分析 (1)①NH3与NO在一定条件下发生氧化还原反应生成N2和H2O:4NH3+6NO=5N2+6H2O;
②NH3与NO的物质的量的比值越大,NO脱除率越大,故其物质的量之比分别为1:3、3:1、4:1时,对应的曲线为c、b、a,故曲线b 对应NH3与NO的物质的量之比是3:1;
③曲线a中,NO的起始浓度为6×10-4mg/m3,A点的脱除率为55%,B点的脱除率为75%,从A点到B点经过0.8 s,该时间段内NO的脱除速率=$\frac{一氧化氮脱硫的变化}{变化时间}$×100%;
(2)NO、NO2混合气体能被NaOH溶液吸收生成NaNO2和NaNO3,2NaOH+NO+NO2=2NaNO2+H2O,2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O,NO2-的浓度为ag•L-1,要使1m3该溶液中的NO2-完全转化为NH4NO3,则失去电子物质的量=$\frac{1000ag}{46g/mol}$×2,1molO2获得4mol电子,设消耗标况下氧气的体积是VL,则有:$\frac{VL}{22.4L/mol}$×4=$\frac{1000ag}{46g/mol}$×2,解得V=243.5a.
(3)①NaHSO3溶液呈酸性,说明HS的电离程度大于其水解程度;
②HSO3-到S2O42-转化过程中S元素价态变化(由+4→+3价)可知,HSO3-在电解时得到电子生成S2O42-,结合电荷守恒和原子守恒配平写出电极反应.
解答 解:(1)①NH3与NO在一定条件下发生氧化还原反应生成N2和H2O,结合原子守恒配平书写方程式为:4NH3+6NO=5N2+6H2O,
故答案为:4NH3+6NO=5N2+6H2O;
②NH3与NO的物质的量的比值越大,NO脱除率越大,故其物质的量之比分别为1:3、3:1、4:1时,对应的曲线为c、b、a,故曲线b 对应NH3与NO的物质的量之比是3:1,
故答案为:3:1;
③曲线a中,NO的起始浓度为6×10-4mg/m3,A点的脱除率为55%,B点的脱除率为75%,从A点到B点经过0.8 s,该时间段内NO的脱除速率=$\frac{(75%-55%)×6×1{0}^{-4}}{0.8s}$=1.5×10-4mg/(m3•s),
故答案为:1.5×10-4mg;
(2)NO2-的浓度为ag•L-1,要使1m3该溶液中的NO2-完全转化为NH4NO3,则失去电子物质的量=$\frac{1000ag}{46g/mol}$×2,1molO2获得4mol电子,设消耗标况下氧气的体积是VL,则有:$\frac{VL}{22.4L/mol}$×4=$\frac{1000ag}{46g/mol}$×2,解得V=243.5a,
故答案为:243.5a;
(3)①NaHSO3溶液呈酸性,说明HS的电离程度大于其水解程度,故溶液中离子浓度大小为c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-),
故答案为:c(Na+)>c(HSO3-)>c(H+)>c(SO32-)>c(OH-);
②HSO3-到S2O42-转化过程中S元素价态变化(由+4→+3价)可知,HSO3-在电解时得到电子生成S2O42-,所以其电极反应为:2H++2 HSO3-+2e-=S2O42-+2H2O,故答案为:2H++2 HSO3-+2e-=S2O42-+2H2O.
点评 本题根据高考命题理念,将化学基本理论与元素及其化合物的性质、图表数据、计算、实际应用等结合,旨在考查学生综合应用化学知识的能力,解答的关键:一是根据图分析出NH3与NO反应时,在NO不变的情况下,NH3的量增加必定提高NO的脱除率,从而得出a、b、c曲线的含义.二是书写HS→S2的电极反应时,首先根据S元素的价态变化,得出得失电子情况,然后注意反应介质(酸性或碱性)从而得出正确的电极反应方程式.
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A. | 112mL | B. | 224mL | C. | 336mL | D. | 500mL |
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A. | 原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数 | |
B. | 元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素 | |
C. | 所含质子数和电子数都相同的粒子一定是分子 | |
D. | 同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同 |
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Fe3+ | Fe2+ | Cu2+ | |
开始沉淀的pH | 1.9 | 7.0 | 4.7 |
完全沉淀的pH | 3.2 | a | 6.7 |
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