专题08 化学反应速率与化学平衡(专题专练)(北京专用)2026年高考化学二轮复习讲练测

2026-01-04
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资源信息

学段 高中
学科 化学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 化学反应速率,化学平衡
使用场景 高考复习-二轮专题
学年 2026-2027
地区(省份) 北京市
地区(市) -
地区(区县) -
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文件大小 14.26 MB
发布时间 2026-01-04
更新时间 2026-01-04
作者 前途
品牌系列 上好课·二轮讲练测
审核时间 2026-01-04
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内容正文:

专题08 化学反应速率与化学平衡 目录 第一部分 风向速递 洞察考向,感知前沿 第二部分 分层突破 固本培优,精准提分 A组·保分基础练 题型01 化学反应速率的计算 题型02影响化学反应速率的因素 题型03活化能 题型04化学平衡状态的判断 题型05影响化学平衡的因素 题型06化学平衡常数的相关计算 题型07合成氨条件的选择 题型08化学平衡图像综合考查 B组·抢分能力练 第三部分 真题验证 对标高考,感悟考法 1.(25-26高三上·北京·月考)硫酸是一种重要的基础化工原料,可用不同的方法制备。 (1)世纪,利用和氮氧化物制硫酸,过程中的物质转化如图所示。 ①工业上可用生产,为该工艺提供氮氧化物,反应的化学方程式是 。 ②上图中制硫酸总反应的化学方程式是 。 ③i中反应的与的物质的量之比是 。 (2)现代工业采用接触法制硫酸。 在接触室发生反应 ①中硫氧键键能的平均值为中硫氧键键能的平均值为,则中氧氧键的键能为 。 ②不同的温度和压强下,的平衡转化率如下图,图中横坐标X代表 (填“温度”或“压强”)。 ③接触室中,催化剂分多层放置。原料气每经过一层催化剂发生反应后,用换热器将热量导出并用于原料气的预热。从反应速率与平衡的角度解释上述设计的目的: 。 (3)用软锰矿浆(主要成分为)吸收制硫酸尾气中的,并制备。 ①用软锰矿浆吸收时发生反应的化学方程式为 。 ②测定吸收后所得溶液中元素的含量。取待测液,加入溶液,充分反应后,加热煮沸,去除过量的,用标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液。 已知: 待测液中元素的含量为 。(相对原子质量:55) ③若未加热煮沸,会使测定结果 (填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。 【答案】(1) (2) 6b-4a-196 温度 反应速率角度:避免反应放热导致温度过高,催化剂失活,反应速率下降或通过换热使原料气预热,温度升高,提高初始反应速率;平衡角度:避免温度过高转化率显著下降 (3) 偏大 【详解】(1)①工业上可用生产,发生氮的催化氧化反应,方程式为:; ②由物质转化图可知,、、为反应物,为产物,故制硫酸总反应的化学方程式为:; ③根据反应i的反应物和产物,反应方程式为:,则与的物质的量之比是; (2)①设氧气的键能为xkJ/mol,由反应△H=反应物键能之和—生成物键能之和可得:(4×akJ/mol+xkJ/mol)-6bkJ/mol=-196kJ/mol,解得x=6b-4a-196,故答案为:6b-4a-196; ②从图可知,横坐标增大,的平衡转化率是减小的。该反应是气体分子数减少的反应,若是压强,压强增大,的平衡转化率应是增大的,另该反应是放热反应,则增大温度,平衡会向吸热反应即逆反应方向移动,的平衡转化率减小,故横坐标代表温度; ③用换热器将热量导出,可以避免接触室内温度过高,催化剂失去活性,反应速率下降,另外导出的热量可使原料气预热,温度升高,提高初始反应速率;从平衡角度讲,该反应是放热反应,温度过高会使平衡转化率下降;则答案为:反应速率角度:避免反应放热导致温度过高,催化剂失活,反应速率下降或通过换热使原料气预热,温度升高,提高初始反应速率;平衡角度:避免温度过高转化率显著下降; (3)①用软锰矿浆(主要成分为)吸收,并制备反应的化学方程式为。 ②用标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液,此过程发生的反应是,结合已知反应可得到关系式 设待测液中元素的浓度为x,可得解得即元素的浓度为。 ③若未加热煮沸,待测液中含有少量的,会使标准液消耗变多,从而使测定结果偏大。 2.(25-26高三上·北京·月考)二氧化硫的转化和综合利用在生产和环境保护等领域具有重要意义。 (1)18~19世纪,利用SO2和氮氧化物制硫酸。反应过程如下: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. ①工业上可用NH3生产NO,为该工艺提供氮氧化物,反应的化学方程式是 。 ②该方法制硫酸的总反应为 。 (2)SO2的催化氧化是现代工业制备硫酸的重要步骤。 接触室中,催化剂分多层放置。原料气每经过一层催化剂发生反应后,用换热器将热量导出并用于原料气的预热。从反应速率与平衡的角度解释上述设计的目的: 。 (3)ClO2溶液常用于氧化脱除烟气中的SO2和NO。 ①用ClO2氧化脱除SO2的离子反应方程式为 。 ②用ClO2氧化脱除NO的过程为;。 随着ClO2溶液初始浓度的增加,脱硝时从溶液中逸出的NO2却随之增加。研究表明,溶液中的ClO2不能吸收NO2,且在一定程度上阻碍水对NO2的吸收。 其他条件相同,将不同的烟气通过ClO2溶液,当NO烟气中含有SO2时,用ClO2溶液处理烟气的实验结果如图所示。脱硝处理含SO2的NO烟气时逸出的NO2明显减少,其原因是 。 【答案】(1) (NO、NO2、NOx催化均可) (2)Ⅰ.反应速率角度:避免反应放热导致温度过高,催化剂失活,反应速率下降;通过换热使原料气预热,升温,提高初始反应速率; 通过多层催化剂可以提高与催化剂的接触面积,加快反应速率; Ⅱ.平衡角度:该反应为吸热反应,避免温度过高使平衡逆移,平衡转化率显著下降;该反应为吸热反应,通过热交换使接触室温度下降,平衡正移,提高转化率 (3) ClO2溶液中的部分ClO2与SO2发生反应,溶液中剩余的ClO2浓度减小,减弱了水对NO2吸收的阻碍作用 【详解】(1)①工业上可用NH3生产NO,为该工艺提供氮氧化物,NH3和O2发生氧化还原反应生产NO和H2O,根据得失电子守恒和电荷守恒配平化学方程式为:; ②总反应为SO2和O2在氮氧化物的催化下制硫酸,则(Ⅱ+Ⅲ×2+Ⅰ)×可得总反应为:(NO、NO2、NOx催化均可)。 (2)从反应速率与平衡的角度解释上述设计的目的为:Ⅰ.反应速率角度:避免反应放热导致温度过高,催化剂失活,反应速率下降;通过换热使原料气预热,升温,提高初始反应速率;通过多层催化剂可以提高与催化剂的接触面积,加快反应速率;Ⅱ.平衡角度:该反应为放热反应,避免温度过高使平衡逆移,平衡转化率显著下降;该反应为放热反应,通过热交换使接触室温度下降,平衡正移,提高转化率。 (3)①用ClO2氧化脱除SO2生成和Cl-,S元素由+4价上升到+6价,Cl元素由+4价下降到-1价,根据得失电子守恒和电荷守恒配平离子方程式为:; ②脱硝处理含SO2的NO烟气时逸出的NO2明显减少,其原因是:ClO2溶液中的部分ClO2与SO2发生反应,溶液中剩余的ClO2浓度减小,减弱了水对NO2吸收的阻碍作用。 3.(25-26高三上·北京·月考)合成气(CO与H2混合气体)在生产中有重要应用。铁基氧载体可以实现CO2与CH4重整制备合成气,过程如图1.不同温度下,氧化室中气体的体积分数如图2. 下列说法不正确的是 A.氧化室中的主要反应为 B.由图1可知,若FeO/Fe3O4实现循环,理论上所得合成气中 C.500~650℃时,氧化室中CO比H2更易发生副反应 D.该方法既可制备有价值的合成气,又可减少温室气体的排放 【答案】B 【详解】A.由图可知,氧化室中和反应生成CO、H2和FeO,根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为:,A正确; B.由图可知,还原室中FeO和CO2反应生成和CO,根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式为:,氧化室中发生反应:,若实现循环,说明生成的FeO和消耗的FeO相等,则合成气中,B错误; C.氧化室中发生反应:,由图可知,500~650℃时,H2的体积分数大于CO的2倍,说明氧化室中CO比更易发生副反应,C正确; D.该过程中可以实现与重整制备合成气,可减少温室气体的排放,D正确;故选B。 01化学反应速率的计算 1.(2024·北京·一模)工业上以1,4-丁二醇(BD)为原料催化脱氢制备γ-丁内酯(BL),其副反应产物为四氢呋喃(,THF)、正丁醇(BuOH)以及其他四碳有机物。其他条件相同时,不同温度下,向1L容器中通入4×10-2molBD反应2h,测得BL、THF、BuOH在四碳有机产物中的物质的量分数如下: 温度/℃ 220 240 250 255 BL/% 60.2 84.6 92.6 95.2 THF/% 1.2 1.8 1.9 2.1 BuOH/% 0.2 0.3 0.4 0.6 已知:HO(CH2)4OH(g,BD)(g,BL)+2H2(g) ΔH>0 下列说法不正确的是 A.220℃,2h时n(BL)=9.03×10-3mol,则BD的总转化率为37.5% B.250℃,2h时n(BD)+n(BL)+n(THF)+n(BuOH)<4×10-2mol C.255℃,2h时n(BL)=1.5×10-2mol,则0~2h内υ(H2)主反应=1.5×10-2mol·L−1·h−1 D.由表中数据可知,220~255℃,催化剂活性、选择性均随着温度的升高而提高 【答案】D 【详解】A.由表格数据可知,220℃,2h时n(BL)=9.03×10-3mol,含量为60.2%,则BD的总转化率为,A正确;; B.BD)制备BL,其副反应产物为THF、BuOH以及其他四碳有机物,则根据碳守恒,250℃,2h时n(BD)+n(BL)+n(THF)+n(BuOH)<4×10-2mol,B正确; C.255℃,2h时n(BL)=1.5×10-2mol,则0~2h内,C正确; D.由表中数据可知,220~255℃,BL在四碳有机产物中的物质的量分数增大,但是不能体现220~255℃时催化剂活性随温度的升高而增大,D错误;故选D。 2.已知反应2CH3OH(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g)。某温度下的平衡常数为400,此温度下,在2 L的密闭容器中加入a mol CH3OH,反应到某时刻测得各组分的浓度如下: 物质 CH3OH CH3OCH3 H2O 浓度(mol/L) 0.44 0.6 0.6 下列说法正确的是 A.a=1.64 B.此时刻正反应速率大于逆反应速率 C.若混合气体的平均摩尔质量不再变化,则说明反应已达到平衡状态 D.若起始时加入2a mol CH3OH,则达到平衡时CH3OH的转化率增大 【答案】B 【详解】A.根据方程式,生成的H2O的物质的量为0.6mol/L×2L=1.2 mol,未反应的CH3OH的物质的量为0.44 mol/L×2L=0.88mol,a=0.88mol+1.2 mol×2=3.28mol,故A错误; B.浓度商Qc==1.86<K=400,反应向正反应进行,此时正、逆反应速率的大小: v正>v逆,故B正确; C.平均摩尔质量=,该反应中m和n均不发生变化,平均摩尔质量始终不变,故平均摩尔质量不变不能说明反应已达到平衡状态,故C错误; D.若起始时加入2amol CH3OH,相当于增大压强,增大压强,平衡不移动,CH3OH的转化率不变,故D错误;答案选B。 3.(2023·北京东城·模拟预测)五氯化磷(PCl5)是有机合成中重要的氯化剂,可由如下反应制得:PCl3(g)+Cl2(g)⇌PCl5(g)  ΔH=-93.0 kJ/mol。某温度下,在2.0 L的恒容密闭容器中充入2.0 mol PCl3和1.0 mol Cl2,实验数据记录如下。 t/s 0 50 150 250 350 n(PCl5)/mol 0 0.24 0.36 0.40 0.40 下列说法正确的是 A.0~150 s内的υ (PCl3) = 2.4×10-3mol·L-1·s-1 B.该温度下,反应的化学平衡常数K = C.升高温度,PCl3的平衡转化率大于20% D.增大压强,活化分子百分数增大,反应速率加快 【答案】B 【详解】A.根据化学方程式和题给数据得0~150 s内消耗PCl30.36mol,0~150 s内,A错误; B.根据题给数据,反应达到250s时达到平衡状态,列三段式得: 该温度下,反应的化学平衡常数,B正确; C.该温度下,PCl3的平衡转化率为,该反应的,为放热反应,升高温度平衡向逆方向移动,PCl3的平衡转化率减小,小于20%,C错误; D.增大压强,活化分子百分数不变,但单位体积内活化分子数增多,单位时间内有效碰撞的次数增加,化学反应速率加快,D错误;故选B。 4.在催化剂作用下主要发生反应:。已知:反应速率,、分别为正、逆反应速率常数,x为物质的量分数,向两个容积相等的恒容密闭容器中分别充入等量,在323K和343K时的转化率随时间变化的结果如图所示。 下列说法正确的是 A.343K时反应物的平衡转化率为21% B.a点的反应速率小于b点的反应速率 C.343K时 D.由323K时的平衡转化率数据,不能计算323K的平衡常数K 【答案】C 【详解】A.该反应为气体分子总数不变的吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向移动,且能提高的转化率;根据图象可知曲线、分别为343K和323K时的转化率-时间曲线,即343K时反应物的平衡转化率为22%,A项错误; B.a、b两点的反应物的转化率相等,则各物质浓度也相等,但a点温度较高,即a点反应速率要比b点大,B项错误; C.343K时的平衡转化率为22%,设起始时的浓度为1,则 平衡时,则,即,C项正确; D.同理,由323K时的转化率为21%,设起始时为1,根据三段式法可求出平衡时、、分别为0.79、0.105和0.105,则平衡常数,D项错误;答案选C。 02影响化学反应速率的因素 5.(2025·北京海淀·二模)苯的硝化反应的部分过程如下图。若用氘代苯()进行该反应(反应过程不变),反应速率无明显变化。下列说法不正确的是 已知:C-D键能大于C-H键能。 A.可用质谱法区分苯和氘代苯 B.硝基苯的核磁共振氢谱中有3组峰 C.用氘代苯进行反应时,ⅰ中有C-D键的断裂与形成 D.