冲刺2025年高考大题突破得高分系列 化学03 化学反应原理综合题(逐空突破)(解析版)_第1页
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文档简介

大题03化学反应原理综合题化学反应原理主要考查热化学、电化学、化学反应速率和化学平衡等主干理论知识,主要命题点有盖斯定律的应用、反应速率和化学平衡的分析、化学平衡常数的表达式书写与计算、反应条件的分析选择、生产生活中的实际应用等,试题常以填空、读图、作图、计算等形式呈现。试题一般以与生产、生活紧密联系的物质为背景材料命制组合题,各小题之间又有一定的独立性。主要考查学生的信息处理能力、学科内综合分析能力,应用反应原理解决生产实际中的具体问题,体现了“变化观念与平衡思想”的核心素养。预测2025年高考主要以“多因素影响”出现,考查考生的综合分析判断能力。以实际情景(场景)为背景,更能体现核心素养的要求。而在实际生产过程中,影响因素是多元化、多方位和多层次的。题型1热化学方程式书写及有关ΔH的计算1.(2024·全国甲卷·高考真题)甲烷转化为多碳化合物具有重要意义。一种将甲烷溴化再偶联为丙烯()的研究所获得的部分数据如下。回答下列问题:(1)已知如下热化学方程式:

计算反应的。【规范答案】(1)-67【解题思路】(1)将第一个热化学方程式命名为①,将第二个热化学方程式命名为②。根据盖斯定律,将方程式①乘以3再加上方程式②,即①×3+②,故热化学方程式3CH4(g)+3Br2(g)=C3H6(g)+6HBr(g)的∆H=-29×3+20=-67kJ·mol-1。2.(2024·山东·高考真题)水煤气是的主要来源,研究对体系制的影响,涉及主要反应如下:回答下列问题:(1)的焓变(用代数式表示)。【规范答案】(1)++【解题思路】(1)已知三个反应:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.设目标反应为Ⅳ,根据盖斯定律,Ⅳ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ,所以++。1.热化学方程式的书写步骤:2..根据盖斯定律进行计算(1)计算步骤(2)ΔH与书写方式的关系①正逆反应的△H、K的关系:△H正+△H逆=0,K正·K逆=1②化学计量数变成n倍,△H变为n倍,K变为n次方倍③反应③=反应①+反应②,则:△H3=△H1+△H2,K3=K1·K2④反应③=反应①-反应②,则:△H3=△H1-△H2,K3=⑤反应③=a×反应①-×反应②,则:△H3=a△H1-△H2,K3=3.常用关系式热化学方程式焓变之间的关系aA=BΔH1A=eq\f(1,a)BΔH2ΔH2=eq\f(1,a)ΔH1或ΔH1=aΔH2aA=BΔH1B=aAΔH2ΔH1=-ΔH2ΔH=ΔH1+ΔH24.ΔH的三种计算式(1)ΔH=生成物总能量-反应物总能量=H(生成物)-H(反应物)(2)ΔH=反应物总键能之和-生成物总键能之和①常见分子:根据成键原则画出结构式即可判断分子式Cl2O2N2H2OH2O2CO2结构式Cl-ClO=ON≡NH-O-HH-O-O-HO=C=O分子式HCNNH3CH4C2H4C2H6N2H4结构式H-C≡N②信息分子:根据分子结构示意图数共价键个数物质硫化磷雄黄(As4S4)P4O10S8单质N4分子P4O6结构键数12个P-S键2个P=S键2个As-As键8个S-As键4个P=O键12个P-O键8个S-S键6个N-N键12个P-O键③特殊物质:选修物质结构内容物质/mol白磷金刚石晶体硅SiO2石墨结构键数/mol62241.5(3)ΔH=E1-E2,E1为正反应的活化能,E2为逆反应的活化能1.(2025·山西·一模)硫化氢的消除与资源化利用是天然气开采、煤化工等诸多行业中的关键研究课题。回答下列问题:(1)在催化下,与反应可以制备粮食熏蒸剂羰基硫。①通常状态下,由最稳定单质生成某纯物质的热效应称为该物质的标准摩尔生成焓,单质的标准摩尔生成焓为0。部分物质的标准摩尔生成焓如下表所示:物质则。【答案】(1)B【解析】(1)①反应的焓变可由生成物的标准摩尔生成焓减去反应物的标准摩尔生成焓得到,故;2.(2025·福建·一模)工业上以合成气CO和,少量和稀有气体)为原料制二甲醚(DME),主要发生下列反应:ⅰ:ⅱ:ⅲ:ⅳ:……(1)在标准状态下,由最稳定的单质生成1mol纯物质的焓变称为该物质的标准摩尔生成焓。几种物质的标准摩尔生成焓如下表:物质由表中数据推测,。【答案】(1)【解析】(1)由标准摩尔生成焓及表中数据可知,

,,,由盖斯定律得,故;3.(2025·广西·一模)为实现“碳中和”和“碳达峰”,碳的循环利用是重要措施。Ⅰ.甲烷干重整反应(DRM)可以将两种温室气体(和)直接转化为合成气(主要成分为CO和),反应方程式为。(1)几种物质的燃烧热如下表:物质燃烧热()893283285.8请计算甲烷干重整反应的。【答案】(1)+244.6【解析】(1)CH4、CO和H2,的燃烧热分别为-893kJ/mol、-283kJ/mol和-285.8kJ/mol,根据盖斯定律:可计算应的=[-893-(2×-283)-(2×-285.8)]kJ/mol=+244.6kJ/mol;4.(2025·上海闵行·一模)脱除沼气中的是资源利用和环境保护的重要研究课题,脱除有多种方法。方法一:高温热分解法已知下列反应的热化学方程式:①②③计算热分解反应的。【答案】170kJ/mol【解析】根据盖斯定律可知,反应2H2S(g)=S2(g)+2H2(g)可由×(①+②)-③得到,则ΔH=×[(-1036kJ⋅mol−1)+(94kJ⋅mol−1)]-(-484kJ⋅mol−1)=170kJ⋅mol−1;5.(2024·辽宁沈阳·三模)回答下列问题。(2)已知25℃时中和热的,反应,写出固体的溶解平衡的热化学方程式:。一定条件下,由稳定单质反应生成1mol化合物的反应热叫该化合物的生成热()。下图为ⅥA族元素氢化物a、b、c、d的生成热数据示意图:(3)硫化氢发生分解反应的热化学方程式为。【答案】(2)BaSO4(s)Ba2+(aq)+SO(aq)ΔH=+40kJ/mol(3)H2S(g)=S(s)+H2(g)ΔH=+20kJ/mol【解析】(2)由题意可得如下热化学方程式:①H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol②Ba2+(aq)+2OH-(aq)+SO(aq)+2H+(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l)ΔH=-154.6kJ/mol由盖斯定律可知,反应①×2-反应②得到硫酸钡固体的溶解平衡BaSO4(s)Ba2+(aq)+SO(aq)则ΔH=(-57.3kJ/mol)×2-(-154.6kJ/mol)=+40kJ/mol,固体溶解的热化学方程式为BaSO4(s)Ba2+(aq)+SO(aq)ΔH=+40kJ/mol,故答案为:BaSO4(s)Ba2+(aq)+SO(aq)ΔH=+40kJ/mol;(3)同主族元素,从上到下非金属性依次减弱,气态氢化物的热稳定性依次减弱,生成气态氢化物的焓变ΔH依次增大,则点c表示硫化氢,由图可知,生成硫化氢的热化学方程式为S(s)+H2(g)=H2S(g)ΔH=-20kJ/mol,所以硫化氢发生分解反应的热化学方程式为H2S(g)=S(s)+H2(g)ΔH=+20kJ/mol,故答案为:H2S(g)=S(s)+H2(g)ΔH=+20kJ/mol;题型2有关反应速率、转化率、速率常数的计算1.(2024·浙江·高考真题)通过电化学、热化学等方法,将转化为等化学品,是实现“双碳”目标的途径之一。请回答:(1)某研究小组采用电化学方法将转化为,装置如图。电极B上的电极反应式是。(2)该研究小组改用热化学方法,相关热化学方程式如下::Ⅱ:Ⅲ:①。②反应Ⅲ在恒温、恒容的密闭容器中进行,和的投料浓度均为,平衡常数,则的平衡转化率为。【规范答案】(1)(2)+14.82.4×10−810.00【解题思路】(1)①电极B是阴极,则电极反应式是;(2)①ΔH3=ΔH2-ΔH1=-378.7kJ/mol+393.5kJ/mol=+14.8kJ/mol;②根据三段式,设转化的CO2为x,则:,则,,则转化率=;③用氨水吸收HCOOH,得到1.00mol⋅L-1氨水和0.18mol⋅L-1甲酸铵的混合溶液,得出=0.18mol/L,根据,则,,;2.(2024·甘肃·高考真题)是制备半导体材料硅的重要原料,可由不同途径制备。(2)在催化剂作用下由粗硅制备:。,密闭容器中,经不同方式处理的粗硅和催化剂混合物与和气体反应,转化率随时间的变化如下图所示:①,经方式处理后的反应速率最快;在此期间,经方式丙处理后的平均反应速率。②当反应达平衡时,的浓度为,平衡常数K的计算式为。【规范答案】(2)甲0.1951【解题思路】(2)①由转化率图像可知,0-50min,经方式甲处理后反应速率最快;经方式丙处理后,50min时SiCl4的转化率为4.2%,反应的SiCl4的物质的量为0.1mol×4.2%=0.0042mol,根据化学化学计量数可得反应生成的SiHCl3的物质的量为,平均反应速率;②反应达到平衡时,SiCl4的转化率为14.6%,列出三段式为:当反应达平衡时,H2的浓度为,平衡常数K的计算式为;3.(2024·贵州·高考真题)在无氧环境下,CH4经催化脱氢芳构化可以直接转化为高附加值的芳烃产品。一定温度下,CH4芳构化时同时存在如下反应:ⅰ.ⅱ.回答下列问题:(5)下,在某密闭容器中按充入气体,发生反应,平衡时与的分压比为4:1,则的平衡转化率为,平衡常数Kp=(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压总压物质的量分数,列出计算式即可)。(6)引入丙烷可促进甲烷芳构化制备苯和二甲苯,反应如下:(两个反应可视为同级数的平行反应)对于同级数的平行反应有,其中v、k分别为反应速率和反应速率常数,Ea为反应活化能,A1、A2为定值,R为常数,T为温度,同一温度下是定值。已知,若要提高苯的产率,可采取的措施有。【规范答案】(5)20%或(6)加入合适的催化剂(合理即可)【解题思路】(5)下,在某密闭容器中按充入气体,发生反应,平衡时与的分压比为4:1,设起始时C6H6的物质的量为1mol,CH4的物质的量为5mol,参加反应C6H6的物质的量为xmol,则可建立如下三段式:依题意,,解得x=0.2,平衡时,n(C6H6)=0.8mol,n(CH4)=4.8mol,n(C7H8)=0.2mol,n(H2)=0.2mol,则的平衡转化率为=20%,平衡常数Kp=或。(6)已知,加入合适的催化剂,选择性降低Ea,苯,加快生成苯的速率,提高苯的产率。所以若要提高苯的产率,可采取的措施有:加入合适的催化剂(合理即可)。1.有关化学反应速率计算公式的理解对于反应mA(g)+nB(g)=cC(g)+dD(g)(1)计算公式:v(A)=(2)同一反应用不同的物质表示反应速率时,数值可能不同,但意义相同。不同物质表示的反应速率,存在如下关系:v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D)=m∶n∶c∶d(3)注意事项①浓度变化只适用于气体和溶液中的溶质,不适用于固体和纯液体②化学反应速率是某段时间内的平均反应速率,而不是瞬时速率,且计算时取正值2.化学平衡计算中常用公式对于可逆反应:对以下反应:mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),令A、B起始物质的量(mol)分别为a、b,达到平衡后,A的消耗量为mxmol,容器容积为VLmA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g)起始/molab00变化/molmx

nxpxqx平衡/mola-mx

b-nxpxqx平衡常数:K=eq\f(cpC·cqD,cmA·cnB)=eq\f(\f(px,V)p·\f(qx,V)q,\f(a-mx,V)m·\f(b-nx,V)n)(固体和纯液体的浓度为常数,不计入化学平衡常数表达式中)反应物(A)的转化率:α(A)=eq\f(n(转化),n(起始))×100%=eq\f(c(转化),c(起始))×100%=eq\f(mx,a)×100%3.化学反应速率常数及应用(1)速率常数含义:反应速率常数(k)是指在给定温度下,反应物浓度皆为1mol·L-1时的反应速率。在相同的浓度条件下,可用反应速率常数大小来比较化学反应的反应速率(2)速率常数的影响因素:与浓度无关,但受温度、催化剂、固体表面性质等因素的影响,但温度对化学反应速率的影响是显著的,速率常数是温度的函数,同一反应,温度不同,速率常数将有不同的值,一般温度越高,反应速率常数越大。通常反应速率常数越大,反应进行得越快。不同反应有不同的速率常数(3)速率方程①定义:一定温度下,化学反应速率与反应物浓度以其计量数为指数的幂的乘积成正比②表达式:对于反应:aA(g)+bB(g)gG(g)+hH(g),则v正=k正·ca(A)·cb(B)(其中k正为正反应的反应速率常数),v逆=k逆·cg(G)·ch(H)(其中k逆为逆反应的反应速率常数)如:反应:2NO2(g)2NO(g)+O2(g),v正=k正·c2(NO2),v逆=k逆·c2(NO)·c(O2)。(4)速率常数与化学平衡常数之间的关系①K与k正、k逆的关系对于反应:aA(g)+bB(g)pC(g)+qD(g),则:v正=k正·ca(A)·cb(B)(k正为正反应速率常数)v逆=k逆·cp(C)·cq(D)(k逆为逆反应速率常数)反应达到平衡时v正=v逆,此时:k正·ca(A)·cb(B)=k逆·cp(C)·cq(D),即:②Kp与k正、k逆的关系以2NO2N2O4为例,v正=k正·p2(NO2),v逆=k逆·p(N2O4)反应达到平衡时v正=v逆,此时:k正·p2(NO2)=k逆·p(N2O4)eq\f(k正,k逆)=eq\f(pN2O4,p2NO2)=Kp,即:Kp=eq\f(k正,k逆)1.(2024·四川·模拟预测)、常用于制造农药等,磷在氯气中燃烧生成这两种卤化磷。回答下列问题:(4)温度为T时,向2.0L恒容密闭容器中充入1.0mol,反应经过一段时间后达到平衡。反应过程中测定的部分数据见下表:t/s050150250350/mol1.00.840.820.800.80

①反应在前150s的平均反应速率。②相同温度下,起始时向该2.0L恒容密闭容器中充入1.0mol、0.40mol和0.40mol,反应达到平衡前((填“>”或“<”),判断依据是。【答案(4)<,则反应逆向进行【解析】(4)①化学反应速率之比等于对应化学计量数之比,反应在前150s的平均反应速率;②根据表格数据可知向2.0L恒容密闭容器中充入1.0mol,反应达到平衡时物质的量变化为0.20mol,则、物质的量变化值也为0.2mol,则平衡时、、物质的量分别为0.8mol、0.2mol、0.2mol,容器体积为2L则平衡常数K=,相同温度下,起始时向该2.0L恒容密闭容器中充入1.0mol、0.40mol和0.40mol,此时浓度商为Q=>K,则反应逆向进行,<,原因为,则反应逆向进行。2.(2024·浙江台州·一模)利用生物质乙醇制备乙烯具有很大的经济价值和战略意义,发生的反应为:反应Ⅰ:反应Ⅱ:请回答:(3)恒压()和恒温(300℃)下,投入原料为乙醇和水,分别在NKC-03A、Syndol、等3种催化剂下进行反应,测定相同时间间隔,乙醇转化率与原料含水量的关系如图所示,下列说法正确的是_______。A.a点可能为平衡状态B.催化剂下,随原料含水量增加平衡左移,乙醇转化率下降C.题给条件下,NKC-03A催化效果较好D.原料含水量为40%、催化剂下,若将恒压改为恒容,其它条件不变,乙醇转化率可能增大【答案】(3)CD【解析】(3)A.催化剂能降低反应活化能,加快反应速率,但化学平衡不移动,乙醇的转化率不变,由图可知,相同时间内,原料含水量一定时,a点Syndol做催化剂条件下乙醇的转化率小于NKC-03A做催化剂条件下乙醇的转化率,所以a点时反应未达到平衡,故错误;B.由图可知,相同时间内,原料含水量一定时,γ−Al2O3做催化剂条件下乙醇的转化率小于NKC-03A做催化剂条件下乙醇的转化率,说明反应未达到平衡,则随原料含水量增加乙醇转化率下降是因为原料含水量增加,导致催化剂的活性降低,反应速率减慢使得消耗乙醇的物质的量减小所致,故错误;C.由图可知,相同时间内,原料含水量一定时,NKC-03A做催化剂条件下乙醇的转化率最大,说明反应的反应速率最大,催化效果较好,故正确;D.原料含水量为40%、γ−Al2O3催化剂下,其它条件不变时,与恒压容器相比,恒容容器相当于增大压强,增大压强,反应速率加快使得消耗乙醇的物质的量,导致乙醇的转化率增大,故正确;故选CD;3.(2024·全国·模拟预测)乙醇是一种绿色能源,一种用CO和合成乙醇的反应原理如下:主反应ⅰ.

