- 2024-04-16 发布 |
- 37.5 KB |
- 19页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
四川省威远中学2020届高三上学期第三次月考化学试题
威远中学 2019-2020 学年 2020 届高三第三次月考理科综合·化学部分 一、填空题 1.化学与生产、生活、科技、环境等密切相关,下列说法不正确的是( ) A. Al2O3 和 MgO 的熔点均很高,可用于制作耐高温材料 B. 将“地沟油”制成肥皂,可以提高资源利用率 C. 半导体行业中有一句话:“从沙滩到用户”,计算机芯片的材料是二氧化硅 D. 小苏打和氢氧化铝胶囊可以作内服药治疗胃酸过多 【答案】C 【解析】 【详解】A. Al2O3和 MgO 的熔点均很高,可用于制作耐高温材料,故A正确; B. 地沟油主要成分为油脂,油脂为高级脂肪酸甘油酯,在碱性环境下水解生成肥皂主要成分高级脂肪酸盐和甘油,将“地沟油”制成肥皂,可以提高资源的利用率,故B正确; C. 计算机芯片的主要材料是硅单质,故C错误; D. 小苏打为碳酸氢钠,小苏打和氢氧化铝都能与盐酸反应,消耗盐酸,所以可以用于治疗胃酸过多,故D正确; 答案选C 【点睛】硅是良好的半导体材料,和原子结构关系密切。 2.设 NA 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( ) A. 1 mol 乙酸(忽略挥发损失)与足量的 C2H518OH 在浓硫酸作用下加热,充分反应可生成 NA 个CH3CO18OC2H5 分子 B. 常温常压下,7.8 g Na2O2 含离子数为 0.4NA C. 标准状况下,11.2 L CCl4 中含分子数为 0.5NA D. 6.4 g O2 和O3 的混合气体,含氧原子数为 0.4NA 【答案】D 【解析】 【详解】A. 酯化反应为可逆反应,不能进行彻底,故生成的乙酸乙酯分子个数小于NA个,故A错误; B. 7.8g过氧化钠的物质的量为0.1mol,而过氧化钠由2个钠离子和1个过氧根离子构成,故0.1mol过氧化钠中含0.3NA个离子,故B错误; C. 标况下四氯化碳为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误; D. 氧气和臭氧均由氧原子构成,故6.4g混合物中含有的氧原子的物质的量为0.4mol,个数为0.4NA个,故D正确。 答案选D。 3.现有四种有机物:a 的分子式为(C6H10O5)n,b 是葡萄糖,c 是乙醇,d 是乙酸乙酯。下列有关有机物的说法正确的是( ) A. 有机物a 只能是淀粉 B. a 转化为 b、b 转化为c 都发生了取代反应 C. 等质量的a 和 b 充分燃烧生成等质量的二氧化碳 D. a、b、c、d 四种物质都能发生氧化反应 【答案】D 【解析】 【详解】A. 有机物a可能是淀粉或纤维素,故A错误。 B. b转化为c属于分解反应,故B错误。 C. a、b的最简式不同,含碳量不同,所以等质量的a和b充分燃烧生成二氧化碳的质量不相等,故C错误。 D. 四种物质都能燃烧,燃烧属于氧化反应,此外葡萄糖、乙醇也能被其他氧化剂氧化,故D正确。 答案选D。 【点睛】绝大多数有机物都能燃烧,燃烧属于氧化反应。 4.下列实验“操作和现象”与“结论”对应且正确的是( ) 选项 操作和现象 结论 A 将少量溴水加入KI溶液中,充分反应后再加入CCl4,振荡,静置,下层液体呈紫色 氧化性:Br2>I2 B 常温下,打磨后的铝片放入浓HNO3中,无明显反应现象 常温下,铝不与浓HNO3反应 C 向一定量AgNO3 Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) 溶液中,先滴加几滴KCl溶液,再滴加几滴KI溶液,先出现白色沉淀,后出现黄色沉淀 D 用pH计测定NaF溶液和CH3COONa溶液:pH(NaF)<pH(CH3COONa) 酸性:HF>CH3COOH A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A. 