有一道题是这样的 2SO2+O2=可逆号=2SO3,在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 冲入1molSO3发生此反应 平
来源:学生作业帮 编辑:大师作文网作业帮 分类:化学作业 时间:2024/11/12 12:27:30
有一道题是这样的 2SO2+O2=可逆号=2SO3,在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 冲入1molSO3发生此反应 平衡时候 再冲入1molSO3 问此时平衡的移动方向?我是这样想的 增加生成物浓度 平衡逆向移动.可是老师总是强调 是正向移动了 还有一个道题和这个题相似.不过是2NO2=可逆号=N204.这里我真的不理解了 为什么平衡是那样移动?和我想的完全不符呢?我们老师最后还总结了一句话 说 只有一种生成物或者反应物时候 增加它的量就当增加压强来处理.没有具体的解释 困扰我很久了 一直很闹心!
学好平衡 你的把题目的前提条件看清楚 理解透彻 基本上也就是有限的一些考点了 同样一个方程式当前提条件发生变化时 相应的也就会发生变化 如题 举例
在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 这是在恒温恒容的条件下 进行的 第一次冲入一摩尔的时候平衡一定逆向移动然后达到平衡
当第二次冲入一摩尔的时候 因为 在恒容的条件下 根据能斯特方程可以看出温度会升高 但是题目又强调了是在恒温下反应 所以反应会向温度降低的反向反应 使温度达到恒温 正反应吸热所以 方程式会发生正反应
老师的那句话是这样理解的 根据能斯特方程 PV=NRT 可以看出 在恒温恒容下 增加物质的量 不就是压强增大了吗?
把恒温恒压 恒温恒容 等几个条件好好研究下 一般的问题就都可以解决了
不明白可追问 望采纳
再问: 不懂 这个方程根本没见过 。。可以加q说吗
再答: 理想气体状态方程(也称理想气体定律)是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的状态方程。PV=NRT 不好意思 能斯特是我大学学习的 搞混了 我说的那个是理想气体状态方程 你们高中没学过吗?
再问: 没有 请问你有q吗 我想和你详细说一下我的想法,
再答: 320653424 我记得也不是很清楚了 我都大三了
在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 这是在恒温恒容的条件下 进行的 第一次冲入一摩尔的时候平衡一定逆向移动然后达到平衡
当第二次冲入一摩尔的时候 因为 在恒容的条件下 根据能斯特方程可以看出温度会升高 但是题目又强调了是在恒温下反应 所以反应会向温度降低的反向反应 使温度达到恒温 正反应吸热所以 方程式会发生正反应
老师的那句话是这样理解的 根据能斯特方程 PV=NRT 可以看出 在恒温恒容下 增加物质的量 不就是压强增大了吗?
把恒温恒压 恒温恒容 等几个条件好好研究下 一般的问题就都可以解决了
不明白可追问 望采纳
再问: 不懂 这个方程根本没见过 。。可以加q说吗
再答: 理想气体状态方程(也称理想气体定律)是描述理想气体在处于平衡态时,压强、体积、物质的量、温度间关系的状态方程。PV=NRT 不好意思 能斯特是我大学学习的 搞混了 我说的那个是理想气体状态方程 你们高中没学过吗?
再问: 没有 请问你有q吗 我想和你详细说一下我的想法,
再答: 320653424 我记得也不是很清楚了 我都大三了
有一道题是这样的 2SO2+O2=可逆号=2SO3,在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 冲入1molSO3发生此反应 平
等效平衡有一道题是这样的 2SO2+O2=可逆号=2SO3,在一个密闭不可改变容积的恒温容器中 冲入1molSO3发生此
一定温度下,在恒容的密闭容器中冲入2molso3,发生反应2so2+o2==2so3,反应达到平衡时测得so2的体积分数
等效平衡是这样的,因为是第一次接触等效平衡 所以很晕.有一道题是这样的 2SO2+O2=可逆号=2SO3,在一个密闭不可
在一个2L的密闭容器中,发生反应: 2SO3 (g)可逆号2SO2+ O2 ,吸热,其中SO3的变化如下图示.吸热
在一个容积为2L的密闭容器中,充入1molSO2和O2,一定条件下发生反应,2SO2+O2=(可逆)2SO2
在一定温度下,容积相同的两个密闭容器中,一个充入2molSO2,1molO2,另一个充入2molSO3,发生反应2SO3
在一定温度下,容积相同的两个密闭容器中,一个充入2molSO2,1molO2.另一个充入2molSO3,发生反应2SO3
某条件下,将2mol SO2,1mol O2或2molSO3冲入密闭容器反应,2SO2(g) +O2(g )==2SO3
1molSO3在固定容器中反应到平衡后.保持恒温恒压.再加1molSO3平衡怎么移动?为什么?(2SO2+O2=2SO3
在一个密闭容器中发生如下反应:2SO2+O2=2SO3,反应过程中某一时刻SO2、SO3、O2的浓度分别为0.2mol/
在一个密闭容器中发生如下反应:2SO2+O2=2SO3,反应过程中某一时刻SO2、SO3、O2的浓