(新课标)高考化学一轮复习第七单元化学反应速率和化学平衡7.2课件

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1、第2节化学平衡状态化学平衡常数,考纲要求:1.能正确计算化学反应的转化率()。 2.了解化学反应的可逆性及化学平衡的建立。 3.掌握化学平衡的特征。了解化学平衡常数(K)的含义,能利用化学平衡常数进行相关计算。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,1.可逆反应 (1)定义: 在相同条件下既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的化学反应。 (2)特点“三同一小”: 三同:a.相同条件下;b.正逆反应同时进行;c.反应物与生成物同时存在。 一小:任一组分的转化率都小于(填“大于”或“小于”)100%。 (3)表示方法:在化学方程式中用“ ”表示。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,2

2、.化学平衡状态 (1)定义: 在一定条件下的可逆反应中,反应物和生成物的浓度不再随时间的延长而发生变化,正反应速率和逆反应速率相等的状态。 (2)建立过程: 在一定条件下,把某一可逆反应的反应物加入固定容积的密闭容器中。化学平衡的建立过程可用如下v-t图像表示:,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,图像分析:,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,(3)特征:,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,特别提醒(1)可逆反应不等同于可逆过程,可逆过程包括物理变化和化学变化,而可逆反应属于化学变化。 (2)化学反应的平衡状态可以从正反应方向建立,也可以从逆反应方向建立。 (3)化学反应达到化学平衡状态的

3、正、逆反应速率相等,是指同一物质的消耗速率和生成速率相等,若用不同物质表示时,反应速率不一定相等。 (4)化学反应达到平衡状态时,各组分的浓度、百分含量保持不变,但不一定相等。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,自主巩固 (1)向含有2 mol SO2的容器中通入过量氧气发生反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)H=-Q kJmol-1(Q0),充分反应后生成SO3的物质的量”或“=”,下同),SO2的物质的量0,转化率100%,反应放出的热量Q kJ。 (2)在一定温度下的定容密闭容器中,发生反应2NO2(g) N2O4(g)。当下列所给有关量不再变化时,能表明该反应已达到平衡状态

4、的是ACD。 A.混合气体的压强 B.混合气体的密度 C.混合气体的平均相对分子质量,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,判断化学平衡状态的两方法和两标志 1.两方法逆向相等、变量不变 (1)“逆向相等”:反应速率必须一个是正反应的速率,一个是逆反应的速率,且经过换算后同一种物质的减少速率和生成速率相等。 (2)“变量不变”:如果一个量是随反应进行而改变的,当该量不变时为平衡状态;一个随反应的进行保持不变的量,不能作为是否达到平衡状态的判断依据。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,2.两标志本质标志、等价标志 (1)本质标志:v(正)=v(逆)0。对于某一可逆反应来说,正反应消耗掉某反应物的

5、速率等于逆反应生成该反应物的速率。 (2)等价标志: 全部是气体参加的非等体积反应,体系的压强、平均相对分子质量不再随时间而变化。例如,N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)。 体系中各组分的物质的量浓度、体积分数、物质的量(或质量)分数保持不变。 对同一物质而言,断裂的化学键的物质的量与形成的化学键的物质的量相等。 对于有色物质参加或生成的可逆反应,体系的颜色不再随时间而变化。例如,2NO2(g) N2O4(g)。 体系中某反应物的转化率或某生成物的产率达到最大值且不再随时间而变化。 绝热体系的温度不变,说明反应处于平衡状态。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,例1在两个恒容的密闭容器中

6、进行下列两个可逆反应 (甲)2NO2(g) 2NO(g)+O2(g) (乙)H2(g)+I2(g) 2HI(g) 现有下列状态: 反应物的消耗速率与生成物的生成速率之比等于化学计量数之比 反应物的消耗速率与生成物的消耗速率之比等于化学计量数之比 浓度之比等于化学计量数之比 混合气体的颜色不再改变 混合气体的密度不再改变 混合气体的平均相对分子质量不再改变,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,绝热条件下体系温度不再改变 恒温条件下压强不再改变 反应物的浓度不再改变 反应物或生成物的百分含量不再改变 其中能表明(甲)达到化学平衡状态的是; 能表明(乙)达到化学平衡状态的是。,考点一,考点二,基础梳

7、理,考点突破,解析:反应甲是气体体积增大的反应,且NO2为红棕色气体。而反应乙是气体体积不变的反应,I2蒸气也是红棕色气体。都表示正反应方向,不能说明甲、乙达到平衡状态。正、逆反应速率之比等于化学计量数之比,甲、乙均达到平衡状态。化学平衡时浓度之比与化学计量数之比无必然联系,不能说明是否达到化学平衡状态。混合气体的颜色不改变,说明NO2、I2的浓度不变,甲、乙均达到平衡状态。容器体积恒定,反应混合物均为气体,故密度不是变量,不能说明反应达到平衡状态。反应甲是化学反应计量数增大的反应,故反应未达到平衡时该反应的平均相对分子质量是变量,平均相对分子质量不变即说明达到化学平衡状态。反应乙是气体体积不

8、变的反应,其平均相对分子质量不变,不能说明反应达到化学平衡状态。化学反应中伴随着能量的变化,绝热容器中温度是变量,温度不变说明达到平衡状态。恒温下,反应甲是压强增大的反应,反应乙是压强不变的反应。压强不变可说明甲达到化学平衡状态,不能说明乙达到化学平衡状态。和均能说明反应甲、乙达到化学平衡状态。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,方法技巧正确选择判断化学反应是否达到平衡状态的方法 1.如果题目中出现:单位时间、同时、反应速率等词语时,一般用“动”即v(正)=v(逆)进行判断。其他情况一般用“变”进行判断。 2.如果出现密度、相对分子质量等物理量时,首先要写出其计算公式,即 ,然后再用上述方法

