Đề thi Chuyên Hóa 10 năm 2019 - Hội các trường Chuyên Vùng Duyên Hải và ĐB Bắc Bộ, THPT Chuyên Bắc Giang (có đáp án)

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm m[r]

HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

NĂM 2019 Thời gian làm bài 180 phút

(Đề này có 03 trang, gồm 10 câu)

Câu 1: (2,0 điểm) Cấu tạo nguyên tử, phân tử Định luật HTTH

Hai nguyên tố A, B tạo thành hợp chất X Khi đốt nóng đến 8000C hợp chất X tạo thành đơn chất A Số e

hóa trị trong nguyên tử của nguyên tố A bằng số lớp electron của nguyên tố B Số electron hóa trị của

nguyên tố B bằng số lớp electron của nguyên tố A Điện tích hạt nhân của B gấp 7 lần hạt nhân của

nguyên tử A

a) Hãy cho biết A, B là nguyên tố kim loại hay phi kim? Giải thích

b) Xác định A, B, công thức phân tử của X, gọi tên X

Câu 2: (2,0 điểm) Tinh thể

Muối florua của kim loại R có cấu trúc lập phương với hằng số mạng a = 0,62 nm, trong đó các ion kim

loại (Rn+) nằm tại các vị trí nút mạng của hình lập phương tâm diện, còn các ion florua (F‒) chiếm tất cả

các hốc tứ diện Khối lượng riêng của muối florua là 4,89 g/cm3

1 Vẽ cấu trúc tế bào đơn vị (ô mạng cơ sở) của mạng tinh thể florua?

2 Xác định công thức phân tử tổng quát của muối?

3 Xác định kim loại R? Cho NA = 6,023.1023; MF = 19 g/mol

Câu 3: (2,0 điểm) phản ứng hạt nhân

1 Khi bắn phá 23592U ta thu được La146

57 và 3587Br Hãy viết phương trình của phản ứng phân hạch và tính năng lượng được giải phóng (theo J) của phản ứng đó

Biết: 23592U = 235,0439u ; 14657La = 145,9063 ; 3587Br = 86,9054 ; mn = 1,00866u

2 Tỉ lệ triti so với tổng số nguyên tử hidro trong một mẫu nước sông là 8.10-18 Triti phân hủy phóng xạ

với chu kỳ bán hủy 12,3 năm Có bao nhiêu nguyên tử triti trong 10g mẫu nước sông trên sau 40 năm

Câu 4: (2,0 điểm) Nhiệt hóa học

Glyxin hay axit 2-aminoaxetic công thức H2N-CH2-COOH là 1 -aminoaxit ở thể rắn ở nhiệt độ

thường

1 Xác định năng lượng liên kết C=O trong glyxin ở 298K

2.Tính H0298 khi đốt cháy Glyxin rắn biết rằng nó chỉ tạo thành nước, cacbonđioxit và nitơ, tất cả ở thể

khí

3 Người ta thực hiện sự đốt cháy bằng cách cho 150g Glyxin phản ứng với 4 mol oxi Tính H0298 của

hệ trong quá trình đốt cháy

Biết năng lượng liên kết , E theo kJ.mol-1 , của các liên kết ở 298K như sau :

H-H: 436; C-C: 435; C-H: 415; O=O: 498; C-O: 356; O-H: 463; NN: 945; N-H: 390; C-N: 305

H0298 thăng hoa của cacbon: 717kJ.mol-1; của Glyxin: 176 kJ.mol-1

H0298tạo thành của CO2(k) -394kJ.mol-1; của Glyxin(r) : -504 kJ.mol-1

Câu 5: (2,0 điểm) Cân bằng hóa học pha khí

Ở 820o

C hằng số cân bằng của các phản ứng:

CaCO3 CaO (r) + CO2(k) (1) K1= 0,2

C(r) + CO2(k)  2CO(k) (2) K2= 2

1 Trong một bình chân không dung tích 22,4 lít ở 820oC, người ta cho 1 mol CaCO3 và 1 mol C Xác định số mol của CO và CO2 khi hệ ở trạng thái cân bằng

