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在一个固定体积的密闭容器中,保持一定温度,进行以下反应:,已知加入1mol H2和2mol Br2时,达到平衡后生成amol HBr(见下表“已知”项)。在相同条件下,且保持平衡时各组分的质量分数不...

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的体积可变的密闭容器中通入  ,发生反应A.(s)+2B(g)⇌5C(g)+D(g) △H.<0,在一定温度、压强下达到平衡。平衡时  的物质的量与加入B.的物质的量的变化关系如图。下列说法正确的是 A.图中曲线的斜率表示反应的化学平衡常数 B.若保持压强一定,当温度降低时,θ变大 C.增加A.的物质的量可缩短达平衡所需的时间   若保持容器体积不变,再通入B.,则反应混合物的温度降低  
2 mol H和1 molI.(g)  3 mol HI   2 molH.和2 molI.(g)     1 molI.(g)和2 mol HI(g)  
升高温度,X.的体积分数减小    增大压强(缩小容器体积),Z.的浓度不变    保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y.的浓度不变    保持容器体积不变,充入一定量的Z.,X.的体积分数增大  
密闭容器中气体的平均相对分子质量不变则该反应达到平衡状态   该反应在任何条件下都能自发进行   再加入一定量氨基甲酸铵,可加快反应速率   保持温度不变,压缩体积,达到新的平衡时,NH3的浓度不变  
(s)+3B(g)2C(g)+D(g),在一定温度、体积固定的密闭容器中进行,下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是 A.混合气体的密度不随时间变化而变化    3vB.= vD.   D.的物质的量分数在混合气体中保持不变   B.C.D.的分子个数之比为3∶2∶1  
升高温度,X.的体积分数减小   增大压强(缩小容器体积),Z.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y.的浓度减小   保持容器体积不变,充入一定量的Z.,X.的体积分数不变  
该反应的正反应为放热反应    达到平衡时,容器Ⅰ中的A.体积分数与容器Ⅱ中的相同    容器Ⅰ中反应到达平衡所需时间比容器Ⅲ中的短    若起始时向容器Ⅰ中充入0.15 molA.0.15 molB.和0.10 molC.则反应将向逆反应方向进行  
v(CO2)= v(CO)  容器中总压强不变
   
容器中混合气体的密度不变  容器中CO的体积分数不变  
升高温度,X.的体积分数减小   增大压强(缩小容器体积),Z.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的Z.,X.的体积分数增大  
升高温度,X.的体积分数减小   增大压强(缩小容器体积),Z.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的Z.,X.的体积分数增大  
升高温度,X.的体积分数减小   增大压强(缩小容器体积),Z.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y.的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的Z.,X.的体积分数增大  
v (W)消耗=v (W)生成  v=v=0   容器内气体总质量不变  n(M)∶n(N)∶n(W)=1∶1∶2  
该反应的正反应为放热反应    达到平衡时,容器Ⅰ中的A.体积分数与容器Ⅱ中的相同    容器Ⅰ中反应到达平衡所需时间比容器Ⅲ中的短    若起始时向容器Ⅰ中充入0.15 molA.0.15 molB.和0.10 molC.则反应将向逆反应 方向进行  
升高温度,X的体积分数减小   增大压强(缩小容器体积),Z的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的惰性气体,Y的浓度不变   保持容器体积不变,充入一定量的Z,X的体积分数增大  

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