副反应ⅱ.

副反应ⅲ.

回答下列问题:(4)一定温度下,在某特定催化剂表面上只发生副反应ⅱ.已知:和分别表示正、逆反应速率常数,且正反应速率。若,则逆反应速率,升高温度后和的变化量(填“>”“=”或“<”)。(5)向密闭容器中加入0.2mol和0.4mol发生反应ⅰ、ⅱ.CO的平衡转化率分别随温度、压强变化关系如图,已知图中L、X可分别代表压强或温度。①X代表的物理量是(填“温度”或“压强”),原因为。②已知在A点条件下,上述反应达到平衡状态时的物质的量为0.02mol,则的平衡转化率;副反应ⅱ的平衡常数。【答案】(4)<(5)温度反应ⅰ和反应ⅱ均为放热反应,温度越高,CO的平衡转化率越低(或反应ⅰ为反应前后气体化学计量数之和减小的反应,反应ⅱ为反应前后气体化学计量数之和不变的反应,所以压强越大,CO的平衡转化率越高35%2.6【解析】(4)根据化学平衡常数关系可知化学平衡常数,得逆反应速率;该反应为放热反应,温度升高逆反应速率增大量大于正反应速率增大量,所以升高温度后和的变化量。(5)①反应ⅰ和反应ⅱ均为放热反应,温度越高,CO的平衡转化率越低,反应ⅰ为反应前后气体化学计量数之和减小的反应,反应ⅱ为反应前后气体化学计量数之和不变的反应,所以压强越大,CO的平衡转化率越高,则X代表的物理量是温度,L代表的物理量是压强。②A点时CO的平衡转化率为50%,可列“三段式”:最终体系中含有0.1mol,0.26mol,0.04mol,0.02mol,0.02mol,所以的平衡转化率;由于副反应ⅱ反应前后气体化学计量数均为1,则化学平衡常数。4.(2024·全国·模拟预测)在一定条件下可以转化为两种重要的化工原料甲烷和乙烯,相关反应如下:反应Ⅰ:

反应Ⅱ:

回答下列问题:(4)若在一个恒温恒压容器中发生反应Ⅱ并达到平衡,且的平衡转化率为,则下列说法正确的是___________(填字母)。A.若起始投料比,则的平衡转化率也为B.压缩容器容积,平衡正向移动,导致增大,但单位体积内的活化分子数目不变C.升高温度,可以降低反应的活化能,从而加快化学反应速率,会增大D.其他条件相同时,若在一个恒温恒容容器中发生反应Ⅱ,会减小【答案】(4)D【解析】(4)A.题干未知与H2的起始投料比,则无法计算H2的平衡转化率,A错误;B.反应Ⅱ是一个气体分子数减小的反应,压缩容器容积相当于增大压强,平衡正向移动,的平衡转化率增大,同时增大了单位体积内的活化分子数目,B错误;C.升高温度不能降低反应的活化能,C错误;D.若改为恒温恒容的容器,相当于对题述条件下的反应达到平衡后进行增大容器容积(减小压强)操作,平衡逆向移动,的平衡转化率减小,D正确;故选D;题型3有关分压平衡常数(Kp)计算1.(2024·新课标卷·高考真题)(四羰合镍,沸点43℃)可用于制备高纯镍,也是有机化合物羰基化反应的催化剂。回答下列问题:(3)在总压分别为0.10、0.50、1.0、2.0MPa下,Ni(s)和CO(g)反应达平衡时,体积分数x与温度的关系如图乙所示。反应的ΔH0(填“大于”或“小于”)。从热力学角度考虑,有利于的生成(写出两点)。、100℃时CO的平衡转化率α=,该温度下平衡常数。【规范答案】(3)小于降低温度、增大压强97.3%9000【解题思路】(3)随着温度升高,平衡时的体积分数减小,说明温度升高平衡逆移,因此该反应的;该反应的正反应是气体总分子数减小的放热反应,因此降低温度和增大压强均有利于的生成;由上述分析知,温度相同时,增大压强平衡正向移动,对应的平衡体系中的体积分数增大,则压强:,即对应的压强是1.0MPa.由题图乙可知,、100℃条件下达到平衡时,CO和的物质的量分数分别为0.1、0.9,设初始投入的CO为4mol,反应生成的为xmol,可得三段式:,反应后总物质的量为:(4-3x)mol,根据阿伏加德罗定律,其他条件相同时,气体的体积分数即为其物质的量分数,因此有,解得,因此达到平衡时,CO的平衡转化率;气体的分压=总压强×该气体的物质的量分数,则该温度下的压强平衡常数。2.(2024·河北·高考真题)氯气是一种重要的基础化工原料,广泛应用于含氯化工产品的生产。硫酰氯及1,4-二(氯甲基)苯等可通过氯化反应制备。(1)硫酰氯常用作氯化剂和氯磺化剂,工业上制备原理如下:。②恒容密闭容器中按不同进料比充入和其,测定温度下体系达平衡时的(为体系初始压强,,P为体系平衡压强),结果如图。上图中温度由高到低的顺序为,判断依据为。M点的转化率为,温度下用分压表示的平衡常数。【规范答案】(1)该反应正反应放热,且气体分子数减小,反应正向进行时,容器内压强减小,从到平衡时增大,说明反应正向进行程度逐渐增大,对应温度逐渐降低0.03【解题思路】(1)②该反应的正反应为气体体积减小的反应,因此反应正向进行程度越大,平衡时容器内压强越小,即越大。从到,增大,说明反应正向进行程度逐渐增大,已知正反应为放热反应,则温度由到逐渐降低,即。由题图甲中M点可知,进料比为,平衡时,已知恒温恒容情况下,容器内气体物质的量之比等于压强之比,可据此列出“三段式”。可计算得,。1.分压平衡常数(Kp)(1)气体的分压p(B):相同温度下,当某组分气体B单独存在且具有与混合气体总体积相同的体积时,该气体B所具有的压强,称为气体B的分压强,简称气体B的分压。符号为p(B),单位为Pa或kPa或MPa(2)分压定律①分压定律:混合气体的总压等于相同温度下各组分气体的分压之和p(A)+p(B)+p(C)+p(D)+…=p②气体的分压之比等于其物质的量之比:eq\f(p(B),p(D))=eq\f(n(B),n(D))③某气体的分压p(B)与总压之比等于其物质的量分数:eq\f(p(B),p)=eq\f(n(B),n)=x(B)则:气体的分压=气体总压×体积分数=总压×物质的量分数(3)分压平衡常数Kp(只受温度影响)一定温度下,气相反应:mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g)达平衡时,气态生成物分压幂之积与气态反应物分压幂之积的比值为一个常数,称为该反应的压强平衡常数,用符号Kp表示,Kp的表达式如下:,其中p(A)、p(B)、p(C)、p(D)分别为A、B、C、D各气体的分压2.Kp计算的两种类型类型1.根据“某气体的分压=气体总压强×该气体的体积分数(或物质的量分数)”计算压强平衡常数第一步:根据“三段式”法计算平衡体系中各物质的物质的量或物质的量浓度第二步:计算各气体组分的物质的量分数或体积分数。第三步:根据分压计算公式求出各气体物质的分压,某气体的分压=气体总压强×该气体的体积分(或物质的量分数)第四步:根据平衡常数计算公式代入计算。例如,N2(g)+3H2(g)2NH3(g),压强平衡常数表达式为Kp=eq\f(p2(NH3),p(N2)·p3(H2))类型2.直接根据分压强计算压强平衡常数N2(g)+3H2(g)2NH3(g)p(始):p03p00Δp:p3p2pp(平):p0-p3p0-3p2pKp=1.(2024·重庆·一模)氮氧化物是造成大气污染的主要物质,研究它们的转化机理,对于消除环境污染具有重要意义。(3)通过加热分解可以得到:Ⅰ.;Ⅱ.。在一定温度下将充入1L恒容密闭容器中,反应至时达到平衡状态,和的物质的量随反应时间的变化关系如图所示。①平衡时的转化率为%。②若初始压强为p,反应Ⅱ的压强平衡常数(用含p的式子表示)。【答案】(3)755.4p【解析】(3)①设反应Ⅰ转化amol,反应Ⅱ转化bmol,列三段式:,,a-b=0.3,a+b=2.7,解得a=1.5mol,b=1.2mol,转化率;②,,,,,,;2.(2025·重庆·一模)重庆正着力打造“西部氢谷”,推动建设“成渝氢走廊”。利用甲酸(HCOOH)来制氢和储氢是氢能研究的一个方向。(2)一定条件下,可转化为储氢物质甲酸等。已知与在固载金属催化剂上可发生以下反应:反应ⅰ.反应ⅱ.在一定压强下,按投料,发生反应ⅰ和反应ⅱ,反应相同时间,的转化率及HCOOH选择性()随温度变化曲线如图2所示。①—定温度下,同时提高的平衡转化率和甲酸选择性可采取的措施有(任写一条)。②若M点反应已达到平衡状态,体系中的分压为aMPa,则673K时反应ⅰ的分压平衡常数计算式。【答案】(2)加压(或其他合理答案)【解析】(2)①增加压强,反应ⅰ平衡正向移动,反应ⅱ不移动,故加压可以提高的平衡转化率和甲酸选择性;②设和初始物质的量均为,发生反应i和反应ii,673K时转化率为95%,即共计消耗,根据甲酸选择性为0.3%可计算,在反应i中生成,同时消耗,则在反应ii中,消耗,同时生成,平衡时,,,平衡常数;3.(2024·浙江·一模)近年来,氨作为一种无碳能源吸引了越来越多的关注。(2)某新型催化剂作用下,向密闭容器中充入和,在温和条件下合成,在催化剂活性范围内,相同时间内测得体系中的物质的量与温度、压强的关系如图1所示。①(填“>”、“<”或“=”)。②对于气相反应,用某组分B的平衡压强代替物质的量浓度也可表示平衡常数,记作,如,为平衡总压,为平衡系统中B的物质的量分数。温度为时,该反应的平衡常数(列出计算式,不需计算结果)。【答案】(2)>或压强对平衡的影响小于温度对平衡的影响【解析】(2)①合成氨的反应为正向气体体积缩小的反应,增大压强,平衡正向移动,的物质的量逐渐减小,结合图像可知,;②根据图像可知Q点处于平衡状态,此时的物质的量为3mol,p=1.6MPa,列三段式可得:,则,,,则;4.(2024·浙江温州·一模)将硫化氢分解使其转化成氢气和硫具有非常重要的工业意义。分解反应:

(2)维持常压,将(为稀释剂)的混合气体导入石英管反应器热解(一边进料,另一边出料)。下,的平衡转化率为,忽略副反应,则MPa.【答案】(2)或【解析】(2)假设硫化氢、氮气投料分别为1mol、4mol,下,的平衡转化率为,忽略副反应,则反应硫化氢0.5mol,生成氢气0.5mol、0.25mol,总的物质的量为5.25mol,则或MPa;5.(2024·陕西西安·三模)在催化剂作用下可将温室气体加氢制甲醇,再通过甲醇制备燃料和化工原料等,是解决能源问题与实现双碳目标的主要技术之一、Ⅰ.通过以下反应可获得新型能源二甲醚。①

Ⅱ.在下,将和在催化剂作用下仅发生上述反应①和②,平衡时为选择性[]及的转化率随温度的变化如图所示。(4)250℃时,平衡体系共有,则的平衡转化率,反应②的(为用分压表示的平衡常数,气体的分压总压该气体的物质的量分数,列计算式)。【答案】(4)【解析】(4)时,平衡体系共有甲醇,结合图像可知,选择性。说明此时,则其平衡转化率为:。反应②的方程式为:

,根据分析列出:,,反应平衡以后,平衡体系中含有5-0.5-0.5=、16-1.5-0.5=、0.5+0.5=、。即气体的总物质的量为,所以反应的;题型4有关温度、压强影响的平衡图像分析1.(2024·江苏·高考真题)氢能是理想清洁能源,氢能产业链由制氢、储氢和用氢组成。(2)一定条件下,将氮气和氢气按混合匀速通入合成塔,发生反应。海绵状的作催化剂,多孔作为的“骨架”和气体吸附剂。②含量与表面积、出口处氨含量关系如图所示。含量大于,出口处氨含量下降的原因是。【规范答案】(2)多孔Al2O3可作为气体吸附剂,含量过多会吸附生成的NH3;Al2O3含量大于2%时,α-Fe表面积减小,反应速率减小,产生NH3减少【解题思路】(2)②氧化铝含量大于2%,出口处氨含量下降说明多孔氧化铝含量过多会吸附反应生成的氨气,由图可知,氧化铝含量大于2%时,催化剂α-Fe表面积减小,催化性能降低,导致反应速率减小,使得出口处氨含量下降,故答案为:多孔Al2O3可作为气体吸附剂,含量过多会吸附生成的NH3;Al2O3含量大于2%时,α-Fe表面积减小,反应速率减小,产生NH3减少;2.(2025·上海松江·一模)实验室模拟工业合成氨,在铁催化剂作用下,500℃时,将和充入某恒容密闭容器中发生反应。测得体系中相关组分的物质的量随时间变化的曲线如图所示。(1)上图中表示的物质的量随时间变化的曲线是。A.

B.

