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            • 1.
              亚硝酸氯\(\rm{(ClNO)}\)是有机合成中的重要试剂\(\rm{.}\)可由\(\rm{NO}\)与\(\rm{Cl_{2}}\)在通常条件下反应得到,化学方程式为\(\rm{2NO(g)+Cl_{2}(g)⇌2ClNO(g)}\)
              \(\rm{(1)}\)氮氧化物与悬浮在大气中的海盐粒子相互作用时会生成亚硝酸氯,涉及如下反应:
              \(\rm{①2NO_{2}(g)+NaCl(s)⇌NaNO_{3}(s)+ClNO(g)K_{1}}\)
              \(\rm{②4NO_{2}(g)+2NaCl(s)⇌2NaNO_{3}(s)+2NO(g)+Cl_{2}(g)K_{2}}\)
              \(\rm{③2NO(g)+Cl_{2}(g)⇌2ClNO(g)K_{3}}\)
              则\(\rm{K_{1}}\),\(\rm{K_{2}}\),\(\rm{K_{3}}\)之间的关系为\(\rm{K_{3}=}\) ______ .
              \(\rm{(2)}\)已知几种化学键的键能数据如表\(\rm{(}\)亚硝酸氯的结构为\(\rm{Cl-N=O)}\):
               化学键  \(\rm{N≡O}\)  \(\rm{Cl-Cl}\)  \(\rm{Cl-N}\)  \(\rm{N=O}\)
               键能\(\rm{/kJ.mol^{-1}}\)  \(\rm{630}\)  \(\rm{243}\)  \(\rm{a}\)  \(\rm{607}\)
              则\(\rm{2NO(g)+Cl_{2}(g)⇌2ClNO(g)}\)反应的\(\rm{\triangle H}\)和\(\rm{a}\)的关系为\(\rm{\triangle H=}\) ______ \(\rm{kJ/mol}\).
              \(\rm{(3)300℃}\)时\(\rm{.2NO(g)+Cl_{2}(g)⇌2ClNO(g)}\)的正反应速率表达式为\(\rm{v}\)正\(\rm{=k⋅c^{n}(ClNO)}\),
              测得速率和浓度的关系如下表:
               序号  \(\rm{c(ClNO)/mol.L^{-1}}\)  \(\rm{v/mol.L^{-1}⋅s^{-1}}\)
               \(\rm{①}\)  \(\rm{0.30}\)  \(\rm{3.60×10\;^{-9}}\)
               \(\rm{②}\)  \(\rm{0.60}\)  \(\rm{1.44×10^{-8}}\)
               \(\rm{③}\)  \(\rm{0.90}\)  \(\rm{3.24×10^{-8}}\)
              \(\rm{n=}\) ______ ;\(\rm{k=}\) ______ \(\rm{(}\)注明单位\(\rm{)}\).
              \(\rm{(4)}\)在\(\rm{1L}\)的恒容密闭容器中充入\(\rm{2molNO(g)}\)和\(\rm{1molCl_{2}(g)}\),在不同温度下测得\(\rm{c(ClNO)}\)与时间的关系如图\(\rm{A}\):

              \(\rm{①}\)该反应的\(\rm{\triangle H}\) ______ \(\rm{0(}\)填“\(\rm{ > }\)”“\(\rm{ < }\)”或“\(\rm{=}\)”\(\rm{)}\).
              \(\rm{②}\)反应开始到\(\rm{10min}\)时\(\rm{NO}\)的平均反应速率\(\rm{v(NO)=}\) ______ \(\rm{mol/(L⋅min)}\),
              \(\rm{③T_{2}}\)时该反应的平衡常数\(\rm{K=}\) ______
              \(\rm{(5)}\)一定条件下在恒温恒容的密闭容器中按一定比例充入\(\rm{NO(g)}\)和\(\rm{Cl_{2}(g)}\),平衡时\(\rm{ClNO}\)的体积分数随\(\rm{ \dfrac {n(NO)}{n(Cl_{2})}=}\)的变化图象如图\(\rm{B}\),则\(\rm{A}\)、\(\rm{B}\)、\(\rm{C}\)三状态中,\(\rm{NO}\)的转化率最大的是 ______ 点,当\(\rm{ \dfrac {n(NO)}{n(Cl_{2})}=1.5}\)时,达到平衡状态\(\rm{ClNO}\)的体积分数可能是\(\rm{D}\)、\(\rm{E}\)、\(\rm{F}\)三点中的 ______ 点\(\rm{.}\)
            • 2.
              在三个容积均为\(\rm{2L}\)的密闭容器中发生反应:\(\rm{2HI(g)⇌H_{2}(g)+I_{2}(g)}\),已知\(\rm{H_{2}(g)}\)和\(\rm{I_{2}(g)}\)的起始物质的量均为\(\rm{0}\),\(\rm{HI(g)}\)的物质的量随反应时间和温度的变化情况如表所示:

