高考化学二轮复习(新高考版) 第1部分 专题7 考点一 化学反应速率及其影响因素(含解析)
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这是一份高考化学二轮复习(新高考版) 第1部分 专题7 考点一 化学反应速率及其影响因素(含解析),共10页。试卷主要包含了化学反应速率的计算,速率常数等内容,欢迎下载使用。
(一)化学反应速率的计算及速率常数
1.化学反应速率的计算
(1)根据图表中数据和定义计算:v(X)=eq \f(X的浓度变化量ml·L-1,时间的变化量s或min或h),即v(X)=eq \f(|Δc|,Δt)=eq \f(|Δn|,V·Δt),计算时一定要注意容器或溶液的体积,不能忽视容器或溶液的体积V,盲目地把Δn当作Δc代入公式进行计算,同时还要注意单位及规范书写,还要根据要求注意有效数字的处理。
(2)根据化学方程式计算:对于反应“mA(g)+nB(g)===pC(g)+qD(g)”,有v(A)∶v(B)∶ v(C)∶v(D)=m∶n∶p∶q。
2.速率常数
(1)假设基元反应(能够一步完成的反应)为aA(g)+bB(g)===cC(g)+dD(g),其速率可表示为v=k·ca(A)·cb(B),式中的k称为反应速率常数或速率常数,它表示单位浓度下的化学反应速率,与浓度无关,但受温度、催化剂、固体表面性质等因素的影响,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。
(2)正、逆反应的速率常数与平衡常数的关系
对于基元反应aA(g)+bB(g)cC(g)+dD(g),v正=k正·ca(A)·cb(B),v逆=k逆·cc(C)·cd(D),平衡常数K=eq \f(ccC·cdD,caA·cbB)=eq \f(k正·v逆,k逆·v正),反应达到平衡时v正=v逆,故K=eq \f(k正,k逆)。
(二)正确理解化学反应速率的影响因素
1.内因——活化能
活化能是指为了能发生化学反应,普通分子(具有平均能量的分子)变成活化分子所需要吸收的最小能量,即活化分子比普通分子所多出的那部分能量。相同条件下,不同化学反应的速率不同,主要是内因——活化能大小不同所致,活化能小的化学反应速率快,活化能大的反应速率慢。
注意 反应热为正、逆反应活化能的差值。
2.外因
相同的化学反应,在不同条件下,化学反应速率不同,主要原因是外因——浓度、压强、温度、催化剂、光照、接触面积等因素。
(1)浓度(c):增大(减小)反应物浓度→单位体积内活化分子数目增加(减少),活化分子百分数不变→有效碰撞频率提高(降低)→化学反应速率加快(减慢)。
(2)压强(p):对于气相反应来说,增大(减小)压强→相当于减小(增大)容器容积→相当于增大(减小)反应物的浓度→化学反应速率加快(减慢)。
注意 “惰性气体”对反应速率的影响
①恒容:充入“惰性气体”eq \(――→,\s\up7(引起))总压增大―→参与反应的物质浓度不变(活化分子浓度不变)―→反应速率不变。
②恒压:充入“惰性气体”eq \(――→,\s\up7(引起))体积增大eq \(――→,\s\up7(引起))参与反应的物质浓度减小(活化分子浓度减小)eq \(――→,\s\up7(引起))反应速率减小。
(3)温度(T):升高(降低)温度→活化分子百分数增大(减小)→有效碰撞频率提高(降低)→化学反应速率加快(减慢)。
(4)催化剂
①添加催化剂→降低反应的活化能→活化分子百分数增大→有效碰撞频率提高→化学反应速率加快。
②添加催化剂→降低反应的活化能→降低反应所需的温度→减少能耗。
③添加催化剂能改变反应的路径,降低反应的活化能,所以化学反应速率加快。
④催化剂的选择性:对于在给定条件下反应物之间能够同时发生多个反应的情况,理想的催化剂还具有大幅度提高目标产物在最终产物中比例的作用。
⑤酶作催化剂的特点:高效性、专一性(高选择性,一种酶只能催化一种或一类化学反应,如蛋白酶只能催化蛋白质水解成多肽)、温和性(反应条件温和,温度升高,酶发生变性失去催化活性)。
角度一 化学反应速率的影响及控制
1.[2020·新高考全国卷Ⅰ(山东),14]1,3丁二烯与HBr发生加成反应分两步:第一步H+进攻1,3丁二烯生成碳正离子();第二步Br-进攻碳正离子完成1,2加成或1,4加成。反应进程中的能量变化如下图所示。已知在0 ℃和40 ℃时,1,2加成产物与1,4加成产物的比例分别为70∶30和15∶85。下列说法正确的是( )
A.1,4加成产物比1,2加成产物稳定
B.与0 ℃相比,40 ℃时1,3丁二烯的转化率增大
C.从0 ℃升至40 ℃,1,2加成正反应速率增大,1,4加成正反应速率减小
D.从0 ℃升至40 ℃,1,2加成正反应速率的增大程度小于其逆反应速率的增大程度
答案 AD
解析 A项,由图可知1,4加成产物的能量比1,2加成产物的能量低,前者更稳定,正确;B项,由图可知,第一步为吸热反应,第二步为放热反应,升高温度第二步平衡逆向移动,1,3丁二烯的转化率减小,错误;C项,升高温度,反应速率均增大,错误;D项,1,2加成反应为放热反应,升高温度平衡逆向移动,所以从0 ℃升至40 ℃,1,2加成正反应速率的增大程度小于其逆反应速率的增大程度,正确。
2.[2018·全国卷Ⅰ,28(3)]对于反应2N2O5(g)―→4NO2(g)+O2(g),提出如下反应历程:
第一步 N2O5NO2+NO3 快速平衡
第二步 NO2+NO3―→NO+NO2+O2 慢反应
第三步 NO+NO3―→2NO2 快反应
其中可近似认为第二步反应不影响第一步的平衡。下列表述正确的是________(填标号)。
A.v(第一步的逆反应)>v(第二步反应)
B.反应的中间产物只有NO3
C.第二步中NO2与NO3的碰撞仅部分有效
D.第三步反应活化能较高
答案 AC
解析 第一步反应快速平衡,说明正、逆反应速率很大,极短时间内即可达到平衡,A项正确;第二步反应慢,说明有效碰撞次数少,C项正确;由题给三步反应可知,反应的中间产物有NO3和NO,B项错误;反应快,说明反应的活化能较低,D项错误。
3.[2020·全国卷Ⅱ,28(2)]高温下,甲烷生成乙烷的反应如下:2CH4eq \(――→,\s\up7(高温))C2H6+H2。反应在初期阶段的速率方程为:r=k×cCH4,其中k为反应速率常数。
①设反应开始时的反应速率为r1,甲烷的转化率为α时的反应速率为r2,则r2=________ r1。
②对于处于初期阶段的该反应,下列说法正确的是________。
A.增加甲烷浓度,r增大
B.增加H2浓度,r增大
C.乙烷的生成速率逐渐增大
D.降低反应温度,k减小
答案 ①1-α ②AD
解析 ①甲烷的转化率为α时,c(CH4)2=(1-α)c(CH4)1,则eq \f(r2,r1)==1-α,即r2=
(1-α)r1。②A对,由速率方程知,甲烷的浓度越大,反应越快;B错,H2的浓度大小不影响r;C错,反应过程中逐渐减小,故C2H6的生成速率逐渐减小;D对,降低反应温度,反应速率减小,故k减小。
角度二 化学反应速率的计算及速率常数的应用
4.(1)[2018·全国卷Ⅰ,28(2)改编]已知2N2O5(g)===2N2O4(g)+O2(g),起始时N2O5(g)为
35.8 kPa,分解的反应速率v=2×10-3×(kPa·min-1)。t=62 min时,测得体系中=2.9 kPa,则此时的pN2O5=______kPa,v=________kPa·min-1。
答案 30.0 6.0×10-2
解析 2N2O5(g)===2N2O4(g)+O2(g)
起始/kPa 35.8 0 0
62 min时/kPa 35.8-2.9×2 2.9
=30.0
所以=30.0 kPa
v=2×10-3×30.0 kPa·min-1=6.0×10-2 kPa·min-1。
(2)[2015·广东理综,31(3)改编]一定条件下测得反应2HCl(g)+eq \f(1,2)O2(g)Cl2(g)+H2O(g)的反应过程中n(Cl2)的数据如下:
计算2.0~6.0 min内以HCl的物质的量变化表示的反应速率(以ml·min-1为单位,写出计算过程)。
答案 v(HCl)=2v(Cl2)=2×eq \f(ΔnCl2,Δt)=2×eq \f(5.4-1.8×10-3 ml,6.0-2.0min)=1.8×10-3 ml·min-1
(3)[2015·全国卷Ⅰ,28(4)②]Bdensteins研究了下列反应:
2HI(g)H2(g)+I2(g)
在716 K时,气体混合物中碘化氢的物质的量分数x(HI)与反应时间t的关系如下表:
