sT
B.假设向容器中充入氨气,压强增大,丫的转化率提高
C.升高温度,正反响速率减小,平衡向逆反响方向移动
D.开始充入容器中的X、丫物质的量之比为2:1
考向三借助图象推断化学平衡的移动
典例引领
典例1甲烷蒸气的转化反响为CH4(g)+H2O(g)-CO(g)+3H2(g)KH>0,工业上可利用此反响生产合成氨
原料气H2。以下有关该反响的图象正确的选项是
CH4转化率
【解析】此题考查化学平衡图象分析,意在考查考生对化学平衡移动原理的理解和应用能力。增大水
碳比,CH4的转化率增大,A项错误;该反响为吸热反响,升高温度,平衡向正反响方向移动,平衡常数增
大,B项错误;依据题图知,温度为72时反响先到达平衡,则">?1,/一72,温度升高,平衡向正反响方
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向移动,氢气含量增大,c项正确;增大压强,正、逆反响速率均增大,又该反响为气体分子数增大的反响,
故增大压强,平衡向逆反响方向移动,则v逆X正,D项错误。
【答案】C
变式拓展
3.向绝热恒容密闭容器中通入SO2和NO?,肯定条件下使反响SO2(g)+NO2(g).—^SC)3(g)+NO(g)到达平
衡,正反响速率随时间变化的示意图如下列图。由图可得出的正确结论是
.4«二
ACiA
A.反响在c点到达平衡状态
B.反响物浓度:a点小于b点
C.升高温度该平衡正向移动
D.时,SO2的转化率:a〜b段小于b〜c段
考向四化学平衡图象的综合分析
典例引领
典例1运用化学反响原理研究化学反响有重要意义。
0T,T2T3To1011*min)
⑴硫酸生产中,SO2催化氧化生成SO3:2SO2(g)+O2(g).__i2SO3(g),混合体系中SO3的百分含量
和温度的关系如图1所示(曲线上任何一点都表示平衡状态)。
①假设在恒温、恒压条件下向上述平衡体系中通入氨气,平衡(填“向左〃"向右”或"不〃)移
动。
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②假设反响进行到状态。时,V止(填”>〃”<〃或"=")v逆。
(2)课本里介绍的合成氨技术叫哈伯法:N2(g)+3H2(g);=52NH3(g)AH<0,应用此法反响到达平衡
时反响物的转化率不高。
①能使该反响的反响速率增大,且平衡向正反响方向移动的措施是(填编号)。
A.使用更高效的催化剂
B.升高温度
C.及时别离出氨气
D.充入氮气,增大氮气的浓度(保持容器体积不变)
②假设在某温度下,2L的密闭容器中发生合成氨的反响,图2表示N2的物质的量随时间的变化曲线。
用H2表示0~10min内该反响的平均速率v(H2)=。从第11min起,压缩容器的体积为1L,
则"(N2)的变化曲线为(填编号)。
【解析】(1)①恒压条件下向题述平衡体系中通入氧气,则反响器的体积会增大,各物质的浓度会减
小,平衡会向气体分子数增大的方向(向左)移动。②反响进行到状态。时没有到达平衡,需要反响向右进行,
所以V^Vjgo
(2)①该反响是一个气体分子数减小的放热反响,升高温度,平衡逆向移动;使用更高效的催化剂,
反响速率增大,但平衡不移动;别离出氨气,平衡虽然正向移动,但反响速率减小;充入氮气,平衡正向
移动且反响速率增大。②0〜10min时,N2从0.6mol减少到0.2mol,变化量为0.4mol,则H2的变化量为
1.2mol,v(H2)=1.2mol-2L-10min=0.06molL'min'o平衡时压缩容器的体积,气体的压强增大,平衡
正向移动,用的物质的量在原有根底上减小,曲线d符合题意。
【答案】〔1)①向左②,
(2)①D(2)0.06mol-L-1'min-1d
变式拓展
4.乙苯催化脱氢制苯乙烯的反响:
1
CH2cH3(g)催化剂、(2^^CH=CH2(g)+H2(g)\H=+124kJmor
工业上,通常在乙苯蒸气中掺混水蒸气(原料气中乙苯和水蒸气的物质的量之比为1:9),操作反响温度
600℃,并保持体系总压为常压的条件下进行反响。在不同反响温度下,乙苯的平衡转化率和某催化剂
作用下苯乙烯的选择性(指除了H2以外的产物中苯乙烯的物质的量分数)示意图如下:
复习材料
I0o
苯烯
乙
%8o
@
激6o
烟
窗
>
34o
流
2o
0300400500600700800
温度/T
(1)掺入水蒸气能提高乙苯的平衡转化率,解释说明该事实:
[2[操作反响温度为600℃的理由是=