              序号


              \(\rm{0}\)

              \(\rm{10}\)

              \(\rm{20}\)

              \(\rm{30}\)

              \(\rm{40}\)

              \(\rm{50}\)
              \(\rm{1}\) \(\rm{800℃}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{0.80}\) \(\rm{0.67}\) \(\rm{0.57}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\)
              \(\rm{2}\) \(\rm{800℃}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{0.60}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\)
              \(\rm{3}\)
              \(\rm{1.0}\) \(\rm{0.40}\) \(\rm{0.25}\) \(\rm{0.20}\) \(\rm{0.20}\) \(\rm{0.20}\)
              \(\rm{(1)}\)实验\(\rm{1}\)和实验\(\rm{2}\)中使用了催化剂的实验是 ______ \(\rm{(}\)填“\(\rm{1}\)”或“\(\rm{2}\)”\(\rm{)}\);
              \(\rm{(2)}\)实验\(\rm{1}\)中,\(\rm{0〜10min}\)内生成\(\rm{H_{2}}\)的平均反应速率为 ______  \(\rm{mol⋅L^{-1}⋅min^{-1}}\);
              \(\rm{(3)}\)实验\(\rm{3}\)的温度 ______ \(\rm{800℃.(}\)填大于、小于或等于\(\rm{.)}\)
            • 3.
              某反应在体积为\(\rm{5L}\)的恒容密闭的绝热容器中进行,各物质的量随时间的变化情况如图所示\(\rm{(}\)已知\(\rm{A}\)、\(\rm{B}\)、\(\rm{C}\)均为气体\(\rm{)}\).
              \(\rm{(1)}\)该反应的化学方程式为 ______ .
              \(\rm{(2)}\)反应开始至\(\rm{2}\)分钟时,\(\rm{B}\)的平均反应速率为 ______ .
              \(\rm{(3)}\)能说明该反应已达到平衡状态的是 ______
              A.\(\rm{υ(A)=2υ(B)}\)                  \(\rm{B.}\)容器内气体密度不变
              C.\(\rm{υ}\)逆\(\rm{(A)=υ}\)正\(\rm{(C)}\)             \(\rm{D.}\)各组分的物质的量相等
              E.混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态
              \(\rm{(4)}\)由图求得平衡时\(\rm{A}\)的转化率为 ______ .
              \(\rm{(5)}\)为了研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,某同学设计了如下一系列的实验:将表中所给的混合溶液分别加入到\(\rm{6}\)个盛有过量\(\rm{Zn}\)粒的容器中,收集产生的气体,记录获得相同体积的气体所需时间.
              实验
              混合溶液
              \(\rm{A}\) \(\rm{B}\) \(\rm{C}\) \(\rm{D}\) \(\rm{E}\) \(\rm{F}\)
              \(\rm{4mol/L}\) \(\rm{H_{2}SO_{4}(mL)}\) \(\rm{30}\) \(\rm{V_{1}}\) \(\rm{V_{2}}\) \(\rm{V_{3}}\) \(\rm{V_{4}}\) \(\rm{V_{5}}\)
              饱和\(\rm{CuSO_{4}}\)溶液\(\rm{(mL)}\) \(\rm{0}\) \(\rm{0.5}\) \(\rm{2.5}\) \(\rm{5}\) \(\rm{V_{6}}\) \(\rm{20}\)
              \(\rm{H_{2}O(mL)}\) \(\rm{V_{7}}\) \(\rm{V_{8}}\) \(\rm{V_{9}}\) \(\rm{V_{10}}\) \(\rm{10}\) \(\rm{0}\)
              \(\rm{①}\)请完成此实验设计,其中:\(\rm{V_{1}=}\) ______ ,\(\rm{V_{6}=}\) ______ .
              \(\rm{②}\)该同学最后得出的结论为:当加入少量\(\rm{CuSO_{4}}\)溶液时,生成氢气的速率会大大提高,但当加入的\(\rm{CuSO_{4}}\)溶液超过一定量时,生成氢气的速率反而会下降\(\rm{.}\)请分析氢气生成速率下降的主要原因 ______ .
            • 4.
              将不同量的\(\rm{CO(g)}\)和\(\rm{H_{2}O(g)}\)分别通入到体积为\(\rm{2L}\)的恒容密闭容器中,进行反应\(\rm{CO(g)+H_{2}O(g)⇌CO_{2}(g)+H_{2}(g)}\),得到如下数据:
               