图示过程的反应速率主要由ⅰ决定 【答案】C 【详解】A.苯和氘代苯相对分子质量不同,可用质谱法区分,A正确; B.硝基苯有三种等效氢,核磁共振氢谱中有3组峰,B正确; C.用氘代苯进行反应时,ⅰ中无C-D键的断裂与形成,C错误; D.C-D键能大于C-H键能,而反应速率无明显变化,说明ⅰⅰ不是决速步骤,故过程的反应速率主要由ⅰ决定,D正确;故选C。 6.(2025·北京西城·二模)一种催化加氢合成的方法,反应如下: ① ② 1.3MPa时,将和按一定流速通过催化剂,相同时间内测得的转化率和CO的选择性随温度的变化如图1所示。只发生反应①时,的平衡转化率随温度的变化如图2所示。 已知:CO的选择性 下列说法不正确的是 A.CO与合成反应的热化学方程式: B.图1中,温度升高,的转化率和CO的选择性都升高,可能因为反应②速率增大的程度大于反应①速率增大的程度 C.由图1可知,300℃时的转化率为8% D.其他条件不变,改进催化剂,可使相同时间内200℃时的转化率大幅提高 【答案】C 【详解】A.根据已知反应①与反应②及盖斯定律可知:CO与合成反应的焓变ΔH=ΔH1-2ΔH2=−255.9kJ⋅mol−1,A不符合题意; B.反应①为放热反应,反应②为吸热反应,温度升高,反应向放热方向进行,反应②速率增大的程度大于反应①速率增大的程度,B符合题意; C.根据图1可知,CO2转化率8%,其转化物质的量:,CO选择性30%,生成CO的CO2:,转化为的CO2:,根据反应①可知消耗0.168mol,根据反应②可知消耗0.024mol,的转化率:,C不符合题意; D.改进催化剂,反应未达平衡时,反应速率加快,200℃下CO2转化率提高,D不符合题意;答案选C。 7.(2025·北京西城·一模)反应在工业上有重要的应用,在膜反应器中的工作原理示意图如图所示。 下列说法不正确的是 A.和均是非极性分子 B.吸附并透过膜的过程中键发生断裂和形成 C.膜可分离并提高的平衡转化率 D.增大和的流速,一定可提高单位时间内的产率 【答案】D 【详解】A.是直线形分子,结构对称,正负电荷重心重合,是非极性分子; 中只含分极性共价键,H2是非极性分子,故A正确; B.分子中含有键,根据图示,吸附并透过膜的过程中氢气分子先变为氢原子,通过膜后再形成氢气分子,键发生断裂和形成,故B正确; C.根据图示,H2能透过膜,CO不能透过膜,膜可分离出氢气,平衡正向移动,所以提高的平衡转化率,故C正确; D.增大和的流速,不利于反应物与催化剂的接触,所以不一定能提高单位时间内的产率,故D错误;选D。 8.(2025·北京西城·一模)某小组探究金属、、与溶液的反应。 已知:ⅰ、(白色)(棕色) ⅱ、 装置 实验 金属 现象 Ⅰ 钠剧烈反应,迅速熔成小球,产生无色气体,伴随燃烧。溶液颜色变浅,产生大量蓝色沉淀和少量黑色固体 Ⅱ Al 铝片表面很快产生无色气体,同时析出红色固体,溶液温度升高。随着反应进行,溶液中出现白色固体,随后消失,得到棕色溶液,最终变为无色,铝片表面析出大量疏松的红色固体 (1)经检验,中产生的黑色固体是,中生成的过程中的反应有 、。 (2)探究Ⅱ中发生的反应。 ①取Ⅱ中少量洗净的红色固体,先加入稀硫酸,无明显现象,再加入稀硝酸,微热,观察到 (填实验现象),证明有生成。 ②验证Ⅱ中棕色溶液含有的实验操作和现象是 。 ③反应过程中溶液发生变化,起始溶液的约为2.7,一段时间降到1.2,之后逐渐升高至3.5后基本不变。 ⅰ、结合化学用语解释,除温度外,反应过程中溶液的pH降低的原因: 。 ⅱ、溶液的pH升高的过程中产生无色气体的速率增大,主要影响因素有 。 ④棕色溶液最终变为无色,反应的离子方程式是 。 (3)实验Ⅲ将条放入酸化的溶液()中,条表面迅速产生无色气体,同时有少量红色固体析出,溶液中有蓝白色固体生成,经检验含有、。随着反应进行,溶液的逐渐升高,最终得到橙黄色浊液,条表面有大量疏松的红色固体析出。 结合、、,对比、、与溶液的反应,解释与溶液反应既有又有生成的原因: 。 (4)综合上述实验,影响、、与溶液反应产物的因素有 (写两点)。 【答案】(1) (2)红色固体溶解,溶液变为蓝色,产生无色气体,在液面上方变红棕色 取Ⅱ中的棕色溶液于试管中,加水,有白色沉淀生成 生成的反应:,消耗的反应:等,相同时间内生成的多于消耗的,增大 温度、形成原电池 (3)金属与水反应生成和的速率:,金属阳离子结合的能力:,部分生成,部分被还原为 (4)金属的还原(活泼)性、金属离子结合的能力等 【详解】(1)Ⅰ中生成CuO的有关反应第一步是金属Na与水反应产生OH-,其方程式为,故答案为:; (2)①Ⅱ中红色固体为铜,先不溶于稀硫酸,加入稀硝酸并微热时,出现红色固体溶解、溶液变蓝并产生无色气体,在液面上方变红棕色的现象,证明其中含有金属Cu,故答案为:红色固体溶解,溶液变为蓝色,产生无色气体,在液面上方变红棕色; ②检验棕色溶液中的方法:向少量棕色溶液中加入足量水(或稀释),棕色逐渐消失并生成白色沉淀(CuCl),证明有[CuCl3]2-,故答案为:取Ⅱ中的棕色溶液于试管中,加水,有白色沉淀生成; ③i.pH降低的原因(除温度上升外):铝被氧化为Al3+,其水合离子[Al(H2O)6]3+发生水解,产生H+,使溶液酸性增强;ii.被还原出来的Cu附着在Al的表面形成原电池,加快反应速率,产生氢气的速率增大,故答案为:生成的反应:,消耗的反应:等,相同时间内生成的多于消耗的,增大;温度、形成原电池; ④棕色溶液最终褪色(即[CuCl3]2-被还原为(Cu)的离子方程式为,故答案为:; (3)金属与水反应生成和的速率:,金属阳离子结合的能力:,从而导致部分生成,部分被还原为; (4)综合实验可知,影响Na、Mg、Al与CuCl2溶液反应产物的主要因素有金属的还原(活泼)性、金属离子结合的能力等。 03 活化能 9.(2025·北京房山·一模)通过理论计算发现,CH2=CH—C≡CH与HBr发生加成反应时,通过不同的路径都可以生成有机物④,其反应过程及相对能量变化如下图所示。下列说法不正确的是 A.反应物经过渡态2生成中间体发生的是1,4-加成 B.推测物质的稳定性顺序为:④>③>② C.反应路径1中最大能垒为45.6kcal·mol-1 D.CH2=CHC≡CH+HBrCH2=CHCBr=CH2平衡常数随温度升高而增大 【答案】D 【详解】A.由图,反应物经过渡态2生成中间体,HBr中氢、溴分别和1、4号碳结合,即CH2=CH-C≡CH+HBr→BrCH2-CH=C=CH2,发生的是1,4-加成,A正确; B.由题干反应历程图可知,物质②③④具有的能量相对大小为:②>③>④,能量越高物质越不稳定,故推测物质的稳定性顺序为:④>③>②,B正确; C.由题干反应历程图可知,反应路径1中最大能垒为过渡态3,其数值为36.1 kcal·mol-1-(-9.5 kcal·mol-1)= 45.6kcal·mol-1,C正确;   D.由图,反应CH2=CHC≡CH+HBrCH2=CHCBr=CH2为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,平衡常数随温度升高而减小,D错误;故选D。 10.(2024·北京丰台·一模)过渡金属氧化物离子(以表示)在烃类的选择性氧化等方面应用广泛。与反应的过程如下图所示。 下列说法不正确的是 A.反应速率:步骤Ⅰ<步骤Ⅱ B.分子中,键角: C.若与反应,生成的氘代甲醇有2种 D. 【答案】D 【详解】A.步骤Ⅰ的活化能大于步骤Ⅱ,反应速率步骤Ⅰ更小,A正确; B.O原子上有两对孤对电子,排斥力较大,键角H—C—H>H—O—C,B正确; C.根据反应机理可知,若MO+与CH3D反应,生成的氘代甲醇可能为CH3OD或CH2DOH,共两种,C正确; D.根据反应历程能量变化图所示,总反应的反应热为E1-E2+E3-E4,D错误; 故选D; 11.(2024·北京·三模)一定条件下,与反应合成的反应历程如图所示。已知其他条件不变时,反应物种的元素被质量数更大的同位素替换时,反应速率会变慢。 说明:过渡态中“…”示化学键未完全断裂或形成。下列说法正确的是 A.反应历程中两个反应均涉及氢原子的成键 B.该反应的 C.相同条件下,与反应,其过渡态Ⅰ的能量比低 D.与反应,能获得两种有机产物,且相对分子质量相同 【答案】D 【详解】A.根据图知,反应历程中的第一个反应涉及氢原子的成键,第二个反应没涉及氢原子的成键,A错误; B.该反应的,即生成物的能量减去反应物的能量,B错误; C.已知其他条件不变时,反应物中的元素被质量数更大的同位素替换时,反应速率会变慢,所以相同条件下,与发生上述反应,反应速率会变慢,则其过渡态Ⅰ的能量比b高,C错误; D.根据图可知,与发生上述反应,可以获得、 2种相对分子质量相等的有机产物,D正确; 故选D。 12.(2024·北京顺义·二模)我国科研人员研究发现原子活化乙烷的反应机理,一种机理如图所示。 下列说法不正确的是 A.决定反应速率的步骤是中间体过渡态2 B.键的形成与断裂使得氢原子发生了迁移 C.该过程涉及非极性键的断裂与形成 D.总反应为 【答案】C 【详解】A.中间体过渡态2的正反应活化能最大,反应速率最慢,是决定反应速率的步骤,故A正确; B.Co可活化C2H6放出CH4,Co-H键的形成使H原子发生了迁移,故B正确; C.根据反应历程可知,涉及到C-C键的断裂和C-H键形成,没有涉及非极性键的形成,故C错误; D.由起点和终点物质可知,反应物的总能量低于生成物的总能量,该反应是吸热反应,总反应为Co(s)+C2H6(g)→CoCH2(s)+CH4(g)∆H>0,故D正确;答案为C。 04化学平衡状态的判断 13.(2025·北京朝阳·一模)依据反应,实验模拟去除锅炉水垢中的①向固体中加入一定量的溶液,测得随时间变化如图所示;②不变时,过滤。向滤渣中加入过量盐酸,产生气泡,固体溶解,取清液加入溶液,无明显变化。 资料:。 下列分析正确的是 A.把转化为的原因是要减小的浓度 B.反应a正向进行,需满足 C.溶液的不变时,反应a未达到平衡状态 D.①中加入溶液后,始终存在: 【答案】C 【详解】A.不和酸反应,能够溶于酸,把转化为的原因是有利于去除水垢,A错误; B.反应a的平衡常数K=,反应a正向进行,需满足,B错误; C.不变时,过滤,向滤渣中加入过量盐酸,产生气泡,固体溶解,取清液加入溶液,无明显变化,说明清液中没有、滤渣中没有硫酸钙,说明反应a未达到平衡状态,C正确; D.①中加入溶液后,始终存在电荷守恒:,D错误;故选C。 14.(2022·北京东城·二模)硝基苯甲酸乙酯(O2NC6H4COOC2H5)在碱性条件下发生水解反应:O2NC6H4COOC2H5+OH-O2NC6H4COO-+C2H5OH,两种反应物初始浓度均为0.05mol·L-1,测得O2NC6H4COOC2H5的转化率α随时间t变化曲线如下图所示(忽略溶液体积变化)。下列说法不正确的是 A.t=700s时,反应达到平衡状态 B.t=600s时,硝基苯甲酸乙酯的浓度为0.015mol·L-1 C.达到平衡之前,随着反应的进行硝基苯甲酸乙酯水解速率逐渐减小 D.其他条件不变,提高c(OH-),可使该反应的化学平衡常数增大 【答案】D 【详解】A.从图中可以看出,t=700s时,反应物的转化率达到最大值,此时各物质的浓度不变,反应达到平衡状态,A正确; B.t=600s时,硝基苯甲酸乙酯的转化率为70%,浓度为0.05mol·L-1×(1-70%)=0.015mol·L-1,B正确; C.达到平衡之前,随着反应的进行,硝基苯甲酸乙酯的浓度不断减小,所以水解速率逐渐减小,C正确; D.其他条件不变,提高c(OH-),虽然可使平衡正向移动,但温度不变,所以该反应的化学平衡常数不变,D不正确;故选D。 15.(2022·北京海淀·二模)在160℃、200℃条件下,分别向两个固定容积为2L的容器中充入2mol CO和2mol ,发生反应:  。实验测得两容器中CO或的物质的量随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是 A.ac段的平均反应速率为0.10mol/(L·min) B.曲线ac对应160℃条件下的反应 C.当容器中混合气体的密度不随时间变化时,该反应达到平衡状态 D.160℃时,该反应的平衡常数 【答案】D 【详解】A.据分析及图中所示数据,ac段增加0.8mol,耗时8min,的平均反应速率为= 0.05mol/(L·min),A错误; B.据分析,曲线ac对应200℃条件下的反应,B错误; C.该反应各物质均是气体,气体总质量不变,容器体积不变,容器中混合气体的密度始终不变,当容器中混合气体的密度不随时间变化时,不能判断该反应是否达到平衡状态,C错误; D.据分析,曲线bd代表160℃条件,d点代表平衡状态,此时CO物质的量剩余0.5mol,则其反应消耗1.5mol,根据反应方程式有: 则平衡常数,D正确;故选D。 16.在容积不变的密闭容器中发生反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)    ΔH<0,830℃时反应的平衡常数是1.0,下列说法正确的是 A.容器内的压强不变时,说明反应达到平衡状态 B.若平衡时移走CO2,则平衡向正反应方向移动,化学反应速率加快 C.830℃时,充入0.1molCO和0.3molH2O保持温度不变,CO平衡转化率为75% D.1000℃时,某时刻CO2、H2、CO和H2O的浓度均为0.05mol/L,此时平衡向正反应方向移动 【答案】C 【详解】A.一定温度下容积不变时,体系压强与物质的量成正比。该反应气体分子总数始终不变、故压强也始终不变,则当体系压强不随时间变化时不能说明反应达到平衡状态,A错误; B.若平衡时移走CO2,则减少了产物浓度、平衡向正反应方向移动,但化学反应速率减小,B错误; C. 830℃时,充入0.1molCO和0.3molH2O保持温度不变,,,得x=0.075mol,则CO平衡转化率为75%,C正确; D.CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)    ΔH<0,830℃时反应的平衡常数是1.0,1000℃时,平衡左移,则K<1,某时刻CO2、H2、CO和H2O的浓度均为0.05mol/L,,则此时平衡向逆反应方向移动,D错误;答案选C。 05影响化学平衡的因素 17.(2025·北京·三模)粗铜精炼后的阳极泥含有Cu、Ag和Au(金)等。湿法处理阳极泥的一种工艺流程如下: (1)在浸铜过程中,实际需要的量要超过浸铜所需的理论用量。浸铜过程中除了与Cu反应外,发生的反应可能还有 。(写出两个) (2)浸金时,Au转化为。 其他条件相同时,相同反应时间内,温度对滤渣2中金含量的影响如下表所示 温度℃ 30 50 70 90 滤渣2含金g/t 855 709 310 352 浸金过程中发生的反应: i. ii.…… ①补全反应ii的离子方程式 。 ②解释随温度升高滤渣2中含金量先减小增大的原因 。 (3)浸银时发生反应;将HCHO氧化为。为减少废液排放,充分利用资源,向浸银残液中通入气体X得到含再生液,并循环使用。 ①气体X是 。 ②其他条件不变,含再生液的循环使用次数与银的浸出率关系如图所示。 结合平衡移动原理,解释产生这种变化的原因 。 (4)该工艺流程中可循环利用的物质除外,还有 。 【答案】(1)、 (2)+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O 温度升高,反应i速率加快,滤渣2中含金量减后,温度太高时,+5 Cl-+6H+=3Cl2+3H2O的速率更快,发生反应i的减少,Au的浸出率减小,滤渣2中含金量增加 (3) Na2SO3再生液含有Cl-,多次使用Na2SO3再生液会积累大量Cl-,c(Cl-)增大,使平衡逆向移动,抑制AgCl的溶解,所以含再生液的循环使用次数增多,银的浸出率下降 (4)H2SO4和NaCl 【详解】(1)在浸铜过程中,实际需要的量要超过浸铜所需的理论用量,原因是会受热分解生成H2O和O2,且氧化阳极泥中的银也要消耗H2O2,化学方程式分别为:、。 (2)①浸金过程除了发生反应:,和Cl-在酸性条件下也可以发生氧化还原反应生成Cl2,则反应ii的离子方程式为:+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O; ②温度升高,反应i速率加快,滤渣2中含金量减少,温度太高时,+5 Cl-+6H+=3Cl2+3H2O的速率更快,发生反应i的减少,Au的浸出率减小,滤渣2中含金量增加。 (3)①浸银时发生反应 ;将HCHO氧化为,此时向溶液中通入,由于亚硫酸性强于碳酸性,则碳酸根转化为亚硫酸根,则X为 。 ②Na2SO3再生液含有Cl-,多次使用Na2SO3再生液会积累大量Cl-,c(Cl-)增大,使平衡逆向移动,抑制AgCl的溶解,所以含再生液的循环使用次数增多,银的浸出率下降。 (4)浸金液中和Na2S2O5反应生成Au,离子方程式为: ,该过程中有H2SO4和NaCl生成,则该工艺流程中可循环利用的物质除外,还有H2SO4和NaCl。 18.(2025·北京·三模)处理H2S有多种方法。 (1)碱法脱硫——用K2CO3溶液吸收H2S。 已知:氢硫酸和碳酸的电离常数如下表。 H2S H2CO3 ①用化学用语表示K2CO3溶液显碱性的原因: 。 ②用过量的K2CO3溶液吸收H2S的离子方程式是 。 (2)热分解法——加热使H2S发生分解反应 已知下列反应的热化学方程式: i.   ii.   iii.   ①写出H2S分解生成S2(g)的热化学方程式 。 ②在恒温恒压的条件下,分别以n(H2S):n(Ar)为4:1、1:1、1:4的H2S-Ar混合气进行实验。随n(H2S):n(Ar)减小,H2S平衡转化率 (填“增大”、“减小”或“不变”),理由是 。 (3)间接电解法脱硫 间接电解法脱硫过程的示意图如下。 ①溶液X的主要溶质是 。 ②简述在电解反应器中FeCl3溶液再生的原理: 。 ③不考虑其他副反应,理论上5 mol H2S反应能生成 g H2。 【答案】(1)+H2O+OH- +H2S=+HS- (2)2H2S(g)=S2(g)+2H2(g),△H =-170 kJ/mol 增大 在恒温恒压的条件下,n(H2S):n(Ar)减小,减小原反应体系的压强,化学平衡正向移动,H2S平衡转化率增大 (3)FeCl2、HCl 在电解反应器中,控制合适电压使Fe2+在阳极失电子,转化为Fe3+,然后以FeCl3溶液形式再进入吸收反应器中,达到再生目的 10 【详解】(1)①K2CO3是强碱弱酸盐,在溶液中盐电离产生的发生水解反应使溶液呈碱性,用离子方程式表示为:+H2O+OH-; ②由表可知弱酸的电离平衡常数:Ka1(H2CO3)>Ka1(H2S)>Ka2(H2CO3)>Ka2(H2S),弱酸的电离平衡常数越大,相应的弱酸的酸性就越强。强酸能够与弱酸盐反应制取弱酸,因此用过量的K2CO3溶液吸收H2S,二者反应只能生成HS-和,该反应的离子方程式是+H2S=+HS-; (2)①根据盖斯定律,×(反应ⅰ+反应ⅱ)-反应ⅲ,可得2H2S(g)=S2(g)+2H2(g),△H =× (-1036+94)kJ/mol-(-484)kJ/mol=-170 kJ/mol;则该反应的热化学方程式为2H2S(g)=S2(g)+2H2(g),△H =-170 kJ/mol; ②H2S分解生成S2(g)的反应是气体分子数增加的反应,减小压强化学平衡正向移动,导致H2S的平衡转化率增大。在恒温恒压的条件下,n(H2S):n(Ar)减小,相当于增大体系容积,减小原反应体系的压强,减小压强,化学平衡正向移动,有利于H2S平衡转化率的增大,因此n(H2S):n(Ar)减小,H2S平衡转化率增大,原因是:在恒温恒压的条件下,n(H2S):n(Ar)减小,减小原反应体系的压强,化学平衡正向移动,H2S平衡转化率增大; (3)①根据图示脱硫过程,发生的反应为:H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,故溶液X的主要溶质为FeCl2、HCl; ②在电解反应器中,控制合适电压使Fe2+在阳极失电子,转化为Fe3+,然后以FeCl3溶液形式再进入吸收反应器中,达到再生目的; ③5 mol H2S转化为S,转移10 mol e-,根据反应过程中电子守恒规律,可生成H2的物质的量为 5 mol,其质量为m(H2)=5 mol×2 g/mol=10 g。 19.(2025·北京房山·三模)某小组同学向的的溶液中分别加入过量的Cu粉、Zn粉和Mg粉,探究溶液中氧化剂的微粒及其还原产物。 (1)理论分析:预测可将还原为Fe的金属,并解释原因 。 (2)实验验证 实验 金属 操作、现象及产物 I 过量Cu 一段时间后,溶液逐渐变为蓝绿色,固体中未检测到Fe单质 II 过量Zn 一段时间后有气泡产生,反应缓慢,pH逐渐增大,产生了大量红褐色沉淀后,无气泡冒出,此时溶液pH为3~4,取出固体,固体中未检测到Fe单质 III 过量Mg 有大量气泡产生,反应剧烈,pH逐渐增大,产生了大量红褐色沉淀后,持续产生大量气泡,当溶液pH为3~4时,取出固体,固体中检测到Fe单质 ①分别取实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中的少量溶液,滴加溶液,证明都有生成,依据的现象是 。 ②用平衡移动原理解释实验Ⅱ、Ⅲ中沉淀生成的原因 。 ③对实验Ⅱ未检测到Fe单质进行分析及探究。 i.a.甲认为实验Ⅱ中,当、浓度较大时,即使Zn与反应置换出少量Fe,也会被消耗。对应的离子方程式 。 b.乙认为在pH为3~4的溶液中即便生成Fe也会被消耗。设计实验 (填实验操作和现象)。证实了此条件下可忽略对Fe的消耗。 c.丙认为产生的红褐色沉淀包裹在Zn粉上,阻碍了Zn与的反应。实验证实了Zn粉被包裹。 ii.查阅资料:开始沉淀的pH约为1.2,完全沉淀的pH约为3. 结合a,b和c可知,实验II未检测到Fe单质的原因可能是的干扰以及沉淀对锌粉的包裹,因此可控制反应条件,在未生成沉淀时将还原,即可排除两个干扰因素,具体操作为:重新做实验Ⅱ,当溶液pH为3~4时, (填实验操作和现象),固体中检测Fe单质。 (3)对比实验Ⅱ和Ⅲ,解释实验Ⅲ的固体中检测到Fe单质的原因 。 【答案】(1)Mg、Zn   在金属活动性顺序表中,Mg、Zn排在Fe之前,Cu排在Fe之后,因此Mg、Zn可将Fe3+还原为Fe,Cu不能将Fe3+还原为Fe单质 (2)产生蓝色沉淀 Fe3+水解反应为Fe3++3H2O3H++Fe(OH)3,加入Mg或Zn会消耗H+,促进Fe3+水解平衡正向移动,使其转化为Fe(OH)3沉淀 2Fe3++Fe=3Fe2+、2H++Fe=Fe2++H2↑ 向pH为3~4的稀盐酸中加铁粉,一段时间后取出少量溶液,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,不产生蓝色沉淀 不取出固体,向固-液混合物中持续加入盐酸,控制pH<1.2,加入几滴KSCN溶液,待溶液红色消失后,停止加入盐酸,待pH为3~4时,取出固体 (3)加入镁粉后产生大量气泡,使镁粉不容易被Fe(OH)3沉淀包裹 【详解】(1)在金属活动性顺序表中,Mg、Zn排在Fe之前,Cu排在Fe之后,因此Mg、Zn可将Fe3+还原为Fe,Cu不能将Fe3+还原为Fe单质。 (2)①K3[Fe(CN)6]能与Fe2+生成蓝色KFe[Fe(CN)6]沉淀,则在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的溶液中滴加K3[Fe(CN)6]溶液,若生成KFe[Fe(CN)6]蓝色沉淀,则证明都有Fe2+生成; ②FeCl3是强酸弱碱盐,在溶液中发生水解反应离子方程式为:Fe3++3H2O3H++Fe(OH)3;Mg、Zn与H+反应,使c(H+)降低,促进水解平衡正向移动,Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀; ③i.a.Fe是较活泼金属,能与氧化性较强的Fe3+反应生成Fe2+,也能与H+反应生成Fe2+和H2,反应的离子方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+、2H++Fe=Fe2++H2↑; b.在此条件下可忽略H+对Fe的消耗,即要设计实验证明该实验中H+对Fe的反应无影响,可控制pH为3~4,设计盐酸和铁的对比实验,向pH为3~4的稀盐酸中加铁粉,一段时间后取出少量溶液,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,不产生蓝色沉淀,证实了此条件下可忽略H+对Fe的消耗; ii.结合a,b和c可知,实验II未检测到Fe单质的原因可能是的干扰以及沉淀对锌粉的包裹,实验II要检测到Fe单质,具体操作为:重新做实验II,当溶pH为3~4时,不取出固体,向固-液混合物中持续加入盐酸,控制pH<1.2,加入几滴KSCN溶液,待溶液红色消失后,停止加入盐酸,待pH为3~4时,取出固体,固体中检测到 Fe单质; (3)对比实验Ⅱ和Ⅲ可知:Mg比Zn活泼,加入镁粉后产生大量气泡,使镁粉不容易被Fe(OH)3沉淀包裹。 20.(2025·北京房山·三模)以银锰精矿(主要含、、)和氧化锰矿(主要含)为原料联合提取银和锰的一种流程示意图如下。 已知:酸性条件下,的氧化性强于。硫酸锰受热不分解。 (1)“浸锰”过程是在溶液中使矿石中的锰元素浸出,同时去除,有利于后续银的浸出;矿石中的银以的形式残留于浸锰渣中。 ①“浸锰”过程中,发生反应,为提高浸取速率,可采取的措施是: 。(写出一种即可) ②在溶液中,银锰精矿中的和氧化锰矿中的发生反应。(已知S元素被氧化成硫酸根离子)的离子方程式为: 。 (2)①“浸银”时,发生的反应为:,可以使用过量 、 和的混合液作为浸出剂,将中的银以形式浸出。 ②结合平衡移动原理,解释“浸银”过程中浸出剂中、的作用: 。 (3)“沉银”过程中需要过量的锌粉作为还原剂。 ①该步反应的参加反应的离子 。 ②一定温度下,Ag的沉淀率随反应时间的变化如图所示。解释Ag的沉淀率变化的原因: 。 (4)结合“浸锰”过程,从两种矿石中各物质利用的角度,分析联合提取银和锰的优势: 。 【答案】(1)适当提高酸的浓度、升高温度、粉碎矿石、搅拌等(任写一种) (2) FeCl3 HCl 是为了与电离出的Ag+结合生成,使平衡正向移动,提高的浸出率,是为了抑制水解,防止生成氢氧化铁沉淀 (3) 开始时Zn与反应,Ag沉淀率增大;随着反应的进行,溶解的氧气可作氧化剂,将生成的单质Ag转化为[AgCl2]-溶解过量,沉淀率下降 (4)可将两种矿石中的锰元素同时提取到浸锰液中,得到MnSO4,同时将银元素和锰元素分离开;生成的还可以用于浸银,节约氧化剂 【详解】(1)①“浸锰”过程中,发生反应,为提高浸取速率,可采取的措施有适当提高酸的浓度、升高温度、粉碎矿石、搅拌等(任写一种); ②FeS2与MnO2在酸性条件下反应,S被氧化为,Mn被还原为,离子方程式:; (2)①“浸银”时,发生的反应为:,将中的S氧化为S单质,为了不引入杂质,可以使用过量FeCl3提供,为防止水解,需在酸性条件下进行反应,为了不引入杂质,可由使用过量HCl,综上所述,可以使用过量FeCl3、HCl和的混合液作为浸出剂,将中的银以形式浸出; ②是为了与电离出的Ag+结合生成,使平衡正向移动,提高的浸出率,是为了抑制水解,防止生成氢氧化铁沉淀; (3)①沉银时与Zn反应生成单质银; ②开始时Zn与反应,Ag沉淀率增大;随着反应的进行,溶解的氧气可作氧化剂,将生成的单质Ag转化为[AgCl2]-溶解,沉淀率下降; (4)联合提取银和锰的优势在于“浸锰”过程可将两种矿石中的锰元素同时提取到浸锰液中,将银元素和锰元素分离开,利用MnO2的氧化性将中的氧化为,同时生成的还可以用于浸银,节约氧化剂,同时得到MnSO4。 06化学平衡常数的相关计算 21.(2025·北京东城·二模)在恒压密闭容器中投入8mol (g)、11.7mol (g)和18.8mol (g)、发生反应。测得压强在0.1MPa和0.5MPa下,平衡转化率随温度的变化如图所示。 下列分析不正确的是 A.为0.5MPa,为0.1MPa B.M对应的容器体积为V L,则525℃时K=0.1V C.体系的状态由N转为M时,吸收19.6kJ热量 D.转化率M小于N的原因是,压强对体系的影响大于温度的影响 【答案】B 【详解】A.根据分析,压强,则为0.5MPa,为0.1MPa,A正确; B.如M对应的容器体积为V L,此时平衡转化率为90%,列三段式: 则反应的平衡常数为:,B错误; C.该反应,为放热反应,体系的状态由N转为M时平衡转化率降低,平衡向左移动,反应吸热,所以可能吸收19.6kJ热量,C正确; D.根据图中曲线,比较 M点(低压平衡左移、较低温平衡右移)和N点(高压平衡右移、高温平衡左移) 的温度和压强对转化率的影响,可以得到压强的推动作用大于了温度的不利影响,D正确; 故答案为:B。 22.(2025·北京·模拟预测)乙烯是有机合成工业重要的原料,由乙烷制取乙烯是常见的方法。回答下列问题: (1)乙烷氧化脱氢制备乙烯是化工生产中的重要工艺。 主反应:  ; 副反应:  。 ①副反应在一定温度下能自发进行的原因为 。 ②一定温度下,向装有催化剂的恒容密闭容器中充入物质的量之比为的和,反应相同时间后,测得乙烯的产率与温度的关系如图所示。 a.图中A点反应一定未达平衡,原因是 。 b.若C点反应也未达平衡,可能的原因是 。 (2)是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数。一定温度和压强下,反应ⅰ:  ;反应ⅱ:  (远大于)。 ①仅发生反应ⅰ时,的平衡转化率为40.0%,计算 。 ②同时发生反应ⅰ和ⅱ时,与仅发生反应ⅰ相比,的平衡产率 (填“增大”“减小”或“不变”)。 (3)某团队提出为催化剂、作为温和的氧化剂用于乙烷裂解催化脱氢制乙烯技术。配位不饱和催化耦合脱氢反应过程推测如下:物理吸附的乙烷与配位不饱和中心反应,从键活化开始,同时的价态由+3升高到+4.补全图中画框部分 。 (4)2021年来中国科学院谢奎团队研究电解乙烷制备乙烯并取得突破,其原理如图所示。A极的电极反应式为 。 【答案】(1)该反应的、,高温时 该反应为放热反应,若A点反应到达平衡,则温度更高条件下,乙烯的产率应更低 催化剂活性降低,导致反应速率减慢 (2)或0.19 增大 (3) (4) 【详解】(1)①该反应的、,高温时,在高温度下能自发进行;②一定温度下,向装有催化剂的恒容密闭容器中充入物质的量之比为的和,反应相同时间后,测得乙烯的产率随温度先增加后减小,a.图中A点反应一定未达平衡,因为该反应为放热反应,若A点反应到达平衡,则温度更高条件下,乙烯的产率应更低,b.若C点反应也未达平衡,因为随着温度的升高,催化剂活性降低,导致反应速率减慢; (2)①仅发生反应ⅰ时,的平衡转化率为40.0%,假设反应前乙烷的物质的量为1mol,得三段式,计算,②远大于,说明反应ii进行程度远大于反应i,反应ii的反应物H2需要反应i来提供,也就是说反应i先发生,生成氢气后,这些氢气马上与C2H6发生反应ii,而且因为反应ii进行程度大,导致氢气浓度降低,反应i平衡不断正向移动,因此C2H4的平衡产率增大; (3)物理吸附的乙烷与配位不饱和中心反应,从键活化开始,同时的价态由+3升高到+4,即增加一个共价键,根据碳原子的电负性强于铬原子,推测图中画框部分为; (4)从图分析,电极B上二氧化碳反应生成一氧化碳,得到电子,为阴极反应,则A为阳极;A电极上乙烷反应生成生成乙烯和水,电极反应式为。 23.向一容积可变密闭容器中充入等物质的量的A、B,发生反应:2A(g)+2B(g)3C(s)+4D(g)在不同压强下,该反应平衡常数随温度变化如表所示。下列判断正确的是 压强Mpa 平衡常数 温度/℃ 1.0 1.5 2.0 300 a b 16 516 c 64 d 800 160 f g A.c>a,g>f B.正反应是放热反应 C.2.0MPa、800℃时,A的转化率最小 D.1.5MPa、300℃时,B的转化率为50% 【答案】D 【详解】A.平衡常数只与温度相关,温度不变,K不变,所以g=f,故A错误; B.由表格中的数据可知,平衡常数随温度升高而增大,平衡正向移动,该反应的正反应是吸热反应,故B错误; C.因为正反应为吸热反应,所以800℃、相同压强时,A的转化率最大,而反应前后气体的分子数相等,所以800℃时,三种压强下的A的转化率都相同,故C错误; D.1.5MPa、300℃时,平衡常数b=16,设平衡时体积为V,B的物质的量的变化量为x,则达平衡时,A、B、D的物质的量分别为1-x、1-x、2×=16,x=0.5mol,则B的转化率为×100%=50%,故D正确;故选:D。 24.已知:,温度时的平衡常数。温度时,在①、②、③、④四个相同体积的恒容容器中投料,起始浓度如下表所示。下列判断不正确的是 温度 容器编号 起始浓度/ ① 0.1 0.1 0 0 ② 0.2 0.1 0 0 ③ 0.1 0.2 0.1 0.1 ④ 0.04 0.04 0.06 0.06 A.容器①达到平衡,用表示的化学反应速率为: B.容器③中反应向正反应方向进行 C.容器④中反应向正反应方向进行,则 D.已知:,若的状态为液态,则能量变化曲线可能为图中① 【答案】D 【详解】A.容器①达到平衡,由三段式分析,则有K==,解得x=0.06mol/L,用H2表示的化学反应速率为:=,A正确; B.容器③中Qc===0.5<K=,则反应向正反应方向进行,B正确; C.容器④中反应向正反应方向进行,说明Qc===<K,即该温度下的平衡常数大于T1温度下的,根据题干可知该反应正反应为吸热反应,即升高温度平衡正向移动,K增大,则,C正确; D.已知:,,根据盖斯定律可知,若的状态为液态,,则反应物总能量高于生成物总能量,即能量变化曲线不可能为图中①,D错误; 故答案为D。 07合成氨条件的选择 25.(2025·北京东城·二模)硝酸是重要的化工原料。下图为制硝酸的流程示意图。 下列说法正确的是 A.流程中,、和NO作反应物时,均作还原剂 B.合成塔中高温、高压的反应条件均是为了提高的平衡产率 C.吸收塔中通入空气的目的是提高NO的转化率 D.可选用铜作为盛装液氨和浓硝酸的罐体材料 【答案】C 【详解】A.在合成氨反应中,N2中氮元素化合价从0价降低到-3价,N2作氧化剂;在氧化炉中发生反应 ,中氮元素化合价升高,作还原剂;NO在吸收塔中发生反应2NO+O2=2NO2,NO中氮元素化合价升高,NO作还原剂,A错误; B.合成氨的正反应是放热反应,高温会使平衡逆向移动,降低的平衡产率;高压使平衡正向移动,能提高的平衡产率,B错误; C.吸收塔中发生反应2NO+O2=2NO2、3NO2+H2O=2HNO3+NO,通入空气,提供O2,使NO能充分反应,提高NO的转化率,C正确; D.浓硝酸具有强氧化性,能与铜反应,不能用铜作为盛装浓硝酸的罐体材料,D错误; 故选C。 26.(2025·北京延庆·一模)硝酸是重要化工原料,工业合成氨以及氨氧化制取硝酸的原理示意图如下。 下列说法不正确的是 A.合成塔中合成氨的反应条件都是为了提高平衡转化率 B.氧化炉中反应的化学方程式: C.A物质可以是空气或氧气,目的是使尽量充分的转化为 D.生产过程中吸收塔产生的尾气可用碱液吸收 【答案】A 【详解】A.合成氨的反应是放热反应,合成氨的反应条件中高温不能提高平衡转化率,目的是为了提高催化剂的活性、加快反应速率,另外加入催化剂也不能提高平衡转化率,A错误; B.氧化炉中NH3和O2在催化剂、加热的条件下反应生成NO和H2O,化学方程式:,B正确; C.流程分析可知M为空气,氨气的催化氧化需要O2,NO和水反应生成HNO3需要O2;吸收塔发生反应:2NO+O2=2NO2,3NO2+H2O=2HNO3+NO,O2与NO反应生成NO2, NO2被吸收生成HNO3,所以空气的作用是:将使NO充分转化为HNO3,C正确; D.吸收塔产生的尾气中可能含有未反应的NO和NO2等氮氧化物,这些气体可以用碱液(如NaOH溶液)吸收,生成硝酸盐和亚硝酸盐,D正确; 故选A。 27.固体表面的化学过程研究对于化学工业非常重要。在Fe催化剂、一定压强和温度下合成氨的反应机理如下图所示。下列说法不正确的是(      )    A.N2和H2分子被吸附在铁表面发生反应 B.吸附在铁表面的N2断裂了N≡N键 C.NH3分子中的N-H键不是同时形成 D.Fe催化剂可以有效提高反应物的平衡转化率 【答案】D 【详解】A、由3可知N2和H2分子被吸附在铁表面,而4、5表示发生反应,所以N2和H2分子被吸附在铁表面发生反应,故A正确; B、由图4可知氮气吸附在铁表面,并断裂了N≡N键,故B正确; C、由图5、6、7可知,NH3分子中的N-H键不是同时形成,故C正确; D、催化剂只改变反应速率,平衡不移动,所以不能提高反应物的平衡转化率,故D错误; 答案选D。 28.如图所示为工业合成氨的流程图。有关说法错误的是 A.步骤③中“”是催化剂催化活性的最佳温度 B.晶胞符合分子密堆积 C.步骤②、④、⑤均有利于提高原料的转化率 D.产品液氨除可生产化肥外,还可用作制冷剂 【答案】B 【详解】A.由图可知工业生成中,催化合成氨的反应温度为,说明是催化剂催化活性的最佳温度,故A正确; B.晶胞中存在氢键,氢键具有饱和性和方向性,晶胞不符合分子密堆积,故B错误; C.工业合成氨的反应方程式为:N2+3H22NH3,该反应是气体体积减小的放热反应,步骤②为加压,④为分离出产物,⑤为重复利用反应物,均有利于提高原料的转化率,故C正确; D.氨气易液化吸热,产品液氨除可生产化肥外,还可用作制冷剂,故D正确;故选B。 08化学平衡图像综合考查 29.工业上常通过烷烃催化裂解制取低碳烯烃。 向容积1L的容器中通入,发生反应:,其他条件不变、相同时间内丙烯产率随温度变化如图所示。下列说法正确的是 A.该反应正反应活化能小于逆反应活化能 B.其他条件不变,初始温度为,若改为在绝热的容器中反应,产率应低于 C.时,丙烯产率的变化主要是温度导致的 D.时, 【答案】B 【详解】A.该反应为吸热反应,吸热反应中,正反应的活化能大于逆反应的活化能,A错误; B.由图可知,时,丙烯的产率为,由恒温改为绝热,因为反应吸热,故温度下降,速率降低,平衡产率也降低,无论时是否达到平衡,从热力学和动力学的角度分析,丙烯产率都应下降,B正确; C.该反应为吸热反应,温度升高应导致丙烯产率升高,而该段丙烯产率陡降,故这段丙烯产率的变化主因不是温度,这可能是由于高温下催化剂失活导致的,错误 D.由于该反应吸热,其他条件不变时,时丙烯的平衡产率一定要高于时的平衡产率,而图中b点()时丙烯的产率低于a点(),故b点一定不是平衡点,根据图中的数据无法计算时,D错误;故答案选B。 30.(2025·北京东城·三模)了解化石燃料燃烧过程中二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的处理对改善环境推动可持续发展具有重要意义。结合所学知识,回答下列问题: I.用活性炭吸附NOx。 (1)活性炭可以和NOx反应。一定条件下,当1molNO与活性炭完全反应生成两种无毒的气体时,放出17kJ的热量,写出其反应的热化学方程式: 。 (2)活性炭吸附NO2反应如下:。 在T1℃时,该反应在2L容器中测得反应不同时间各物质的物质的量如下: 时间(min) 0 10 20 30 40 50 NO2(mol) 2 1.16 0.80 0.80 1.23 1.23 N2(mol) 0 0.42 0.60 0.60 0.80 0.80 ①0~10min内,NO2的平均反应速率v(NO2)= ; ②30min时,该反应的平衡常数K= ,反应放出的热量为 kJ。 (3)30min后,只改变某一条件,反应重新达到平衡;根据表中的数据判断改变的条件可能是 (填字母)。 a.加入活性炭        b.通入NO2        c.缩小容器的体积        d.加入合适的催化剂 Ⅱ.SO2烟气脱除。 工业上可用纳米MgO分散到一定浓度的MgSO4溶液中,配制成SO2烟气脱硫试剂。 将含有SO2的烟气以一定流速持续通入到该脱硫试剂中,实时监测出口处气体中SO2脱除效率及脱硫试剂溶液的pH值,如图1所示。 已知:i.纳米MgO活性较高,常温下可以与水反应; ii.MgSO3在水中难溶,Mg(HSO3)2可溶。 (4)烟气脱硫开始阶段溶液呈碱性,很快pH值降到4左右。结合化学用语解释其原因 。脱硫试剂中Mg2+维持较高的初始浓度,对脱硫效率有显著影响。请结合化学用语解释Mg2+的作用 。 (5)实验发现,在以后,随着SO2的脱除,溶液pH值几乎不变,但烟气脱硫效率始终很高,且MgSO4浓度逐渐升高,结合图2中含硫微粒的分布情况,用方程式解释其可能原因 。 (6)为了提高烟气的脱硫效率,在不增加化学试剂的情况下,可以采取的措施有:提高分散系中MgO与MgSO4的浓度、 (写出两条)。 【答案】(1)C(s)+2NO(g)=CO2(g)+N2(g)  ∆H=-34kJ∙mol-1 (2)0.042mol∙L-1∙min-1 0.675 38.4 (3)b (4)Mg(OH)2(s)Mg2++2OH-,溶液呈碱性,主要反应为OH-+SO2=或Mg(OH)2+2SO2=Mg2++2,电离使溶液显酸性,所以pH值很快降到4左右 当溶液中含有较高浓度的Mg2+时,SO2与OH-反应生成的易与Mg2+结合生成MgSO3沉淀Mg2++=MgSO3↓,促进OH-的消耗,使Mg(OH)2Mg2++2OH-的电离平衡正向移动,产生更多的OH-来吸收SO2,从而提高脱硫效率 (5)Mg(OH)2+2+Mg2+=2MgSO3+2H2O,MgSO3+SO2+H2O=Mg2++2,2MgSO3+O2=2MgSO4 (6)减缓烟气通入速率、降低烟气中SO2浓度、适当提高反应体系温度等 【详解】(1)一定条件下,当1molNO与活性炭完全反应生成两种无毒的气体时,放出17kJ的热量,则2molNO参加反应时,放热34kJ,所以活性炭与NO反应的热化学方程式:C(s)+2NO(g)=CO2(g)+N2(g)  ∆H=-34kJ∙mol-1。 (2)①0~10min内,NO2的平均反应速率v(NO2)==0.042mol∙L-1∙min-1; ②在T1℃时,该反应在2L容器中发生反应,30min时,NO2的物质的量为0.80mol、N2的物质的量为0.60mol,则可建立如下三段式: 该反应的平衡常数K==0.675,反应放出的热量为=38.4kJ。 (3)a.加入活性炭,不改变反应物和生成物的浓度,平衡不发生移动,a不符合题意; b.通入NO2,平衡正向移动,达新平衡时,反应物和生成物的浓度都比原平衡时大,b符合题意; c.缩小容器的体积,平衡逆向移动,反应物的物质的量增大,生成物的物质的量减小,c不符合题意; d.加入合适的催化剂,正、逆反应速率同等程度增大,但平衡不发生移动,反应物和生成物的物质的量都不变,d不符合题意; 故选b。 (4)烟气脱硫开始阶段,纳米MgO与水反应MgO+H2O=Mg(OH)2,Mg(OH)2(s)Mg2++2OH-,溶液呈碱性,OH-与溶解的SO2发生反应2OH-+SO2=+H2O、+SO2+H2O=2,在溶液中以电离为主,电离使溶液显酸性,很快pH值降到4左右。结合化学用语解释其原因:Mg(OH)2(s)Mg2++2OH-,溶液呈碱性,主要反应为OH-+SO2=或Mg(OH)2+2SO2=Mg2++2,电离使溶液显酸性,所以pH值很快降到4左右。脱硫试剂中Mg2+维持较高的初始浓度,SO2与OH-反应生成的会与Mg2+结合生成MgSO3沉淀,促进OH-的消耗,使Mg(OH)2电离平衡正向移动,产生更多的OH-来吸收SO2,对脱硫效率有显著影响。请结合化学用语解释Mg2+的作用:当溶液中含有较高浓度的Mg2+时,SO2与OH-反应生成的易与Mg2+结合生成MgSO3沉淀Mg2++=MgSO3↓,促进OH-的消耗,使Mg(OH)2Mg2++2OH-的电离平衡正向移动,产生更多的OH-来吸收SO2,从而提高脱硫效率。 (5)pH约为4时,溶液中主要含有微粒为,在以后,发生反应Mg(OH)2+2+Mg2+=2MgSO3+2H2O,随着反应的进行,MgSO3增多,同时MgSO3会被空气中的O2氧化为MgSO4,发生反应2MgSO3+O2=2MgSO4,MgSO4浓度逐渐升高,而MgSO3又能吸收SO2,发生反应MgSO3+SO2+H2O=Mg2++2,从而使溶液pH几乎不变。则用方程式解释其可能原因:Mg(OH)2+2+Mg2+=2MgSO3+2H2O,MgSO3+SO2+H2O=Mg2++2,2MgSO3+O2=2MgSO4。 (6)为了提高烟气的脱硫效率,在不增加化学试剂的情况下,通过升高温度、增大接触面积、增大接触时间,都可提高脱硫效率,则可以采取的措施有:提高分散系中MgO与MgSO4的浓度、减缓烟气通入速率、降低烟气中SO2浓度、适当提高反应体系温度等。 31.(2025·北京石景山·一模)是一种重要的工业原料,硫酸工业的发展进程大体可分为前工业生产、硝化法制硫酸的铅室法、硝化法制硫酸的塔式法和接触法制硫酸阶段。 (1)我国古籍记载了硫酸的制备方法——“炼石胆()取精华法”,补全反应的化学方程式 : ①____________; ②。 (2)一种硝化法制硫酸的反应原理分三步进行。 ①被还原为NO,写出上述过程中硫元素被氧化的方程式 。 ②中混有,有利于的氧化,原因是 。 (3)接触法制硫酸的关键反应为的催化氧化:。 ①其他条件不变时,为寻求反应时的最佳操作温度(某一转化率下,反应速率最快时的温度),绘制某一转化率()下,反应速率(数值已略去)与温度的关系,如图所示。 解释时越大反应速率数值越低的原因 ;越大最佳操作温度越 (填“高”或“低”)。 ②平衡转化率下所对应的温度叫平衡温度。其他条件不变时,转化率(非平衡时或平衡时)与最佳操作温度、平衡温度的关系如下图所示。 曲线1为 温度曲线(填“平衡”或“最佳操作”),原因是 。 【答案】(1) (2)和 NO和生成或,生成的或继续和反应 (3)越大反应物浓度越低,反应速率越慢 低 平衡 相同条件下平衡时的转化率最大 【详解】(1)①该反应中部分S元素的化合价由+6价变为+4价,根据原子守恒及氧化还原反应原理知,应该有部分O元素的化合价由-2价变为0价,则未知的生成物是O2,结合原子守恒配平方程式为; (2)①N2O3被还原为NO,SO2被氧化为SO3,S燃烧时被氧化为SO2,则上述过程中硫元素被氧化的方程式为和; ②SO2中混有O2有利于SO2的氧化,原因是NO和O2生成NO2或N2O3,生成的NO2或N2O3继续和SO2反应; (3)①根据图知,490℃时α越大反应速率数值越低的原因:α越大反应物浓度越低,反应速率越慢;由图可知,α越大最佳操作温度越低; ②相同条件下平衡时的转化率最大,根据图知,曲线1为平衡温度曲线。 32.(2024·北京朝阳·二模)甲烷还原二氧化碳是实现“双碳”目标的有效途径之一,常压、催化剂作用下,按照和的物质的量之比投料。有关反应如下: 某一时段内,和的转化率随温度变化如下图所示。 已知:的转化效率 下列分析不正确的是 A.根据反应Ⅰ、Ⅱ,低压高温有利于提高的平衡转化率 B.时,转化的R值为 C.由升高到,含氢产物中水的占比增大 D.由升高到,的转化效率逐渐增大 【答案】C 【详解】A.反应Ⅰ是气体分子数增大的吸热反应,反应Ⅱ是气体分子数不变的吸热反应,升高温度均有利于反应Ⅰ、Ⅱ的平衡正向移动,提高CO2的平衡转化率,且降低压强有利于反应Ⅰ的平衡正向移动,c(H2)增大可促进反应Ⅱ的平衡正向移动,也可提高CO2的平衡转化率,所以低压高温有利于提高CO2的平衡转化率,故A正确; B.由图可知,500℃时CO2的转化率为20%,CH4的转化率为40%,CO2的转化效率为=1.5,故B正确; C.由图可知,温度由400℃升高到600℃时CH4转化率的增大幅度远大于CO2,则此时主要发生反应Ⅰ,且只有反应Ⅱ生成水,所以含氢产物中水的占比减小,故C错误; D.由图可知,由700℃升高到1000℃时△n(CO2)变化幅度较大,△n(CH4)变化幅度较小,则CO2的转化效率逐渐增大,故D正确; 答案选C。 1.(25-26高三上·北京·月考)环氧化合物是重要的有机合成中间体。以钛掺杂沸石为催化剂,由丙烯为原料生产环氧丙烷的反应机理如图所示。下列说法正确的是 A.该过程生产环氧丙烷的原子利用率为100% B.该过程中Ti元素的化合价发生了变化 C.该过程中有极性键和非极性键的断裂和形成 D.利用该方法每生产1 mol环氧丙烷共转移2 mol电子 【答案】C 【详解】A.原子利用率100%需所有反应物原子均转化为目标产物。由机理推测总反应为丙烯(C3H6)与H2O2反应生成环氧丙烷(C3H6O)和H2O,存在副产物H2O,原子利用率并非100%,A错误; B.过程中Ti形成4个键或5个键,其中第五个键为配位键,配位键不影响化合价的变化,因此Ti的化合价未发生变化,B错误; C.反应中断裂的键有丙烯中C=C非极性键、H2O2中O-O非极性键及O-H极性键,形成的键为环氧丙烷中C-O极性键和O2中O-O非极性键,C正确; D.利用该方法每生产1mol环氧丙烷共转移1mol电子,因为每摩尔H2O2转移2mol电子,而生成1mol环氧丙烷需要消耗0.5mol H2O2,因此D错误; 故选C。 2.(25-26高三上·北京·月考)乙烯和氧气在催化下生成环氧乙烷(EO)和乙醛(AA)的机理如下图所示。吸附在催化剂表面的粒子用*标注,TS表示过渡态(TS)和TS3的能量相差不大)。 注:表示催化剂表面 根据以上信息判断,下列说法正确的是 A.吸附在催化剂表面的过程会释放能量 B.中键角约,为杂化 C.改变的形貌,使TS2能量降低,其余能量均不变,可提高的平衡产率 D.乙烯与氧气生成乙醛的反应为放热反应 【答案】B 【详解】A.吸附在催化剂表面能量升高,该过程需要吸收能量,A错误; B.环氧乙烷为三元环结构,C-C-O键角受环张力影响约,C原子价电子对数为4,为杂化,B正确; C.改变的形貌,使TS2能量降低,其余能量均不变,只改变活化能,加快反应,但不影响平衡,故不能提高的平衡产率,C错误; D.图示为乙烯与吸附态氧原子反应生成乙醛,能量降低,但无法比较乙烯和氧气与乙醛的能量差值,且氧气变为吸附态氧原子会吸收能能量,故不一定是放热反应,D错误;故选B。 3.(25-26高三上·北京·月考)下列事实能用平衡移动原理解释的是 A.溶液中加入少量固体,促进分解 B.密闭烧瓶内的和的混合气体,受热后颜色加深 C.铁钉放入浓中,待不再变化后,加热能产生大量红棕色气体 D.左右比室温更有利于合成氨的反应 【答案】B 【详解】A.MnO2是催化剂,加快H2O2分解速率,但平衡不移动,A不符合题意; B.2NO2⇌ N2O4为放热反应,受热时平衡逆向移动,NO2浓度增大,颜色加深,B符合题意; C.加热破坏钝化膜(常温下,铁会在浓硝酸中发生钝化反应,产生钝化膜),使铁与浓硝酸剧烈反应,与平衡移动无关,C不符合题意; D.合成氨为放热反应,高温不利平衡正向移动,但高温会提高反应速率,D不符合题意;故答案选B。 4.光解水制氢的关键步骤是水的氧化。我国科学家用仿生催化剂[用表示]实现在溶液中高效催化水的氧化,该过程物质转化及反应能量变化示意图如下: 下列说法不正确的是 A.水的氧化反应为: B.步骤①可表示为 C. D.催化剂参与反应,降低活化能,加快反应速率 【答案】B 【详解】A.由题干图示信息可知,水的氧化反应(总反应)方程式为:,A正确; B.观察题干图示信息可知,步骤①可表示为,B错误; C.根据盖斯定律结合题干图示信息可知,,C正确; D.根据碰撞理论可知,催化剂参与反应,通过降低活化能,从而加快反应速率,D正确;故选B。 5.(25-26高三上·北京·月考)下列事实不能用平衡移动原理解释的是 A.用热的纯碱溶液更易去除油污 B.铁制器件附有铜质配件,久置,在接触处铁易生锈 C.用稀硫酸洗涤沉淀比用等体积蒸馏水洗涤损失的少 D.电镀实验中,用溶液作电镀液可以维持浓度的稳定性 【答案】B 【详解】A.纯碱()水解呈碱性,加热促进水解(吸热反应),增强去污能力,符合平衡移动原理,A正确; B.铁与铜在潮湿环境中形成原电池,铁作为负极被腐蚀,属于电化学腐蚀,与化学平衡移动无关,B错误; C.稀硫酸中的抑制溶解(同离子效应),符合平衡移动原理,C正确; D.补充电镀消耗的,维持浓度稳定,符合平衡移动原理,D正确;故答案选B。 6.(25-26高三上·北京·月考)正丁烯()是重要的化工原料,可由正丁烷()催化脱氢制备,反应如下: 已知:i.该工艺过程的副产物有炭(C),生成的积炭会附着在催化剂表面,影响催化效果。 ii.温度过高会引发正丁烷裂解生成低碳烃类的副反应。 iii. (1)用、、表示正丁烷催化脱氢反应的反应热 。 (2)寻找高效的催化剂是脱氢反应重要的研究课题之一。 ①催化剂使用一段时间后活性会下降,通入适量氢气可使其改善,氢气的作用是 。 ②其他条件相同时,以为载体与不同质量百分比的组合,催化效果相关数据如下表。 实验组 催化剂组成 正丁烷转化率/% 正丁烯收率/% 1 无催化剂 5 0.35 2 5 0.35 3 25.5 18.3 4 27.5 20.65 5 24 17.87 下列说法正确的是 (填序号)。 a.对脱氢反应无催化作用 b.提高了正丁烯的选择性 c.的含量对正丁烷脱氢反应的焓变无影响 (3)其他条件相同,时测得正丁烷转化率、正丁烯收率随温度的变化如图1。[收率=(生成某产物的原料量/投入的原料量)×100%] ①实际生产温度选择,由图1说明其理由是 。 ②时,向体积为的密闭容器中充入正丁烷气体,据图1计算内生成正丁烯的平均反应速率为 。 (4)其他条件相同,时正丁烷转化率、正丁烯收率随进料气中的变化如图2,均呈现先升后降的趋势。正丁烷转化率呈现该变化趋势的原因是 。 【答案】(1) (2)可以除去积炭,提高催化剂活性 abc (3)图1中时正丁烯收率最高,副产物收率较低 0.02 (4)比值较小时,可除去催化剂表面的积炭,改善催化剂活性,使正丁烷转化率升高;比值较大时,含量过高,导致主反应平衡逆向移动,使正丁烷转化率减小 【详解】(1)根据盖斯定律,将已知反应依次标记为:反应①为;反应②为;反应③为。目标反应可由反应②-反应①-反应③得到,因此。 (2)①该工艺过程的副产物有炭(C),生成的积炭会附着在催化剂表面,影响催化效果,催化剂在使用一段时间后活性会下降,可以除去积炭,提高催化剂活性,所以通入适量氢气可使其改善; ②a.从实验1、2数据分析,脱氢反应中不起催化作用,a正确; b.含的实验组正丁烯收率显著提高,说明提高了正丁烯的选择性,b正确; c.催化剂不影响平衡,所以的含量对正丁烷脱氢反应的焓变无影响,c正确; 故答案选abc。 (3)①从图1分析,时正丁烯收率最高,副产物收率较低,所以实际生产温度选择; ②时,向体积为的密闭容器中充入正丁烷气体,据图1中内正丁烯的收率为20%,所以生成的正丁烯的物质的量为,生成正丁烯的平均反应速率为。 (4)正丁烷脱氢反应是可逆反应:+,比值较小时,可除去催化剂表面的积炭,改善催化剂活性,使正丁烷转化率升高;比值较大时,含量过高,导致主反应平衡逆向移动,使正丁烷转化率减小,所以正丁烷转化率呈现先升后降的趋势。 7.我国芒硝()储量居世界第一,由芒硝制备NaOH具有重要的价值。 Ⅰ.以芒硝和石灰石为原料生产NaOH、和轻质的主要流程如下。 (1)ⅰ、ⅱ中涉及的分离操作是 。 (2)HA是一种弱酸,在上述流程中可以循环使用。已知:温度相同时,溶解度。 ①从平衡移动的角度解释HA在ⅰ中反应起到的作用: 。 ②步骤ⅱ若过量,产生较多,对上述生产带来的不利影响是 。 A.降低NaOH产量        B.降低产量        C.增大石灰乳消耗量 ③若的平衡常数为,的平衡常数为,碳酸的电离常数为、,假设浓度为,则由上述流程可知 。(用、、表示) Ⅱ.利用电解法制备NaOH(如下图所示)。 (3)Y是 (填“阳离子”或“阴离子”)交换膜。 (4)在不污染产物的情况下,为提高导电性,可将流入A室的液体替换为 。 (5)若改变上述装置中的阳极材料,并将阴极产生的导入阳极,发生反应:。与原装置相比,此时产生等量的NaOH时消耗的电能如何变化?做出判断,并结合方程式说明原因 。 【答案】(1)过滤 (2)溶解度,,反应正向反应限度小,加入HA消耗NaOH使上述平衡正向移动,促进CaSO4生成 AC (3)阳离子 (4)硫酸溶液 (5)将阴极产生的H2导入阳极,发生反应:,则此时原来在阳极被电解的水不再被电解,水被电解的总量减少,消耗的电能减少 【详解】(1)根据流程图可知,通过i、ii后都是得到溶液和沉淀,故i、ii中涉及到的分离操作是过滤; (2)①根据题给信息可知,温度相同时,溶解度,由流程可知,在i中得到硫酸钙,故HA在i中反应起到的作用是:溶解度,,反应正向反应限度小,加入HA消耗NaOH使上述平衡正向移动,促进CaSO4生成; ②步骤ⅱ若过量,产生较多,后续向溶液中加入石灰乳制备氢氧化钠和碳酸钙时,过多的会与NaOH反应,降低NaOH产量除此之外,过多的会与石灰乳反应,增大石灰乳消耗量,故选AC; ③  ,  ,,所以;碳酸的电离常数为、,反应ii ,,即,由于碳酸钠溶液中,所以,即; (3)右侧为阴极,电极反应式为: ,阴极产生氢氧根离子,可在阴极制得,因此在电解的过程中,钠离子向阴极移动,Y是阳离子交换膜 (4)左侧为阳极,电极反应式为:,B室中的硫酸根通过阴离子交换膜X进入A室,可在A室制取硫酸溶液,因此,在不污染产物的情况下,为提高导电性,可将流入A室的液体替换为硫酸溶液; (5)将阴极产生的H2导入阳极,发生反应:H2-2e-=2H+,则此时原来在阳极被电解的水不再被电解,水被电解的总量减少,消耗的电能减少。 1.(2022·北京·高考真题)CO2捕获和转化可减少CO2排放并实现资源利用,原理如图1所示。反应①完成之后,以N2为载气,以恒定组成的N2、CH4混合气,以恒定流速通入反应器,单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图2所示。反应过程中始终未检测到CO2,在催化剂上有积碳。 下列说法不正确的是 A.反应①为CaO+CO2=CaCO3;反应②为CaCO3+CH4CaO+2CO+2H2 B.t1~t3,n(H2)比n(CO)多,且生成H2速率不变,可能有副反应CH4C+2H2 C.t2时刻,副反应生成H2的速率大于反应②生成H2速率 D.t3之后,生成CO的速率为0,是因为反应②不再发生 【答案】C 【详解】A.由题干图1所示信息可知,反应①为CaO+CO2=CaCO3,结合氧化还原反应配平可得反应②为,A正确; B.由题干图2信息可知,t1~t3,n(H2)比n(CO)多,且生成H2速率不变,且反应过程中始终未检测到CO2,在催化剂上有积碳,故可能有副反应,反应②和副反应中CH4和H2的系数比均为1:2,B正确; C.由题干反应②方程式可知,H2和CO的反应速率相等,而t2时刻信息可知,H2的反应速率未变,仍然为2mmol/min,而CO变为1~2mmol/min之间,故能够说明副反应生成H2的速率小于反应②生成H2速率,C错误; D.由题干图2信息可知,t3之后,CO的速率为0,CH4的速率逐渐增大,最终恢复到1,说明生成CO的速率为0,是因为反应②不再发生,而后副反应逐渐停止反应,D正确; 答案选C。 2.(2022·北京·高考真题)某的多孔材料刚好可将N2O4“固定”,实现了NO2与N2O4分离并制备HNO3,如图所示: 已知:2NO2(g)N2O4(g) ΔH<0 下列说法不正确的是 A.气体温度升高后,不利于N2O4的固定 B.N2O4被固定后,平衡正移,有利于NO2的去除 C.