上述反应中,正反应速率为v正=k正x2(HI),逆反应速率为v逆=k逆x(H2)x(I2),其中k正、k逆为速率常数,则k逆为________(以K和k正表示)。若k正=0.002 7 min-1,在t=40 min时,
v正=________min-1。
答案 eq \f(k正,K) 1.95×10-3
解析 平衡时,v正=v逆,即k正x2(HI)=k逆x(H2)·x(I2),则eq \f(k正,k逆)=eq \f(xH2xI2,x2HI)=K,k逆=eq \f(k正,K)。
v正=k正x2(HI)=0.002 7 min-1×0.852
≈1.95×10-3 min-1。
5.[2018·全国卷Ⅱ,27(2)]CH4—CO2催化重整反应为CH4(g)+CO2(g)===2CO(g)+2H2(g)
ΔH=+247 kJ·ml-1
反应中催化剂活性会因积碳反应而降低,同时存在的消碳反应则使积碳量减少。相关数据如下表:
①由上表判断,催化剂X________Y(填“优于”或“劣于”),理由是____________________
________________________________________________________________________。
在反应进料气组成、压强及反应时间相同的情况下,某催化剂表面的积碳量随温度的变化关系如图甲所示。升高温度时,下列关于积碳反应、消碳反应的平衡常数(K)和速率(v)的叙述正确的是________(填标号)。
A.K积、K消均增加
B.v积减小、v消增加
C.K积减小、K消增加
D.v消增加的倍数比v积增加的倍数大
②在一定温度下,测得某催化剂上沉积碳的生成速率方程为v=k· p(CH4)·[p(CO2)]-0.5(k为速率常数)。在p(CH4)一定时,不同p(CO2)下积碳量随时间的变化趋势如图乙所示,则pa(CO2)、pb(CO2)、pc(CO2)从大到小的顺序为______________________。
答案 ①劣于 相对于催化剂X,催化剂Y积碳反应的活化能大,积碳反应的速率小;而消碳反应活化能相对较小,消碳反应速率大 AD ②pc(CO2)、pb(CO2)、pa(CO2)
解析 ①积碳反应中,由于催化剂X的活化能比催化剂Y的活化能要小,所以催化剂X更有利于积碳反应的进行;而消碳反应中,催化剂X的活化能大于催化剂Y,所以催化剂Y更有利于消碳反应的进行;综合分析,催化剂X劣于催化剂Y。
由表格可知积碳反应、消碳反应都是吸热反应,温度升高,平衡右移,K积、K消均增加,反应速率均增大,从图像上可知,随着温度的升高,催化剂表面的积碳量是减小的,所以v消增加的倍数要比v积增加的倍数大。
②由速率方程表达式v=k·p(CH4)·[p(CO2)]-0.5可知,v与p(CO2)成反比例关系,p(CO2)越大,反应速率越小,所以pc(CO2)>pb(CO2)>pa(CO2)。
1.Ⅰ.已知:反应aA(g)+bB(g)cC(g),某温度下,在 2 L 的密闭容器中投入一定量的A、B,两种气体的物质的量浓度随时间变化的曲线如图所示:
(1)经测定前4 s内v(C)=0.05 ml·L-1·s-1,则该反应的化学方程式为
________________________________________________________________________。
(2)若上述反应分别在甲、乙、丙三个相同的密闭容器中进行,经同一段时间后,测得三个容器中的反应速率分别为
甲:v(A)=0.3 ml·L-1·s-1;
乙:v(B)=0.12 ml·L-1·s-1;
丙:v(C)=9.6 ml·L-1·min-1;
则甲、乙、丙三个容器中反应速率由快到慢的顺序为__________________。
Ⅱ.密闭容器中发生如下反应:A(g)+3B(g)2C(g) ΔH<0。根据图甲速率—时间图像,回答下列问题。
(1)下列时刻所改变的外界条件:
t1____________;t3____________;t4____________。
(2)反应速率最快的时间段是________。
Ⅲ.COCl2的分解反应为COCl2(g)Cl2(g)+CO(g) ΔH=+108 kJ·ml-1。反应体系达到平衡后,各物质的浓度在不同条件下的变化状况如图乙所示(第10 min到14 min的COCl2浓度变化曲线未标出):