C.(2)b点的物质的量分数为。(3)进一步研究发现,在45℃、100kPa的条件下用“球磨法”能够合成氨,氨的体积分数可高达82.5%。该法分为两个步骤(如图1):第一步,铁粉在球磨过程中被反复剧烈碰撞而活化,氮分子被吸附在这些缺陷止,生成;第二步,与氢气反应得到。在多个恒容的相同密闭容器中,分别先通入不同量的,与铁粉碰撞生成,再通入固定量的合成氨。达到平衡时,的含量随的压强变化趋势如图2所示。①说明图2中两条曲线的变化趋势,并解释其原因。②与工业合成氨相比,“球磨法”合成氨的主要优点有(列举两点)。【规范答案】(1)C(2)20%(3)由曲线Ⅰ可知,随N2压强的增大,氨的产量逐渐增大,原因是N2压强增大,使平衡正向移动,所以氨的产量逐渐增大;由曲线Ⅱ可知,随N2压强的增大,氨的平衡体积分数逐渐减小,是由于达到平衡时,气体总物质的量的增加量大于氨的物质的量的增加量反应条件温和,能耗低,平衡时氨的体积分数高,原料气利用率高、成本低等【解题思路】(1)由分析知,表示NH3的物质的量随时间变化的曲线是M3,故答案选C;(2)b点为M2、M3的交点,即n(N2)=n(NH3),设b点时消耗的N2的物质的量为x,则b点时,,,则有,解得,则b点时,,NH3的物质的量分数为20%,故答案为:20%;(3)①由曲线Ⅰ可知,随N2压强的增大,氨的产量逐渐增大,原因是N2压强增大,使平衡正向移动,所以氨的产量逐渐增大;由曲线Ⅱ可知,随N2压强的增大,氨的平衡体积分数逐渐减小,是由于达到平衡时,气体总物质的量的增加量大于氨的物质的量的增加量;②与工业合成氨相比,“球磨法”合成氨的主要优点有反应条件温和,能耗低,平衡时氨的体积分数高,原料气利用率高、成本低等。1.影响化学平衡的因素(1)若其他条件不变,改变下列条件对化学平衡的影响改变的条件(其他条件不变)化学平衡移动的方向浓度增大反应物浓度或减小生成物浓度向正反应方向移动减小反应物浓度或增大生成物浓度向逆反应方向移动压强(对有气体参加的反应)反应前后气体体积改变增大压强向气体分子总数减小的方向移动减小压强向气体分子总数增大的方向移动反应前后气体体积不变改变压强平衡不移动温度升高温度向吸热反应方向移动降低温度向放热反应方向移动催化剂同等程度改变v正、v逆,平衡不移动(2)“惰性气体”对化学平衡移动的影响①恒温、恒容下:加入惰性气体体系总压增大,但体积不变,各反应物、生成物的浓度均未改变,故反应速率不变,V正、V逆也不变,化学平衡也不发生移动②恒温、恒压下:加入惰性气体体积增大各反应物浓度减少反应速率减小,V正、V逆均减小,等效于降压,故化学平衡向气体总体积增大的方向移动2.掌握三类平衡移动图像:反应mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),m+n>p+q,且ΔH>0(1)速率—时间图——注意断点t1时增大反应物的浓度,正反应速率瞬间增大,然后逐渐减小,而逆反应速率逐渐增大;t2时升高温度,对任何反应,正反应和逆反应速率均增大,吸热反应的正反应速率增大较快;t3时减小压强,容器容积增大,浓度变小,正反应速率和逆反应速率均减小;t4时使用催化剂,正反应速率和逆反应速率均瞬间增大(2)转化率(或含量)—时间图——先拐先平甲表示压强对反应物转化率的影响,对于气体反应物化学计量数之和大于气体生成物化学计量数之和的反应,压强越大,反应物的转化率越大;乙表示温度对反应物转化率的影响,对于吸热反应,温度越高,反应物的转化率越大;丙表示催化剂对反应物转化率的影响,催化剂只能改变化学反应速率,不能改变反应物的转化率(3恒压(温)线——定一议二分析时可沿横轴作一条平行于纵轴的虚线,即:为等压线或等温线,然后分析另一条件变化对该反应的影响【答题模板及剖析】恒压线(恒温线)答题策略叙特点(反应特点或容器特点)→变条件→定方向→得结论(或结果)答题模板该反应的正反应是气体分子数减小(或增大)的反应,当温度一定时,增大压强,平衡正向移动,因此×××(得结论)经典例题-1,下图是乙烯气相水合法制乙醇中乙烯的平衡转化率与温度、压强的关系[其中n(H2O)∶n(C2H4)=1∶1]。图中压强(p1、p2、p3、p4)的大小顺序为__________,理由是______________标注答案p1<p2<p3<p4,反应正方向是分子数减少的反应,相同温度下,压强升高乙烯转化率提高1.(2025·云南昆明·一模)甲烷化学链干重整联合制氢是基于化学链概念开发的新型能源转化技术。甲烷干法重整为

。回答下列问题:(4)反应过程中,下列三个反应均会使体系中产生积碳,影响催化剂的催化效果。反应Ⅰ:

反应Ⅱ:

反应Ⅲ:

①较高温下,导致积碳的主要原因是发生反应(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。②压强为,,或投料时,发生甲烷干法重整反应、积碳反应,的平衡转化率随温度升高而增大,的平衡转化率随温度的变化如图所示。图中代表的是曲线(填“1”或“2”);时,平衡转化率随温度升高而降低的原因可能是。【答案】(4)Ⅰ1该温度范围内,主要发生放热的反应Ⅲ,温度升高使反应Ⅲ的平衡逆向移动,导致的平衡转化率随温度升高而降低【解析】(4)①较高温下,反应Ⅰ平衡正向移动,导致积碳;②与比,相当于降低,反应Ⅲ平衡逆向进行,转化率降低,故代表的是曲线1;该温度范围内,主要发生放热的反应Ⅲ,温度升高使反应Ⅲ的平衡逆向移动,导致的平衡转化率随温度升高而降低。2.(2024·河南·三模)氨是重要化工原料,其工业合成原理为

。回答下列问题:(4)向刚性密闭容器中充入和合成氨,经历相同时间测得转化率与温度及时间的关系如图1所示。①温度:(填“>”或“<”)。②温度下,合成氨反应的平衡常数为(结果保留三位有效数字)。(5)一定温度下,向体积可变的密闭容器中充入和,合成,测得体积分数与压强关系如图2所示。①ab段体积分数增大的原因是;②cd段体积分数急减的主要原因可能是。【答案】(4)>8.33(5)压强增大,反应速率加快,平衡正向移动,平衡时NH3的体积分数增大压强过大,此时氨液化(或压强过大,催化剂活性降低等)【解析】(4)①根据“先拐先平数值大”可知,>。②根据图像可知,平衡时转化率为,用三段式计算:。。。(5)①由图像可知,ab段NH3体积分数增大,原因是压强增大,反应速率加快,平衡正向移动,平衡时NH3的体积分数增大;②由图像可知,cd段NH3体积分数急减,其原因可能是压强过大,此时氨液化(或压强过大,催化剂活性降低等)。3.(2024·上海·三模)Ⅰ.的资源化应用已成为化学研究的重要课题。催化加氢制甲醇涉及以下反应:①

Ⅱ.一定条件下,在恒容密闭容器中充入和,在三种不同催化剂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的作用下仅发生反应①,相同时间内转化率随温度变化如图所示。(4)加入催化剂后活化能最小的是。A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ(5)b点存在的关系:Q(浓度商)K(平衡常数)。A.>

B.<

C.=(6)在温度不变的情况下,提升a点转化率的方法有:(任写一种)。(7)c点时,反应的平衡常数K=(保留3位小数)。Ⅲ.在恒容密闭容露中,维持和投料不变,相同时间后,转化率和选择性随温度变化关系如图所示。已知:250℃,该反应择性体系达平衡时,转化率为25.0%。(8)解释造成236℃后的曲线变化趋势的原因:。【答案】(4)A(5)B(6)加压(或加氢气、提高氢气浓度等合理即可)(7)0.667(8)催化剂由于升温偏离了活性温度区间而失去活性,但对反应①影响更大【解析】(4)从图中可看出,T1温度相同时,在催化剂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ条件下反应相同时间,催化剂Ⅰ转化率最大,说明该条件下,反应速率最快,则反应活化能最小,A项正确;故答案为:A;(5)从图中可看出,T3温度相同时,催化剂Ⅰ转化率达80%,b点时转化率较小,说明反应未达平衡状态,反应正向进行,则Q<K,B项正确;故答案为:B;(6)a点转化率达最大值,说明反应处于平衡状态,要提高转化率,则平衡正移,增大压强或加氢气或提高氢气浓度可以使平衡正移,从而提高转化率;故答案为:加压(或加氢气、提高氢气浓度等合理即可);(7)c点时反应处于平衡状态,转化率等于66.67%,则发生反应的为,根据三段式分析,,反应的平衡常数K=;故答案为:0.667;(8)根据信息250℃,该反应择性体系达平衡时,转化率为25.0%可知,236℃后随温度升高转化率降低且都远小于25.0%,说明反应未达平衡状态,而温度升高应使反应速率增大,但随温度升高转化率降低,只能说明催化剂活性降低使反应速率减小造成的影响更大,使转化率及甲醇选择性降低,催化加氢制甲醇的反应为放热反应,而副反应为吸热反应,升温使副反应反应程度增大,故催化剂失去活性对甲醇的选择性降低影响更大;故答案为:催化剂由于升温偏离了活性温度区间而失去活性,但对反应①影响更大。4.(2024·四川内江·一模)采用高效催化剂将二氧化碳加氢制备甲醇是我国科学家研发的重要课题。回答下列问题。(2)在一定条件下,将和充入密闭容器中在高效催化剂作用下反应(只考虑主反应),当改变某一外界条件(温度或压强)时,平衡时体积分数()变化趋势如图所示:①图中Y轴表示(填“温度”或“压强”);X轴上a点的数值比b点(填“大”或“小”)。②平衡时,M点的体积分数为,容器的体积为,则的转化率为,平衡常数(精确到小数点后二位)。(3)将和按物质的量比混合,以固定流速通过盛放高效催化剂的反应器,在相同时间内,不同温度下的实验数据如图所示。①催化剂活性最好的温度为(填字母标号)。A.