              实验组
               
              温度\(\rm{℃}\)
              起始量\(\rm{/mol}\) 平衡量\(\rm{/mol}\) 达到平衡所需时 间\(\rm{/min}\)
              \(\rm{CO}\) \(\rm{H_{2}O}\) \(\rm{H_{2}}\) \(\rm{CO}\)
              \(\rm{1}\) \(\rm{650}\) \(\rm{4}\) \(\rm{2}\) \(\rm{1.6}\) \(\rm{2.4}\) \(\rm{6}\)
              \(\rm{2}\) \(\rm{900}\) \(\rm{2}\) \(\rm{1}\) \(\rm{0.4}\) \(\rm{1.6}\) \(\rm{3}\)
              \(\rm{①}\)实验\(\rm{1}\)条件下平衡常数\(\rm{K=}\) ______ \(\rm{(}\)取小数二位,下同\(\rm{)}\).
              \(\rm{②}\)实验\(\rm{3}\),若\(\rm{900℃}\)时,在此容器中加入\(\rm{10molCO}\),\(\rm{5molH_{2}O}\),\(\rm{2molCO_{2}}\),\(\rm{5molH_{2}}\),则此时\(\rm{V}\)正 ______ \(\rm{V}\)逆 \(\rm{(}\)填“\(\rm{ < }\)”,“\(\rm{ > }\)”,“\(\rm{=}\)”\(\rm{)}\)
            • 5.
              在\(\rm{2L}\)密闭容器内,\(\rm{800℃}\)时反应:\(\rm{2NO(g)+O_{2}(g)⇌2NO_{2}(g)}\)体系中,\(\rm{n(NO)}\)随时间的变化如表:
              时间\(\rm{(s)}\) \(\rm{0}\) \(\rm{1}\) \(\rm{2}\) \(\rm{3}\) \(\rm{4}\) \(\rm{5}\)
              \(\rm{n(NO)(mol)}\) \(\rm{0.020}\) \(\rm{0.010}\) \(\rm{0.008}\) \(\rm{0.007}\) \(\rm{0.007}\) \(\rm{0.007}\)
              \(\rm{(1)800℃}\),反应达到平衡时,\(\rm{NO}\)的物质的量浓度是 ______
              \(\rm{(2)}\)如图中表示\(\rm{NO_{2}}\)的变化的曲线是 ______ \(\rm{.}\)用\(\rm{O_{2}}\)表示从\(\rm{0~2s}\)内该反应的平均速率\(\rm{v=}\) ______
              \(\rm{(3)}\)能说明该反应已达到平衡状态的是 ______
              \(\rm{a.v(NO_{2})=2v(O_{2})b.}\)容器内压强保持不变
              \(\rm{c.v_{逆}(NO)=2v_{正}(O_{2})d.}\)容器内密度保持不变
              \(\rm{(4)}\)能使该反应的反应速率增大的是 ______
              \(\rm{a.}\)增大体积            \(\rm{b.}\)适当升高温度
              \(\rm{c.}\)增大\(\rm{O_{2}}\)的浓度    \(\rm{d.}\)选择高效催化剂
            • 6.
               二氧化碳是常见的温室气体,其回收利用是环保领域研究的热点课题\(\rm{.}\)回答下列问题:
              \(\rm{(1)Li_{4}SiO_{4}}\)可用于富集\(\rm{CO_{2}.}\)原理是在\(\rm{500℃}\),低浓度\(\rm{CO_{2}}\)与\(\rm{Li_{4}SiO_{4}}\)接触后生成两种锂盐;平衡后加热至\(\rm{700℃}\),反应逆向进行,放出高浓度\(\rm{CO_{2}}\),\(\rm{Li_{4}SiO_{4}}\)再生,\(\rm{700℃}\)时反应的化学方程式为 ______ .
              \(\rm{(2)C0_{2}}\)加氢合成低碳烯烃的技术在节能减排等方面具有重要意义\(\rm{.}\)以合成\(\rm{C_{2}H_{4}}\)为例,该转化分为两步进行:
              第一步:\(\rm{CO_{2}(g)+H_{2}(g)⇌CO(g)+H_{2}O(g)\triangle H=+41.3kJ/mol^{-1}}\)
              第二步:\(\rm{2CO(g)+4H_{2}(g)⇌C_{2}H_{4}(g)+2H_{2}O(g)\triangle H=-210.5kJ/mol^{-1}}\)
              \(\rm{①CO_{2}}\)加氢合成乙烯的热化学方程式为 ______ .
              \(\rm{②}\)一定条件下的密闭容器中,总反应达到平衡,要提高\(\rm{CO_{2}}\)的转化率,可以采取的措施是 ______ \(\rm{(}\)填字母\(\rm{)}\).
              A.减小压强 \(\rm{B.}\)增大\(\rm{H_{2}}\)浓度  \(\rm{C.}\)加入适当催化剂 \(\rm{D.}\)分离出\(\rm{H_{2}O(g)}\)
              \(\rm{(3)}\)由\(\rm{CO_{2}}\)和\(\rm{H_{2}}\)合成\(\rm{CH_{3}OH}\)的反应如下:\(\rm{CO_{2}(g)+3H_{2}(g)⇌CH_{3}OH(g)+H_{2}O(g)\triangle H.}\)在\(\rm{10L}\)的恒密闭容器中投入\(\rm{1molCO_{2}}\)和\(\rm{2.75molH_{2}}\),在不同条件下发生上述反应,测得平衡时甲醇的物质的量随温度、压强的变化如图所示.
              \(\rm{①}\)上述反应的\(\rm{\triangle H}\) ______ \(\rm{(}\)填“\(\rm{ > }\)”或“\(\rm{ < }\)”\(\rm{)0.}\)判断理由是 ______ .
              \(\rm{②}\)图中压强\(\rm{P_{1}}\) ______ \(\rm{(}\)填“\(\rm{ > }\)”或“\(\rm{ < }\)”\(\rm{)P_{2}}\).
