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Ⅰ中活化分子数比Ⅱ中多 Ⅰ中活化分子数比Ⅱ中少 Ⅰ中活化分子百分数比Ⅱ中少 Ⅰ和Ⅱ中活化分子百分数相等
催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加 增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 对于有气体参加的反应通过压缩容器增大压强,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞
活化分子能量明显增加 降低活化分子的能量 增加活化分子的百分数 降低反应所需的能量
活化分子之间的碰撞不一定都是有效碰撞 升高温度,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 对于有气体参加的反应增大压强,可使单位体积内活化分子百分数增加,反应速率加快 催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加
能够发生有效碰撞的分子叫做活化分子 升高温度,活化分子百分数增大,化学反应速率增大 加入反应物,活化分子百分数增大,化学反应速率增大 使用催化剂,活化分子百分数增大,化学反应速率增大
活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞 增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子数目增多,反应速率加快 对于有气体参加的反应缩小体积,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加
增大压强,活化分子数增加,化学反应速率一定增大 升高温度,活化分子百分数增加,化学反应速率一定增大 活化分子间所发生的分子间的碰撞为有效碰撞 增大反应物浓度,使活化分子百分数增加,化学反应速率增大
增大反应物浓度,活化分子百分数增大,有效碰撞次数增多 增大压强,单位体积内气体的活化分子数增多,有效碰撞次数增多 升高温度,活化分子百分数增加,分子运动速度加快,有效碰撞次数增多 催化剂能降低反应的活化能,提高活化分子百分数,有效碰撞次数增多
增大压强,活化分子数增加,化学反应速率一定增大 升高温度,活化分子百分数增加,化学反应速率一定增大 活化分子间所发生的分子间的碰撞为有效碰撞 加入反应物,使活化分子百分数增加,化学反应速率增大
增大压强,可使活化分子数增多,反应速率加快 增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子数增多,反应速率加快 能够发生有效碰撞的分子一定是活化分子 升高温度,使单位体积内活化分子百分数大大增加
增加气体反应物的浓度可以提高活化分子百分数 升高温度可增加单位体积活化分子数 发生有效碰撞的分子一定是活化分子 使用催化剂可降低活化能,提高单位体积活化分子百分数
增大反应物浓度可以提高活化分子百分数 增大体系的压强一定能提高活化分子百分数 使用合适的催化剂可以增大活化分子的能量 升高温度能提高活化分子百分数
增加气体反应物的浓度可以提高活化分子百分数 升高温度可增加单位体积活化分子数 发生有效碰撞的分子一定是活化分子 使用催化剂可降低活化能,提高单位体积活化分子百分数
活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞 增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 对于有气体参加的反应缩小体积,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快 催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加
活化分子能量明显增加 降低活化分子的能量 增加活化分子百分数 降低反应所需要的能量
能量较高、有可能发生有效碰撞的分子称为活化分子 活化分子的平均能量与所有分子的平均能量之差称为活化能 催化剂能参与反应,可降低原反应所需活化能 非活化分子也有可能发生有效碰撞
增大压强,活化分子数增加,化学反应速率一定增大
升高温度,活化分子数增加,化学反应速率一定增大
活化分子间所发生的分子间的碰撞为有效碰撞
加入反应物,使活化分子数增加,化学反应速率增大
催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加 增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子数增多,反应速率加快 活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞 对于有气体参加的反应通过压缩容器增大压强,可使单位体积内活化分子数增多,反应速率加快
活化分子之间的碰撞即为有效碰撞 使用催化剂能降低活化能,增加活化分子百分数 增大压强不能降低活化能,但能增加活化分子百分数 活化能的大小决定了反应能否自发进行
能够发生有效碰撞的分子一定是活化分子 增大浓度,单位体积内活化分子数增加,化学反应速率增大 加入反应物,使活化分子百分数增大,化学反应速率增大 一般使用催化剂可以降低反应的活化能,增大活化分子百分数,增大化学反应速率