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【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考化学模拟卷(新高考七省专用)黄金卷05(考试时间:75分钟试卷满分:100分)可能用到的相对原子质量:H1C12O16Na23S32Fe56Bi209第Ⅰ卷一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.“挖掘文物价值,讲好江西故事”。下列文物的主要成分不同于其他三种的是A.双面神人青铜面具 B.元代青花带盖瓷梅瓶C.元代“阳平治都功印”铭玉印 D.屈蹲羽人活环玉佩饰【答案】A【解析】A.双面神人青铜面具的主要成份是铜锡合金,属于金属材料;B.元代青花带盖瓷梅瓶的主要成份是瓷器,属于硅酸盐;C.元代“阳平治都功印”铭玉印的主要成份属于硅酸盐;D.屈蹲羽人活环玉佩饰的主要成份属于硅酸盐;根据分析可知,B、C、D的主要成份属于硅酸盐,A属于金属材料;故选A;2.下列化学用语或图示表达正确的是A.HCO的水解方程式为:HCO+H2OH3O++COB.H2分子中σ键的电子云轮廓图:C.CaO2的电子式为D.丙烷分子的空间填充模型:【答案】B【解析】A.HCO的水解方程式为:HCO+H2OOH+H2CO3,故A错误;B.H2分子中两个氢原子s轨道头碰碰形成σ键,电子云轮廓为,故B正确;C.CaO2的电子式为,故C错误;D.该模型为丙烷的球棍模型,故D错误;故选:B。3.下列关于物质性质与用途的说法不正确的是A.镁在空气中可燃烧,生成氧化镁和氮化镁B.铝与浓硝酸不反应,可用铝槽运输浓硝酸C.铁粉具有还原性,可作食品盒中的除氧剂D.二氧化硅导光能力强,可用来制备光导纤维【答案】B【解析】A.镁的还原性强,在空气中可燃烧少言寡语,能与空气中的氧气、二氧化碳反应生成氧化镁,也能与氮气反应生成氮化镁,故A正确;B.铝在具有强氧化性的浓硝酸中发生钝化,钝化形成的致密氧化薄膜阻碍反应的继续进行,所以常用铝槽运输浓硝酸,故B错误;C.铁粉具有还原性,能与空气中的氧气反应,所以铁粉可作食品盒中的除氧剂,故C正确;D.制备光导纤维的原料是具有强导光能力的二氧化硅,故D正确;故选B。4.化学与人类生产、生活密切相关,下列有关说法正确的是A.放置较久的红薯比新挖红薯甜,与葡萄糖的水解有关B.漂白粉、水玻璃、福尔马林、冰水混合物都是混合物C.阿司匹林药效释放快,可将它连接在高分子载体上生成长效缓释药物D.在钢铁部件表面进行发蓝处理属于物理变化【答案】C【解析】A.放置较久的红薯比新挖出的甜,与淀粉水解生成葡萄糖有关,葡萄糖不能水解,A错误;B.冰水混合物只含水分子,属于纯净物,B错误;C.可将阿司匹林连接在高分子载体上生成长效缓释药物,长效缓释阿司匹林在人体内可慢慢发生水解反应释放出阿司匹林,延长药效时间,C正确;D.在钢铁部件表面进行发蓝处理,生成一层致密的四氧化三铁薄膜,对其进行防护,该处理属于化学变化,D错误;故选C。5.在允许加热的前提下,只用一种试剂不能鉴别对应溶液的是A.用Ba(OH)2溶液鉴别NH4Cl、(NH4)2SO4、NaCl、Na2SO4B.用FeCl3溶液鉴别NaI、Ba(OH)2、Na2S、NaHCO3C.用NaOH溶液鉴别MgCl2、FeCl2、Al2(SO4)3、(NH4)2SO4D.用红色石蕊试纸鉴别Na2SO3、浓HNO3、NaHCO3、氯水【答案】D【解析】A.NH4Cl、(NH4)2SO4、NaCl、Na2SO4溶液分别与Ba(OH)2溶液反应,现象依次为:刺激性气味的气体、刺激性气体和白色沉淀、不反应、白色沉淀,现象不同,能鉴别,故A正确;B.NaI、Ba(OH)2、Na2S、NaHCO3溶液分别与FeCl3溶液反应,现象依次为:溶液黄色消失变为棕褐色、生成白色沉淀最终变成红褐色、生成黄色沉淀、生成红褐色沉淀,现象不同,能鉴别,故B正确;C.MgCl2、FeCl2、Al2(SO4)3、(NH4)2SO4溶液分别与NaOH溶液反应,现象依次为:白色沉淀、生成白色沉淀最终变成红褐色、先生成白色沉淀后溶解、刺激性气体,现象不同,能鉴别,故C正确;D.Na2SO3溶液和NaHCO3溶液都是碱性的,不能用红色石蕊试纸鉴别,故D错误;故选D。