2 Phải tăng thể tích bình lên bao nhiêu thì sự phân hủy xảy ra hoàn toàn

Câu 6: (2,0 điểm) Cân bằng axit-bazơ và kết tủa

1 Tính pH và nồng độ cân bằng của các phân tử trong hệ giữa HCl 0,01M + H2S 0,1M biết K1 (H2S)=

10-7,02; K2H2S= 10-12,90; Kw(H2O)= 10-14

2 Trộn 15ml dung dịch CH3COOH 1.10-2 M với 10ml dung dịch NaOH 5.10-3M Tính pH của dung dịch thu được KaCH3COOH= 10-4,76

3 Ở 250C tích số tan của BaCrO4 là 1,2.10-10 ; Ag2CrO4 là 2,5.10-12

a Muối nào tan trong nước nhiều hơn

b Muối nào tan trong dung dịch nước chứa CrO42- 0,1M nhiều hơn

Câu 7: (2,0 điểm) Phản ứng oxi hóa- khử Điện hóa

Cho E CrO0 /Cr(OH) 0,18V

3

2

0

) ( /

Cr(OH)3 CrO2- + H+ + H2O K = 1,0.10-14

1 Hãy thiết lập sơ đồ pin được hình thành bởi hai cặp oxi hóa - khử CrO42-/ CrO2- và MnO4-/ MnO(OH)2

2 Tính hằng số cân bằng của phản ứng xảy ra trong pin

3 Tính Epin biết nồng độ của ion CrO42- là 0,010M; CrO2- là 0,030M; MnO4- là 0,2M

4 Mô tả chiều chuyển động của các electron, cation, anion trong quá trình pin hoạt động

Câu 8: (2,0 điểm) Nhóm Halogen

Cho m (g) muối halogen của một kim loại kiềm phản ứng với 200 ml dung dịch axít H2SO4 đặc, nóng (lấy dư) Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí X và hỗn hợp sản phẩm Y Dẫn khí X qua dung dịch Pb(NO3)2 thu được 23,9 (g) kết tủa mầu đen Làm bay hơi nước cẩn thận hỗn hợp sản phẩm Y thu được 171,2 (g) chất rắn A Nung A đến khối lượng không đổi thu được muối duy nhất B có khối lượng 69,6(g) Nếu cho dung dịch BaCl2 lấy dư vào Y thì thu được kết tủa Z có khối lượng gấp 1 ,674 lần khối lượng muối B

1 Tính nồng độ mol/1ít của dung dịch H2SO4 và m (g) muối

2 Xác định kim loại kiềm và halogen

3 Cho biết trạng thái lai hóa và dạng hình học của R3- (R là Halogen tìm được ở trên) ?

Câu 9 (2,0 điểm) Oxi- lưu huỳnh

Nung hỗn hợp A gồm sắt và lưu huỳnh sau một thời gian được hỗn hợp rắn B Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V 1 lít hỗn hợp khí C Tỉ khối của C so với hiđro bằng 10,6 Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 cần V 2 lít khí oxi

1 Tìm tương quan gía trị V1 và V 2 (đo ở cùng điều kiện)

2 Tính hàm lượng phần trăm các chất trong B theo V 1 và V2

3 Hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên là bao nhiêu phần trăm

Cho biết S = 32; Fe = 56; O = 16

Câu 10: (2,0 điểm) Động học

Ở 250

C, hai phản ứng đơn phân tử, I và II, có cùng hằng số tốc độ, mặc dù năng lượng hoạt động hoá Ea

của phản ứng I lớn hơn năng lượng hoạt động hoá của phản ứng II Từ dữ kiện đó, hãy cho biết nhận

định nào dưới đây về hai phản ứng trên là chính xác, tại sao?

(1) kI giống kII tại mọi nhiệt độ

(2) kI lớn hơn kII ở nhiệt độ thấp nhưng nhỏ hơn ở nhiệt độ cao hơn

(3) kI nhỏ hơn kII ở nhiệt độ thấp nhưng lớn hơn ở nhiệt độ cao hơn

(4) kI lớn hơn kII ở cả vùng nhiệt độ thấp hơn và cao hơn 250C

HẾT

Câu 1: (2,0 điểm)

a, Hiện nay, người ta biết 118 nguyên tố do đó

7ZA  118  ZA  16,86

Suy ra A thuộc 3 chu kì đầu và số lớp e của A là n1 3

Gọi số e hoá trị của B là q2 Theo đề bài ta có n1 =q2 Suy ra q23

Vậy B là kim loại

Mặt khác ZB = 7ZA n1< n2 và 4n2  7

Theo đề bài q1 = n2 Suy ra 4q1  7 Vậy A là nguyên tố phi kim

b, Ta có

Ng.tố ZA Số lớp e e hoá trị Ng tố ZB Số lớp e e hoá trị

Chọn A là Oxi; B là Ba, X phải là BaO2

BaO2

0

800 C

 BaO + 1/2O2

Câu 2: (2,0 điểm)

a, Ô mạng cơ sở:

HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 NĂM 2019

Thời gian làm bài 180 phút

(Đề này có 03 trang, gồm 10 câu)

b, Trong một ô mạng:

- Số ion Rn+: 8 1 6 1 4

   

- Số ion F‒: 8 1 8 

 Để đảm bảo về mặt trung hòa điện tích thì: 4×n = 8×1  n = 2

 ion kim loại là R2+

Vậy trong 1 ô mạng cơ sở có 4 phân tử oxit có dạng RF2

c, Khối lượng riêng florua tính theo công thức:

2 RF 23 3

M 4

6, 023.10

D =

a



2

RF

D×a 6, 023.10 4,89 (0, 620.10 ) 6, 023.10



R

M 175, 48 19 2 137, 48

Vậy kim loại R là bari

Muối florua là BaF2

Câu 3:

1,

n Br

La n

235

m0 = 235,0439 + 1,00866 = 236,05256 (g)

m = 145,9063 + 86,9054 + 3.1,00866 = 235,83768 (g)

Δm = m0 - m = 0,21488 (g)

E = Δm.C2 = 0,21488.10-3.(3.108)2 = 1,93392 1013 (J/mol)

hay 3,211.10-11 (J/ngtử)

2, Số phân tử H2O có trong 10 (g) mẫu nước sông:

18

10 6,023.1023 = 3,346.1023 (phtử)

Số nguyên tử H có trong 10 (g) mẫu nước sông: 6,6921023 (ngtử)

Số đồng vị H13 có trong 10 (g) mẫu nước sông:

N0 = 6,6921023.8.10-18 = 5,354.106 (ngtử)

t1/2 = 12,3 năm  k =

2 / 1

2 ln

t = 0,0564 / năm

ln

N

N0

= kt  N = N0.e-kt = 5,354.106.e-0,0564.40 = 5,609.105 (ngtử)

Vậy sau 40 năm số nguyên tử H13 có trong 10 (g) mẫu nước sông là:

5,609.105 (ngtử)

Câu 4:

1, a, 2C(r) +5/2H2 +O2+1/2N2 -> H2N-CH2-COOH(r)

H0

298 tt Glyxin(r) = 2H0

298 th.C+5/2EH-H+EO=O+1/2ENN-2EN-H-EC-N-EC-C-2EC-H-EC=O -EC-O-EO-H-H0

298 th

Glyxin(r)

=> EC=O= 653,5 kJ.mol -1

b, H2N-CH2-COOH(r) +9/4O2->2CO2+5/2H2O(k)+1/2N2

H0

298 ch Glyxin(r) = 2H0

298 tt.CO2+5/2H0

298 tt.H2O -H0

298 tt Glyxin(r)

Mà H0298tt.H2O =EH-H+1/2EO=O-2EO-H=-241 kJ.mol-1

=> H0298ch Glyxin(r) = -886,5 kJ.mol-1

c, c) nGlyxin= 150:75= 2mol => oxi thiếu

=> nGlyxin cháy=4.4/9=16/9 mol

=> H0

298 ch Glyxin(r) qtr = -886,5.16/9= -1576 kJ.mol-1

2, Thành phần của rượu và nước trong rượu 39,5o là:

39,5 200



2 5

C H OH

m = 79 0,8 =63,2 (g)và

2

H O

m = 121 1 = 121 (g)

Khi thả viên nước đá vào hỗn hợp rượu, nhiệt tỏa ra của hỗn hợp rượu bằng đúng nhiệt thu vào của viên nước đá thì hệ đạt cân bằng Gọi nhiệt độ của hệ khi hệ đạt cân bằng là tcb (oC)

