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平衡向正反应方向移动了 物质A.的转化率增大了 物质B.的质量分数增加了 a >b
平衡向正反应方向移动了 物质A.的转化率增大了 物质B.的质量分数增加了 a >b
若不断增加A.的质量,可使反应放出热量的数值达到2︱ΔH︱ 4 s内,υB.=0.075 mol/(L ·s) 达到平衡状态后,若只升高温度,则C.的物质的量浓度增大 达到平衡状态后,若温度不变,缩小容器的体积,则A.的转化率降低
平衡向正反应方向移动了 物质A.的转化率增大了 物质B的质量分数增加了 a >b
任何可逆反应都有一定的限度 化学反应达到限度时,正逆反应速率相等 化学平衡是一定条件下的平衡,当条件改变时,平衡可能会遭到破坏。 当达到化学平衡时,正逆反应均已停止
(气) b (气)达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到新的平衡时,B.的浓度是原来的60%,则 A.平衡向逆反应方向移动了B.物质A.的转化率减少了 B.的质量分数增加了 a > b
平衡向逆反应方向移动了 物质A.的转化率减小了 物质B.的质量分数增加了 a>b
物质A.的转化率减小了 物质B.的质量分数增加了 平衡向逆反应方向移动了 化学计量数关系 a>b
平衡向逆反应方向移动了 物质A.的转化率减少了 物质B.的质量分数增加了 a>b
反应限度是一种平衡状态,此时反应已经停止 达到平衡状态时,正反应速率和逆反应速率相等 达到平衡状态时,反应物和生成物浓度都不再改变 达到平衡状态时,反应物的转化率已经最大
(g)b (g)达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到新的平衡时,B.的浓度是原来的60%,则下列说法不正确的是( ) A.平衡向正反应方向移动B.物质A.的转化率增大 物质B.的质量分数增加 a>b
平衡向逆反应方向移动了 物质B.的质量分数增加了 物质A.的转化率减少了 a>b
平衡向逆反应方向移动了 物质A的转化率减少了 物质B的质量分数增加了 化学计量数a>b
平衡时,其他条件不变,升高温度可使该反应的平衡常数增大 单位时间内消耗CH4和N2的物质的量比为1∶2时,反应达到平衡 平衡时,其他条件不变,增加CH4的浓度,氮氧化物的转化率减小 其他条件不变,使用高效催化剂,废气中氮氧化物的转化率增大
平衡时,其他条件不变,升高温度可使该反应的平衡常数增大 平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,废气中氮氧化物的转化率减小 单位时间内消耗NO和N2的物质的量比为1:2时,反应达到平衡 其他条件不变,使用高效催化剂,废气中氮氧化物的转化率增大
达到化学平衡时,5υ正(O2)= 4υ逆(NO ) 若单位时间内生成a mol NO的同时,消耗a mol NH3 ,则反应达到平衡状态 达到化学平衡时,若增加容器体积,则平衡正移,c(NO )增大。 达到化学平衡时,反应物的转化率不变。