9、分析公式中物理量的变化情况。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,跟踪训练 1.(2017湖南浏阳两校联考)下列说法中,可以说明恒容密闭容器中的反应P(g)+Q(g) R(g)+S(g)在恒温下已达平衡状态的是() A.反应容器内压强不随时间变化 B.P和S的生成速率相等 C.容器内P、Q、R、S的物质的量浓度之比为1111 D.容器内总物质的量不随时间而变化,答案,解析,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,2.可以证明可逆反应N2+3H2 2NH3已达到平衡状态的是( ) 1个NN键断裂的同时,有3个HH键断裂;1个NN键断裂的同时,有6个NH键断裂;其他条件不变时,混合气体平均相对分子质量

10、不再改变;恒温恒容时,体系压强不再改变;NH3、N2、H2的体积分数不再改变;恒温恒容时,混合气体的密度保持不变;正反应速率v(H2)=0.6 molL-1min-1,逆反应速率v(NH3)=0.4 molL-1min-1 A.B. C.D.,答案,解析,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,化学平衡常数及其应用 1.化学平衡常数 (1)定义。 在一定温度下,一个可逆反应达到化学平衡状态时,生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数,用符号K表示。 (2)表达式。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,(3)意义及应用。 K值越大,正反应进行的程度越大,反应物的转化率越大。 当K105时,

11、可以认为反应进行得较完全。 K值越小,正反应进行的程度越小,反应物的转化率越小。 当K10-5时,认为反应很难进行。 (4)影响因素。 内因:反应物本身的性质。 外因:只受温度影响,与浓度、压强、催化剂等外界因素无关。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,自主巩固 已知:在600 时,以下三个反应的平衡常数:,(2)反应的K2值随着温度升高而增大,则反应的反应热H0。 (3)反应的K3值与K1、K2的关系是_。 (4)若其他条件不变,向反应所在的密闭容器中充入H2O(g),则平衡将向正反应方向移动,该反应的平衡常数不变(填“变大”“变小”或“不变”)。,考点

12、一,考点二,基础梳理,考点突破,有关化学平衡常数的计算及应用 1.判断、比较可逆反应进行的程度 一般来说,一定温度下的一个具体的可逆反应:,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,(3)注意事项: 注意反应物和生成物的浓度关系。反应物:c(平)=c(始)-c(变);生成物:c(平)=c(始)+c(变)。 利用 计算时要注意m总应为气体的质量,V应为反应容器的容积,n总应为气体的物质的量。 起始浓度之比、平衡浓度之比不一定与化学计量数成正比,但物质之间是按化学计量数之比反应和生成的,故各物质的

13、浓度变化之比等于化学计量数之比,这是计算的关键。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,例2(2017江西新余一模)将一定量纯净的氨基甲酸铵置于特制的密闭真空容器中(假设容器容积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s) 2NH3(g)+CO2(g),不能说明该分解反应已经达到化学平衡的是() A.v正(NH3)=2v逆(CO2) B.密闭容器中总压强不变 C.密闭容器中氨气的体积分数不变 D.密闭容器中混合气体的密度不变,答案,解析,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,跟踪训练 3.(2017广东湛江大考)对可逆反应A(s)+3B(g) C(g)+2D

14、(g)Hv(逆) 加入催化剂,B的转化率提高 A.B.C.D.,答案,解析,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,4.乙烯是重要的化工原料。用CO2催化加氢可制取乙烯:2CO2(g)+6H2(g) C2H4(g)+4H2O(g)H0。,(1)若该反应体系的能量随反应过程变化关系如图所示,则该反应的H= kJmol-1。(用含a、b的式子表示),考点一,考点二,基础梳理,考点突破,(2)几种化学键的键能如表所示,实验测得上述反应的H=-152 kJmol-1,则表中的x=。,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,(3)向1 L恒容密闭容器中通入1 mol CO2和n mol H2,在一定条件下发生上

15、述反应,测得CO2的转化率(CO2)与反应温度、投料比X 的关系如图所示。,X1 (填“”“”或“=”,下同)X2;平衡常数KAKB, KBKC。 若B点时X=3,则平衡常数KB=(代入相关数据列出算式即可)。 下列措施能同时满足增大反应速率和提高CO2转化率的是。 a.升高温度 b.加入催化剂 c.增大投料比X d.将产物从反应体系中分离出来,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,考点一,考点二,基础梳理,考点突破,升高温度,平衡向逆反应方向移动,CO2转化率降低,a错误;加入催化剂,平衡不移动,b错误;增大投料比,增大H2浓度,反应速率加快,CO2转化率增

16、大,c正确;将产物分离,提高CO2转化率,但反应速率降低,d错误。,1.化学平衡状态的5个特征 逆动等定变。 2.2个化学平衡状态的标志 (1)实质:v(正)=v(逆);(2)现象:各物质浓度、质量不变。 3.化学平衡常数的3个应用 (1)判断反应进行的程度。 (2)由Qc与K的大小判断某时刻反应进行的方向。 (3)计算平衡浓度和转化率。,2,1,3,4,6,5,1.在一恒温、恒容的密闭容器中发生反应A(s)+2B(g) C(g)+D(g),当下列物理量不再变化时,能够表明该反应已达平衡状态的是() A.混合气体的压强 B.混合气体的平均相对分子质量 C.A的物质的量浓度 D.气体的总物质的量,解析:因反应前后气体分子总数不变,故无论反应是否达到平衡状态,混合气体的压强和气体的总物质的量都不改变;物质A为固体,不能用来判断反应是否达到平衡状态;因反应物A为固体,故混合气体的平均相对分子质

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