Quá trình thu nhiệt gồm 3 giai đoạn:

3

H O (r)  H O (r) H O (l) H O (l)

-25 oC 0 oC 0 oC tcb oC

cb

37,66 (0 - (-25)) + 6,009.10 + 75,31 (t - 0)

 Qthu = 7722,78 + 83,68 tcb

Mặt khác nhiệt tỏa ra của quá trình:

Qtỏa = Qtỏa của nước + Qtỏa của rượu = 121 75,31 (25 t ) + cb 63, 2 113,00 (25 t )cb

 Qtỏa = 661,50 (25 – tcb)

Do Qtỏa = Qthu nên ta có: 7722,78 + 83,68 tcb = 661,50.(25 – tcb) tcb = 11,83 (oC)

Biến thiên entropi của hệ (ΔShệ) bằng tổng biến thiên entropi viên nước đá từ -25 oC lên 11,83 oC (ΔSnđ)

và biến thiên entropi hỗn hợp rượu nước từ 25 oC xuống 11,83 oC (ΔShhr)

Biến thiên entropi của nước đá tăng từ - 25 oC đến 11,83 o

C gồm 3 thành phần:

3

H O (r)  H O (r) H O (l) H O (l)

-25 oC 0 oC 0 oC tcb oCVậy ΔSnđ = ΔS + 1 ΔS + 2 ΔS 3

ΔSnđ =

3

37,66 ln + + 75,31 ln

= 32,03 (J.K -1 )

Biến thiên entropi hỗn hợp rượu nước giảm từ 25 oC xuống 11,83 oC gồm 2 thành phần:

ΔShhr = ΔSnước + ΔSrượu

 ΔShhr = 121 75,31 ln273 + 11,83 + 113,00 ln273 + 11,83

63, 2

= - 29,9 (J.K -1 )

Vậy ΔShệ = 32,03 – 29,9 = 2,13 (J.K-1)

Câu 5:

1, Gọi x là số mol CaCO3 bị phân huỷ ; y là số mol C tham gia phản ứng

Ta có:

CaCO3 CaO (r) + CO2(k) (1) K1= 0,2

X x x

C(r) + CO2(k)  2CO(k) (2) K2= 2

y y 2y

Số mol của hỗn hợp khí: (x -y+ 2y) mol = x + y

Từ (1) ⟹ K1 = P

2

CO = 0,2 (atm) = (x – y)

V

RT

= (x – y)

4 , 22

) 820 273 (

082 ,

x – y =

4

2 , 0

= 0,05 (3) ; Từ (2) K2 =

2 CO

2 CO P

P = 2

PCO = 2P 0,4

2

CO  = 0,632 (atm)

2y

V

RT

= 0,4 y =

4 2

4 , 0

= 0,079 (mol)

Vậy: n

2

CO = (x – y) = 0,05 (mol) ; nCO = 2y = 0,158 (mol) Hoặc là biết áp suất của CO2 ta tính theo công thức PV= nRT

2, Để sự phân huỷ CaCO3 xảy ra hoàn toàn ⟹ x = 1

Vì nhiệt độ không đổi nên k không đổi, áp suất không đổi

Ở thời điểm ban đầu: PCO = 0,632 atm và P

2

CO = 0,2 atm

Áp dụng công thức

CO CO

CO CO

Gọi z là số mol C đã tham gia phản ứng ⟹

V

RT

(1 – z) = 0,2 (I)

V

RT

Lấy (II) chia cho (I) ⟹

z 1

z 2

 = 3,16 ⟹ z = 0,612 (mol)

Thay z vào (II): V =

632 , 0

612 , 0 2 )

273 820 (

082 ,

= 173,6 (lít)

Để CaCO3 phân huỷ hoàn toàn thì thể tích bình phải lấy là: V ≥ 173,76 lít

Câu 6:

1, HCl→ H+ + Cl- (1)

H2S  H+

+ HS- (2) K1= 10-7,02

HS-  H+

+ S2- (3) K2 = 10-12,9

H2O H+

+ OH- (4) Kw = 10-14 Tính theo cân bằng (2)

