【题目】能源、环境与人类的生活和社会发展密切相关。低碳、环保,能源的综合利用是是当今的热门话题。英国蒂斯河畔斯托克顿市的“空气燃料合成公司冶竟真的发明出了一种将空气变成汽油的高科技技术,而美国科学家最早设计出以甲烷等碳氢化合物为燃料的新型电池,大大提高天然气的利用效率。据此,回答下列问题:
(1)“空气变汽油”这项科技解决环境问题的意义是_______________________;
(2)“空气变汽油”其原理可简化如下:
则:
①合成路线中,NaOH 和盐酸都可以循环利用,写出有关反应式______________________;
②转变过中,100g5%Na2CO3溶液,电解后,溶液浓度变为10%,则生成标准状况下的氢气多少升?
(3)天然气燃料电池最大的障碍是氧化反应不完全,产生________ (填写化学式)堵塞电极的气体通道,有人估计,完全避免这种副反应至少还需10年时间。
(4)以下是天然气燃料电池电解精炼铜的装置图:
则,①甲池反应的离子方程式为______________________;
②当乙池中某电极的质量增重12.8g 时,理论上甲池中消耗的CH4在标准状况下的体积为__________mL,甲池中溶液的pH约为__________(溶液的体积变化忽略不计);此时向甲池中加入1 L1.0×10-3mol/L的CaCl2溶液,则甲池中________(填“有”或“无”)沉淀生成[已知Ksp(CaCO3)=2.9×10-9]。
【答案】(1)减少空气中过多的CO2,防止温室效应加剧 (2)①2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑ H2+Cl22HCl ② 62.2L
(3)C (4)①CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O ②1120 13 有
【解析】
试题分析:(1)空气变油会减少空气中过多的CO2,防止温室效应加剧;流程中电解水需要消耗大量的电能。 (2)①电解母液与盐酸反应后的溶液,生成CO2气体外,溶液含大量氯化钠,通电电解,生成NaOH溶液,氯气与氢气可合成 HCl,制盐酸。②100- = 50gH2O生成氢气在标准状况下体积50×1/18×22.4 =62.2L。(3)天然气如果被氧化不完全,则生成固体碳而阻塞电极气体通道。(4)①甲池离子反应,实际上是CH4与O2在碱性条件下的反应:CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O;②乙池A极为阴极,B为阳极,电极A应纯铜,,A极有铜析出,质量增加,增重的量为析出铜的质量,12.8g/64g·mol -1 =0.2mol;反应关系式:CH4 ~2OH-~ CO32-~2O2~8e-~4Cu,则甲池消耗的甲烷n(CH4)= 0.2×1/4=0.05mol,标况下的体积1120mL;甲池中消耗的n(OH-)=1/2×n(Cu)= 0.1mol,电解后甲池中c(OH-)=(2-0.1)/1=0. 1mol·L -1 (在强碱性溶液中,CO32-水解忽略),pH=14-1=13;n(CO32-)=1/4×n(Cu)=1/4×0.2 =0.05mol,两溶液混合后,体积扩大1倍,c(CO32-)= 0.025mol·L -1 ,c(Ca2+)=1/2×1.0×10 -3 =5×10-4 mol·L -1,Qc =0.025×5×10-4 =1.25×10 -5 >Ksp(CaCO3)= 2.9×10 -9,所以有沉淀生成。
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【题目】某有机物的分子结构如图所示。现有试剂:①Na ②H2/Ni ③Ag(NH3)2OH ④新制Cu(OH)2 ⑤NaOH ⑥酸性KMnO4溶液。能与该化合物中两个或两个以上官能团都发生反应的试剂有( )
A.①②⑤⑥ B.①②④⑥ C.①③④⑤ D.全部
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【题目】工业合成氨的反应为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。设在容积为2.0 L的密闭容器中充入0.60 mol N2(g)和1.60 mol H2(g),反应在一定条件下达到平衡时,NH3的物质的量分数(NH3的物质的量与反应体系中总的物质的量之比)为计算:
(1)该条件下N2的平衡转化率;(小数点后保留一位)
(2)该条件下反应2NH3(g)N2(g)+3H2(g)的平衡常数。(不带单位)
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【题目】(1)请正确表示下列化学用语:
乙炔(结构式) ;甲烷(空间构型) ;羟基(电子式) ;
C22-(电子式) _________ ;1,3-丁二烯(实验式) 。
(2)高分子化合物是由三种单体通过加聚反应而制得的。这三种单体的结构简式是 、 、 ;
(3)提纯下列物质(括号内为杂质)
①NaCl(KNO3)固体中提取NaCl固体: 。
②KNO3(NaCl)溶液中得KNO3固体: 。
③乙醇(水)混合物中得无水乙醇: 。
④溴苯(溴)混合物中得溴苯: 。
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【题目】某烃类化合物A的质谱图表明其相对分子质量为84,红外光谱表明分子中含有碳碳双键,核磁共振氢谱表明分子中只有一种类型的氢。
(1)A的结构简式为__________________________;
