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9.如图是可逆反应X2+3Y2?2Z2 在反应过程中的反应速率(V)与时间(t)的关系曲线,下列叙述正确的是(  )
A.t1时,正反应速率小于逆反应速率B.t2时,正反应速率等于逆反应速率
C.t2-t3,该可逆反应不再发生D.t2-t3,各物质的浓度不再发生变化

分析 A.反应未达平衡,正反应速率大于逆反应速率;
B.可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等;
C.是动态平衡,v正═v逆>0;
D.t2-t3,达平衡状态,各物质的浓度不再发生变化.

解答 解:A.根据图可知t2时反应达平衡,t1时,反应未达平衡,正反应速率大于逆反应速率,故A错误;
B.根据图可知t2时,正逆反应速率相等但不是0,为动态平衡状态,即达到该条件下的最大反应限度,故B正确;
C.t2-t3,正逆反应速率相等但不是0,是动态平衡,v正═v逆>0,故C错误;
D.t2-t3,达平衡状态,各物质的浓度不再发生变化,故D正确;
故选BD.

点评 本题考查反应速率-时间图象,注意理解化学平衡的建立与平衡状态特征,明确化学平衡状态特点是解本题关键,题目难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

10.把19.2g 的Cu放500mL的稀硝酸中,微热至Cu完全反应.求:
(1)参加反应的硝酸的物质的量;
(2)生成的NO在标准状况下的体积.
(3)向反应后的溶液中加入1mol•L-1的NaOH溶液800mL时刚好使溶液中的Cu2+完全沉淀,求原硝酸溶液的物质的量浓度.(假设反应前后溶液的体积不变)

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

4.超细铜粉主要应用于导电材料、催化剂等领域中.超细铜粉的某
制备方法如下:Cu(NH34SO4(水溶液)$→_{过滤}^{通入SO_{2}}$NH4CuSO3(白色沉淀)$→_{微热、过滤}^{足量10mol/L硫酸}$超细铜粉
试回答下列问题:
(1)下列关于[Cu(NH34]SO4的说法中,正确的有AD.
A.[Cu(NH34]SO4中所含的化学键有离子键、极性键和配位键
B.[Cu(NH34]SO4含有NH3分子,其水溶液中也含有NH3分子
C.[Cu(NH34]SO4的组成元素中第一电离能最大的是氧元素
D.[Cu(NH34]SO4的外界离子的空间构型为正四面体
(2)NH4CuSO3中的金属阳离子的核外电子排布式为[Ar]3d10
(3)SO${\;}_{3}^{2-}$离子中S硫原子的杂化方式为sp3,与其互为等电子体的一种分子的分子式是NF3(或PF3、NCl3、PCl3等).
(4)NH3易液化的原因是NH3分子间可形成氢键.
(5)如图是铜的某种氧化物的晶胞结构示意图,由此可确定该氧化物的化学式为CuO.
(6)NH4CuSO3与硫酸微热反应的离子方程式为2NH4CuSO3+4H+$\frac{\underline{\;微热\;}}{\;}$2NH4++Cu2++Cu+2SO2↑+2H2O.

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14.某有机化合物A对氢气相对密度是30,分子中含碳40%,含氢6.67%,其余为氧.试:
(1)通过计算写出A的分子式.
(2)若A既可与氢氧化钠溶液反应.又可与碳酸氢钠反应.结构简式为:CH3COOH
(3)若A不能与碳酸氢钠反应但能与氢氧化钠溶液加热反应.则生成A的化学方程式为HCOOCH3

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1.下列化学用语表达方式正确的是(  )
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18.“可燃冰”它的主要成分是甲烷与水分子的结晶水合物(CH4•nH20).其形成:埋于海底地层深处的大量有机质在缺氧环境中,厌氧性细菌把有机质分解,最后形成石油和天然气(石油气),其中许多天然气被包进水分子中,在海底的低温与高压下形成了类似冰的透明晶体,这就是“可燃冰”.又知甲烷同C02一样也是温室气体.这种可燃冰的晶体类型是(  )
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19.由于Fe(OH)2在空气中易被氧化,为了观察到白色的Fe (OH)2想了很多方法.
方法一:用不含Fe3+的FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应来制备.
(1)氢氧化亚铁被氧化的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3
(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液的液面下,再挤出NaOH溶液.这样操作的理由是防止氧气进入溶液中或防止Fe(OH)2与O2接触.
方法二:用图示装置可用来制取和观察Fe(OH)2在空气中被氧化时的颜色变化.实验时分液漏斗中盛放的是6mol•L-1的硫酸.填写下列空白:
(3)B中盛有一定量的NaOH溶液,A中应预先加入的药品是铁屑.(填名称)A中反应的离子方程式是Fe+2H+=Fe2++H2↑.
(4)实验开始时先应将活塞D打开(填“打开”“关闭”或“无关系”),C中收集到气体的主要成分是H2
(5)简述生成Fe(OH)2的操作过程关闭活塞D,使FeSO4溶液被压入B瓶中进行反应.
(6)拔去装置B中的橡皮塞,使空气进入,将最终得到的物质过滤后在空气中加热的化学方程式为2Fe(OH)3$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe2O3+3H2O.

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