              \(\rm{③}\)经测定知\(\rm{Q}\)点时容器的压强是反应前压强的\(\rm{ \dfrac {9}{10}}\),若反应从开始到平衡所需的时间为\(\rm{5min}\),則\(\rm{0〜5min}\)内\(\rm{H_{2}}\)味的反应速率\(\rm{v(H_{2})=}\) ______ .
              \(\rm{④N}\)点时,该反应的平衡常数\(\rm{K=}\) ______ \(\rm{(}\)计算结果保留\(\rm{2}\)位小数\(\rm{)}\).
            • 7.
              某化学反应\(\rm{2A⇌B+D}\)在四种不同条件下进行,\(\rm{B}\)、\(\rm{D}\)起始浓度为\(\rm{0}\),反应物\(\rm{A}\)的浓度\(\rm{(mol⋅L^{-1})}\)随反应时间\(\rm{(min)}\)的变化情况如下表
              实验
              序号
              时间
              浓度
              温 度
              \(\rm{0}\) \(\rm{10}\) \(\rm{20}\) \(\rm{30}\) \(\rm{40}\) \(\rm{50}\) \(\rm{60}\)
              \(\rm{1}\) \(\rm{800℃}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{0.80}\) \(\rm{0.67}\) \(\rm{0.57}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\)
              \(\rm{2}\) \(\rm{800℃}\) \(\rm{C_{2}}\) \(\rm{0.60}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\) \(\rm{0.50}\)
              \(\rm{3}\) \(\rm{800℃}\) \(\rm{C_{3}}\) \(\rm{0.92}\) \(\rm{0.75}\) \(\rm{0.63}\) \(\rm{0.60}\) \(\rm{0.60}\) \(\rm{0.60}\)
              \(\rm{4}\) \(\rm{T}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{0.40}\) \(\rm{0.25}\) \(\rm{0.20}\) \(\rm{0.20}\) \(\rm{0.20}\) \(\rm{0.20}\)
              据上述数据,完成下列填空:
              \(\rm{(1)}\)在实验\(\rm{1}\),反应在\(\rm{10}\)至\(\rm{20}\)分钟时间内平均速率为 ______ \(\rm{mol/(L⋅min)}\).
              \(\rm{(2)}\)在实验\(\rm{2}\),\(\rm{A}\)的初始浓度\(\rm{c_{2}=}\) ______ \(\rm{mol⋅L^{-1}}\),反应经\(\rm{20min}\)就达到平衡,可推测实验\(\rm{2}\)中还隐含的条件是 ______
              \(\rm{(3)}\)设实验\(\rm{3}\)的反应速率为\(\rm{v_{3}}\),实验\(\rm{1}\)的反应速率为\(\rm{v_{1}}\),则\(\rm{v_{3}}\) ______ \(\rm{v_{1}(}\)填“\(\rm{ > }\)”“\(\rm{=}\)”“\(\rm{ < }\)”\(\rm{)}\),
              且\(\rm{c_{3}}\) ______ \(\rm{1.0mol⋅L^{-1}(}\)填“\(\rm{ > }\)”“\(\rm{=}\)”“\(\rm{ < }\)”\(\rm{)}\).
              \(\rm{(4)}\)比较实验\(\rm{4}\)和实验\(\rm{1}\),可推测\(\rm{T}\) ______ \(\rm{800℃(}\)填“\(\rm{ > }\)”“\(\rm{=}\)”“\(\rm{ < }\)”\(\rm{)}\),若\(\rm{A}\)、\(\rm{B}\)、\(\rm{D}\)均为气体,平衡时\(\rm{B}\)的体积分数为 ______
            • 8.
              某探究小组用\(\rm{HNO_{3}}\)与大理石反应过程中质量减小的方法研究影响反应速率的因素\(\rm{.}\)所用\(\rm{HNO_{3}}\)浓度为\(\rm{1.00mol/L}\)、\(\rm{2.00mol/L}\),大理石有细颗粒与粗颗粒两种规格,实验温度为\(\rm{298K}\)、\(\rm{308K}\),每次实验\(\rm{HN0_{3}}\)的用量为\(\rm{25.0mL}\)、大理石用量为\(\rm{10.00g}\).
              \(\rm{(1)}\)请完成以下实验设计表,在实验目的一栏中填出对应的实验编号:
              试验编号 \(\rm{T/K}\) 大理石规格 \(\rm{HNO_{3}}\)浓度\(\rm{mol/L}\) 实验目的
              \(\rm{①}\) \(\rm{298}\) 粗颗粒 \(\rm{2.00}\) 实验\(\rm{①}\)和\(\rm{②}\)探究\(\rm{HNO_{3}}\) 浓度对该反应速率的影响;
              \(\rm{(II)}\)实验\(\rm{①}\)和____探究温度对该反应速率的影响;
              \(\rm{(III)}\)实验\(\rm{①}\)和____探究大理石规格\(\rm{(}\)粗、细\(\rm{)}\)对该反应速率的影响.
              \(\rm{②}\) \(\rm{298}\) 粗颗粒 \(\rm{1.00}\)
              \(\rm{③}\) \(\rm{308}\) 粗颗粒 \(\rm{2.00}\)
              \(\rm{④}\) \(\rm{298}\) 细颗粒 \(\rm{2.00}\)
              \(\rm{(2)}\)实验\(\rm{①}\)中\(\rm{CO_{2}}\)质量随时间变化的关系见图\(\rm{1}\):