制备HNO3的原理为:2N2O4+O2+2H2O=4HNO3 D.每制备0.4molHNO3,转移电子数约为 【答案】D 【详解】A.已知:2NO2(g)N2O4(g) ΔH<0,升高温度,平衡逆向移动,N2O4的浓度减小,不利于N2O4的固定,故A正确; B.N2O4被固定后,N2O4浓度减小,平衡正移,有利于NO2的去除,故B正确; C.被固定的四氧化二氮和氧气、水反应生成硝酸,制备HNO3的原理为:2N2O4+O2+2H2O=4HNO3,故C正确; D.由C化学方程式可知,4HNO3~4e-,每制备0.4molHNO3,转移电子数约为0.4×,故D错误。 故选D。 3.(2022·北京·高考真题)某多孔材料孔径大小和形状恰好将“固定”,能高选择性吸附。废气中的被吸附后,经处理能全部转化为。原理示意图如下。 已知: 下列说法不正确的是 A.温度升高时不利于吸附 B.多孔材料“固定”,促进平衡正向移动 C.转化为的反应是 D.每获得时,转移电子的数目为 【答案】D 【详解】A.从可以看出,这个是一个放热反应,升高温度之后,平衡逆向移动,导致生成的N2O4减少,不利于NO2的吸附,A正确; B.多孔材料“固定”,从而促进平衡正向移动,B正确; C.N2O4和氧气、水反应生成硝酸,其方程式为,C正确; D.在方程式中,转移的电子数为4e-,则每获得,转移的电子数为0.4mol,即个数为,D错误; 故选D。 4.(2021·北京·高考真题)丙烷经催化脱氢可制丙烯:C3H8C3H6+H2。600℃,将一定浓度的 CO2与固定浓度的C3H8通过含催化剂的恒容反应器,经相同时间,流出的 C3H6、CO和H2浓度随初始 CO2浓度的变化关系如图。 已知: ①C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) △H=-2220kJ/mol ②C3H6(g)+9/2O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l) △H=-2058kJ/mol ③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l) △H=-286kJ/mol 下列说法不正确的是 A.C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g) △H=+124kJ/mol B.c(H2)和c(C3H6)变化差异的原因:CO2+H2CO+H2O C.其他条件不变,投料比c(C3H8)/c(CO2)越大,C3H8转化率越大 D.若体系只有C3H6、CO、H2和H2O生成,则初始物质浓度c0与流出物质浓度c之间一定存在:3c0(C3H8)+c0(CO2)=c(CO)+c(CO2)+3c(C3H8)+3c(C3H6) 【答案】C 【详解】A.根据盖斯定律结合题干信息①C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) △H=-2220kJ/mol②C3H6(g)+9/2O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l) △H=-2058kJ/mol ③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l) △H=-286kJ/mol 可知,可由①-②-③得到目标反应C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g),该反应的△H==+124kJ/mol,A正确; B.仅按C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g)可知C3H6、H2的浓度随CO2浓度变化趋势应该是一致的,但是氢气的变化不明显,反而是CO与C3H6的变化趋势是一致的,因此可以推断高温下能够发生反应CO2+H2CO+H2O,从而导致C3H6、H2的浓度随CO2浓度变化趋势出现这样的差异,B正确; C.投料比增大,相当于增大C3H8浓度,浓度增大,转化率减小, C错误; D.根据质量守恒定律,抓住碳原子守恒即可得出,如果生成物只有C3H6、CO、H2O、H2,那么入口各气体的浓度c0和出口各气体的浓度符合3c0(C3H8)+c0(CO2)=3c(C3H6)+c(CO)+3c(C3H8)+c(CO2),D正确; 答案为:C。 5.(2021·北京·高考真题)有科学研究提出:锂电池负极材料(Li)由于生成LiH而不利于电池容量的保持。一定温度下,利用足量重水(D2O)与含LiH的Li负极材料反应,通过测定n(D2)/n(HD)可以获知 n(Li)/n(LiH)。 已知:①LiH+H2O=LiOH+H2↑ ②2Li(s)+H2⇌2LiH △H<0 下列说法不正确的是 A.可用质谱区分D2和HD B.Li与D2O的反应:2Li+2D2O=2LiOD+D2↑ C.若n(Li)/n(LiH)越大,则n(D2)/n(HD)越小 D.80℃反应所得n(D2)/n(HD)比25℃反应所得n(D2)/n(HD)大 【答案】C 【详解】A.D2和HD的相对分子质量不同,可以用质谱区分,A正确; B.类似于钠和水的反应, Li与D2O反应生成LiOD与D2,化学方程式是2Li+2D2O=2LiOD+D2↑,B正确; C.D2由Li与D2O反应生成,HD 通过反应LiH+D2O=LiOD+HD, n(D2)/n(HD)越大,n(Li)/n(LiH)越大,C不正确; D.升温,2LiH⇌2Li+H2 △H>0平衡右移,Li增多LiH 减少,则结合选项C可知:80℃下的n(D2)/n(HD)大于25℃下的n(D2)/n(HD) ,D正确; 答案为:C。 6.(2021·北京·高考真题)NO2和N2O4存在平衡:2NO2(g)⇌N2O4(g) △H<0。下列分析正确的是 A.1 mol平衡混合气体中含1 mol N原子 B.断裂2 mol NO2中的共价键所需能量小于断裂1 mol N2O4中的共价键所需能量 C.恒温时,缩小容积,气体颜色变深,是平衡正向移动导致的 D.恒容时,水浴加热,由于平衡正向移动导致气体颜色变浅 【答案】B 【详解】A.1molNO2含有1molN原子,1molN2O4含有2molN原子,现为可逆反应,为NO2和N2O4的混合气体,1 mol平衡混合气体中所含N原子大于1 mol 小于2mol ,A项错误; B.反应2NO2(g)⇌N2O4(g)为放热反应,反应热=反应物总键能-生成物总键能,故完全断开2molNO2分子中的共价键所吸收的热量比完全断开1molN2O4分子中的共价键所吸收的热量少,B项正确; C.气体体积压缩,颜色变深是因为体积减小,浓度变大引起的,C项错误; D.放热反应,温度升高,平衡逆向移动,颜色加深,D项错误; 答案选B。 7.(2023·北京·高考真题)以银锰精矿(主要含、、)和氧化锰矿(主要含)为原料联合提取银和锰的一种流程示意图如下。    已知:酸性条件下,的氧化性强于。 (1) “浸锰”过程是在溶液中使矿石中的锰元素浸出,同时去除,有利于后续银的浸出:矿石中的银以的形式残留于浸锰渣中。 ①“浸锰”过程中,发生反应,则可推断: (填“>”或“<”)。 ②在溶液中,银锰精矿中的和氧化锰矿中的发生反应,则浸锰液中主要的金属阳离子有 。 (2) “浸银”时,使用过量和的混合液作为浸出剂,将中的银以形式浸出。 ①将“浸银”反应的离子方程式补充完整: 。 ②结合平衡移动原理,解释浸出剂中的作用: 。 (3) “沉银”过程中需要过量的铁粉作为还原剂。 ①该步反应的离子方程式有 。 ②一定温度下,的沉淀率随反应时间的变化如图所示。解释分钟后的沉淀率逐渐减小的原因: 。    (4)结合“浸锰”过程,从两种矿石中各物质利用的角度,分析联合提取银和锰的优势: 。 【答案】(1)> 、 (2) 是为了与电离出的结合生成,使平衡正向移动,提高的浸出率;是为了抑制水解,防止生成沉淀 (3)、、 被氧气氧化为,把氧化为 (4)可将两种矿石中的锰元素同时提取到浸锰液中,得到,同时将银元素和锰元素分离开;生成的还可以用于浸银,节约氧化剂 【详解】(1)①“浸锰”过程中,矿石中的银以的形式残留于浸锰渣中,发生反应,硫化锰溶于强酸而硫化银不溶于强酸,则可推断:>; ②根据信息,在溶液中二氧化锰可将氧化为,自身被还原为,则浸锰液中主要的金属阳离子有、。 (2)①中S元素化合价升高,Fe元素化合价降低,根据得失电子守恒、元素守恒,该离子方程式为; ②是为了与电离出的结合生成,使平衡正向移动,提高的浸出率;是为了抑制水解,防止生成沉淀。 (3)①铁粉可将还原为单质银,过量的铁粉还可以与铁离子以及过量的氢离子发生反应,因此离子方程式为、、; ②溶液中生成的会被空气中的氧气缓慢氧化为,把部分氧化为,因此后银的沉淀率逐渐降低。 (4)联合提取银和锰的优势在于“浸锰”过程可将两种矿石中的锰元素同时提取到浸锰液中,将银元素和锰元素分离开,利用的氧化性将中的氧化为,同时生成的还可以用于浸银,节约氧化剂,同时得到。 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题08 化学反应速率与化学平衡 目录 第一部分 风向速递 洞察考向,感知前沿 第二部分 分层突破 固本培优,精准提分 A组·保分基础练 题型01 化学反应速率的计算 题型02影响化学反应速率的因素 题型03活化能 题型04化学平衡状态的判断 题型05影响化学平衡的因素 题型06化学平衡常数的相关计算 题型07合成氨条件的选择 题型08化学平衡图像综合考查 B组·抢分能力练 第三部分 真题验证 对标高考,感悟考法 1.(25-26高三上·北京·月考)硫酸是一种重要的基础化工原料,可用不同的方法制备。 (1)世纪,利用和氮氧化物制硫酸,过程中的物质转化如图所示。 ①工业上可用生产,为该工艺提供氮氧化物,反应的化学方程式是 。 ②上图中制硫酸总反应的化学方程式是 。 ③i中反应的与的物质的量之比是 。 (2)现代工业采用接触法制硫酸。 在接触室发生反应 ①中硫氧键键能的平均值为中硫氧键键能的平均值为,则中氧氧键的键能为 。 ②不同的温度和压强下,的平衡转化率如下图,图中横坐标X代表 (填“温度”或“压强”)。 ③接触室中,催化剂分多层放置。原料气每经过一层催化剂发生反应后,用换热器将热量导出并用于原料气的预热。从反应速率与平衡的角度解释上述设计的目的: 。 (3)用软锰矿浆(主要成分为)吸收制硫酸尾气中的,并制备。 ①用软锰矿浆吸收时发生反应的化学方程式为 。 ②测定吸收后所得溶液中元素的含量。取待测液,加入溶液,充分反应后,加热煮沸,去除过量的,用标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液。 已知: 待测液中元素的含量为 。(相对原子质量:55) ③若未加热煮沸,会使测定结果 (填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。 2.(25-26高三上·北京·月考)二氧化硫的转化和综合利用在生产和环境保护等领域具有重要意义。 (1)18~19世纪,利用SO2和氮氧化物制硫酸。反应过程如下: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. ①工业上可用NH3生产NO,为该工艺提供氮氧化物,反应的化学方程式是 。 ②该方法制硫酸的总反应为 。 (2)SO2的催化氧化是现代工业制备硫酸的重要步骤。 接触室中,催化剂分多层放置。原料气每经过一层催化剂发生反应后,用换热器将热量导出并用于原料气的预热。从反应速率与平衡的角度解释上述设计的目的: 。 (3)ClO2溶液常用于氧化脱除烟气中的SO2和NO。 ①用ClO2氧化脱除SO2的离子反应方程式为 。 ②用ClO2氧化脱除NO的过程为;。 随着ClO2溶液初始浓度的增加,脱硝时从溶液中逸出的NO2却随之增加。研究表明,溶液中的ClO2不能吸收NO2,且在一定程度上阻碍水对NO2的吸收。 其他条件相同,将不同的烟气通过ClO2溶液,当NO烟气中含有SO2时,用ClO2溶液处理烟气的实验结果如图所示。脱硝处理含SO2的NO烟气时逸出的NO2明显减少,其原因是 。 3.(25-26高三上·北京·月考)合成气(CO与H2混合气体)在生产中有重要应用。铁基氧载体可以实现CO2与CH4重整制备合成气,过程如图1.不同温度下,氧化室中气体的体积分数如图2. 下列说法不正确的是 A.氧化室中的主要反应为 B.由图1可知,若FeO/Fe3O4实现循环,理论上所得合成气中 C.500~650℃时,氧化室中CO比H2更易发生副反应 D.该方法既可制备有价值的合成气,又可减少温室气体的排放 01化学反应速率的计算 1.(2024·北京·一模)工业上以1,4-丁二醇(BD)为原料催化脱氢制备γ-丁内酯(BL),其副反应产物为四氢呋喃(,THF)、正丁醇(BuOH)以及其他四碳有机物。其他条件相同时,不同温度下,向1L容器中通入4×10-2molBD反应2h,测得BL、THF、BuOH在四碳有机产物中的物质的量分数如下: 温度/℃ 220 240 250 255 BL/% 60.2 84.6 92.6 95.2 THF/% 1.2 1.8 1.9 2.1 BuOH/% 0.2 0.3 0.4 0.6 已知:HO(CH2)4OH(g,BD)(g,BL)+2H2(g) ΔH>0 下列说法不正确的是 A.220℃,2h时n(BL)=9.03×10-3mol,则BD的总转化率为37.5% B.250℃,2h时n(BD)+n(BL)+n(THF)+n(BuOH)<4×10-2mol C.255℃,2h时n(BL)=1.5×10-2mol,则0~2h内υ(H2)主反应=1.5×10-2mol·L−1·h−1 D.由表中数据可知,220~255℃,催化剂活性、选择性均随着温度的升高而提高 2.已知反应2CH3OH(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g)。某温度下的平衡常数为400,此温度下,在2 L的密闭容器中加入a mol CH3OH,反应到某时刻测得各组分的浓度如下: 物质 CH3OH CH3OCH3 H2O 浓度(mol/L) 0.44 0.6 0.6 下列说法正确的是 A.a=1.64 B.此时刻正反应速率大于逆反应速率 C.若混合气体的平均摩尔质量不再变化,则说明反应已达到平衡状态 D.若起始时加入2a mol CH3OH,则达到平衡时CH3OH的转化率增大 3.(2023·北京东城·模拟预测)五氯化磷(PCl5)是有机合成中重要的氯化剂,可由如下反应制得:PCl3(g)+Cl2(g)⇌PCl5(g)  ΔH=-93.0 kJ/mol。某温度下,在2.0 L的恒容密闭容器中充入2.0 mol PCl3和1.0 mol Cl2,实验数据记录如下。 