将少量溴水加入KI溶液中,发生反应:Br2+2KI=2KBr+I2,根据氧化性:氧化剂>氧化产物可知氧化性:Br2>I2,反应产生的I2易溶于CCl4中,由于四氯化碳的密度比水大,水遇四氯化碳互不相溶,所以振荡静置后分层,下层液体呈紫色,A正确; B.常温下,Al和浓硝酸发生氧化还原反应生成一层致密的氧化物薄膜,阻止了金属进一步的氧化反应,并不是Al和浓硝酸不反应,B错误; C.要证明Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),滴加的KCl、KI溶液浓度必须相同且硝酸银不能过量,否则无法得出Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),该实验中没有明确硝酸银的量、KCl和KI的浓度,所以该实验操作不合理,C错误; D.根据钠盐溶液pH判断其相应酸的酸性强弱时,钠盐溶液的浓度必须相同,该实验中钠盐浓度未知,所以不能得出正确判断,D错误; 故合理选项是A。 5.X、Y、Z、W 是原子序数依次增大的短周期主族元素,其原子半径依 X、Z、Y、W 的顺序增大。已知Y 的单质是空气中含量最高的成分,Z 是地壳中含量最高的元素,W 的原子半径在同周期中最小(稀有气体除外)。下列说法正确的是( ) A. X、Y 分别与 Z 按原子个数比 2∶1 形成的化合物都是弱电解质 B. 由 X、Y、Z、W 中的元素形成的化合物都具有强氧化性 C. XWZ4 的酸性强于XYZ3,所以W 的非金属性比Y 强 D. 由 X、Y、Z、W 中的元素形成的化合物都抑制水的电离 【答案】C 【解析】 【详解】题考查物质结构和元素周期律,意在考查考生的知识迁移能力。由题意可知,X、Y、Z、W依次是H、N、O、Cl。 A. H2O是弱电解质,N2O属于非电解质,故A错误; B. H2O、NH3、NH4Cl等不具有强氧化性,故B错误; C. HClO4 的酸性强于HNO3,最高价氧化物对应水化物酸性越强,非金属性越强,所以Cl 的非金属性比N强,故C正确; D. NH4NO3等水解促进水的电离,故D错误; 答案选C。 6.构成原电池的条件有很多,其中一种就是利用电解质的浓度差构成“浓差电池”。当电解质中某离子的浓度越大时其氧化性或还原性越强。如图,甲池为 3 mol·L-1 的 AgNO3 溶液 乙池为 1 mol·L-1的 AgNO3溶液,A、B 均为 Ag 电极。实验开始先闭合 K2,断开 K1,发现电流计指针发生偏转。下列说法不正确的是( ) A. 一段时间后电流计指针将归零,此时可视为反应不再进行 B. 当电流计指针归零后,闭合 K1,断开 K2 后,乙中 Ag 电极质量增加 C. 当电流计指针归零后,闭合 K1,断开 K2 后,乙池溶液浓度上升 D. 实验开始先闭合K2,断开K1 ,此时 NO3-向 B 电极移动 【答案】B 【解析】 【分析】 断开K1,闭合K2后,形成浓差电池,甲池为3mol•L-1的AgNO3溶液,乙池为1mol•L-1的AgNO3溶液,Ag+浓度越大氧化性越强,可知A为正极,发生还原反应,B为负极,发生氧化反应,NO3-向负极移动;闭合K1,断开K2,为电解装置,与电源正极相连的B极为阳极,阳极金属银被氧化,阴极A析出银,NO3-向阳极移动,乙池浓度增大,甲池浓度减小,据此解答。 【详解】A. 断开K1,闭合K2后,形成浓差电池,当两池银离子浓度相等时,反应停止,电流计指针将归零,故A正确; B. 闭合K1,断开K2后,乙池中的B极为电解池的阳极,银失电子发生氧化反应,质量减小,故B错误; C. 闭合K1,断开K2后,为电解池,与电源正极相连的B是阳极,阳极金属银被氧化产生银离子,NO3−向阳极移动,则乙池硝酸银浓度增大,故C正确; D. 断开K1,闭合K2后,形成浓差电池,A为正极,B为负极,阴离子移向负极,则NO3−向B极移动,故D正确; 答案选B。 【点睛】闭合K2是原电池,闭合K1是电解池,原电池和电解池的原理必须要清楚。 7.常温下,向20 mL 0.1 mol/L Na2CO3溶液中逐滴加入0.1 mol/L HCl溶液40 mL,溶液中含碳元素的各种微粒(CO2逸出未画出)的物质的量分数随溶液pH变化的部分情况如图所示,下列说法错误的是 A. 在同一溶液中,H2CO3、HCO3-、CO32-不能大量共存 B. 