              依据反应方程式\(\rm{CaCO_{3}+2HNO_{3}=Ca(NO_{3})_{2}+CO_{2}↑+H_{2}O}\),计算实验\(\rm{①}\)在\(\rm{70~90s}\)范围内\(\rm{HNO_{3}}\)的平均反应速率 ______ \(\rm{.(}\)忽略溶液体积变化\(\rm{)}\)
              \(\rm{(3)}\)请在图\(\rm{1}\)中,画出实验\(\rm{②}\)和\(\rm{③}\)中\(\rm{CO_{2}}\)质量随时间变化关系的预期结果示意图,并标出线的序号 ______ ______ .
              \(\rm{(4)}\)工业上己实现\(\rm{CO_{2}}\)和\(\rm{H_{2}}\)反应生成甲醇的转化\(\rm{.}\)己知:在一恒温、恒容密闭容器中充入\(\rm{1mol}\) \(\rm{CO_{2}}\)和\(\rm{3molH_{2}}\),一定条件下发生反应:\(\rm{CO_{2}(g)+3H_{2}(g)=CH_{3}OH(g)+H_{2}O(g).}\)测得\(\rm{CO_{2}}\)和\(\rm{CH_{3}OH}\) \(\rm{(g)}\)的浓度随时间变化如图\(\rm{2}\)所示\(\rm{.}\)请回答:
              \(\rm{①}\)达到平衡时\(\rm{H_{2}}\)的转化率为 ______ \(\rm{.}\)在前\(\rm{10min}\)内,用\(\rm{CO_{2}}\)表示的反应速率:\(\rm{V(CO_{2})=}\) ______ \(\rm{mol/(L⋅min)}\)
              \(\rm{②}\)能判断该反应达到化学平衡状态的依据是 ______ .
              \(\rm{a.}\)容器压强不变        \(\rm{b.}\)混合气体中\(\rm{c(CO_{2})}\)不变
              \(\rm{c.v(CH_{3}OH)=v(H_{2}O)}\)    \(\rm{d.c(CH_{3}OH)=c(H_{2}O)}\)
            • 9.