t/s 0 50 150 250 350 n(PCl5)/mol 0 0.24 0.36 0.40 0.40 下列说法正确的是 A.0~150 s内的υ (PCl3) = 2.4×10-3mol·L-1·s-1 B.该温度下,反应的化学平衡常数K = C.升高温度,PCl3的平衡转化率大于20% D.增大压强,活化分子百分数增大,反应速率加快 4.在催化剂作用下主要发生反应:。已知:反应速率,、分别为正、逆反应速率常数,x为物质的量分数,向两个容积相等的恒容密闭容器中分别充入等量,在323K和343K时的转化率随时间变化的结果如图所示。 下列说法正确的是 A.343K时反应物的平衡转化率为21% B.a点的反应速率小于b点的反应速率 C.343K时 D.由323K时的平衡转化率数据,不能计算323K的平衡常数K 02影响化学反应速率的因素 5.(2025·北京海淀·二模)苯的硝化反应的部分过程如下图。若用氘代苯()进行该反应(反应过程不变),反应速率无明显变化。下列说法不正确的是 已知:C-D键能大于C-H键能。 A.可用质谱法区分苯和氘代苯 B.硝基苯的核磁共振氢谱中有3组峰 C.用氘代苯进行反应时,ⅰ中有C-D键的断裂与形成 D.图示过程的反应速率主要由ⅰ决定 6.(2025·北京西城·二模)一种催化加氢合成的方法,反应如下: ① ② 1.3MPa时,将和按一定流速通过催化剂,相同时间内测得的转化率和CO的选择性随温度的变化如图1所示。只发生反应①时,的平衡转化率随温度的变化如图2所示。 已知:CO的选择性 下列说法不正确的是 A.CO与合成反应的热化学方程式: B.图1中,温度升高,的转化率和CO的选择性都升高,可能因为反应②速率增大的程度大于反应①速率增大的程度 C.由图1可知,300℃时的转化率为8% D.其他条件不变,改进催化剂,可使相同时间内200℃时的转化率大幅提高 7.(2025·北京西城·一模)反应在工业上有重要的应用,在膜反应器中的工作原理示意图如图所示。 下列说法不正确的是 A.和均是非极性分子 B.吸附并透过膜的过程中键发生断裂和形成 C.膜可分离并提高的平衡转化率 D.增大和的流速,一定可提高单位时间内的产率 8.(2025·北京西城·一模)某小组探究金属、、与溶液的反应。 已知:ⅰ、(白色)(棕色) ⅱ、 装置 实验 金属 现象 Ⅰ 钠剧烈反应,迅速熔成小球,产生无色气体,伴随燃烧。溶液颜色变浅,产生大量蓝色沉淀和少量黑色固体 Ⅱ Al 铝片表面很快产生无色气体,同时析出红色固体,溶液温度升高。随着反应进行,溶液中出现白色固体,随后消失,得到棕色溶液,最终变为无色,铝片表面析出大量疏松的红色固体 (1)经检验,中产生的黑色固体是,中生成的过程中的反应有 、。 (2)探究Ⅱ中发生的反应。 ①取Ⅱ中少量洗净的红色固体,先加入稀硫酸,无明显现象,再加入稀硝酸,微热,观察到 (填实验现象),证明有生成。 ②验证Ⅱ中棕色溶液含有的实验操作和现象是 。 ③反应过程中溶液发生变化,起始溶液的约为2.7,一段时间降到1.2,之后逐渐升高至3.5后基本不变。 ⅰ、结合化学用语解释,除温度外,反应过程中溶液的pH降低的原因: 。 ⅱ、溶液的pH升高的过程中产生无色气体的速率增大,主要影响因素有 。 ④棕色溶液最终变为无色,反应的离子方程式是 。 (3)实验Ⅲ将条放入酸化的溶液()中,条表面迅速产生无色气体,同时有少量红色固体析出,溶液中有蓝白色固体生成,经检验含有、。随着反应进行,溶液的逐渐升高,最终得到橙黄色浊液,条表面有大量疏松的红色固体析出。 结合、、,对比、、与溶液的反应,解释与溶液反应既有又有生成的原因: 。 (4)综合上述实验,影响、、与溶液反应产物的因素有 (写两点)。 03 活化能 9.(2025·北京房山·一模)通过理论计算发现,CH2=CH—C≡CH与HBr发生加成反应时,通过不同的路径都可以生成有机物④,其反应过程及相对能量变化如下图所示。下列说法不正确的是 A.反应物经过渡态2生成中间体发生的是1,4-加成 B.推测物质的稳定性顺序为:④>③>② C.反应路径1中最大能垒为45.6kcal·mol-1 D.CH2=CHC≡CH+HBrCH2=CHCBr=CH2平衡常数随温度升高而增大 10.(2024·北京丰台·一模)过渡金属氧化物离子(以表示)在烃类的选择性氧化等方面应用广泛。与反应的过程如下图所示。 下列说法不正确的是 A.反应速率:步骤Ⅰ<步骤Ⅱ B.分子中,键角: C.若与反应,生成的氘代甲醇有2种 D. 11.(2024·北京·三模)一定条件下,与反应合成的反应历程如图所示。已知其他条件不变时,反应物种的元素被质量数更大的同位素替换时,反应速率会变慢。 说明:过渡态中“…”示化学键未完全断裂或形成。下列说法正确的是 A.反应历程中两个反应均涉及氢原子的成键 B.该反应的 C.相同条件下,与反应,其过渡态Ⅰ的能量比低 D.与反应,能获得两种有机产物,且相对分子质量相同 12.(2024·北京顺义·二模)我国科研人员研究发现原子活化乙烷的反应机理,一种机理如图所示。 下列说法不正确的是 A.决定反应速率的步骤是中间体过渡态2 B.键的形成与断裂使得氢原子发生了迁移 C.该过程涉及非极性键的断裂与形成 D.总反应为 04化学平衡状态的判断 13.(2025·北京朝阳·一模)依据反应,实验模拟去除锅炉水垢中的①向固体中加入一定量的溶液,测得随时间变化如图所示;②不变时,过滤。向滤渣中加入过量盐酸,产生气泡,固体溶解,取清液加入溶液,无明显变化。 资料:。 下列分析正确的是 A.把转化为的原因是要减小的浓度 B.反应a正向进行,需满足 C.溶液的不变时,反应a未达到平衡状态 D.①中加入溶液后,始终存在: 14.(2022·北京东城·二模)硝基苯甲酸乙酯(O2NC6H4COOC2H5)在碱性条件下发生水解反应:O2NC6H4COOC2H5+OH-O2NC6H4COO-+C2H5OH,两种反应物初始浓度均为0.05mol·L-1,测得O2NC6H4COOC2H5的转化率α随时间t变化曲线如下图所示(忽略溶液体积变化)。下列说法不正确的是 A.t=700s时,反应达到平衡状态 B.t=600s时,硝基苯甲酸乙酯的浓度为0.015mol·L-1 C.达到平衡之前,随着反应的进行硝基苯甲酸乙酯水解速率逐渐减小 D.其他条件不变,提高c(OH-),可使该反应的化学平衡常数增大 15.(2022·北京海淀·二模)在160℃、200℃条件下,分别向两个固定容积为2L的容器中充入2mol CO和2mol ,发生反应:  。实验测得两容器中CO或的物质的量随时间的变化关系如图所示。下列说法正确的是 A.ac段的平均反应速率为0.10mol/(L·min) B.曲线ac对应160℃条件下的反应 C.当容器中混合气体的密度不随时间变化时,该反应达到平衡状态 D.160℃时,该反应的平衡常数 16.在容积不变的密闭容器中发生反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)    ΔH<0,830℃时反应的平衡常数是1.0,下列说法正确的是 A.容器内的压强不变时,说明反应达到平衡状态 B.若平衡时移走CO2,则平衡向正反应方向移动,化学反应速率加快 C.830℃时,充入0.1molCO和0.3molH2O保持温度不变,CO平衡转化率为75% D.1000℃时,某时刻CO2、H2、CO和H2O的浓度均为0.05mol/L,此时平衡向正反应方向移动 05影响化学平衡的因素 17.(2025·北京·三模)粗铜精炼后的阳极泥含有Cu、Ag和Au(金)等。湿法处理阳极泥的一种工艺流程如下: (1)在浸铜过程中,实际需要的量要超过浸铜所需的理论用量。浸铜过程中除了与Cu反应外,发生的反应可能还有 。(写出两个) (2)浸金时,Au转化为。 其他条件相同时,相同反应时间内,温度对滤渣2中金含量的影响如下表所示 温度℃ 30 50 70 90 滤渣2含金g/t 855 709 310 352 浸金过程中发生的反应: i. ii.…… ①补全反应ii的离子方程式 。 ②解释随温度升高滤渣2中含金量先减小增大的原因 。 (3)浸银时发生反应;将HCHO氧化为。为减少废液排放,充分利用资源,向浸银残液中通入气体X得到含再生液,并循环使用。 ①气体X是 。 ②其他条件不变,含再生液的循环使用次数与银的浸出率关系如图所示。 结合平衡移动原理,解释产生这种变化的原因 。 (4)该工艺流程中可循环利用的物质除外,还有 。 18.(2025·北京·三模)处理H2S有多种方法。 (1)碱法脱硫——用K2CO3溶液吸收H2S。 已知:氢硫酸和碳酸的电离常数如下表。 H2S H2CO3 ①用化学用语表示K2CO3溶液显碱性的原因: 。 ②用过量的K2CO3溶液吸收H2S的离子方程式是 。 (2)热分解法——加热使H2S发生分解反应 已知下列反应的热化学方程式: i.   ii.   iii.   ①写出H2S分解生成S2(g)的热化学方程式 。 ②在恒温恒压的条件下,分别以n(H2S):n(Ar)为4:1、1:1、1:4的H2S-Ar混合气进行实验。随n(H2S):n(Ar)减小,H2S平衡转化率 (填“增大”、“减小”或“不变”),理由是 。 (3)间接电解法脱硫 间接电解法脱硫过程的示意图如下。 ①溶液X的主要溶质是 。 ②简述在电解反应器中FeCl3溶液再生的原理: 。 ③不考虑其他副反应,理论上5 mol H2S反应能生成 g H2。 19.(2025·北京房山·三模)某小组同学向的的溶液中分别加入过量的Cu粉、Zn粉和Mg粉,探究溶液中氧化剂的微粒及其还原产物。 (1)理论分析:预测可将还原为Fe的金属,并解释原因 。 (2)实验验证 实验 金属 操作、现象及产物 I 过量Cu 一段时间后,溶液逐渐变为蓝绿色,固体中未检测到Fe单质 II 过量Zn 一段时间后有气泡产生,反应缓慢,pH逐渐增大,产生了大量红褐色沉淀后,无气泡冒出,此时溶液pH为3~4,取出固体,固体中未检测到Fe单质 III 过量Mg 有大量气泡产生,反应剧烈,pH逐渐增大,产生了大量红褐色沉淀后,持续产生大量气泡,当溶液pH为3~4时,取出固体,固体中检测到Fe单质 ①分别取实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中的少量溶液,滴加溶液,证明都有生成,依据的现象是 。 ②用平衡移动原理解释实验Ⅱ、Ⅲ中沉淀生成的原因 。 ③对实验Ⅱ未检测到Fe单质进行分析及探究。 i.a.甲认为实验Ⅱ中,当、浓度较大时,即使Zn与反应置换出少量Fe,也会被消耗。对应的离子方程式 。 b.乙认为在pH为3~4的溶液中即便生成Fe也会被消耗。设计实验 (填实验操作和现象)。证实了此条件下可忽略对Fe的消耗。 c.丙认为产生的红褐色沉淀包裹在Zn粉上,阻碍了Zn与的反应。实验证实了Zn粉被包裹。 ii.查阅资料:开始沉淀的pH约为1.2,完全沉淀的pH约为3. 结合a,b和c可知,实验II未检测到Fe单质的原因可能是的干扰以及沉淀对锌粉的包裹,因此可控制反应条件,在未生成沉淀时将还原,即可排除两个干扰因素,具体操作为:重新做实验Ⅱ,当溶液pH为3~4时, (填实验操作和现象),固体中检测Fe单质。 (3)对比实验Ⅱ和Ⅲ,解释实验Ⅲ的固体中检测到Fe单质的原因 。 20.(2025·北京房山·三模)以银锰精矿(主要含、、)和氧化锰矿(主要含)为原料联合提取银和锰的一种流程示意图如下。 已知:酸性条件下,的氧化性强于。硫酸锰受热不分解。 (1)“浸锰”过程是在溶液中使矿石中的锰元素浸出,同时去除,有利于后续银的浸出;矿石中的银以的形式残留于浸锰渣中。 ①“浸锰”过程中,发生反应,为提高浸取速率,可采取的措施是: 。(写出一种即可) ②在溶液中,银锰精矿中的和氧化锰矿中的发生反应。(已知S元素被氧化成硫酸根离子)的离子方程式为: 。 (2)①“浸银”时,发生的反应为:,可以使用过量 、 和的混合液作为浸出剂,将中的银以形式浸出。 ②结合平衡移动原理,解释“浸银”过程中浸出剂中、的作用: 。 (3)“沉银”过程中需要过量的锌粉作为还原剂。 ①该步反应的参加反应的离子 。 ②一定温度下,Ag的沉淀率随反应时间的变化如图所示。解释Ag的沉淀率变化的原因: 。 (4)结合“浸锰”过程,从两种矿石中各物质利用的角度,分析联合提取银和锰的优势: 。 06化学平衡常数的相关计算 21.(2025·北京东城·二模)在恒压密闭容器中投入8mol (g)、11.7mol (g)和18.8mol (g)、发生反应。测得压强在0.1MPa和0.5MPa下,平衡转化率随温度的变化如图所示。 下列分析不正确的是 A.为0.5MPa,为0.1MPa B.M对应的容器体积为V L,则525℃时K=0.1V C.体系的状态由N转为M时,吸收19.6kJ热量 D.转化率M小于N的原因是,压强对体系的影响大于温度的影响 22.(2025·北京·模拟预测)乙烯是有机合成工业重要的原料,由乙烷制取乙烯是常见的方法。回答下列问题: (1)乙烷氧化脱氢制备乙烯是化工生产中的重要工艺。 主反应:  ; 副反应:  。 ①副反应在一定温度下能自发进行的原因为 。 ②一定温度下,向装有催化剂的恒容密闭容器中充入物质的量之比为的和,反应相同时间后,测得乙烯的产率与温度的关系如图所示。 a.图中A点反应一定未达平衡,原因是 。 b.若C点反应也未达平衡,可能的原因是 。 (2)是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数。一定温度和压强下,反应ⅰ:  ;反应ⅱ:  (远大于)。 ①仅发生反应ⅰ时,的平衡转化率为40.0%,计算 。 ②同时发生反应ⅰ和ⅱ时,与仅发生反应ⅰ相比,的平衡产率 (填“增大”“减小”或“不变”)。 (3)某团队提出为催化剂、作为温和的氧化剂用于乙烷裂解催化脱氢制乙烯技术。配位不饱和催化耦合脱氢反应过程推测如下:物理吸附的乙烷与配位不饱和中心反应,从键活化开始,同时的价态由+3升高到+4.补全图中画框部分 。 (4)2021年来中国科学院谢奎团队研究电解乙烷制备乙烯并取得突破,其原理如图所示。A极的电极反应式为 。 23.向一容积可变密闭容器中充入等物质的量的A、B,发生反应:2A(g)+2B(g)3C(s)+4D(g)在不同压强下,该反应平衡常数随温度变化如表所示。下列判断正确的是 压强Mpa 平衡常数 温度/℃ 1.0 1.5 2.0 300 a b 16 516 c 64 d 800 160 f g A.c>a,g>f B.正反应是放热反应 C.2.0MPa、800℃时,A的转化率最小 D.1.5MPa、300℃时,B的转化率为50% 24.已知:,温度时的平衡常数。温度时,在①、②、③、④四个相同体积的恒容容器中投料,起始浓度如下表所示。下列判断不正确的是 温度 容器编号 起始浓度/ ① 0.1 0.1 0 0 ② 0.2 0.1 0 0 ③ 0.1 0.2 0.1 0.1 ④ 0.04 0.04 0.06 0.06 A.容器①达到平衡,用表示的化学反应速率为: B.容器③中反应向正反应方向进行 C.容器④中反应向正反应方向进行,则 D.已知:,若的状态为液态,则能量变化曲线可能为图中① 07合成氨条件的选择 25.