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6.为摆脱对石油的过度依赖,科研人员将煤液化制备汽油,并设计了汽油燃料电池,电池工作原理如图所示:一个电极通入氧气,另一电极通入汽油蒸气,电解质是掺杂了Y2O3的ZrO2晶体,它在高温下能传导O2-
试回答:
(1)以辛烷(C8H18)代表汽油,写出该电池工作时负极反应方程式C8H18-50e-+25O2-=8CO2+9H2O.
(2)石油催化裂化的主要目的是提高轻质油(汽油)的产量.
(3)将CO2转化成有机物可有效地实现碳循环.如:
a.6CO2+6H2O $\stackrel{光照/叶绿素}{→}$C6H12O6+6O2
b.2CO2+6H2$→_{△}^{催化剂}$C2H5OH+3H2O
c.CO2+CH4$→_{△}^{催化剂}$CH3COOH
d.2CO2+6H2$→_{△}^{催化剂}$CH2=CH2+4H2O
以上反应中,最节能的是a(填字母序号),反应b中理论上原子利用率为46%.

分析 (1)电解质能在高温下能传导O2-,负极发生氧化反应,即C8H18)失去电子生成CO2,根据质量守恒和电荷守恒写出电极反应式;
(2)石油催化裂化的主要目的是提高轻质油(汽油)的产量;
(3)最节能的措施应使用太阳能;原子利用率等于期望产物的总质量与生成物的总质量之比.

解答 解:(1)电解质能在高温下能传导O2-,负极发生氧化反应,即1molC8H18失去电子生成CO2,共失去8×[+4-(-$\frac{18}{8}$)]=50mole-,18molH原子转化为9molH2O,根据质量守恒和电荷守恒写出电极反应为:C8H18-50e-+25O2-=8CO2+9H2O,故答案为:C8H18-50e-+25O2-=8CO2+9H2O;  
(2)石油催化裂化的主要目的是提高轻质油(汽油)的产量,故答案为:提高轻质油(汽油)的产量;
(3)最节能的措施应使用太阳能;原子利用率等于期望产物的总质量与生成物的总质量之比,反应b中理论上原子利用率为:$\frac{46}{88+12}$×100%=46%,故答案为:a、46%;

点评 本题考查电极反应式的书写、石油催化裂化和原子的得用率,综合能力要求较高,特殊是第一小题有一定的难度.

练习册系列答案
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16.常温时,下列关于溶液的pH或微粒的物质的量浓度的说法不正确的是(  )
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C.某物质的溶液中由水电离出的c ( H+ )=1×10-amol•L-1,若a>7,则溶液的pH一定为14-a
D.将0.2 mol•L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol•L-1NaOH溶液等体积混合后溶液pH大于7,则反应后的混合液中:2 c( OH- )+c( A- )=2 c( H+ )+c( HA )

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(2)CO在催化剂作用下可以与H2反应生成甲醇:CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g).在密闭容器中充入10mol CO与20mol H2,CO的平衡转化率与温度、压强的关系如图所示.则M、N、Q三点的平衡常数KM、KN、KQ的大小关系为KM=KN>KQ;P1<P2(填“>”或“<”或“=”);M、N两点平衡状态下,容器中物质的总物质的量之比为:n(M):n(N)=5:4.

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14.向一定量的NH4HSO4溶液中逐渐加入镁粉,所得气体体积随镁粉质量变化如图(忽略温度变化及气体溶解),下列有关说法正确的是(  )
A.o点时,溶液显酸性的主要原因为:NH4++H2O═NH3•H2O+H+
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1.(1)物质的转化关系如图1所示,其中甲可由两种单质直接化合得到,乙为金属单质,F的溶液中只含一种溶质,G为酸,乙在G的浓溶液中发生钝化.有的反应可能在水溶液中进行,有的反应中反应物和生成物未全部给出,反应条件也未注明.

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(a).前者大    (b).后者大     (c).一样大    (d).不知浓度,无法比较
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11.现有五种元素,其中A、B、C为短周期主族元素,D、E为第四周期元素,它们的原子序数依次增大.请根据表中相关信息,回答问题.
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18.有A、B、C、D四种原子序数依次增大的短周期元素,其中只有C为金属元素,A和C的最外层电子数相同,C和D的质子数之和是A和B质子数之和的3倍,D的氧化物是形成酸雨的主要气体,下列说法不正确的是(  )
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D.A2D和DB2可发生氧化还原反应,其中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:1

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15.将X mol的Cl2通入到60mL,10.00mol•L-1的浓NaOH溶液中,加热一段时间后,溶液中只有NaCl、NaClO、NaClO3三种溶质,则下列分析合理的是(  )
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16.下列有关颜色变化错误的是(  )
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B.淡黄色溴化银见光分解后变成白色
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