              美国\(\rm{Bay}\)等工厂使用石油热裂解的副产物甲烷来制取氢气,其生产流程如下图:


              \(\rm{(1)}\)此流程的第\(\rm{II}\)步反应为:\(\rm{CO(g)+H_{2}O(g)}\)\(\rm{H_{2}(g)+CO_{2}(g)}\),该反应的化学平衡常数表达式为\(\rm{K=}\)                  ;反应的平衡常数随温度的变化如表一,

              温度\(\rm{/℃}\)

              \(\rm{400}\)

              \(\rm{500}\)

              \(\rm{830}\)

              \(\rm{1000}\)

              平衡常数\(\rm{K}\)

              \(\rm{10}\)

              \(\rm{9}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{0.6}\)


              从上表可以推断:此反应是_______________\(\rm{ (}\)填“吸”、“放”\(\rm{)}\)热反应。

              在\(\rm{830℃}\)下,若开始时向恒容密闭容器中充入\(\rm{CO}\)与\(\rm{H_{2}O}\)均为\(\rm{1 mo1}\),则达到平衡后\(\rm{CO}\)的转化率为____               

              \(\rm{(2)}\)此流程的第\(\rm{II}\)步反应\(\rm{CO(g)+H_{2}O(g)}\)\(\rm{H_{2}(g)+CO_{2}(g)}\),在\(\rm{830℃}\)下,以表二的物质的量\(\rm{(}\)单位为\(\rm{mol)}\)投入恒容反应器发生上述反应,其中反应开始时,向正反应方向进行的有        \(\rm{(}\)填实验编号\(\rm{)}\);

              实验编号

              \(\rm{n(CO)}\)

              \(\rm{n(H_{2}O)}\)

              \(\rm{n(H_{2})}\)

              \(\rm{n(CO_{2})}\)

              \(\rm{A}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{5}\)

              \(\rm{2}\)

              \(\rm{3}\)

              \(\rm{B}\)

              \(\rm{2}\)

              \(\rm{2}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{C}\)

              \(\rm{0.5}\)

              \(\rm{2}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{1}\)

