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某一分解反应,当反应物浓度为 0.20mol.L^-1 时反应速率为 0.30mol.L^-1.s-1 。若该反应为二级反应,当反应物浓度为 0.60 mol.L^-1 时,反应速率是

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增大反应物浓度能增大有效碰撞的几率   增加压强能增大反应物活化分子的百分数   增加反应物浓度能增大反应物活化分子的百分数   分解反应都是吸热反应  
零  与反应物浓度成正比  与反应物浓度无关  与反应物浓度成反比  
减小反应容器的体积   增大生成物的浓度   增大反应物的浓度    升高反应温度  
各反应物、各产物的浓度都是1mol·kg-1  各反应物、各产物的分压都是100kPa  反应物和产物的总浓度为1mol·ks-1  反应物和产物的总压为100kPa  
曲线O.A.′  ′  ′一定是温度低于最适温度时反应物浓度对该酶促反 应速度的影响B.在B.点反应物的浓度足够大,是酶的数量限制了反应速度的提高C.在A.点限制该酶促反应速度的主要因素是反应物的浓度  在C.点时加入少量的该酶,会使该酶促反应的速度大大加快  
甲图表明当反应物浓度超过某一浓度时,反应速度受酶浓度的制约将不再上升  乙图中,a点以后,随温度升高酶的活性下降  丙图可表示胃蛋白酶催化反应的速度曲线  三图说明温度、pH、反应物浓度对反应速度均有影响  
图甲可以表示温度从100℃降低为35℃时,反应速率与反应物浓度的变化关系   图乙可以表示pH从5.7升高为7时,反应速率与反应物浓度的变化关系    图丙可以表示反应物浓度增加1/5时,生成物的量与时间的变化关系    图丁可以表示多酚氧化酶浓度降低1/5时,反应物的量与时间的变化关系  
已经转化的某反应物的量与反应前该反应物的量之比  反应前该反应物的量与已经转化的某反应物的量之比  反应物的平衡浓度与反应物的起始浓度之比  反应物的平衡物质的量与反应物的起始物质的量之比  
图甲可以表示温度从100℃降低为35℃时,反应速率与反应物浓度的变化关系   图乙可以表示pH从5.7升高为7时,反应速率与反应物浓度的变化关系    图丙可以表示反应物浓度增加1/5时,生成物的量与时间的变化关系    图丁可以表示多酚氧化酶浓度降低1/5时,反应物的量与时间的变化关系  
甲图表明当反应物浓度超过某一浓度时,反应速率受酶浓度的制约将不再上升   乙图中a点以后,随温度升高酶的活性下降   丙图可以表示胃蛋白酶催化反应的速率曲线   三图说明反应物浓度、温度、pH对应速率均有影响  
点以前和以后反应速率的限制因素是 A.酶量和反应物浓度   反应物浓度和酶量  反应物浓度和反应物浓度  酶量和酶量  
反应物或产物的浓度为单位浓度时的反应速率  所有反应物的浓度都是单位浓度时的反应速率  上面两个定义是一致的  反应速率是随反应物浓度增加而线性增加的比例常数  
1/c对t作图得一直线  反应速率与反应物浓度一次方成正比  反应的半衰期与反应物起始浓度成反比  反应速率与反应物浓度二次方成正比  
为零  与反应物浓度成正比  与反应物浓度无关  与反应物浓度成反比  
反应物浓度增加  反应物压力增加  活化分子百分数增大  反应活化能降低  

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