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【題目】光氣(COCl2)在塑料、制革、制藥等工業中有許多用途,工業上采用高溫下CO與Cl2在活性碳催化下合成.
(1)實驗室中常用來制備氯氣的化學方程式為
(2)工業上利用天然氣(主要成分為CH4)與CO2進行高溫重整制備CO,已知CH4、H2、和CO的燃燒熱(△H)分別為﹣890.3kJmol﹣1、﹣285.8 kJmol﹣1和﹣283.0 kJmol﹣1 , 則生成1 m3(標準狀況)CO所需熱量為
(3)實驗室中可用氯仿(CHCl3)與雙氧水直接反應制備光氣,其反應的化學方程式為
(4)COCl2的分解反應為COCl2(g)═Cl2(g)+CO(g)△H=+108 kJmol﹣1 . 反應體系平衡后,各物質的濃度在不同條件下的變化狀況如下圖所示(第10min到14min的COCl2濃度變化曲線未示出):
①計算反應在第8min時的平衡常數K=
②比較第2min反應溫度T(2)與第8min反應溫度T(8)的高低:T(2) T(8)(填“<”、“>”或“=”);
③若12min時反應于溫度T(8)下重新達到平衡,則此時c(COCl2)=molL﹣1
④比較產物CO在2﹣3min、5﹣6min和12﹣13min時平均反應速率[平均反應速率分別以v(2﹣3)、v(5﹣6)、v(12﹣13)表示]的大小
⑤比較反應物COCl2在5﹣6min和15﹣16min時平均反應速率的大小:v(5﹣6) v(15﹣16)(填“<”、“>”或“=”),原因是

【答案】
(1)MnO2+4HCl(濃) MnCl2+Cl2↑+2H2O
(2)5.52×103KJ
(3)CHCl3+H2O2=HCl+H2O+COCl2
(4)0.234mol/L;<;0.031; v(5~6)>v(2~3)=v(12~13);>;在相同溫度時,該反應的反應物濃度越高,反應速率越大
【解析】解:(1)二氧化錳與濃鹽酸在加熱條件下生成氯化錳、氯氣與水制取氯氣,反應方程式為:MnO2+4HCl(濃) MnCl2+Cl2↑+2H2O,

所以答案是:MnO2+4HCl(濃) MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)根據CH4、H2、和CO的燃燒熱,可得熱化學方程式:

①O2(g)+2H2(g)=2H2O(L)△H=﹣571.6kJmol ﹣1

②CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(L)△H=﹣890.3kJmol﹣1

③2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=﹣566.03kJmol﹣1

根據蓋斯定律,②﹣①﹣③可得:CH4(g)+CO2(g)=2CO(g)+2H2(g);△H=+247.3 kJmol ﹣1

即生成2molCO,需要吸熱247.3 KJ,那么要得到1立方米的CO,吸收熱量為 × =5.52×103KJ;

所以答案是:5.52×103KJ;(3)CHCl3中碳為+2價,COCl2中碳為+4價,故H2O2中氧元素化合價由﹣1價降低為﹣2價,生成H2O,由電子轉移守恒與原子守恒可知,CHCl3、H2O2、COCl2、H2O的化學計量數為1:1:1:1,根據原子守恒故含有HCl生成,故反應方程式為CHCl3+H2O2=HCl+H2O+COCl2

所以答案是:CHCl3+H2O2=HCl+H2O+COCl2;(4)①由圖可知,8min時COCl2的平衡濃度為0.04mol/L,Cl2的平衡濃度為0.11mol/L,CO的平衡濃度為0.085mol/L,K= = =0.234mol/L,所以答案是:0.234mol/L;

②由第2min反應溫度變為第8min反應溫度時,生成物濃度增大、反應物濃度減小,平衡向正反應方向移動,正反應是吸熱反應,升高溫度,平衡向正反應方向移動,所以T(2)<T(8),

所以答案是:<;

③由圖可知,10min瞬間Cl2濃度增大,CO的濃度降低,故改變條件為移走CO,降低CO的濃度,平衡常數不變,與8min到達平衡時的平衡常數相同,由圖可知,12min時到達平衡時Cl2的平衡濃度為0.12mol/L,CO的平衡濃度為0.06mol/L,故: =0.234mol/L,解得c(COCl2)=0.031mol/L;

所以答案是:0.031;

④根據化學反應速率的定義,可知反應在2~3 min和12~13 min處于平衡狀態,CO的平均反應速率為0,在5~6min時,反應向正反應進行,故CO的平均反應速率為:v(5~6)>v(2~3)=v(12~13),

所以答案是:v(5~6)>v(2~3)=v(12~13);

⑤在5~6 min和15~16 min時反應溫度相同,在相同溫度時,該反應的反應物濃度越高,反應速率越大,但15~16 min時各組分的濃度都小,因此反應速率小,即v(5~6)>v(15~16),

所以答案是:>;在相同溫度時,該反應的反應物濃度越高,反應速率越大.

【考點精析】通過靈活運用化學平衡狀態本質及特征和化學平衡的計算,掌握化學平衡狀態的特征:“等”即 V正=V逆>0;“動”即是動態平衡,平衡時反應仍在進行;“定”即反應混合物中各組分百分含量不變;“變”即條件改變,平衡被打破,并在新的條件下建立新的化學平衡;與途徑無關,外界條件不變,可逆反應無論是從正反應開始,還是從逆反應開始,都可建立同一平衡狀態(等效);反應物轉化率=轉化濃度÷起始濃度×100%=轉化物質的量÷起始物質的量×100%;產品的產率=實際生成產物的物質的量÷理論上可得到產物的物質的量×100%即可以解答此題.

練習冊系列答案
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