(2)A中的碳原子是否都处于同一平面?____________(填“是”或“不是”);
(3)在下图中,D1、D2互为同分异构体,E1、E2互为同分异构体。
(a)反应②的化学方程式为__________________________________________;
(b)C的化学名称是__________________________________________ ;
(c)E2的结构简式是__________________________________________ ;
(d)④、⑥的反应类型依次是______________________ , ____________________ 。
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【题目】某研究性学习小组为了制取、收集纯净干燥的氯气并探究氯气的性质,他们设计了如图所示的实验装置:
请回答下列问题:
(1)整套实验装置的连接顺序是f接( )( )接( )( )接( )(填各接口处的字母代号)。
(2)E装置中制取氯气的离子方程式是 。
(3)A装置中试剂X是 。
(4)C装置中的现象是 产生此现象的原因是 (用离子方程式和必要的文字解释)。
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【题目】根据下面的反应线路及所给信息填空。
(1)A的结构简式是 ,B的结构简式是 ;
(2)①的反应类型是 ;②的反应类型是 ;
(3)反应④的条件是 ;
(4)写出反应④的化学方程式________________ ___。
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【题目】能源问题是人类社会面临的重大课题,甲醇是未来重要的绿色能源之一。
(1)利用工业废气CO2可制取甲醇,己知常温常压下下列反应的能量关系如图:
则CO2与H2反应生成液态CH3OH 的热化学方程式为_______________________。
(2)CH4 和H2O(g)通过下列转化也可以制得CH3OH:
I.CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g); △H1>0
II.CO(g)+2H2(g)CH3OH(g); △H2<0
将1.0molCH4 和3.0molH2O (g)通入反应室(容积为100L)中,在一定条件下发生反应I,CH4的转化率与温度、压强的关系如下图所示。
① 图中的P1___P2(填“<”、“>”或“=”) ,判断的理由是________________。
② 若反应II在恒容密闭容器进行,下列能判断反应II达到平衡状态的是______(填序号)。
A.生成CH3OH 的速率与消耗CO 的速率相等 B.混合气体的密度不变
C.混合气体的总物质的量不变 D.CH3OH、CO、H2的浓度都不再发生变化
③在某温度下,将一定量的CO和H2投入10L的密闭容器中发生反应II,5min时达到平衡,各物质的物质的浓度(mol· L-1)变化如下表所示:
2min | 5min | 10min | |
CO | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
H2 | 0.14 | 0.12 | 0.20 |
CH3OH | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
若5min时只改变了某一条件,则所改变的条件是_______________。
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【题目】运用化学反应原理研究碳、氮的单质及其化合物的反应对缓解环境污染、能源危机具有重要意义。
(1)甲醇作为一种重要的化工原料,既可以作为燃料,还可用于合成其它化工原料。在一定条件下可利用甲醇羰基化法制取甲酸甲酯,其反应原理可表示为:CH3OH(g)+CO(g)HCOOCH3(g) △H=-29.1kJ/mol。向体积为2 L的密闭容器中充入2mol CH3OH(g)和2molCO,测得容器内的压强(p:kPa)随时间(min)的变化关系如下图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ曲线所示:
①Ⅱ和Ⅰ相比,改变的反应条件是 。
②反应Ⅰ在5 min时达到平衡,在此条件下从反应开始到达到平衡时v(HCOOCH3)= 。
③反应Ⅱ在2 min时达到平衡,平衡常数K(Ⅱ)= 。在体积和温度不变的条件下,在上述反应达到平衡Ⅱ时,再往容器中加入1 mol CO和2mol HCOOCH3后v(正)______ v(逆)(填“>”“<”“=”),原因是________________。
④比较反应Ⅰ的温度(T1)和反应Ⅲ的温度(T3)的高低:T1 T3(填“>”“<”“=”),判断的理由是_____________________________。
(2)超音速飞机在平流层飞行时,尾气中的NO会破坏臭氧层。科学家正在研究利用催化技术将尾气中的NO和CO转变成CO2和N2。某研究小组在实验室用某新型催化剂对CO、NO催化转化进行研究,测得NO转化为N2的转化率随温度、CO混存量的变化情况如下图所示,利用以下反应填空:NO+CON2+CO2(有CO) 2NON2+O2(无CO)
①若不使用CO,温度超过775 ℃,发现NO的分解率降低,其可能的原因为 ;
②在n(NO)/n(CO)=1的条件下,应控制最佳温度在 左右。
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