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【題目】德國化學家哈伯從1902 年開始研究由氮氣和氫氣直接合成氨,反應原理為:N2(g)+3H2(g)2NH3(g) △H=-92.4kJmol-1

(1)在恒溫恒容條件下,向反應平衡體系中充入氮氣,達到新平衡時,c(H2)_________(增大”、“減小”、“不變無法判斷,下同),c(N2)·c3(H2)___________。

(2)工業上可用CH4與水蒸氣制氫氣:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)。在200℃2L的密閉容器中,將1molCH41mol H2O(g)混合,達平衡時CH4 的轉化率為80%。則200℃時該反應的平衡常數K=______________保留一位小數)。

(3)如圖為合成氨反應在不同溫度和壓強、使用相同催化劑條件下,初始時氮氣、氫氣的體積比為1:3 時,平衡混合物中氨的體積分數。若分別用vA(NH3)vB(NH3)表示從反應開始至達平衡狀態A、B 時的化學反應速率,則vA(NH3)____ ( “>”“<”“=”)vB(NH3)。

(4)工業生產中逸出的氨可用稀硫酸吸收。若恰好生成NH4HSO4,該溶液中各離子的物質的量濃度由大到小的順序是______________________。

(5)H2NCOONH4是工業合成尿素的中間產物,該反應的能量變化如圖所示,用CO2和氨合成尿素的熱化學方程式為_________________________________。

【答案】 減小 增大 69.1 < c(H+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-) CO2(g)+2NH3(g)=CO(NH2)2(s)+H2O(1) △H=-134kJmol-1

【解析】(1)在恒溫恒容條件下,向反應平衡體系中充入氮氣,氮氣的濃度增大,平衡正向移動,達到新平衡時,c(H2)將減小,c(NH3)增大,溫度不變,平衡常數不變,根據K=,可知 c(N2)·c3(H2)增大,故答案為:減小;增大;

(2)200,CH4(g)的轉化率80%,所以參加反應的CH4(g)的物質的量為0.8mol,

對于反應 CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g);

開始(mol/L): 0.5 0.5 0 0

變化(mol/L): 0.4 0.4 0.4 1.2

平衡(mol/L): 0.1 0.1 0.4 1.2

所以200℃時該反應的平衡常數K===69.1,故答案為:69.1;

(3)溫度越大,壓強越大,反應速率越大,由圖可知,B對應的溫度、壓強大,則反應速率大,故答案為:<;

(4)NH4HSO4完全電離,溶液呈酸性,則c(H+)>c(OH-)且溶液中銨根離子水解,則c(H+)>c(SO42-),故溶液中離子濃度大小順序為:c(H+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-),故答案為:c(H+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-);

(5)由圖示可知,第一步:2NH3(g)+CO2(g)中間產物 H1=-272KJ/mol,第二步:中間產物H2O(l)+H2NCONH2(s)H2=+138KJ/mol,根據蓋斯定律,兩個過程相加得到NH3(g)CO2(g)反應生成尿素的熱化學方程式為2NH3(g)+CO2(g)H2O(l)+H2NCONH2(s)H=-134kJmol-1, 故答案為:2NH3(g)+CO2(g)═CO(NH2)2(s)+H2O(l)H=-134 kJ/mol。

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