H2S  H+

+ HS- (2) K1= 10-7,02

C 0,1 0,01

CB: 0,1-x 0,01 + x x

2, Tính pH của dung dịch

Xét phản ứng : CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

C0 6.10-3 2.10-3

C 4.10-3 - 2.10-3

TPGH: CH3COOH 4.10-3; CH3COONa 2.10-3;

CH3COONa → CH3COO- + Na+

2.10-3 2.10-3

CH3COOH CH3COO

+ H+ Ka = 10-4,76

C 4.10-3 2.10-3

CB: ( 4.10-3 – x) ( 2.10-3 + x) x

3, a Tính độ tan của BaCrO4 trong nước

Xét cân bằng: BaCrO4  Ba2+

+ CrO42-

Sa Sa

T = Sa2 → Sa =1,1.10-5(mol/l)

Xét cân bằng: Ag2CrO4  2Ag +

+ CrO4 2S b S b Trong nước Ag 2CrO4 tan nhiều hơn BaCrO4 b Trong dung dịch CrO42- 0,1M (độ tan của BaCrO4 và

Ag2CrO4 là Sa ’

và Sb ’ )

Ta có: TBaCrO4 = (Sa’) ( 0,1+ Sa’) → Sa ’

= 1,2.10-9(M)

TAg2CrO4 = (2 Sb’)2 (0,1 + Sb’) → Sb ’

= 2,5.10-6 (M) Nhận xét: Sa ’

= 1,2.10-9 < 1,1.10-5

Sb ’

= 2,5.10-6 < 8,5.10-5

Kết luận: Ag 2CrO4 tan trong dung dịch CrO4 2- 0,1M nhiều hơn BaCrO4

Câu 7:

1, Xét cặp CrO42-/ Cr(OH)3

CrO42- + 4H2O + 3e Cr(OH)3 + 5OH- 3E /0,0592 1

1

Cr(OH)3 CrO2- + H+ + H2O K = 10-14

H+ + OH- H2O Kw-1 = 1014 CrO42- + 2H2O + 3e CrO2- + 4OH- 1 3E /0,0592 1

Eo CrO42-/ CrO2- = Eo CrO42-/ Cr(OH)3 = - 0,18V < Eo MnO4-/ MnO(OH)2

sơ đồ pin: (-)Pt | CrO42-, CrO2-, OH- || MnO4-, H+, MnO(OH)2 | Pt (+)

2, Tính K của phản ứng:

MnO4- + 4H+ + 3e MnO(OH)2 + H2O K1 = 103.1,695/0,0592

CrO2- + 4OH- CrO42- + 2H2O + 3e K2-1 = (103.(-0,18)/0,0592)-1

4 | H2O H+ + OH- Kw = 10-14

MnO4- + CrO2- + H2O MnO(OH)2 + CrO42-

K = K1.K2-1.(Kw)4 = 1039

3, Epin = Eopin + lg

3

0592 ,

2 4

[MnO ].[CrO ] [CrO ]



Tính Eopin dựa vào K phản ứng ta có Eopin =

3

0592 , 0 39

= 0,77V

Epin = 0,77 +

3

0592 , 0

lg

01 , 0

03 , 0 2 , 0

= 0,7656V

4, Ở mạch ngoài: Các eletron chuyển động từ anôt (-) sang catot (+)

Ở mạch trong :

- Dung dịch bên anot có CrO2-, OH- đi đến bề mặt anot tham gia phản ứng làm dung dịch giảm lượng ion

âm so với lượng ion dương  các ion âm của cầu muối sẽ đi vào dung dịch ở anot để dung dịch luôn trung hòa điện

- Dung dịch bên catot có ion MnO4-, H+ đi đến bề mặt catot tham gia phản ứng làm dung dịch giảm lượng ion dương so với lượng ion âm  các ion dương của cầu muối sẽ đi vào dung dịch ở catot để dung dịch

luôn trung hòa điện

Câu 8:

1, Gọi công thức muối halozen: MR

Theo đầu bài khí X có mùi đặc biệt, phản ứng với Pb(NO3)2 tạo kết tủa đen, khí X sinh ra do phản ứng

của H2SO4 đặc Vậy X là H2S Các phương trình phản ứng:

8MR + 5H2SO4 = 4M2SO4 + 4R2 + H2S + 4H2O (1)

0,8 0,5 0,4 0,4 0,1

H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3 (2)