              \(\rm{(3)}\)在一个不传热的固定容积的容器中,判断此流程的第\(\rm{II}\)步反应达到平衡的标志是               

               \(\rm{①}\)体系的压强不再发生变化   \(\rm{②}\)混合气体的密度不变    \(\rm{③}\)混合气体的平均相对分子质量不变    \(\rm{④}\)各组分的物质的量浓度不再改变  \(\rm{⑤}\)体系的温度不再发生变化    \(\rm{⑥ v(CO_{2}}\)正\(\rm{)=v(H_{2}O}\)逆\(\rm{)}\)          

              \(\rm{(4)}\)下图表示该反应此流程的第\(\rm{II}\)步反应在时刻\(\rm{t}\)达到平衡、在时刻\(\rm{t}\)分别因改变某个条件而发生变化的情况:图中时刻\(\rm{t}\)发生改

              变的条件是________,         。\(\rm{(}\)写出两种\(\rm{)}\)

              \(\rm{(5)}\)若\(\rm{400℃}\)时,第Ⅱ步反应生成\(\rm{l mol}\)氢气的热量数值为\(\rm{33.2(}\)单位为\(\rm{kJ)}\),第Ⅰ步反应的热化学方程式为:

              \(\rm{CH_{4}(g)+H_{2}O(g)=3H_{2}(g)+CO(g)\triangle H=-103.3 kJ·mol^{-1}}\)。

              则\(\rm{400℃}\)时,甲烷和水蒸气反应生成二氧化碳和氢气的热化学方程式为                  

            • 10.

              汽车尾气里含有的\(\rm{NO}\)气体是由于内燃机燃烧的高温引起氮气和氧气反应所致:\(\rm{N_{2}(g)+O_{2}(g)⇌ 2NO(g) Δ}\)\(\rm{H}\)\(\rm{ > 0}\),已知该反应在\(\rm{2404℃}\),平衡常数\(\rm{K}\)\(\rm{=6.4×10^{-3}}\)。

              请回答:

              \(\rm{(1)}\)某温度下,向\(\rm{2 L}\)的密闭容器中充入\(\rm{N_{2}}\)和\(\rm{O_{2}}\)各\(\rm{1 mol}\),\(\rm{5}\)分钟后\(\rm{O_{2}}\)的物质的量为\(\rm{0.5 mol}\),则\(\rm{N_{2}}\)的反应速率为________________。

              \(\rm{(2)}\)假定该反应是在恒容条件下进行,判断该反应达到平衡的标志________。

               \(\rm{A.}\)消耗\(\rm{1 mol N_{2}}\)同时生成\(\rm{1 mol O_{2\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;}}\)B.混合气体密度不变

               \(\rm{C.}\)混合气体平均相对分子质量不变                   \(\rm{D.2}\)\(\rm{v}\)\(\rm{{\,\!}_{正}(N_{2})=}\)\(\rm{v}\)\(\rm{{\,\!}_{逆}(NO)}\)

              \(\rm{(3)}\)将\(\rm{N_{2}}\)、\(\rm{O_{2}}\)的混合气体充入恒温恒容密闭容器中,下列变化趋势正确的是                \(\rm{(}\)填字母序号\(\rm{)}\)。

              \(\rm{(4)}\)向恒温恒容的密闭容器中充入等物质的量的\(\rm{N_{2}}\)和\(\rm{O_{2}}\),达到平衡状态后再向其中充入一定量\(\rm{NO}\),重新达到化学平衡状态。与原平衡状态相比,此时平衡混合气中\(\rm{NO}\)的体积分数________。\(\rm{(}\)填“变大”、“变小”或“不变”\(\rm{)}\)

              \(\rm{(5)}\)该温度下,某时刻测得容器内\(\rm{N_{2}}\)、\(\rm{O_{2}}\)、\(\rm{NO}\)的浓度分别为\(\rm{2.5×10^{-1}mol/L}\)、\(\rm{4.0×10^{-2}mol/L}\)和\(\rm{3.0×10^{-3}mol/L}\),此时反应_______________\(\rm{(}\)填“处于化学平衡状态”、“向正反应方向进行”或“向逆反应方向进行”\(\rm{)}\),理由是_____________________________。

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