第十一章动力学答案

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第十一章化学动力学一、选择题1.在反应Ak1Bk2C,Ak3D中,活化能E1E2E3,C是所需要的产物,从动力学角度考虑,为了提高C的产量,选择反应温度时,应选择:(C)(A)较高反应温度(B)较低反应温度(C)适中反应温度(D)任意反应温度2.某反应物反应掉7/8所需的时间恰好是它反应掉1/2所需时间的3倍,则该反应的级数是:(B)(A)零级(B)一级反应(C)二级反应(D)三级反应3.二级反应的速率常数的单位是:(D)(A)s-1(B)dm6·mol-2·s-1(C)s-1·mol-1(D)dm3·s-1·mol-14.某反应在指定温度下,速率常数k为4.62×10-2min-1,反应物初始浓度为0.1mol·dm-3,该反应的半衰期应是:(B)(A)150min(B)15min(C)30min(D)条件不够,不能求算5.连串反应Ak1Bk2C其中k1=0.1min-1,k2=0.2min-1,假定反应开始时只有A,且浓度为1mol·dm-3,则B浓度达最大的时间为:(C)(A)0.3min(B)5.0min(C)6.93min(D)∞6.某反应,A→Y,其速率系数kA=6.93min-1,则该反应物A的浓度从1.0mol×dm-3变到0.5mol×dm-3所需时间是:B(A)0.2min;(B)0.1min;(C)1min;(D)以上答案均不正确。7.某反应,A→Y,如果反应物A的浓度减少一半,它的半衰期也缩短一半,则该反应的级数为:A(A)零级;(B)一级;(C)二级;(D)以上答案均不正确。8.在指定条件下,任一基元反应的分子数与反应级数之间的关系为(A)二者必然是相等的;(B)反应级数一定小于反应分子数;(C)反应级数一定大于反应分子数;(D)反应级数可以等于或少于其反应的分子数,但绝不会出现反应级数大于反应分子数的情况。9.基元反应的分子数是个微观的概念,其值C(A)只能是0,1,2,3(B)可正、可负、可为零(C)只能是1,2,3这三个正整数(D)无法确定10.在化学动力学中,质量作用定律只适用于C(A)反应级数为正整数的反应(B)恒温恒容反应(C)基元反应(D)理想气体反应11.络合催化属于A(A)单相催化(B)多相催化(C)既是多相催化,又是单相催化(D)以上都不对12.不属于简单碰撞理论模型的要点的说法是:DA.反应物分子在反应前须先发生碰撞;B.动能达到并超过某一阈值EC的碰撞才是有效的碰撞;C.有效碰撞次数乘以有效碰撞分数即反应速率;D.总碰撞次数乘以有效碰撞分数即反应速率。13.对于任意给定的化学反应A+B2Y,则在动力学研究中:CA.表明它为二级反应;B.表明了它是双分子反应;C.表明了反应物与产物分子间的计量关系;D.表明它为元反应。14.在一定温度和压力下进行的化学反应A+BY,E+为正反应的活化能,E-为逆反应的活化能,则:AA.E+-E-=rUm;B.E--E+=rUm;C.E+-E-=rHm;D.E--E+=rHm;15.反应A1Y23Z(P产物),已知反应的活化能E2E3,为利于产物Z的生成,原则上选择:BA.升高温度;B.降低温度;C.维持温度不变;D.及时移走副产物P。二、判断题1.反应速率系数kA与反应物A的浓度有关。×2.反应级数不可能为负值。×3.对二级反应来说,反应物转化同一百分数时,若反应物的初始浓度愈低,则所需时间愈短。×4.对同一反应,活化能一定,则反应的起始温度愈低,反应的速率系数对温度的变化愈敏感。√5.阿伦尼乌斯方程适用于所有的反应。×6.若同时存在几个反应,则高温对活化能高的反应有利,低温对活化能低的反应有利。√7.对于反应:A2+B22AB,若其速率方程为r=kCA2CB2,则可以断定这是一基元反应。×8.质量作用定律和反应分子数概念只能适用于基元反应。√三、填空题1.放射性元素201Pb的半衰期为8h,1g放射性201Pb在24h后还剩下1/8g。2.某一级反应在300K时的半衰期为50min,在310K时半衰期为10min,则此反应的活化能Ea=124.4kJ·mol-1。3.在一定T、V下,反应2A(g)→A2(g)的速率系数kA=2.5×10-3mol-1·dm3·s-1,A(g)的初始浓度cA,0=0.02mol·dm-3,则此反应的反应级数n=2,反应物A(g)的半衰期t1/2(A)=2×104s。4.在一定T、V下,反应A(g)→B(g)+D(g)反应前系统中只有A(g),起始浓度为cA,0;反应进行到1min时,cA=3cA,0/4;反应进行到3min时,cA=cA,0/4。此反应为零级反应。5.在恒温、恒容下,某反应的机理为则dcC/dt=;-dcA/dt=。DCBAkkk311CBAAckcckdtdc11CCBACckckcckdtdc311CDckdtdc3

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