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6.CO、H2、CH3OH均是清潔能源,一定條件下存在如下轉化:
CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)△H
(1)上述物質的有關化學鍵的鍵能(單位:kJ•mol-1)數據如下
C≡0:1076,H-H:436,C-H:408,C-O:351,O-H:463;
①上述生成CH3OH的反應的△H=-90kJ/mol.
②若2CO(g)+4H2(g)═CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-204.7kJ•mol-1,一定條件下,CH3OH(g)可進一步轉化為CH30CH3(g)與H2O(g),試寫出對應的熱化學方程式:2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-24.7kJ/mol.
(2)分別向a、b、c三個容積相同的恒容密封容器中沖入10molCO與20molH2,在適當條件下發(fā)生反應CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)△H,反應過程中H2的濃度(mol•L-1)隨時間(min)的變化如圖中a、b、c曲線所示.

①b容器中的反應在3min時達到平衡,則b容器中v(CO)=$\frac{1}{6}$mol/(L.min).
②容器a、b中的反應條件的差異是b中使用催化劑,若a、c容器中的反應溫度不同,則溫度較低的容器是b(選填a或c).
③a容器中反應的平衡常數=1,三個容器中平衡常數相對大小關系為c>a=b.
為了尋找合成甲醇的適宜溫度和壓強,某科研小組設計了三組實驗,部分實驗數據如下表所示.
實驗編號 T(℃) n(CO)/n(H2) p(MPa) 
 ①160  $\frac{2}{3}$
 ② x $\frac{2}{3}$ 5
 ③ 260 5
則x=160,y=$\frac{2}{3}$.

分析 (1)①反應熱=反應物總鍵能-生成物總鍵能;
②Ⅰ.CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)△H
Ⅱ.2CO(g)+4H2(g)═CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-204.7kJ•mol-1,
由蓋斯定律,Ⅱ-Ⅰ×2可得:2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g);
(2)①根據v=$\frac{△c}{△t}$計算v(H2),再利用速率之比大于化學計量數之比計算v(CO);
②與a相比,b到達平衡時間短,且平衡時氫氣濃度不變,平衡不移動,而正反應為氣體物質的量減小的反應,壓強影響平衡移動,則b使用催化劑;
溫度越高,反應速率越快,到達平衡的時間越短;
③計算平衡時各組分的濃度,根據K=$\frac{c(C{H}_{3}OH)}{c(CO)×{c}^{2}({H}_{2})}$計算平衡常數;a的溫度比c高,平衡時氫氣濃度比c的大,說明升高溫度平衡逆向移動,平衡常數減小,而a、b溫度相同,二者平衡常數相同;
采取控制變量法分析,①與②壓強不同,則溫度、投料比相同;②與③溫度不同,投料比相同.

解答 解:(1)①反應熱=反應物總鍵能-生成物總鍵能,則:CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)的△H=1076kJ/mol+2×436kJ/mol-3×408kJ/mol-351kJ/mol-463kJ/mol=-90kJ/mol,
故答案為:-90kJ/mol;
②Ⅰ.CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)△H=-90kJ/mol
Ⅱ.2CO(g)+4H2(g)═CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-204.7kJ•mol-1
由蓋斯定律,Ⅱ-Ⅰ×2可得:2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-24.7kJ/mol,
故答案為:2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g)△H=-24.7kJ/mol;
(2)①v(H2)=$\frac{2mol-1mol/L}{3min}$=$\frac{1}{3}$mol/(L.min),速率之比大于化學計量數之比,則v(CO)=$\frac{1}{2}$v(H2)=$\frac{1}{6}$mol/(L.min),
故答案為:$\frac{1}{6}$mol/(L.min);
②與a相比,b到達平衡時間短,且平衡時氫氣濃度不變,平衡不移動,而正反應為氣體物質的量減小的反應,壓強影響平衡移動,則b使用催化劑;
a與c相比,a達到平衡時間較短,溫度越高,反應速率越快,到達平衡的時間越短,故溫度a>c,
故答案為:b中使用催化劑;c;
③起始時氫氣濃度為2mol/L,則CO的起始內為1mol/L,平衡時氫氣濃度為1mol/L,則:
               CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)
起始量(mol/L):1        2         0
變化量(mol/L):0.5      1         0.5
平衡量(mol/L):0.5     1        0.5

故平衡常數K=$\frac{c(C{H}_{3}OH)}{c(CO)×{c}^{2}({H}_{2})}$=$\frac{0.5}{0.5×{1}^{2}}$=1,
a的溫度比c高,平衡時氫氣濃度比c的大,說明升高溫度平衡逆向移動,平衡常數減小,而a、b溫度相同,二者平衡常數相同,故平衡常數c>a=b,
采取控制變量法分析,①與②壓強不同,則溫度、投料比相同,故x=160;②與③溫度不同,投料比相同,則y=$\frac{2}{3}$,
故答案為:1;c>a=b;160;$\frac{2}{3}$.

點評 本題考查化學平衡有關計算、化學平衡圖象、化學平衡常數、化學反應速率計算、反應熱計算、熱化學方程式書寫等,側重考查學生的分析計算能力,注意對基礎知識的理解掌握.

練習冊系列答案
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