
Запишите в тетрадь уравнение реакции вашего варианта (см. табл.): 14. для обратимой газофазной реакции рассчитайте стандартное изменение энергии
Химия | ||
Решение задачи | ||
Выполнен, номер заказа №16722 | ||
Прошла проверку преподавателем МГУ | ||
Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл! |
Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат! |
Запишите в тетрадь уравнение реакции вашего варианта (см. табл.): 14. для обратимой газофазной реакции рассчитайте стандартное изменение энергии Гиббса для: и значения констант равновесия для обеих температур; 15. определите направление протекания реакции при этих температурах: а) из стандартного состояния; б) при следующих начальных условиях: давление каждого из исходных веществ равно Р1, давление каждого из продуктов реакции равно 6. рассчитайте равновесные давления и концентрации всех компонентов равновесной системы при температуре предложите способы увеличения концентрации продуктов в равновесной смеси. При ответах на вопросы можно допустить: не зависят от температуры; б) ко всем газообразным компонентам системы применимы законы идеальных газов. Вариант Обратимая реакция
Решение:
Справочные данные: Вещество Учитывая, что изменения энтальпии и энтропии реакции на зависят от температуры, определим изменение энергии Гиббса реакции по формуле а) Изменение энергии Гиббса при равно б) Изменение энергии Гиббса при 600 К равно Рассчитаем константу равновесия реакции Получаем Константу равновесия определим по формуле Получаем а) При 298 К константа равновесия поэтому реакция протекает в прямом направлении. При 600 К константа равновесия поэтому реакция протекает в обратном направлении. б) Вычислим константу равновесия Кр по заданным значениям давлений компонентов реакционной смеси. Константа равновесия поэтому реакция протекает в обратном направлении. 3. Рассчитаем равновесные давления при 600 К. Примем, что исходное давление равно Получаем Решаем уравнение, получаем Рассчитаем равновесные концентрации. Примем, что объем реакционной смеси равен, Тогда Решаем уравнение, получаем Увеличение концентрации продукта возникает при смещении равновесия вправо. В соответствии с принципом Ле-Шателье этому способствуют повышение давления, понижение температуры, добавление в реакционную смесь исходных веществ и вывод из реакционной смеси продукта реакции.
Похожие готовые решения по химии:
- По зависимости давления насыщенного пара от температуры и плотности данного вещества А с молекулярной массой М в твердом и жидком состояниях в тройной точке
- При температуре Т давление пара раствора концентрации с неизвестного нелетучего вещества в жидком растворителе равно Р Па; плотность
- Какой объем раствора хлорида мышьяка с молярной концентрацией эквивалента 0,001 моль/л надо добавить к 0,02 л сереводорода с молярной
- Вычислить электрофоретическую скорость частиц золя, если электрокинетический потенциал частиц равен 50 мВ, и к электродам,
- При температуре Т давление пара раствора концентрации с неизвестного нелетучего вещества в жидком растворителе равно Р Па; плотность этого раствора
- Запишите в тетрадь уравнение реакции вашего варианта (см. табл.): 9. для обратимой газофазной реакции рассчитайте стандартное изменение энергии
- По зависимости давления насыщенного пара от температуры и плотности данного вещества А с молекулярной массой М в твердом и жидком состояниях
- При температуре Т давление пара раствора концентрации с неизвестного нелетучего вещества в жидком растворителе равно Р Па; плотность этого раствора d. Зависимость
- Рассчитайте объем 0,0500 моль/л раствора нитрата серебра с F = 1,0080, израсходованный на титрование 10,00 см3 0,9%-го раствора хлорида
- Несовершенный поляризатор пропускает в своей плоскости 𝜂1= 0,9 часть интенсивности соответствующего колебания (т.е. колебаний, происходящих в плоскости пропускания поляризатора)
- Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы удалить электрон со второй боровской орбиты атома водорода за пределы протяжения его ядром.
- При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн 𝜆1=0,35мкм и 𝜆2=0,54 мкм обнаружили, что соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются