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    9.工业上利用CO2和H2催化氢化可以制取甲烷.
    (1)已知 
    ①CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890kJ•mol-1
    ②2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-572kJ•mol-1
    ③H2O(g)=H2O(l)△H=-44kJ•mol-1
    CO2(g)+4H2(g)?CH4(g)+2H2O(g)△H=a kJ•mol-1
    据此,a=-166,利于该反应自发进行的条件是低温(选填“高温”或“低温”).
    (2)在一定压强、不同温度下,两种催化剂分别催化CO2加氢甲烷化反应2h的结果如图1所示(一定温度下仅改变催化剂,其他条件不变):a、b-催化剂I; c、d-催化剂II.甲烷化选择性:指含碳产物中甲烷的物质的量分数.请据图1分析:

    ①催化剂I实验,400℃~450℃时CO2转化率下降的原因可能为温度高速率快2h已达平衡,反应放热升温平衡逆移,所以反应的CO2
    少转化率下降.
    ②催化剂II实验,检测密闭容器中产物发现,温度升高甲烷的选择性下降是发生了:CO2(g)+H2(g)?CO(g)+H2O(g)△H>0.若不再改变温度,提高甲烷化选择性可以采取的一个措施:改用催化剂I或加压.(写出一个合理措施即可)
    (3)下列与甲烷化反应有关的描述中,正确的是A、C、D.
    A.单位时间内断裂2molC=O键的同时断裂4molC-H,说明该反应已达平衡
    B.催化剂Ⅰ作用下的活化能比催化剂Ⅱ的大
    C.甲烷化反应在绝热的密闭容器中进行时,当容器中温度不变时说明达到平衡
    D.催化剂Ⅰ下,300-450℃内,选择性保持不变的主要原因是其它副反应的速率很慢
    (4)催化剂I实验,400℃时,向2L固定体积的密闭容器中通入1mol CO2和4mol H2,CH4物质的量随时间的变化趋势如图2时所示,则2h内CO2平均反应速率为0.125mol•L-1•h-1.若其他条件不变,反应在恒压条件下进行,请在图2中画出反应体系中n(CH4)随时间t变化的趋势图.

    分析 (1)根据盖斯定律计算,CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l),熵变△S<0,则反应焓变△H<0,低温下满足△H-T△S<0;
    (2)①温度太高催化剂活性下降反应速率减小2h反应的CO2减少转化率下降或温度高速率快2h已达平衡,反应放热升温平衡逆移,所以反应的CO2减少转化率下降;
    ②若不再改变温度,改用催化剂I或加压能加快反应速率;
    (3)正反应速率等于逆反应速率不等于0则平衡,变量不变则平衡;
    (4)根据v=$\frac{\frac{(1-0.5)mol}{2L}}{2h}$计算;若其他条件不变,反应在恒压条件下温度高反应快,先平衡.

    解答 解:(1)根据盖斯定律,CO2(g)+4H2(g)?CH4(g)+2H2O(g)等于②×2-①-③,△H=-572×2-(-890)-(-44)=-166kJ•mol-1,CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l),熵变△S<0,则反应焓变△H<0,低温下满足△H-T△S<0,
    故答案为:-166;低温;
    (2)①催化剂I实验,400℃~450℃时CO2转化率下降的原因可能为温度太高催化剂活性下降反应速率减小2h反应的CO2减少转化率下降或温度高速率快2h已达平衡,反应放热升温平衡逆移,所以反应的CO2减少转化率下降,故答案为:温度高速率快2h已达平衡,反应放热升温平衡逆移,所以反应的CO2减少转化率下降;
    ②若不再改变温度,提高甲烷化选择性可以采取加快速率,措施为改用催化剂I或加压,故答案为:改用催化剂I或加压;
    (3)下列与甲烷化反应有关的描述中,正确的是
    A.单位时间内断裂2molC=O键的同时断裂4molC-H,方向相反成正比例,说明该反应已达平衡,A正确;
    B.催化剂降低反应所需活化能,Ⅰ作用下的活化能比催化剂Ⅱ的小,B错误;
    C.甲烷化反应在绝热的密闭容器中进行时,温度为变量,变量不变则平衡,C正确;
    D.催化剂Ⅰ下,300-450℃内,选择性保持不变的主要原因是其它副反应的速率很慢,正确;
    故答案为:ACD;
    (4)2h甲烷变化0.5mol,CO2变化0.5mol,故v=$\frac{\frac{(1-0.5)mol}{2L}}{2h}$=0.125mol•L-1•h-1;若其他条件不变,反应在恒压条件下进行,反应体系中n(CH4)随时间t变化的趋势图为,故答案为:0.125mol•L-1•h-1

    点评 本题考查化学反应速率或平衡的图象和热化学反应方程式,考查计算反应速率的大小比较以及反应物转化的多少,注意把握对题目图象的分析.题目较为综合,具有一定难度.

    练习册系列答案
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    科目:高中化学 来源: 题型:解答题

    19.金属钛(Ti)被誉为21世纪金属,具有良好的生物相容性,它兼具铁的高强度和铝的低密度.其单质和化合物具有广泛的应用价值.氮化钛(Ti3N4)为金黄色晶体,由于具有令人满意的仿金效果,越来越多地成为黄金的代替品.以TiCl4为原料,经过一系列反应可以制得Ti3N4和纳米TiO2(如图1).

    图中的M是短周期金属元素,M的部分电离能如下表:
    I1I2I3I4I5
    电离能/kJ•mol-1738145177331054013630
    请回答下列问题:
    (1)Ti的基态原子外围电子排布式为3d24s2
    (2)M是Mg(填元素符号),该金属晶体的堆积模型为六方最密堆积,配位数为12;
    (3)纳米TiO2是一种应用广泛的催化剂,纳米TiO2催化的一个实例如图2所示.化合物甲的分子中采取sp2方式杂化的碳原子有7个,化合物乙中采取sp3方式杂化的原子对应的元素的电负性由大到小的顺序为O>N>C;
    (4)有一种氮化钛晶体的晶胞与NaCl晶胞相似,如图3所示,该晶胞中N、Ti之间的最近距离为a pm,则该氮化钛的密度为$\frac{4×62}{{N}_{A}×(2a×1{0}^{-10})^{3}}$g•cm-3(NA为阿伏加德罗常数的值,只列计算式).该晶体中与N原子距离相等且最近的N原子有12个;
    (5)科学家通过X一射线探明KCl、MgO、CaO、TiN的晶体与NaCl的晶体结构相似.则KCl、CaO、TiN三种离子晶体熔点由高到低的顺序为TiN>CaO>KCl.判断依据是:离子所带的电荷数越高,晶格能越大,熔点越高.

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    科目:高中化学 来源: 题型:选择题

    20.下列减小环境污染的方法,其原理不涉及化学变化的是(  )
    ABCD
    污染废旧热固性塑料煤燃烧含Hg2+的工业废水生活垃圾
    方法粉碎作为填充剂煤中加入适量石灰石加入Na2S溶液焚烧发电
    A.AB.BC.CD.D

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    科目:高中化学 来源: 题型:解答题

    17.FeCl3 具有净水作用,但腐蚀设备,而聚合氯化铁是一种新型的絮凝剂,处理污水比FeCl3 高效,且腐蚀性小.请回答下列问题:
    (1)FeCl3 溶液腐蚀钢铁设备,钢铁除了与H+作用外,另一主要原因是(用离子方程式表示)2Fe3++Fe=3Fe2+
    (2)为节约成本,工业上用NaClO3 氧化酸性FeCl2 废液得到FeCl3,其离子方程式为ClO3-+6Fe2++6H+=Cl-+6Fe3++3H2O.
    若酸性FeCl2 废液中c(Fe2+)=2.0×10-2mol•L-1,c(Fe3+)=1.0×10-3mol•L-1
    c(Cl-)=5.3×10-2mol•L-1,则该溶液的pH约为2.
    (3)通过控制条件,水解产物聚合,生成聚合氯化铁,离子方程式为:
     xFe3++yH2O?Fex(OH)y(3x-y)++yH+
    欲使氯化铁溶液转化为高浓度聚合氯化铁,可采用的方法是d(填字母代号).
    a.降温        b.加水稀释          c.加入NH4Cl         d.加入NaHCO3
    请结合平衡移动原理解释采用这种方法的原因:加碳酸氢钠,H++HCO3-═CO2+H2O使H+浓度降低,平衡正向移动,生成聚合氯化铁.
    (4)84消毒液不能用于消毒钢铁(含Fe、C)制品,易发生电化学腐蚀,可使钢铁制品表面生成红褐色沉淀.
    84消毒液的主要成分可用氯气与氢氧化钠溶液反应得到,其离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O.若所得溶液pH>12,则下列说法不合理的是c(填字母序号).
    a.84消毒液具有强氧化性
    b.84消毒液中加醋酸可增强其漂白效果
    c.84消毒液中离子浓度关系c(Na+)=c(ClO-)+c(Cl-
    d.84消毒液浸泡衣物,置于空气中漂白效果会更好.

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    科目:高中化学 来源: 题型:多选题

    4.下列说法或实验操作正确的是(  )
    A.容量瓶、量筒和滴定管上都标有使用温度,容量瓶无“0”刻度,量筒、滴定管有“0”刻度;使用时滴定管水洗后还需润洗,但容量瓶水洗后不用润洗
    B.向3支试管中各加入2mL 0.1mol•L-1酸性高锰酸钾溶液和2mL 0.01mol•L-1 H2C2O4溶液,将它们分别置于冰水、室温下、80℃热水中,观察比较褪色快慢
    C.皂化反应结束后的混合液中加入饱和食盐水,再通过分液操作分离出硬脂酸钠
    D.为保证实验安全,金属钠切割下来的表层物质应放回原试剂瓶,不能在研钵中研磨氯酸钾或硝酸钾

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    科目:高中化学 来源: 题型:选择题

    14.下列说法正确的是(  )
    A.CH3CH(CH2CH32的系统命名为3-甲基戊烷,与CH3CH2CH(CH3)CH2CH3互为同系物
    B.乙烯、氯乙烯和聚氯乙烯都能因发生加成反应而使溴水褪色
    C.用甘氨酸()和丙氨酸()的混合物在一定条件下可形成四种链状二肽
    D.甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)混合物,当总质量一定时,随$\frac{n({C}_{7}{H}_{8})}{n({C}_{3}{H}_{8}{O}_{3})}$比值增大,耗氧量和生成水的量都增大.

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    科目:高中化学 来源: 题型:解答题

    1.甘蔗主要用于生产蔗糖,剩余的甘蔗渣去除渣髓后主要成分为纤维素.物质A能发生银镜反应,A、B、D、E、F、G为有机小分子,H、I为高分子,它们之间存在如下转化关系(部分反应条件及产物未列出).D是石油裂解气的主要成分,E的结构为

    请完成以下问题:
    (1)F中所含官能团的名称:碳碳双键、羧基,A的分子式C6H12O6,反应④的反应类型为:加聚反应.
    (2)反应③的化学方程式:
    (3)写出C和E在一定条件下可生成一种可降解的高聚物的方程式
    (4)写出满足以下条件的G的同分异构体的结构简式CH2=CHCH2CH2COOH.
    ①链式结构且分子中不含甲基    ②能与NaHCO3溶液反应产生CO2

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    科目:高中化学 来源: 题型:选择题

    18.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是(  )
    A.使酚酞呈红色的溶液:Na+、NO3-、Ba2+、Br-
    B.加水稀释pH减小的溶液:K+、Al3+、Cl-、CH3COO-
    C.含有大量Fe(NO32的溶液:NH4+、H+、SO42-、I-
    D.c(OH-)<$\sqrt{{K}_{w}}$的溶液:ClO-、NO3-、Na+、Ca2+

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    科目:高中化学 来源: 题型:解答题

    8.汽车安全气囊是行车安全的重要保障.当车辆发生碰撞的瞬间,安全装置通电点火使其中的固体粉末分解释放出大量的氮气形成气囊,从而保护司机及乘客免受伤害.为研究安全气囊工作的化学原理,取安全装置中的固体粉末进行实验.经组成分析,确定该粉末仅含Na、Fe、N、O四种元素.水溶性试验表明,固体粉末部分溶解.经检测,可溶物为化合物甲;不溶物为红棕色固体,可溶于盐酸.取13.0g化合物甲,加热使其完全分解,生成氮气和单质乙,生成的氮气折合成标准状况下的体积为6.72L.单质乙在高温隔绝空气的条件下与不溶物红棕色粉末反应生成化合物丙和另一种单质.化合物丙与空气接触可转化为可溶性盐.
    请回答下列问题:
    (1)甲的化学式为NaN3
    (2)若丙在空气中转化为碳酸氢盐,则反应的化学方程式为Na2O+2CO2+H2O=2NaHCO3
    (3)单质乙与红棕色粉末发生反应的化学方程式为6Na+Fe2O3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3Na2O安全气囊中红棕色粉末的作用是避免分解产生的钠可能产生危害
    (4)以下物质中,有可能作为安全气囊中红棕色粉末替代品的是B
    A.KCl      B.CuOC.Na2S
    (5)设计一个实验方案,探究化合物丙与空气接触后生成可溶性盐的成分(不考虑结晶水合物)可溶性盐的成分可能是Na2CO3或NaHCO3或Na2CO3与NaHCO3的混合物.准确称取一定量的生成物,加热至恒重后,如试样无失重,则为Na2CO3;如加热后失重,根据失重的量在试样总质量中的比例,即可推断出试样为NaHCO3或Na2CO3与NaHCO3的混合物.

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