6.最新报道:科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如图:下列说法正确的是A.在该过程中,CO断键形成C和OB.状态I→状态III表示CO与的反应过程C.CO和O生成是吸热反应D.CO和O生成了具有极性共价键的【答案】D【解析】A.由图可知不存在CO的断键过程,故A错误;B.状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O反应的过程,而不是与氧气反应,故B错误;C.由图可知反应物总能量大于生成物总能量,反应为放热反应,故C错误;D.CO与O在催化剂表面形成CO2,所以状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O反应生成了具有极性共价键的CO2,故D正确。综上所述,答案为D。7.如图所示是铁及其化合物的价类二维图,下列有关叙述正确的是A.物质X是Fe3O4B.Fe2O3→Fe的转化,Fe2O3发生氧化反应C.在空气中Z→Y的现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色D.可通过复分解反应实现FeCl2和FeCl3的相互转化【答案】C【解析】A.物质X是FeO,故A错误;B.Fe2O3→Fe的转化,铁化合价降低,因此Fe2O3发生还原反应,故B错误;C.在空气中Z→Y是氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,其现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色,故C正确;D.FeCl2和FeCl3中铁的化合价发生了改变,只能通过氧化还原反应实现相互转化,不能通过复分解反应实现FeCl2和FeCl3的相互转化,故D错误。综上所述,答案为C。8.我国科学家合成了检测的荧光探针A,其结构简式如图。下列关于荧光探针A分子的说法不正确的是A.不存在手性碳原子 B.分子内、分子间存在氢键C.能与饱和溴水发生取代反应和加成反应 D.1mol探针A最多能与3molNaOH反应【答案】D【解析】A.手性碳原子是连有四个不同基团的碳原子;该分子中不存在手性碳原子,A项正确;B.该分子中存在OH,可以形成分子内氢键,也能形成分子间氢键,B项正确;C.该分子具有碳碳双键,能与饱和溴水发生加成反应,Br2可以取代酚羟基邻位或对位的H,发生取代反应,C项正确;D.酚羟基、酯基水解生成的酚羟基和羧基都能和NaOH反应,1mol探针A最多能与4molNaOH反应,D项错误。答案选D。9.下列图示实验操作规范的是
A.分离碘水中的碘B.读取液体的体积C.试剂存放D.收集CO2A.A B.B C.C D.D【答案】D【解析】A.I2溶于水,故分离碘水中的碘单质不能用分液方法且分液漏斗应紧贴烧杯内壁,A不合题意;B.量筒量取溶液,读数应该保持视线与液面的凹液最低处水平相切,B不合题意;C.酸碱不应存放在一起,C不合题意;D.CO2密度大于空气,故采用向上排空气法收集,D符合题意;故答案为:D。10.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,最外层电子数之和为16。W和Y为同主族元素,其简单氢化物的沸点:Y>W;X是同周期中金属性最强的元素。下列说法错误的是A.原子半径:X>W B.元素Y与Z可形成共价化合物C.单质的熔点:Y>X D.Y、Z的最高价含氧酸均是弱酸【答案】D【分析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,它们原子的最外层电子数之和为16,同周期中金属性最强的元素X,可知X是Li或Na,则W、Y、Z的最外层电子数为15,W、Y同主族,简单氢化物的沸点:Y>W,则W为C,Y为Si,Z为Cl,X为Na;【解析】A.