0,1 0,1

BaCl2 + M2SO4 = 2MCl2 + BaSO4 (3)

Theo (2): nH2S = nPbS = 23,9: 239 = 0,1(mol)

theo (1): nM2SO4 = 4nH2S = 0,4(mol) = nR2

nH SO (pư) = 5nH S = 0,5(mol)

Khối lượng R2 = 171,2 - 69,6 = 101,6 (g)

Theo (3): nBaSO4 = (1,674 69,6): 233 = 0,5(mol)

 Vậy số mol H2SO4 dư: 0,5- 0,4= 0,1(mol)

Nồng độ mol/l của axit là: (0,5+ 0,1): 0,2= 3(M)

Khối lượng m(g)= mM+ mR (với mM= 69,6- 0,4 96= 31,2 gam )

m(g)= 31,2+ (171,2- 69,6)= 132,8(g)

2, + Tìm Halogen: 101,6 : 0,4 = 2 MR  MR = 127 (Iot)

+ Tìm kim loại: 0,8.(M + 127) = 132,8  MM =39 (Kali)

3, Trạng thái lai hóa và dạng hình học của I3-: sp3d và dạng đường thẳng

Câu 9

1, Fe + S → FeS

Thành phần B gồm có FeS, Fe và có thể có S

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

Vậy trong C có H2S và H2 Gọi x là % của H2 trong hỗn hợp C

(2x+34(100-x))/100 = 10,6.2 = 21,2 -> x = 40%

Vậy trong C, H2 = 40% theo số mol ; H2S = 60%

Đốt cháy B :

4FeS + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

S + O2 = SO2

Thể tích O2 đốt cháy FeS là: (3V1/5) (7/4) = 21V1/20

Thể tích O2 đốt cháy Fe là: (2V1/5) (3/4) = 6V1/20.Tổng thể tích O2 đốt cháy FeS và Fe là: 21V1/20 + 6V1/20 = 27V1/20

Thể tích O2 đốt cháy S là: V2- (27V1/20) = V2 - 1,35 V1 Vậy V2 ≥ 1,35 V1

) 35 , 1 ( 32 2 , 75

5280 )

35 , 1 ( 32 56 5

2 88 5 3

100 88 5

3

%

1 2 1 1

2 1

1

1 2

1 1

1

V V

V V

V V

V V

V x

V x

V

x x V FeS



















% 70 )

( 32

100 56 5

2

%

1 2 1 1

2

1

V V

V V

V

x x V Fe









% ) 135 100

) (

32

100 ) 35 , 1 ( 32

%

1 2

1 2

1 2

1 2

V V

V V

V V

x V V

S













3, Nếu dư S so với Fe thì tính hiệu suất phản ứng theo Fe Trường hợp này H = 60% Nếu dư Fe so với S

tính hiệu suất phản ứng theo S Trường hợp này H > 60% Vậy hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên

là 60%

Câu 10: Hằng số tốc độ của phản ứng 1: kI = A1

E RT

e

I a

 (1) Hằng số tốc độ của phản ứng 2: kII = A2

E RT

e

II a

 (2)

Từ (1) và (2) ta có: ln I

II

k

k = ln

I II

A

A -

I II

a a

RT



 Ở 2980K tức 250C: 1

2

lnk

k = ln

I II

A

I II

a a

RT

 = 0  k1 = k2 250C, hai phản ứng đơn phân tử, I và

II, có cùng hằng số tốc độ

 Ở nhiệt độ T1 > T0:

1

I II

a a

RT

 <

0

I II

a a

RT



Kết quả là, ln I

II

k

k = ln

I II

A

I II

a a

RT

 > ln I

II

A

I II

a a

RT



= 0

 ln I

II

k

k > 0 hay kI > kII

 Ở nhiệt độ T2 < T0:

2

I II

a a

RT

 >

0

I II

a a

RT



Khi đó: ln I

II

k

k = ln

I II

A

I II

a a

RT

 < ln I

II

A

I II

a a

RT



= 0

 ln I

II

k

k < 0 hay kI < kII

Như vậy, kI nhỏ hơn kII ở nhiệt độ thấp hơn 2980K nhưng lớn hơn kIIở nhiệt độ cao hơn 2980

K Nhận

định (3) là đúng

HẾT