考向五等效平衡
典例引领
典例1在恒温恒压条件下,向可变的密闭容器中充入3LA和2LB发生如下反响3A(g)+2B(g)一*xC(g)
+yD(g),到达平衡时C的体积分数为m%.假设维持温度不变,将0.6LA、0.4LB、4LC、0.8LD作
为起始物质充入密闭容器中,到达平衡时C的体积分数仍为m%。则x、y的值分别为
A.x=3、y=lB.x=4、y=l
C.x=5、y=1D.x=2、y=3
【解析】由题意可知恒温恒压下,向容积可变的密闭容器中,
状态I:3A(g)+2B(g),_JxC(g)+yD(g)
起始量32
状态n:3A(g)+2B(g)5=txC(g)+yD(g)
起始0.60.440.8
两种状态下到平衡时混合气体中C的体积分数均为m%,则二者为等效平衡状态,利用极限转化为起
始量时,A、B的物质的量之比为3:2,
所以状态II:3A(g)+2B(g)^=txC(g)+yD(g)
32
起始0.6+-x40.4+-x0.8
xy
I[久
贝|J(O.6+—):(0.4+—)=3:2,解得x:y=5:l,显然只有C中x=5、y=l符合。
xy
复习材料
【答案】C
变式拓展
5.将2molA和1molB充入某密闭容器中发生反响:2A(g)+B(g)=="C(g),到达化学平衡后,C的体积
分数为。,假设该反响的条件分别和以下各选项的条件相同,以下推断正确的选项是
A.假设在恒温恒压下:当产1时,按1.5molA、1molC作为起始物质,到达平衡后,C的体积分数仍
为a
B.假设在恒温恒容下:当x=2时,将3moic作为起始物质,到达平衡后,C的体积分数仍为。
C.假设在恒温恒压下:当产3时,按1molA、1molB、1molC作为起始物质,到达平衡后,C的体
积分数为。
D.假设在恒温恒容下:按0.6molA、0.3molB、1.4molC作为起始物质,到达平衡后,C的体积分数
仍为。,则x为2或3
1构建“虚拟的第三平衡〃法解决平衡间的联系
在解题时假设遇到比较条件改变后的新、旧平衡间某量的关系有困难时,可以考虑构建一个与旧平衡
等效的“虚拟的第三平衡〃,然后通过压缩或扩大体积等手段,再与新平衡沟通,以形成有利于问题解决的
新模式,促使条件向结论转化,例如:
U)构建等温等容平衡思维模式:新平衡状态可认为是两个原平衡状态简单的叠加并压缩而成,相当
于增大压强。
起始平衡
12)构建等温等压平衡思维模式(以气体物质的量增加的反响为例,见图示):新平衡状态可以认为是
两个原平衡状态简单的叠加,压强不变,平衡不移动。
【叠加
复习材料
1.以下表达中,不能用勒夏特列原理解释的是
A.工业上生产硫酸的过程中使用过量的空气以提高二氧化硫的利用率
B.热的纯碱液去油污效果比冷的纯碱液好
C.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫
D.实验室用双氧水制备。2时使用MnO2作催化剂加快O2的生成速率
2.对于反响2so2(g)+O2(g)=KSO3(g)已达平衡,如果其他条件不变时,分别改变以下条件,
对化学反响速率和化学平衡产生影响,以下条件与图像不相符的是(0〜4:丫正="逆;力时改变条件,与时
重新建立平衡)
B.增大压强
V,'
I
I"正
I-------
I。逆
0力12
D.加入催化剂
3.可逆反响aA(s)+6B(g);=icC(g)+dD(g)AH=QkJ-molT,反响过程中,当其他条件不变时,某物质
在混合物中的含量与温度(力、压强防)的关系如下列图,据图分析,以下说法正确的选项是
A.方>72,A77>0B.TX<T2,NH>0
C.pi>p2,a+6=c+dD.Pi<02,b^c~\~d
4.已知X(g)+Y(g)=^2Z(g)反响发生后,力时到达平衡,与时改变条件,右时到达新平衡,则打
时改变的条件可能是
复习材料
A.升高温度B.减小Z的浓度
C.增大压强D.增大X或丫的浓度
5.在体积均为1.0L的两个恒容密闭容器中分别参加足量的相同碳粉,再分别参加0.1molCO2和02molCO2,
在不同温度下反响CO2(g)+C(s)=t2CO(g)到达平衡,平衡时CO2的物质的量浓度c(CC)2)随温度的变
化如下列图(图中I、II、III点均处于曲线上)。以下说法正确的选项是
0.20
0.12
0.08
0.04
900110013001500
77K
A.化学平衡常数K:K(状态I)<K(状态I1)<K(状态III)
B.CO2的平衡转化率a:a(状态I)<a(状态II)=a(状态III)