已知在25℃,CO32-的水解平衡常数Kh1=2×10-4,当溶液的pH=10时,溶液中c(HCO3-):c(CO32-)=2: 1 C. pH=7时溶液中各种离子其物质的量浓度的大小关系是c(Na+)>c(HCO3-)>c(Cl-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-) D. 当混合液pH≈6时,开始放出CO2气体 【答案】C 【解析】 【详解】A.H2CO3、CO32-反应生成HCO3-,所以H2CO3、HCO3-、CO32-不能大量共存,A正确; B.CO32-的水解平衡常数Kh1= =2×10-4,已知pH=10时,c(H+)=10-10 mol/L,c(OH-)=10-4 mol/L,因此==2,即c(HCO3-):c(CO32-)=2:1,B正确; C.根据图像可知,pH=8时,溶液为碳酸氢钠和氯化钠(1:1),当pH=7时,部分碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠和碳酸,因此溶液中c(Na+)>c(Cl-)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-),C错误; D.由图像可知,当pH≈6时,H2CO3浓度不再增加,说明溶液已饱和,CO2开始逸出,D正确; 正确选项C。 二、填空题 8.高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,可用作有机物的氧化剂。制备高碘酸钾的装置图如下(夹持和加热装置省略)。回答下列问题: (1)装置I中仪器甲的名称是___________。 (2)装置I中浓盐酸与KMnO4混合后发生反应的离子方程式是___________。 (3)装置Ⅱ中的试剂X是___________。 (4)装置Ⅲ中搅拌的目的是___________。 (5)上述炭置按气流由左至右各接口顺序为___________(用字母表示)。 (6)装置连接好后,将装置Ⅲ水浴加热,通入氯气一段时间,冷却析岀高碘酸钾晶体,经过滤,洗涤,干燥等步骤得到产品。 ①写出装置Ⅲ中发生反应的化学方程式:___________。 ②洗涤时,与选用热水相比,选用冷水洗涤晶体的优点是___________。 ③上述制备的产品中含少量的KIO3,其他杂质忽略,现称取ag该产品配制成溶液,然后加入稍过量的用醋酸酸化的KI溶液,充分反应后,加入几滴淀粉溶液,然后用1.0mol·L-1Na2S2O3标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液的平均体积为bL。 已知:KIO3+5KI+6CH3COOH===3I2+6CH3COOK+3H2O KIO4+7KI+8CH3 COOH===4I2+8CH3COOK+4H2O I2+2Na2S2O3===2NaI+N2S4O6 则该产品中KIO4的百分含量是___________(Mr(KIO3)=214,Mr(KIO4)=230,列出计算式)。 【答案】 (1). 圆底烧瓶 (2). 16H++10Cl-+2MnO4-=2Mn2++8H2O+5Cl2↑ (3). NaOH溶液 (4). 使反应混合物混合均匀,反应更充分 (5). aefcdb (6). 2KOH+KIO3+Cl2 KIO4+2KCl+ H2O (7). 降低KIO4的溶解度,减少晶体损失 (8). 100% 【解析】 【分析】 本题为制备高碘酸钾实验题,根据所提供的装置,装置III为KIO4的制备反应发生装置,发生的反应为2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O;装置I可用来制取氯气,为制备KIO4提供反应物氯气;装置IV是氯气的净化装置;装置II是氯气的尾气吸收装置;装置的连接顺序为I→IV→III→II,以此分析解答。 【详解】(1)根据装置I中仪器甲的构造,该仪器的名称是圆底烧瓶, 因此,本题正确答案是:圆底烧瓶; (2)浓盐酸与KMnO4反应生成氯化钾、氯化锰、氯气和水,根据得失电子守恒及电荷守恒和原子守恒写出离子方程式是2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O, 因此,本题正确答案是:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O; (3) 装置II是氯气的尾气吸收装置,所用的试剂X应是NaOH溶液, 因此,本题正确答案是:NaOH溶液; (4) 装置III为KIO4的制备反应发生装置,用氯气和NaOH的KIO3溶液反应,搅拌的目的是使反应混合物混合均匀,反应更充分, 因此,本题正确答案是:使反应混合物混合均匀,反应更充分; (5)根据以上分析,装置的连接顺序为I→IV→III→II,所以各接口顺序为aefcdb, 因此,本题正确答案是:aefcdb; (6)①装置III为KIO4的制备反应发生装置,氯气将KIO3氧化为KIO4,本身被还原为KCl,化学方程式为2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O, 因此,本题正确答案是:2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O; ②根据题给信息,高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,所以,与选用热水相比,选用冷水洗涤晶体的优点是降低KIO4的溶解度,减少晶体损失, 因此,本题正确答案是:降低KIO4的溶解度,减少晶体损失; ③设ag产品中含有KIO3和KIO4的物质的量分别为x、y,则根据反应关系: KIO3~~~3I2,KIO4~~~4I2,I2~~~2Na2S2O3, ①214x+230y=a,②3x+4y=0.5b,联立①、②,解得y=mol, 则该产品中KIO4的百分含量是100%=100%, 因此,本题正确答案是:100%。 9.工业上用钒炉渣(主要含 FeO·V 2O3,还含有少量 SiO2、P2O5 等杂质)提取V2O5 的流程如下: (1)焙烧的目的是将FeO·V 2O3 转化为可溶性的NaVO3,写出该反应的化学方程式____;浸出渣的主要成分为_______________(填化学式)。 (2)用 MgSO4 溶液除硅、磷时,滤渣的主要成分为 Mg3(PO4)2、MgSiO3。 ①若滤液中 c(SiO32- )=0.08 mol·L-1,则 c(PO43- )=_____。(已知:Ksp (MgSiO3 )=2.4×10-5,Ksp [Mg3 (PO4 )2 ]=2.7×10-27) ②随着温度升高,Mg2+的水解程度增大,导致除磷率下降,但除硅率升高,其原因是____。[随温度升高,MgSiO3、Mg3(PO4)2 的溶解度变化忽略不计] (3)元素钒在溶液中主要以V2+(紫色)、V3+(绿色)、VO2+(蓝色)、VO2+(浅黄色)等形式存在。钒液可充电电池的工作原理如图所示。 已知溶液中 c(H+)=1.0 mol·L-1,阴离子为 SO42-。 ①充电时,左槽溶液颜色由蓝色逐渐变为浅黄色,则左侧电极的电极反应式为 ____。 ②放电过程中,右槽溶液颜色变化为_____。 ③放电时,若转移的电子数为 3.01×1022,则左槽溶液中 n(H+)的变化为_____。 【答案】 (1). 4FeO·V2O3+4Na2CO3+5O28NaVO3+2Fe2O3+4CO2 (2). Fe2O3 (3). 1.0×10-8mol·L -1 (4). 温度升高促进SiO32-水解生成硅酸沉淀 (5). VO2++H2O-e-=VO2++2H+ (6). 由紫色变为绿色 (7). 减少 0.05 mol 【解析】 【分析】 钒炉渣(主要含FeO•V2O3,还有少量SiO2、P2O5等杂质),加入碳酸钠通入空气焙烧,产物水浸过滤得到滤渣主要是氧化铁,溶液中加入硫酸镁除去硅磷过滤,滤渣的主要成分为Mg3(PO4)2、MgSiO3.