(1)比较第2 min时反应温度T(2)与第8 min时反应温度T(8)的高低:T(2)________(填“<”“>”或“=”)T(8)。
(2)若12 min时反应在温度T(8)下重新达到平衡,则此时c(COCl2)=________ml·L-1。
(3)比较产物CO在2~3 min、5~6 min和12~13 min时平均反应速率[平均反应速率分别以v(2~3)、v(5~6)、v(12~13)表示]的大小:__________________________________________。
(4)比较反应物COCl2在5~6 min和15~16 min时平均反应速率的大小:v(5~6)________(填“<”“>”或“=”)v(15~16),原因是___________________________。
Ⅳ.硝基苯甲酸乙酯在OH-存在下发生水解反应:
O2NC6H4COOC2H5+OHO2NC6H4COO-+C2H5OH
两种反应物的初始浓度均为0.050 ml·L-1,15 ℃时测得O2NC6H4COOC2H5的转化率α随时间变化的关系如表所示。回答下列问题:
计算该反应在120~180 s与180~240 s区间的平均反应速率__________、__________;比较两者大小可得出的结论是___________________________________________________。
答案 Ⅰ.(1)3A(g)+B(g)2C(g) (2)乙>甲>丙
Ⅱ.(1)升高温度 加入催化剂 减小压强 (2)t3~t4段
Ⅲ.(1)< (2)0.031 (3)v(5~6)>v(2~3)=v(12~13)
(4)> 在相同温度时,该反应的反应物浓度越高,反应速率越大
Ⅳ.7.3×10-5 ml·L-1·s-1 5.8×10-5 ml·L-1·s-1 120~180 s时间段速率大是因为反应物浓度大,180~240 s时间段速率小是因为反应物浓度小,即随着反应进行,反应物浓度降低,反应速率减慢
解析 Ⅰ.(1)前4 s内,Δc(A)=0.8 ml·L-1-0.5 ml·L-1=0.3 ml·L-1,v(A)=eq \f(0.3 ml·L-1,4 s)=0.075 ml·L-1·s-1;v(A)∶v(C)=a∶c=(0.075 ml·L-1·s-1)∶(0.05 ml·L-1·s-1)=3∶2,由图像知,在12 s时Δc(A)∶Δc(B)=(0.6 ml·L-1)∶(0.2 ml·L-1)=3∶1=a∶b,则a、b、c三者之比为3∶1∶2,所以该反应的化学方程式为3A(g)+B(g)2C(g)。
(2)丙容器中v(C)=9.6 ml·L-1·min-1=0.16 ml·L-1·s-1,则甲容器中v(B)=eq \f(vA,3)=eq \f(0.3 ml·L-1·s-1,3)=0.1 ml·L-1·s-1,乙容器中v(B)=0.12 ml·L-1·s-1,丙容器中v(B)=eq \f(vC,2)=eq \f(0.16 ml·L-1·s-1,2)=0.08 ml·L-1·s-1,故甲、乙、丙三个容器中反应速率由快到慢的顺序为乙>甲>丙。
Ⅱ.(1)t1时,v逆增大程度比v正增大程度大,说明改变的条件是升高温度。t3时,v正、v逆同等程度地增大,说明加入了催化剂。t4时,v正、v逆都减小且v正减小的程度大,平衡向逆反应方向移动,说明改变的条件是减小压强。
(2)由于在t3时刻加入的是催化剂,所以t3~t4段反应速率最快。
Ⅲ.(1)从三种物质的浓度变化趋势可知,从第4 min开始,平衡正向移动。由于该反应是吸热反应,所以改变的条件是升高温度。因此有:T(2)<T(8)。
(2)由于第12 min与第8 min温度相同,故其平衡常数相等,则有:eq \f(0.11×0.085,0.04)=eq \f(0.12×0.06,cCOCl2),解得c(COCl2)≈0.031 ml·L-1。
(3)根据化学反应速率的定义,可知反应在2~3 min和12~13 min处于平衡状态,平均反应速率为0,故v(5~6)>v(2~3)=v(12~13)。
(4)在5~6 min和15~16 min时反应温度相同,但15~16 min 时各组分的浓度都小,因此反应速率小。
Ⅳ.v(120~180 s)=eq \f(0.050 ml·L-1×41.8%-33.0%,180-120s)≈7.3×10-5 ml·L-1·s-1
v(180~240 s)=eq \f(0.050 ml·L-1×48.8%-41.8%,240-180s)≈5.8×10-5 ml·L-1·s-1。
2.现有甲、乙两个化学小组利用两套相同装置,通过测定产生相同体积气体所用时间长短来探究影响 H2O2 分解速率的因素(仅一个条件改变)。甲小组有如下实验设计方案。
甲、乙两小组得出如下图数据。
(1)甲小组实验得出的结论是_____________________________________________。
(2)由乙组研究的酸、碱对 H2O2 分解影响因素的数据分析,相同条件下 H2O2在________(填“酸”或“碱”)性环境下放出气体速率较快;由此,乙组提出可以用BaO2 固体与硫酸溶液反应制 H2O2,其反应的离子方程式为__________________________________________;
支持这一方案的理由是__________________________________________________。
答案 (1)H2O2分解时,MnO2比Fe2O3催化效率更高 (2)碱 BaO2+2H++SOeq \\al(2-,4)===BaSO4+H2O2 BaSO4的生成使平衡右移,有利于H2O2的生成,酸性环境有利于H2O2的存在
解析 (1)由图像可知,斜率即可代表化学反应速率,由甲组实验两条曲线可知,甲组实验Ⅱ斜率大,因此分解速率相对较快,说明H2O2分解时,MnO2比Fe2O3催化效率更高。(2)由乙组研究的酸、碱对H2O2分解影响因素的数据分析可知碱性越强,放出气体的速率越快,由题意知BaO2固体与H2SO4溶液反应制H2O2的反应物为BaO2和H2SO4,产物为H2O2,根据原子守恒可知另一种产物为硫酸钡,离子方程式为:BaO2+2H++SOeq \\al(2-,4)===BaSO4+H2O2;由图可知酸性条件下,H2O2分解的速率慢,可能BaSO4的生成有利于平衡右移即有利于H2O2的生成,或酸性环境有利于H2O2的存在。
3.我国科学家对甲烷和水蒸气催化重整反应机理进行了广泛研究,通常认为该反应分两步进行。第一步:CH4催化裂解生成H2和碳(或碳氢物种),其中碳(或碳氢物种)吸附在催化剂上,如CH4―→Cads/[C(H)n]ads+(2-eq \f(n,2))
H2;第二步:碳(或碳氢物种)和H2O反应生成CO2和H2,如Cads/[C(H)n]ads+2H2O―→CO2+(2+eq \f(n,2))H2。反应过程和能量变化残图如下(过程①没有加催化剂,过程②加入催化剂),过程①和②ΔH的关系为:①______②(填“>”“<”或“=”);控制整个过程②反应速率的是第______步(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),其原因为_______________________________________。
答案 = Ⅱ 第Ⅱ步的活化能大,反应速率慢
解析 过程①和②中,催化剂不影响反应物的转化率,对ΔH不产生影响,所以过程①和②的ΔH关系为①=②;整个过程②分两步进行,第Ⅱ步的活化能大,所以需控制第Ⅱ步。t/min
0
2.0
4.0
6.0
8.0
n(Cl2)/10-3 ml
0
1.8
3.7
5.4
7.2
t/min
0
20
40
60
80
120
x(HI)
1
0.91
0.85
0.815
0.795
0.784
x(HI)
0
0.60
0.73
0.773
0.780
0.784
积碳反应CH4(g)===C(s)+2H2(g)
消碳反应CO2(g)+C(s)===2CO(g)
ΔH/kJ·ml-1
75
172
活化能/
kJ·ml-1
催化剂X
33
91
催化剂Y
43
72
t/s
0
120
180
240
330
530
600
700
800
α/%
0
33.0
41.8
48.8
58.0
69.0
70.4
71.0
71.0
实验编号
温度
催化剂
浓度
甲组实验Ⅰ
25 ℃
氧化铁
10 mL 5% H2O2
甲组实验Ⅱ
25 ℃
二氧化锰
10 mL 5% H2O2
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