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【題目】利用化學反應原理回答下列問題:

1在一定條件下,將1.00molN2g)與3.00molH2g)混合于一個10.0L密閉容器中,在不同溫度下達到平衡時NH3g)的平衡濃度如圖所示.其中溫度為T1時平衡混合氣體中氨氣的體積分數(shù)為25.0%

①該反應的焓變△H__0.(填

②該反應在T1溫度下5.00min達到平衡,這段時間內N2的化學反應速率為______

T1溫度下該反應的化學平衡常數(shù)K1=______

2科學家采用質子高導電性的SCY陶瓷(可傳遞H+)實現(xiàn)了低溫常壓下高轉化率的電化學合成氨,其實驗原理示意圖如圖所示,則陰極的電極反應式是____________

3已知某些弱電解質在水中的電離平衡常數(shù)(25℃)如表:

弱電解質

H2CO3

NH3H2O

電離平衡常數(shù)

Ka1=4.30×107 Ka2=5.61×1011

Kb=1.77×105

現(xiàn)有常溫下0.1molL1的(NH42CO3溶液,

①該溶液呈__性(填、),原因是___________

②該(NH42CO3溶液中各微粒濃度之間的關系式不正確的是__

AcNH4+)>cCO32)>cHCO3)>cNH3H2O

BcNH4++cH+=cHCO3+cOH+cCO32

CcCO32+cHCO3+cH2CO3=0.1mol/L

DcNH4++cNH3H2O=2cCO32+2cHCO3+2cH2CO3

EcH++cHCO3+cH2CO3=cOH+cNH3H2O

【答案】 8.00×103mol/Lmin 18.3 N2+6H++6e=2NH3 由于NH3H2O的電離平衡常數(shù)大于HCO3的電離平衡常數(shù)因此CO32水解程度大于NH4+水解程度,溶液呈堿性 BE

【解析】1)①根據(jù)圖像可知升高溫度氨氣濃度降低,這說明升高溫度平衡向逆反應方向進行,因此該反應的焓變△H0;②根據(jù)方程式可知

N2+3H22NH3

起始濃度(mol/L)0.1 0.3 0

轉化濃度(mol/L)x 3x 2x

平衡濃度(mol/L)0.1-x 0.3-3x 2x

解得x=0.04

所以這段時間內N2的化學反應速率為0.04mol/L÷5min=8.00×103mol/Lmin);

T1溫度下該反應的化學平衡常數(shù)K1

2)電解池中陰極發(fā)生得到電子的還原反應,則陰極是氮氣得到電子結合氫離子轉化為氨氣,電極反應式是N2+6H++6e=2NH3;

3)①一水合氨的電離常數(shù)大于碳酸氫根離子的電離常數(shù),因此銨根的水解程度小于碳酸根的水解程度,所以該溶液呈堿性;②A.銨根的水解程度小于碳酸根的水解程度,該溶液呈堿性,則cNH4+)>cCO32)>cHCO3)>cNH3H2O),A正確;B.根據(jù)電荷守恒可知cNH4++cH+=cHCO3+cOH+2cCO32),B錯誤;C.根據(jù)物料守恒可知cCO32+cHCO3+cH2CO3=0.1mol/LC正確;D.根據(jù)物料守恒可知cNH4++cNH3H2O=2cCO32+2cHCO3+2cH2CO3),D正確;E.根據(jù)電荷守恒和物料守恒可知cH++cHCO3+2cH2CO3=cOH+cNH3H2O),E錯誤,答案選BE。

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