c.体系中c(co):e(co,状态n)<2c(co,状态ni)
D.逆反响速率v逆:v逆(状态I)>v逆(状态II)
6.已知2so2(g)+02(g)=a2so3(g)AH=-197kJ-moH,向同温、同体积的三个密闭容器中分别充入气体:
(甲)2molS02和1mol02;(乙)1molS02和0.5mol02;(丙)2molSO3。在恒温、恒容条件下反响到达
平衡时,以下关系肯定正确的选项是
A.容器内压强p:〃甲可>丙>2。乙
B.SO3的质量加:a甲=加丙>2加乙
C.c(SC)2)与c(C)2)之比k:kv=k丙〉左乙
D.反响放出或汲取热量的数值。:0甲=0丙>2。乙
7.肯定温度下,在3个容积均为LOL的恒容密闭容器中反响2H2(g)+C0(g)——30H(g)到达平衡,以
下说法正确的选项是
物质的起始浓度/mol[T物质的平衡浓度/mol/LT
容器温度/K
C(H2)c(CO)C(CH3OH)C(CH3OH)
复习材料
I4000.200.1000.080
II4000.400.200
III500000.100.025
A.该反响的正反响吸热
B.到达平衡时,容器I中反响物转化率比容器n中的大
c.到达平衡时,容器n中《氏)大于容器ni中以用)的两倍
D.到达平衡时,容器in中的正反响速率比容器I中的大
8.在恒温恒容的密闭容器中,发生反响3M(g)+N(g)=xP(g)(注:x为P物质前的系数)。
①将3molM和2molN在肯定条件下反响,达平衡时P的体积分数为a;
②假设起始时M、N、P投入的物质的量分别为"(M)、〃(N)、"(P),平衡时P的体积分数也为
以下说法正确的选项是
A.假设①达平衡时,再向容器中各增加1molM、N、P,则N的转化率肯定增大
B.假设向①平衡中,再参加3moiM和2moiN,P的体积分数假设大于a,可断定x>4
C.假设x=2,贝蟋体系起始物质的量应当满足3〃(N尸〃(M)
D.假设②体系起始物质的量满足3"(P)+8"(M)=12〃(N),可断定产4
9.700。(2时,向容积为2L的密闭容器中充入肯定量的CO和H2O,发生反响:CO(g)+H2O(g).——^CO2(g)
+H2(g),反响过程中测定的局部数据见下表(表中公:
反响时间
/minw(CO)/mol«(H2O)/mol
01.200.60
0.20
h0.80
依据题意答复以下问题:
_1_1
(1)反响在(1min内的平均速率为V(H2)=mol-L-mino
12)保持其他条件不变,起始时向容器中充入0.60molCO和1.20mol压0,到达平衡时,M(CO2)=
________moL
13)温度升至80(TC,上述反响的平衡常数为0.64,则正反响为反响(填"放热〃或“吸热〃)。
⑷700。(3时,向容积为2L的密闭容器中充入CO(g)、H2O(g)>CO2(g)>比⑷的物质的量分别为1.20
mol、2.00mol>1.20mol>1.20mol,则此时该反响v(正)v(逆)(填">"或"=")。
15)该反响在人时刻到达平衡,在友时刻因改变某个条件,CO和CO2浓度发生变化的情况如下列图。
图中打时刻发生改变的条件可能是或。
复习材料
时间
[6)假设该容器容积不变,能说明反响到达平衡的是。
①c(CO)与,氏)的比值保持不变
@v(CO2)I=v(H2O)iS
③体系的压强不再发生变化
④混合气体的密度不变
⑤体系的温度不再发生变化
⑥气体的平均相对分子质量不变
10.甲醇是重要的化学工业根底原料和清洁液体燃料。工业上可利用CO或CO2来生产燃料甲醇。己知制
备甲醇的有关化学反响以及在不同温度下的化学平衡常数如下表所示:
平衡温度/℃
化学反响
常数500800
①2H2(g)+C0(g).=^CH3OH(g)K[2.50.15
@H2(g)+CO2(g)_-bH2O(g)+CO(g)K21.02.5
@3H2(g)+CO2(g)=iCH3OH(g)+H2O(g)K3
答复以下问题:
⑴反响②是(填“吸热”或"放热〃)反响。
⑵某温度下反响①中H2的平衡转化率(a)与体系总压强⑦)的关系如图甲所示,则平衡状态由A变到B
时,平衡常数K⑷K⑻(填“或“=")。
13)依据反响①、②与③可推导出&、&与&之间的关系,则&=(用&、&表
示)。50(FC时测得反响③在某时刻时,H2(g),
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