B.

C.

D.②温度由升到,的平衡转化率和的实验产率均降低,解释原因:。【答案】(2)温度小66.67%(3)C主反应为放热反应,副反应为吸热反应,温度由523K升到543K,主反应逆向移动,副反应正向移动,导致的平衡转化率和的实验产率均降低【解析】(2)①由

可知,该反应是气体体积减小的放热反应,根据图示信息,随着Y值的增加,CH3OH的体积分数φ(CH3OH)减小,平衡向逆反应方向进行,故Y表示温度,X表示压强,增大压强平衡正向移动,X轴上a点的数值比b点小;②平衡时,M点CH3OH的体积分数为25%,容器的体积为,则,CH3OH(g)的体积分数=CH3OH(g)的物质的量分数,即=25%,解之,,则的转化率为×100%=66.67%,平衡常数K==;(3)①当温度523K时,CO2的实验转化率和CH3OH的实验产率最高,说明此温度下催化剂活性最好,故选C;②主反应为放热反应,副反应为吸热反应,温度由523K升到543K,主反应逆向移动,副反应正向移动,导致的平衡转化率和的实验产率均降低;5.(2024·贵州遵义·一模)我国提出2060年实现碳中和。将转化为甲醇、乙烯、甲酸等有机物对实现碳中和有重要的意义。回答下列问题:Ⅰ.氢化制备涉及的反应如下:①;②;③;(2)当与的物质的量之比为3∶1时,在不同条件下发生氢化反应,甲醇选择性[]随温度、压强的变化曲线如图所示,则代表甲醇选择性随压强变化的曲线为(选填“a”或“b”),原因是;为了提高甲醇的选择性,除了通过改变温度和压强外还可以采取的措施是。【答案】(2)b增大压强后,反应①平衡不移动,对甲醇选择性无影响,反应②、③向正反应方向移动,增大,甲醇选择性增大增大【解析】(2)当与的物质的量之比为3∶1时,在不同条件下发生氢化反应,根据甲醇选择性[]可知,增大压强后,反应①平衡不移动,对甲醇选择性无影响,反应②、③向正反应方向移动,增大,甲醇选择性增大,因此代表甲醇选择性随压强变化的曲线为b;要提高甲醇的选择性,主要是提高,除了通过改变温度和压强使增加外,还可以采取增大的方式增加,提高甲醇选择性。故答案为:b;增大压强后,反应①平衡不移动,对甲醇选择性无影响,反应②、③向正反应方向移动,增大,甲醇选择性增大;增大。题型5有关选择最佳反应条件的平衡图像1.(2024·福建·高考真题)是制造多晶硅的原料,可由和耦合加氢得到,相关反应如下:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.(4)下、其他条件相同时,用和分别催化上述反应,一段时间内的转化率如下表所示。(产物选择性均高于98.5%)催化剂的转化率/%7.314.322.3①使用不同催化剂时,反应Ⅳ的催化剂催化剂(填“>”“<”或“=”);反应Ⅳ的活化能:催化剂催化剂(填“>”“<”或“=”)。②使用催化剂,初始投料该段时间内得到,则的选择性。(列出计算式)【规范答案】(4)=>【解题思路】(4)①使用不同催化剂时,反应的催化剂与催化剂相比较,由于反应热只和反应物的始态与生成物的终态有关,与催化剂无关,所以催化剂=催化剂;根据表中数据,在相同单位时间内,作催化剂的转化率为7.3%、作催化剂的转化率为22.3%,由此可以得出作催化剂时活化能更低,效率更高,则反应的活化能:催化剂催化剂;②根据反应:,初始投料该段时间内得到,列式,得出生成所消耗的的物质的量,根据表的转化率可知所消耗的的总物质的量为,最后根据公式。故答案为:=;>;。2.(24-25高三上·福建厦门·期中)二甲醚是重要的化工原料,采用二氧化碳的有效转化,既是生成二甲醚的简便方法,又是实现“碳中和”的重要途径。Ⅰ.催化加氢合成二甲醚是一种转化方法,其过程中发生副反应:①

kJ·mol-1已知反应:②

kJ·mol-1(2)在恒压、和的起始量一定的条件下,的平衡转化率和平衡时的选择性随温度变化如左图。其中,的选择性。当温度高于300℃,的平衡转化率随温度升高而上升的原因是。若起始投料比为,不考虑其他副反应,则288℃时,反应①的化学平衡常数()。【规范答案】(2)反应①的,转化为的反应的,温度升高,使转化为CO的平衡转化率上升,而使转化为的平衡转化率下降,且上升幅度超过下降幅度0.04【解题思路】(2)反应①的,转化为的反应的,温度升高,使转化为CO的平衡转化率上升,而使转化为的平衡转化率下降,且上升幅度超过下降幅度;288℃时,二甲醚的选择性是0.333,二氧化碳的平衡转化率是0.3,设起始时氢气是3mol、二氧化碳是1mol,则,,因此,,,解得、,平衡时二氧化碳物质的量为0.7mol,氢气物质的量为2.5mol,CO物质的量为0.2mol,水物质的量为0.35mol,反应①的前后体积不变,则其平衡常数;故答案为:反应①的,转化为的反应的,温度升高,使转化为CO的平衡转化率上升,而使转化为的平衡转化率下降,且上升幅度超过下降幅度;0.04。1.选择原则:反应速率快,产品含量高(1)温度①所选温度兼顾反应速率快,产品含量高②尽可能选择催化剂的最大温度(2)压强①所选压强对反应物转化率的影响变化幅度大②压强不能无限大,防止增大设备成本和动力成本(3)催化剂①选用催化效率高的催化剂②催化剂对反应有选择性,同一反应物选用不同的催化剂,产物可能不同A+BCA+BD③某些物质能够使催化剂中毒,失去活性(4)浓度:原料尽可能循环利用①适当增大廉价物质的浓度,提高难获得原料的转化率。②必要时可以采用循环反应,以增大原料利用率。(5)反应热的综合利用:一般采用热交换器(6)反应容器的选择:恒压容器有利于提高反应物的转化率2.工业合成氨生产条件的选择(1)合成氨生产的要求。①反应要有较快的反应速率。②要最大限度地提高平衡混合物中NH3的含量。(2)合成氨生产条件的选择依据。①化学反应速率和化学平衡原理的有关知识。②合成氨生产中的动力、材料、设备、生产成本等因素。(3)选择合成氨生产条件的理论分析。外界因素理论分析压强压强越大越有利于合成氨,但在实际生产中,应根据反应设备可使用的钢材质量及综合指标来选择压强,大致分为低压、中压和高压三种类型,一般采用高压温度温度越高,反应速率越大,但不利于氨的合成,在实际生产中一般控制反应温度在700K左右(且在此温度时催化剂的活性最大)催化剂使用催化剂可以大幅度提高反应速率,合成氨生产一般选择铁作催化剂浓度合成氨生产通常采用N2和H2物质的量之比为1∶2.8的投料比,并且及时将氨气从反应混合物中分离出去其他为提高平衡转化率,工业合成采用的原料循环利用1.(2024·重庆·一模)光催化技术是一种绿色高效的高级氧化技术,聚苯胺纳米复合材料是一种增强光催化活性的催化剂,一种制备复合材料的技术路线如下。(5)分别对复合10%、20%、40%的复合材料进行光催化分解RhB(一种强荧光材料)的性能测试,结果如下图所示,横坐标为时间,纵坐标为降解残留率,催化材料效果最佳的条件是、min。【答案】(5)20%40【解析】(5)由图可知,20%时,效果最好,时间为40min;2.(2024·浙江宁波·一模)以为碳源催化加氢合成甲醇,有利于降低碳的排放,实现“碳中和”。已知:I:Ⅱ:请回答:(2)将和按物质的量之比充入恒压容器中,在催化剂的作用下发生反应I和Ⅱ,测得的平衡转化率及的选择性随温度的变化如图所示。(3)(4)下列说法正确的是。a.若温度不变,缩小容器体积,达到新平衡后浓度增大b.升高温度,反应速率和的平衡产率一定都增大c.使用合适的催化剂,可以提高单位时间内的产量d.当时,反应达到平衡②后,的平衡转化率随温度升高而增大的原因是。③时,反应Ⅱ的平衡常数(保留3位小数)。④其他条件相同,若将反应物充入恒压容器中发生反应,的选择性随温度的变化与时变化相似,请在图中画出之间的平衡转化率随温度变化曲线(只作定性描述)。【答案】(2)反应I为放热反应,升高温度平衡逆向移动;反应Ⅱ为吸热反应,升高温度平衡正向移动;后,反应Ⅱ正向移动的程度比反应I逆向移动的程度大,因此的平衡转化率随温度升高而增大0.007【解析】(2)①A.温度不变,缩小容器的体积,体系中各气体的浓度均增大,反应I正向移动,达到新平衡后,浓度变大,A项正确;B.升高温度,反应速率增大,但反应I平衡逆向移动,的平衡产率减小,B项错误;C.使用合适的催化剂,可以加快反应速率,在相同时间内可提高的产量,C项正确;D.当反应达到平衡时,各物质的物质的量不再发生变化,故不能确定当时,反应达到平衡,D项错误;答案选AC;②后,继续升高温度,对反应II的影响大于反应I,而反应II为吸热反应,温度升高,反应II平衡正向移动,因此的平衡转化率随温度升高而增大;③由图像可知,时,的平衡转化率为25%,的选择性为80%,设反应I中的转化量为xmol,设反应II中的转化量为ymol,根据题意列三段式有:,,则,,解得,反应Ⅱ为等体积反应,故反应Ⅱ的平衡常数;④其他条件相同,若将反应物充入恒压容器中发生反应,压强较原来降低,反应II平衡不移动,反应I平衡逆向移动,因此相同温度下,的平衡转化率小于时的平衡转化率,故CO2的平衡转化率随温度的变化曲线为:。3.(2024·四川成都·模拟预测)氢能是一种重要的绿色能源,工业上用乙醇与水催化重整制氢气,发生以下反应:反应I:

