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我国是个钢铁大国,钢铁产量为世界第一,高炉炼铁是最为普遍的炼铁方法。 I.已知:...

我国是个钢铁大国,钢铁产量为世界第一,高炉炼铁是最为普遍的炼铁方法。

I.已知:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566kJ/mol

2Fe(s)+3/2O2(g)=Fe2O3(s) △H=-825.5 kJ/mol

则反应:Fe2O3(s)+3CO(g)2Fe(s)+3CO2(g)  △H=            kJ/mol。

II.反应1/3Fe2O3(s)+CO(g)2/3Fe(s)+CO2(g)在1000℃的平衡常数等于4.0。在一个容积为10L的密闭容器中,1000℃时加入Fe、Fe2O3、CO、CO2各1.0mol,反应经过l0min后达到平衡。

(1)CO的平衡转化率= _____________。

(2)欲提高CO的平衡转化率,促进Fe2O3的转化,可采取的措施是________

a.提高反应温度

b.增大反应体系的压强

c.选取合适的催化剂

d.及时吸收或移出部分CO2

e.粉碎矿石,使其与平衡混合气体充分接触

III.高炉炼铁产生的废气中的CO可进行回收,使其在一定条件下和H2反应制备甲醇:CO(g)+ 2H2(g)CH3OH(g)。请根据图示回答下列问题:

(1)从反应开始到平衡,用H2浓度变化表示平均反应速率v(H2)=____________。

(2)若在一体积可变的密闭容器中充入l molCO、2molH2和1molCH3OH,达到平衡吋测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则该反应向____________(填“正”、“逆”)反应方向移动。

(3)以甲烷为燃料的新型电池,其成本大大低于以氢气为燃料的传统燃料电池,目前得到广泛的研究,如图是目前研究较多的一类固体氧化物燃料电池工作原理示意图。回答下列问题:

1)B极上的电极反应式为                        

2)若用该燃料电池做电源,用石墨做电极电解硫酸铜溶液,当阳极收集到11.2L(标准状况)气体时,消耗甲烷的体积为          L(标准状况下)。

 

I.(1)-23.5 60%(2)d II.(1)0.15mol/(L.min)(2)正(3)CH4-8e-+402-=CO2+2H2O 5.6 【解析】 试题分析:I.已知:①2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566kJ/mol ②2Fe(s)+3/2O2(g)=Fe2O3(s) △H=-825.5 kJ/mol 则根据盖斯定律可知①×3/2-②即可得到反应: Fe2O3(s)+3CO(g)2Fe(s)+3CO2(g)的反应热△H=-23.5kJ/mol。 II.(1)设CO的转化浓度为x,则 Fe2O3(s)+ CO(g) Fe(s)+ CO2(g) 初始浓度(mol•L‾1) 0.1 0.1 转化浓度(mol•L‾1) x x 平衡浓度(mol•L‾1) 0.1—x 0.1+x 根据平衡常数可得:(0.1+x)/(0.1—x)=4,解得x=0.06mol•L‾1,则CO的平衡转化率60%。 (2)a.正反应是放热反应,升高温度平衡向逆反应方向进行,转化率降低,a错误;b.反应前后体积不变,增大反应体系的压强平衡不移动,转化率不变,b错误;c.催化剂不能改变平衡状态,则选取合适的催化剂不能改变转化率,c错误;d.及时吸收或移出部分CO2,平衡向正反应方向移动,转化率增大,d正确;e.粉碎矿石,使其与平衡混合气体充分接触可以加快反应速率,但不能影响平衡状态,转化率不变,e错误,答案选d。 III.(1)根据图像可知反应进行到10min时达到平衡状态,生成甲醇的浓度是0.75mol/L,则根据方程式可知消耗氢气的浓度是1.5mol/L,所以用氢气表示的反应速率为1.5mol/L÷10min=0.15mol/(L•min)。 (2)反应前l molCO、2molH2和1molCH3OH的平均摩尔质量为(1mol×28g/mol+2mol×2g/mol+1mol×32g/mol)÷4mol=16g/mol,达到平衡吋测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则平衡时平均摩尔质量为29g/mol×1.6=46.4g/mol,说明反应向平均摩尔质量增大的方向即正反应方向移动。 (3)B电极通入甲烷转化为CO2,这说明甲烷被氧化发生氧化反应,则B电极是负极,电极反应式为CH4+4O2﹣﹣8e﹣=CO2+2H2O; (4)惰性电极电解硫酸铜溶液阳极氢氧根放电,当阳极收集到11.2L(标准状况)气体,即0.5mol氧气时转移0.5mol×4=2mol电子。1分子甲烷失去8个电子,则根据得失守恒可知消耗甲烷是2mol÷8=0.25mol,在标准状况下的体积为0.25mol×22.4L/mol=5.6L。 考点:考查反应热计算、平衡常数应用、外界条件对平衡状态影响、可逆反应有关计算以及电化学原理的应用  
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