(2025·北京东城·二模)硝酸是重要的化工原料。下图为制硝酸的流程示意图。 下列说法正确的是 A.流程中,、和NO作反应物时,均作还原剂 B.合成塔中高温、高压的反应条件均是为了提高的平衡产率 C.吸收塔中通入空气的目的是提高NO的转化率 D.可选用铜作为盛装液氨和浓硝酸的罐体材料 26.(2025·北京延庆·一模)硝酸是重要化工原料,工业合成氨以及氨氧化制取硝酸的原理示意图如下。 下列说法不正确的是 A.合成塔中合成氨的反应条件都是为了提高平衡转化率 B.氧化炉中反应的化学方程式: C.A物质可以是空气或氧气,目的是使尽量充分的转化为 D.生产过程中吸收塔产生的尾气可用碱液吸收 27.固体表面的化学过程研究对于化学工业非常重要。在Fe催化剂、一定压强和温度下合成氨的反应机理如下图所示。下列说法不正确的是(      )    A.N2和H2分子被吸附在铁表面发生反应 B.吸附在铁表面的N2断裂了N≡N键 C.NH3分子中的N-H键不是同时形成 D.Fe催化剂可以有效提高反应物的平衡转化率 28.如图所示为工业合成氨的流程图。有关说法错误的是 A.步骤③中“”是催化剂催化活性的最佳温度 B.晶胞符合分子密堆积 C.步骤②、④、⑤均有利于提高原料的转化率 D.产品液氨除可生产化肥外,还可用作制冷剂 08化学平衡图像综合考查 29.工业上常通过烷烃催化裂解制取低碳烯烃。 向容积1L的容器中通入,发生反应:,其他条件不变、相同时间内丙烯产率随温度变化如图所示。下列说法正确的是 A.该反应正反应活化能小于逆反应活化能 B.其他条件不变,初始温度为,若改为在绝热的容器中反应,产率应低于 C.时,丙烯产率的变化主要是温度导致的 D.时, 30.(2025·北京东城·三模)了解化石燃料燃烧过程中二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的处理对改善环境推动可持续发展具有重要意义。结合所学知识,回答下列问题: I.用活性炭吸附NOx。 (1)活性炭可以和NOx反应。一定条件下,当1molNO与活性炭完全反应生成两种无毒的气体时,放出17kJ的热量,写出其反应的热化学方程式: 。 (2)活性炭吸附NO2反应如下:。 在T1℃时,该反应在2L容器中测得反应不同时间各物质的物质的量如下: 时间(min) 0 10 20 30 40 50 NO2(mol) 2 1.16 0.80 0.80 1.23 1.23 N2(mol) 0 0.42 0.60 0.60 0.80 0.80 ①0~10min内,NO2的平均反应速率v(NO2)= ; ②30min时,该反应的平衡常数K= ,反应放出的热量为 kJ。 (3)30min后,只改变某一条件,反应重新达到平衡;根据表中的数据判断改变的条件可能是 (填字母)。 a.加入活性炭        b.通入NO2        c.缩小容器的体积        d.加入合适的催化剂 Ⅱ.SO2烟气脱除。 工业上可用纳米MgO分散到一定浓度的MgSO4溶液中,配制成SO2烟气脱硫试剂。 将含有SO2的烟气以一定流速持续通入到该脱硫试剂中,实时监测出口处气体中SO2脱除效率及脱硫试剂溶液的pH值,如图1所示。 已知:i.纳米MgO活性较高,常温下可以与水反应; ii.MgSO3在水中难溶,Mg(HSO3)2可溶。 (4)烟气脱硫开始阶段溶液呈碱性,很快pH值降到4左右。结合化学用语解释其原因 。脱硫试剂中Mg2+维持较高的初始浓度,对脱硫效率有显著影响。请结合化学用语解释Mg2+的作用 。 (5)实验发现,在以后,随着SO2的脱除,溶液pH值几乎不变,但烟气脱硫效率始终很高,且MgSO4浓度逐渐升高,结合图2中含硫微粒的分布情况,用方程式解释其可能原因 。 (6)为了提高烟气的脱硫效率,在不增加化学试剂的情况下,可以采取的措施有:提高分散系中MgO与MgSO4的浓度、 (写出两条)。 31.(2025·北京石景山·一模)是一种重要的工业原料,硫酸工业的发展进程大体可分为前工业生产、硝化法制硫酸的铅室法、硝化法制硫酸的塔式法和接触法制硫酸阶段。 (1)我国古籍记载了硫酸的制备方法——“炼石胆()取精华法”,补全反应的化学方程式 : ①____________; ②。 (2)一种硝化法制硫酸的反应原理分三步进行。 ①被还原为NO,写出上述过程中硫元素被氧化的方程式 。 ②中混有,有利于的氧化,原因是 。 (3)接触法制硫酸的关键反应为的催化氧化:。 ①其他条件不变时,为寻求反应时的最佳操作温度(某一转化率下,反应速率最快时的温度),绘制某一转化率()下,反应速率(数值已略去)与温度的关系,如图所示。 解释时越大反应速率数值越低的原因 ;越大最佳操作温度越 (填“高”或“低”)。 ②平衡转化率下所对应的温度叫平衡温度。其他条件不变时,转化率(非平衡时或平衡时)与最佳操作温度、平衡温度的关系如下图所示。 曲线1为 温度曲线(填“平衡”或“最佳操作”),原因是 。 32.(2024·北京朝阳·二模)甲烷还原二氧化碳是实现“双碳”目标的有效途径之一,常压、催化剂作用下,按照和的物质的量之比投料。有关反应如下: 某一时段内,和的转化率随温度变化如下图所示。 已知:的转化效率 下列分析不正确的是 A.根据反应Ⅰ、Ⅱ,低压高温有利于提高的平衡转化率 B.时,转化的R值为 C.由升高到,含氢产物中水的占比增大 D.由升高到,的转化效率逐渐增大 1.(25-26高三上·北京·月考)环氧化合物是重要的有机合成中间体。以钛掺杂沸石为催化剂,由丙烯为原料生产环氧丙烷的反应机理如图所示。下列说法正确的是 A.该过程生产环氧丙烷的原子利用率为100% B.该过程中Ti元素的化合价发生了变化 C.该过程中有极性键和非极性键的断裂和形成 D.利用该方法每生产1 mol环氧丙烷共转移2 mol电子 2.(25-26高三上·北京·月考)乙烯和氧气在催化下生成环氧乙烷(EO)和乙醛(AA)的机理如下图所示。吸附在催化剂表面的粒子用*标注,TS表示过渡态(TS)和TS3的能量相差不大)。 注:表示催化剂表面 根据以上信息判断,下列说法正确的是 A.吸附在催化剂表面的过程会释放能量 B.中键角约,为杂化 C.改变的形貌,使TS2能量降低,其余能量均不变,可提高的平衡产率 D.乙烯与氧气生成乙醛的反应为放热反应 3.(25-26高三上·北京·月考)下列事实能用平衡移动原理解释的是 A.溶液中加入少量固体,促进分解 B.密闭烧瓶内的和的混合气体,受热后颜色加深 C.铁钉放入浓中,待不再变化后,加热能产生大量红棕色气体 D.左右比室温更有利于合成氨的反应 4.光解水制氢的关键步骤是水的氧化。我国科学家用仿生催化剂[用表示]实现在溶液中高效催化水的氧化,该过程物质转化及反应能量变化示意图如下: 下列说法不正确的是 A.水的氧化反应为: B.步骤①可表示为 C. D.催化剂参与反应,降低活化能,加快反应速率 5.(25-26高三上·北京·月考)下列事实不能用平衡移动原理解释的是 A.用热的纯碱溶液更易去除油污 B.铁制器件附有铜质配件,久置,在接触处铁易生锈 C.用稀硫酸洗涤沉淀比用等体积蒸馏水洗涤损失的少 D.电镀实验中,用溶液作电镀液可以维持浓度的稳定性 6.(25-26高三上·北京·月考)正丁烯()是重要的化工原料,可由正丁烷()催化脱氢制备,反应如下: 已知:i.该工艺过程的副产物有炭(C),生成的积炭会附着在催化剂表面,影响催化效果。 ii.温度过高会引发正丁烷裂解生成低碳烃类的副反应。 iii. (1)用、、表示正丁烷催化脱氢反应的反应热 。 (2)寻找高效的催化剂是脱氢反应重要的研究课题之一。 ①催化剂使用一段时间后活性会下降,通入适量氢气可使其改善,氢气的作用是 。 ②其他条件相同时,以为载体与不同质量百分比的组合,催化效果相关数据如下表。 实验组 催化剂组成 正丁烷转化率/% 正丁烯收率/% 1 无催化剂 5 0.35 2 5 0.35 3 25.5 18.3 4 27.5 20.65 5 24 17.87 下列说法正确的是 (填序号)。 a.对脱氢反应无催化作用 b.提高了正丁烯的选择性 c.的含量对正丁烷脱氢反应的焓变无影响 (3)其他条件相同,时测得正丁烷转化率、正丁烯收率随温度的变化如图1。[收率=(生成某产物的原料量/投入的原料量)×100%] ①实际生产温度选择,由图1说明其理由是 。 ②时,向体积为的密闭容器中充入正丁烷气体,据图1计算内生成正丁烯的平均反应速率为 。 (4)其他条件相同,时正丁烷转化率、正丁烯收率随进料气中的变化如图2,均呈现先升后降的趋势。正丁烷转化率呈现该变化趋势的原因是 。 7.我国芒硝()储量居世界第一,由芒硝制备NaOH具有重要的价值。 Ⅰ.以芒硝和石灰石为原料生产NaOH、和轻质的主要流程如下。 (1)ⅰ、ⅱ中涉及的分离操作是 。 (2)HA是一种弱酸,在上述流程中可以循环使用。已知:温度相同时,溶解度。 ①从平衡移动的角度解释HA在ⅰ中反应起到的作用: 。 ②步骤ⅱ若过量,产生较多,对上述生产带来的不利影响是 。 A.降低NaOH产量        B.降低产量        C.增大石灰乳消耗量 ③若的平衡常数为,的平衡常数为,碳酸的电离常数为、,假设浓度为,则由上述流程可知 。(用、、表示) Ⅱ.利用电解法制备NaOH(如下图所示)。 (3)Y是 (填“阳离子”或“阴离子”)交换膜。 (4)在不污染产物的情况下,为提高导电性,可将流入A室的液体替换为 。 (5)若改变上述装置中的阳极材料,并将阴极产生的导入阳极,发生反应:。与原装置相比,此时产生等量的NaOH时消耗的电能如何变化?做出判断,并结合方程式说明原因 。 1.(2022·北京·高考真题)CO2捕获和转化可减少CO2排放并实现资源利用,原理如图1所示。反应①完成之后,以N2为载气,以恒定组成的N2、CH4混合气,以恒定流速通入反应器,单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图2所示。反应过程中始终未检测到CO2,在催化剂上有积碳。 下列说法不正确的是 A.反应①为CaO+CO2=CaCO3;反应②为CaCO3+CH4CaO+2CO+2H2 B.t1~t3,n(H2)比n(CO)多,且生成H2速率不变,可能有副反应CH4C+2H2 C.t2时刻,副反应生成H2的速率大于反应②生成H2速率 D.t3之后,生成CO的速率为0,是因为反应②不再发生 2.(2022·北京·高考真题)某的多孔材料刚好可将N2O4“固定”,实现了NO2与N2O4分离并制备HNO3,如图所示: 已知:2NO2(g)N2O4(g) ΔH<0 下列说法不正确的是 A.气体温度升高后,不利于N2O4的固定 B.N2O4被固定后,平衡正移,有利于NO2的去除 C.制备HNO3的原理为:2N2O4+O2+2H2O=4HNO3 D.每制备0.4molHNO3,转移电子数约为 3.(2022·北京·高考真题)某多孔材料孔径大小和形状恰好将“固定”,能高选择性吸附。废气中的被吸附后,经处理能全部转化为。原理示意图如下。 已知: 下列说法不正确的是 A.温度升高时不利于吸附 B.多孔材料“固定”,促进平衡正向移动 C.转化为的反应是 D.每获得时,转移电子的数目为 4.(2021·北京·高考真题)丙烷经催化脱氢可制丙烯:C3H8C3H6+H2。600℃,将一定浓度的 CO2与固定浓度的C3H8通过含催化剂的恒容反应器,经相同时间,流出的 C3H6、CO和H2浓度随初始 CO2浓度的变化关系如图。 已知: ①C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l) △H=-2220kJ/mol ②C3H6(g)+9/2O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l) △H=-2058kJ/mol ③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l) △H=-286kJ/mol 下列说法不正确的是 A.C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g) △H=+124kJ/mol B.c(H2)和c(C3H6)变化差异的原因:CO2+H2CO+H2O C.其他条件不变,投料比c(C3H8)/c(CO2)越大,C3H8转化率越大 D.若体系只有C3H6、CO、H2和H2O生成,则初始物质浓度c0与流出物质浓度c之间一定存在:3c0(C3H8)+c0(CO2)=c(CO)+c(CO2)+3c(C3H8)+3c(C3H6) 5.(2021·北京·高考真题)有科学研究提出:锂电池负极材料(Li)由于生成LiH而不利于电池容量的保持。一定温度下,利用足量重水(D2O)与含LiH的Li负极材料反应,通过测定n(D2)/n(HD)可以获知 n(Li)/n(LiH)。 已知:①LiH+H2O=LiOH+H2↑ ②2Li(s)+H2⇌2LiH △H<0 下列说法不正确的是 A.可用质谱区分D2和HD B.Li与D2O的反应:2Li+2D2O=2LiOD+D2↑ C.若n(Li)/n(LiH)越大,则n(D2)/n(HD)越小 D.80℃反应所得n(D2)/n(HD)比25℃反应所得n(D2)/n(HD)大 6.(2021·北京·高考真题)NO2和N2O4存在平衡:2NO2(g)⇌N2O4(g) △H<0。下列分析正确的是 A.1 mol平衡混合气体中含1 mol N原子 B.断裂2 mol NO2中的共价键所需能量小于断裂1 mol N2O4中的共价键所需能量 C.恒温时,缩小容积,气体颜色变深,是平衡正向移动导致的 D.恒容时,水浴加热,由于平衡正向移动导致气体颜色变浅 7.(2023·北京·高考真题)以银锰精矿(主要含、、)和氧化锰矿(主要含)为原料联合提取银和锰的一种流程示意图如下。    已知:酸性条件下,的氧化性强于。 (1) “浸锰”过程是在溶液中使矿石中的锰元素浸出,同时去除,有利于后续银的浸出:矿石中的银以的形式残留于浸锰渣中。 ①“浸锰”过程中,发生反应,则可推断: (填“>”或“<”)。 ②在溶液中,银锰精矿中的和氧化锰矿中的发生反应,则浸锰液中主要的金属阳离子有 。 (2) “浸银”时,使用过量和的混合液作为浸出剂,将中的银以形式浸出。 ①将“浸银”反应的离子方程式补充完整: 。 ②结合平衡移动原理,解释浸出剂中的作用: 。 (3) “沉银”过程中需要过量的铁粉作为还原剂。 ①该步反应的离子方程式有 。 ②一定温度下,的沉淀率随反应时间的变化如图所示。解释分钟后的沉淀率逐渐减小的原因: 。    (4)结合“浸锰”过程,从两种矿石中各物质利用的角度,分析联合提取银和锰的优势: 。 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题08 化学反应速率与化学平衡(专题专练)(北京专用)2026年高考化学二轮复习讲练测
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