反应Ⅱ:

反应Ⅲ:

回答下列问题:(3)维持压强在100kPa不变情况下,和发生上述反应,平衡时乙醇的转化率、的选择性、CO的选择性随温度升高的变化曲线如图所示。[已知:]①图中表示选择性的曲线是(填标号)。②573K时,反应达到平衡,则平衡时乙醇的物质的量为mol。③573K时,反应Ⅱ的(列出计算式即可,用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)。【答案】(3)a0.4【解析】(3)①反应Ⅰ、Ⅲ都为吸热反应,反应Ⅱ为放热反应,升高温度,反应Ⅰ、Ⅲ的平衡向正反应方向移动,反应Ⅱ的平衡向逆反应方向移动,则乙醇的转化率增大、二氧化碳的选择性减小、一氧化碳的选择性增大,则曲线a表示二氧化碳的选择性;②由题意可知,573K反应达到平衡时二氧化碳的选择性和一氧化碳选择性之和为1,则曲线b表示乙醇的转化率,由图可知,平衡时乙醇的转化率为60%,则平衡时乙醇的物质的量为1mol-1mol×60%=0.4mol;③由图可知,573K反应达到平衡时二氧化碳的选择性为85%、一氧化碳选择性为15%、乙醇的转化率为60%,则平衡时二氧化碳的物质的量为1mol×60%×85%=1.02mol、一氧化碳的物质的量为1mol×60%×15%=0.18mol,设反应Ⅰ生成一氧化碳的物质的量为amol,由题意可建立如下三段式:由反应前后氢原子个数守恒可得:12=2.4+2.4+2a+6.84,解得a=0.18,则平衡时一氧化碳、水蒸气、二氧化碳、氢气、混合气体的物质的量分别为0.18mol、1.38mol、1.02mol、3.42mol、6.4mol,则反应Ⅱ的Kp=。4.(2024·广西·模拟预测)先进的甲醇低压羰基合成乙酸工艺的普及推广,导致我国乙酸产能过剩。使用特定催化剂进行乙酸直接加氯制备乙醇,反应原理如下:主反应:

;副反应:

。回答下列问题:(3)S表示选择性。在时,2MPa下,平衡时S(乙醇)和S(乙酸乙酯)随温度的变化;250℃下,平衡时S(乙醇)和S(乙酸乙酯)随压强的变化如右图所示:已知:。①250℃下,乙醇选择性随压强变化的曲线是。②曲线b变化的原因是。③150℃时,在催化剂作用下和反应一段时间后,乙醇的选择性位于m点,不改变反应时间和温度,—定能提高乙醇选择性的措施(填一条)。【答案】(3)a主反应与副反应均为放热反应,温度升高,平衡均逆向移动,主反应逆向移动的程度大于副反应使用对主反应催化活性更高的催化剂(或“增大压强”)【解析】(3)①主反应为气体体积减小的放热反应,增大压强,平衡正向移动,乙醇的选择性上升,则250℃下,乙醇选择性随压强变化的曲线是a;②主反应和副反应均为放热反应,升高温度,平衡均逆向移动,主反应逆向移动的程度大于副反应,所以乙醇的选择性随着温度升高而减小;③主反应为气体体积减小的反应,增大压强,反应正向移动,可以提高乙醇选择性;(4)平衡时,体系中气体物质的量减小20%,列化学平衡三段式,则:体积减小20%,说明平衡时容器内气体总物质的量减少20%,即为3m01×80%=2.4mol,平衡时混合气体总物质的量为,结合,解得,,;平衡时,,,。5.(2024·浙江·模拟预测)乙烯是重要的化工原料,科学家在研发制备乙烯的新方法。(2)CO2催化加氢合成乙烯:涉及的反应如下:主反应:副反应:(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)