滤液中加入硫酸铵沉钒生成NH4VO3,受热分解生成V2O5, (1)焙烧目的是将FeO•V2O3转化为可溶性NaVO3,氧化铁和二氧化碳;浸出渣为氧化铁; (2)①根据Ksp(MgSiO3)=c(Mg2+)∙c(SiO32-)=2.4×l0-5,结合c(SiO32-)=0.08mol/L,Ksp[Mg3(PO4)2]=2.7×10-27进行计算c(PO43-); ②随着温度的升高,Mg2+水解程度增大,导致除磷率下降,但除硅率升高是因为升温促进硅酸根离子水解生成硅酸沉淀; (3)①充电时,左槽溶液颜色由蓝色逐渐变为黄色是VO2+(蓝色)变化为VO2+(黄色),化合价升高失电子发生氧化反应; ②放电过程中,右槽为负极,发生氧化反应,由V2+生成V3+; ③放电时,左槽发生的反应为VO2++2H++e-=VO2++H2O,当转移电子为3.01×1022个即为0.05 mol电子时,消耗氢离子为0.1 mol。 【详解】钒炉渣(主要含FeO•V2O3,还有少量SiO2、P2O5等杂质),加入碳酸钠通入空气焙烧,产物水浸过滤得到滤渣主要是氧化铁,溶液中加入硫酸镁除去硅磷过滤,滤渣的主要成分为Mg3( PO4) 2、MgSiO3.滤液中加入硫酸铵沉钒生成NH4VO3,受热分解生成V2O5, (1)焙烧的目的是将FeO•V2O3转化为可溶性NaVO3、氧化铁和二氧化碳,反应的化学方程式为:4FeO·V 2O3+4Na2CO3+5O28NaVO3+2Fe2O3+4CO2,浸出渣为氧化铁,化学式为Fe2O3, 故答案为:4FeO·V 2O3+4Na2CO3+5O28NaVO3+2Fe2O3+4CO2;Fe2O3; (2)①根据Ksp(MgSiO3)=c(Mg2+)∙c(SiO32-)=2.4×l0-5,结合c(SiO32-)=0.08mol/L, c(Mg2+)==3.0×10-4mol/L,依据Ksp[Mg3(PO4)2]=2.7×10-27进行计算,c(PO43-)= =1.0×10-8mol/L, 故答案为:1.0×10-8mol/L; ②随着温度的升高,Mg2+水解程度增大,导致除磷率下降,但除硅率升高是因为升温促进硅酸根离子水解生成硅酸沉淀,除硅率升高, 故答案为:温度升温促进SiO32-水解生成硅酸沉淀; (3)①充电时,左槽溶液颜色由蓝色逐渐变为黄色VO2+(蓝色)变化为VO2+(黄色),化合价升高失电子发生氧化反应,电极反应为:VO2++H2O-e-=VO2++2H+, 故答案为:VO2++H2O-e-=VO2++2H+; ②放电过程中,右槽为负极,发生氧化反应,由V2+生成V3+,溶液颜色由紫色变为蓝色,故答案为:由紫色变为蓝色; ③放电时,左槽发生的反应为VO2++2H++e-=VO2++H2O,当转移电子为3.01×1022个物质的量==0.05 mol电子时,消耗氢离子为0.1 mol,此时氢离子参与正极反应,通过交换膜定向移动使电流通过溶液,溶液中离子的定向移动可形成电流,通过0.05mol电子,则左槽溶液中n(H+)的减少0.1mol-0.05mol=0.05mol, 故答案为:减少0.05mol。 【点睛】本题是工业流程题,考查化学方程式的书写,电极反应的书写,溶度积的计算等,需注意实验原理,电荷守恒等。 10.合理利用或转化 NO2、SO2、CO、NO 等污染性气体是人们共同关注的课题。 Ⅰ.某化学课外小组查阅资料后得知:2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)的反应历程分两步: ①2NO(g) ⇌N2O2(g)(快) v1正=k1正·c2(NO),v1逆=k1逆·c(N2O2) ΔH1<0 ②N2O2(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)(慢) v2正=k2正·c(N2O2)·c(O2),v2逆=k2逆·c2(NO2) ΔH2<0 请回答下列问题: (1)反应 2NO(g)+O2(g) ⇌ 2NO2(g)的 ΔH=_____(用含 ΔH1 和ΔH2 的式子表示)。一定温度下,反应2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)达到平衡状态,写出用 k1正、k1逆、k2正、k2逆表示平衡常数的表达式K=_____。 (2)决定2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)反应速率的是反应②,反应①的活化能 E1与反应②的活化能E2的大小关系为 E1_____E2(填“>”“<”或“=”)。 (3)若一定量 NO 发生分解的过程中,NO 的转化率随时间变化的关系如图所示。 ①反应 2NO(g) ⇌N2(g)+O2(g)为_____(填“吸热”或“放热”)反应。 ②在一定温度下的恒容容器中,能够说明反应2NO(g) ⇌ N2(g)+O2(g)已达到平衡的是_____________(填序号)。 a.容器内的压强不发生变化 b.混合气体的密度不发生变化 c.NO、N2、O2 的浓度保持不变 d.单位时间内分解 4 mol NO,同时生成 2 mol N2 ③在四个容积和温度均完全相同的密闭容器中分别加入下列物质,相应物质的量(mol)如表所示。相同条件下达到平衡后,N2 的体积分数最大的是_____(填容器代号)。 容器代号 NO N2 O2 A 2 0 0 B 0 1 1 C 0.4 0.6 0.8 D 1 0.5 0.4 Ⅱ.(4)反应N2O4(g) ⇌2NO2(g),在一定条件下N2O4与NO2的消耗速率与自身压强有如下关系:v(N2O4)=k1·p(N2O4),v(NO2)=k2·p2(NO2)。其中 k1、k2 是与温度有关的常数。一定温度下,相应的速率与压强关系如图所示,在图中标出的点中,能表示该反应达到平衡状态的两个点是_____,理由是_________。 (5)在 25 ℃时,将 a mol·L -1的氨水溶液与 0.02 mol·L-1 HCl 溶液等体积混合后溶液恰好呈中性(忽略溶液混合后体积的变化),用含a的表达式表示 25 ℃时 NH3·H2O 的电离常数 Kb=_____。 【答案】 (1). △H1+△H2 (2). (3). < (4). 放热 (5). c (6). D (7). B、D (8). 图中只有D 点的 NO2 的消耗速率是 B 点N2O4 的消耗速率的 2 倍,所以表示达到化学平衡状态的点是B、D (9). 【解析】 【分析】 (1)根据盖斯定律计算所求反应的焓变,一定温度下,反应达到平衡状态,平衡时v(正)=v(逆),结合速率方程推导反应的化学平衡常数表达式; (2)决定2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)速率的是反应②,则反应②就是速控步骤,整个反应化学速率取决于速控步骤的反应,活化能越高,反应速率越慢; (3)①由图可知T2大于T1,而温度越高一氧化氮的转化率越小,所以正反应是放热反应; ②可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变,以此分析; ③A将一氧化氮完全转化为氮气和氧气,相当于投氮气和氧气都是1mol,所以A和B是同一平衡,而C用极端转化,相当于投氮气0.8mol和1mol的氧气,所以C相当于在A和B平衡的基础上减少氮气的量,平衡逆向移动,所以氮气的体积分数减小,D用极端转化,相当于投氮气1mol和0.8mol的氧气,所以D相当在A和B平衡的基础上减少氧气的量,平衡逆向移动,所以氮气的体积分数最大;①由图可知T2大于T1 ,而温度越高一氧化氮的转化率越小,所以正反应是放热反应; II.(4)反应达到平衡时,存在速率关系为v(正)=v(逆),根据图象和速率表达式分析,解释原因; (5)a mol/L的氨水溶液与0.02mol/LHCl溶液等体积混合后溶液刚好呈中性,发生反应NH3•H2O+HCl═NH4Cl+H2O,考虑根据反应方程式计算NH3•H2O的电离常数Kb,计算配制氨水溶液,根据物质的量守恒的关系计算; 【详解】(1)反应2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)可由①+②得到,则该反应的焓变为△H=△H1+△H2,一定温度下,反应达到平衡状态,平衡时v(正)=v(逆),根据多重平衡规则,该反应的化学平衡常数为K=K1•K2,根据速率方程式,K1=,K2=,则K=, 故答案为:△H1+△H2;; (2)决定2NO(g)+O2(g) ⇌2NO2(g)速率的是反应②,则反应②就是速控步骤,整个反应化学速率取决于速控步骤的反应,活化能越高,反应速率越慢,速控步骤是慢反应,因此化学反应速率①>②,可见②的活化能更高,因此反应①的活化能E1与反应②的活化能E2的大小关系为E1查看更多