ΔH2>0恒定压强为pMPa,n(CO2):n(H2)=1:3,在不同的催化剂(M、N)下发生上述反应,测得的转化率、的选择性(乙烯中含C的物质的量/参加反应的的物质的量×100%)在相同时间随温度的变化如图2所示:①图2中800K时X点已达到平衡,请写出主反应在800K时化学平衡常数。的计算式。②请在图3中画出(800→T1)之间,相同时间内,以M为催化剂为CO2的转化率随温度的变化(已知在催化剂M作用下,900K时反应达到平衡,T1K之前以主反应为主。【答案】(2)MPa-3【解析】(2)①令CO2的物质的量为1mol,氢气物质的量为3mol,800K时,X点已达到平衡,此时消耗CO2物质的量为1mol×15%=0.15mol,生成乙烯物质的量为0.15mol×60%×=0.045mol,副反应是反应前后气体物质的量不变的反应,主反应是物质的量减小的反应,因此当生成0.045mol乙烯时,混合气体总物质的量为(4mol-0.045mol×3)=3.865mol,主反应中生成水蒸气物质的量为4×0.045mol=0.18mol,主要反应中消耗CO2物质的量0.045mol×2=0.09mol,消耗H2物质的量为0.045mol×6=0.27mol,副反应中消耗CO2物质的量为(0.15mol-0.09mol)=0.06mol,此时副反应消耗氢气物质的量为0.06mol,生成水蒸气物质的量为0.06mol,平衡时,即主反应的平衡常数Kp=MPa-3=MPa-3;故答案为MPa-3;②800KX点达到平衡,催化剂对化学平衡移动无影响,根据图像可知,在催化剂M下,Y点没有达到平衡,此时CO2转化率为10%,继续升高温度,反应向正反应方向进行,CO2的转化率增大,在900K时,反应达到平衡,此时CO2的转化率为15%,T1K之前以主反应为主,主反应为放热反应,升高温度,平衡逆向进行,CO2的转化率降低,因此图像是;题型6有关转化率、产率变化分析的平衡图像1.(2024·吉林·高考真题)为实现氯资源循环利用,工业上采用催化氧化法处理废气:。将和分别以不同起始流速通入反应器中,在和下反应,通过检测流出气成分绘制转化率()曲线,如下图所示(较低流速下转化率可近似为平衡转化率)。回答下列问题:(3)下列措施可提高M点转化率的是_______(填标号)A.增大的流速 B.将温度升高C.增大 D.使用更高效的催化剂(4)图中较高流速时,小于和,原因是。(5)设N点的转化率为平衡转化率,则该温度下反应的平衡常数(用平衡物质的量分数代替平衡浓度计算)【规范答案】(3)BD(4)流速过快,反应物分子来不及在催化剂表面接触而发生反应,导致转化率下降,同时,T3温度低,反应速率低,故单位时间内氯化氢的转化率低。(5)6【解题思路】(3)A.增大HCl的流速,由图像可知,HCl的转化率在减小,不符合题意;B.M对应温度为360℃,由图像可知,升高温度,HCl的转化率增大,符合题意;C.增大n(HCl):n(O2),HCl的转化率减小,不符合题意;D.使用高效催化剂,可以增加该温度下的反应速率,使单位时间内HCl的转化率增加,符合题意;故选BD。(4)图中在较高流速下,T3温度下的转化率低于温度较高的T1和T2,主要是流速过快,反应物分子来不及在催化剂表面接触而发生反应,导致转化率下降,同时,T3温度低,反应速率低,故单位时间内氯化氢的转化率低。(5)由图像可知,N点HCl的平衡转化率为80%,设起始n(HCl)=n(O2)=4mol,可列出三段式则。2.(2024·江西·高考真题)石油开采的天然气含有H2S。综合利用天然气制氢是实现“碳中和”的重要途径。CH4和H2S重整制氢的主要反应如下:反应Ⅰ:CH4(g)+2H2S(g)⇌CS2(g)+4H2(g)

ΔH1=+260kJ/mol反应Ⅱ:CH4(g)⇌C(s)+2H2(g)

ΔH2=+90kJ/mol反应Ⅲ:2H2S(g)⇌S2(g)+2H2(g)

ΔH3=+181kJ/mol回答下列问题:(3)保持反应器进料口总压为100kPa.分别以8kPaCH4、24kPaH2S(He作辅气)与25kPaCH4、75kPaH2S进料。CH4平衡转化率与温度的关系如图1,含有He的曲线为,理由是。(4)假设在10L的恒温刚性容器中,通入0.3molCH4和0.15molH2S发生反应Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ,起始总压为P0.CH4和H2S的转化率与时间的关系如图2,0~5min内H2的化学反应速率为mol/(L•min);5min时,容器内总压为。【规范答案】(3)M总压一定,充入氦气,反应物分压减小,相当于减压,反应Ⅰ、Ⅱ均正向移动,CH4平衡转化率增大(4)1.2×10-3P0【解题思路】(3)保持反应器进料口总压为100kPa。分别以8kPaCH4、24kPaH2S(He作辅气)与25kPaCH4、75kPaH2S进料。CH4平衡转化率与温度的关系如图1,含有He的曲线为M,理由是总压一定,充入氦气,反应物分压减小,相当于减压,反应Ⅰ、Ⅱ均正向移动,CH4平衡转化率增大(4)由图可知,0~5min内消耗的CH4为0.3mol×5%=0.015mol,消耗的H2S为0.15mol×20%=0.03mol,根据氢原子守恒,则生成H2的物质的量为n(H2)=2×0.015mol+0.03=0.06mol,0~5min内H2的化学反应速率为v(H2)1.2×10-3mol/(L•min);设反应Ⅰ转化了xmolCH4,则反应Ⅱ转化了(0.015-x)molCH4,反应Ⅰ转化了2xmolH2S,反应Ⅲ转化了(0.03-2x)molH2S,列三段式有,5min时,n(CH4)=0.285mol,n(H2S)=0.12mol,n(H2)=0.06mol,n(CS2)=xmol,n(S2)=(0.015-x)mol,n(总)=0.48mol,起始总压为P0,气体总量为0.45mol,根据压强之比等于物质的量之比,可得5min时,容器内总压为×P0=P0;转化率问题首先看是否是平衡转化率,若为非平衡状态的转化率,则侧重分析温度、压强、浓度对反应快慢、催化剂对反应快慢及选择性(主副反应)的影响;若为平衡转化率,则侧重分析温度、压强、浓度对化学平衡的影响,有时也涉及温度对催化活性的影响如果平衡向正反应方向移动,反应物转化率一定会增大吗?不一定。这要看平衡向正反应方向移动是由什么条件引起的。如果是通过改变温度、压强或减小生成物浓度引起的平衡右移,则反应物的转化率一定增大。如果是向体系中增加某种反应物的量,造成平衡向正反应方向移动,则转化率的变化要具体分析:1.(2024·全国·模拟预测)CO、NO是常见的大气污染物,将二者转化为无毒、无害的气体是研究的热点课题。在催化剂作用下会发生如下反应:反应1:反应2:(3)220℃时,在可见光下或黑暗中,CO与NO按投料比1:1在催化剂NiCo2O4作用下反应,NO转化率和N2选择性随时间变化的曲线如图所示。CO与NO适宜的反应条件是(填“黑暗”或“可见光”);若要提高N2的选择性可采取的措施是。在可见光条件下反应进行到时,NO的转化率不再变化时可近似为平衡转化率,已知该条件下的副反应为。该温度下,CO的平衡转化率为,主反应的平衡常数(只列表达式,用平衡时各物质的物质的量分数代替平衡浓度计算)。【答案】(3)可见光在可见光下反应(或选择合适的催化剂)63%【解析】(3)N2在黑暗中的选择性低,所以CO与NO适宜的反应条件是可见光;若要提高N2的选择性可采取的措施是在可见光下反应或选择合适的催化剂;假设CO和NO的起始投入量均为1mol,由题图可知NO的转化率为75%,N2的选择性为68%,根据“三段式”计算平衡时,,,,,,该温度下CO的平衡转化率,主反应的平衡常数;2.(24-25高三上·山东·阶段练习)乙烯是一种用途广泛的有机化工原料。由乙烷制乙烯的研究备受关注。方法一:直接脱氢法Ⅰ.

方法二:二氧化碳氧化法Ⅱ.Ⅲ.回答下列问题:(1)相关物质的燃烧热数据如下:物质燃烧热-1560-1411-286反应Ⅰ的。(2)在恒压下,分别按照反应气组成为、、投料,发生反应,乙烷的平衡转化率随反应温度的变化关系如图。图中点正反应速率和点逆反应速率的大小关系为(填“>”“=”或“<”)。在,按投料时,若达到平衡所需要的时间为,则平均反应速率。【答案】(1)+137(2)<0.33【解析】(1)燃烧热是指燃料充分燃烧生成指定产物所释放的热量,根据表格中信息可知①,②,③,根据盖斯定律知,反应②-反应③-反应①得:,反应热;(2)该反应是气体体积增大的反应,恒压条件下,乙烷和水蒸气的比值减小相当于增大体积,平衡向正反应方向移动,乙烷的转化率增大,由图可知,相同温度时,曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ对应乙烷的转化率依次减小,则曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示为、、投料;点浓度大于点,浓度越大,反应速率越快,即点反应速率小于点;在,按投料时,乙烷的平衡转化率为,设起始乙烷和水蒸气的物质的量分别为和,由题意可建立如下三段式:乙烷的起始分压为,由三段式数据可知,平衡时乙烷、乙烯、氢气的平衡分压为、、,则内乙烷的平均反应速率为;3.(24-25高三上·安徽六安·阶段练习)氯化亚铜()是常用的催化剂。以低品位铜矿(主要成分为、和铁的氧化物等)为原料制备步骤如下:(3)“还原”。溶液、溶液和溶液反应生成沉淀。已知:易被氧化,易与形成可溶的。①反应生成的离子方程式为。②如下图所示,和其他条件相同时,产率随增大先升高后降低的原因是。③如下图所示,其他条件相同时,产

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