电子层越多,简单微粒半径越大,半径Na>C,A正确;B.SiCl4属于共价型化合物,B正确;C.熔点Na<Si,C正确;D.Y的最高价含氧酸为H2SiO3属于强酸,Z的最高价含氧酸为HClO4属于强酸,D错误;故答案为:D。11.下列离子方程式书写正确的是A.向溶液中通入过量:B.CuO溶于溶液:C.向溶液中通入:D.Fe与稀硝酸反应,当时:【答案】D【解析】A.向溶液中通入过量生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,反应的离子方程式为,故A错误;B.CuO溶于溶液生成硫酸钠、硫酸铜、水,反应的离子方程式为,故B错误;C.向溶液中通入,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,硝酸根被还原为NO,反应的离子方程式为,故C错误;D.Fe与稀硝酸反应,当时:设参加反应的铁共1mol,xmolFe被氧化为Fe3+、(1x)molFe被氧化为Fe2+,根据得失电子守恒、电荷守恒,被还原的硝酸为,表现酸性的硝酸为,,解得,即氧化生成Fe3+、Fe2+的比为1:3,所以反应方程式为,故D正确;选D。12.氢负离子具有强还原性,是一种颇具潜力的能量载体。2023年4月5日,我国科学家开发了首例室温全固态氢负离子二次电池,该电池通过固态氢负离子导体实现对H的快速传导,其工作原理如图所示,其中放电时乙电极的电极反应式为(M为Li、Na、K、Mg、Ti等金属),下列说法错误的是A.放电时,电子经外电路流向甲电极B.放电时,氢负离子移向乙电极C.充电时,甲电极发生的反应可表示为D.可将固态离子导体替换成水溶液电解质,对氢负离子进行传导【答案】D【分析】由放电时乙电极反应式可知乙电极为富集,甲电极为正极,正极电极反应为:;【解析】A.放电时,乙电极的电极反应式为,则乙为负极,甲为正极,放电时,电子经外电路流向正极,A正确;B.放电时,阴离子移向负极,B正确;C.充电时,甲电极为阳极,发生氧化反应:,C正确;D.氢负离子具有强还原性,可与水反应生成氢气,因此不可替换成水溶液电解质,D错误;故选:D。13.常温下,将一定浓度的氨水逐滴加入25mL.0.12mol•L1AgNO3溶液中,该过程中溶液AG(AG=lg[])与加入氨水体积V的关系如图所示,已知e点对应的溶液迅速由浑浊变澄清,且此时溶液中的c(Ag+)与c(NH3)均约为2×103mol•L1,下列叙述错误的是.A.a点对应溶液中存在的离子NO浓度最大B.b点对应溶液中:c(Ag+)+c[Ag(NH3)2]+<c(NO)—c(NH)C.最好选择c~d段溶液与葡萄糖等含有醛基的有机物发生银镜反应D.由e点可知,反应Ag++2NH3=[Ag(NH3)2]+的平衡常数约为1.25×107【答案】C【分析】银氨溶液的配制是向硝酸银溶液中滴加氨水,出现白色沉淀,继续滴加氨水,直至白色沉淀恰好溶解,由图可知,a点为硝酸银溶液,溶液中硝酸根离子浓度最大,由e点对应的溶液迅速由浑浊变得澄清可知,e点所得溶液为银氨溶液,c~d段为生成氢氧化银的阶段。【解析】A.由分析可知,a点没有加入氨水,溶液为硝酸银溶液,溶液中硝酸根离子浓度最大,故A正确;B.由图可知,b点溶液中AG大于0,溶液中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度,由电荷守恒关系c(Ag+)+c[Ag(NH3)2]++c(NH)+c(H+)=c(OH—)+c(NO)可知,溶液中c(Ag+)+c[Ag(NH3)2]+<c(NO)—c(NH),故B正确;C.由分析可知,e点所得溶液为银氨溶液,c~d段为生成氢氧化银的阶段,则与葡萄糖发生银镜反应,最好选用e点,故C错误;D.由题意可知,e点加入氨水体积为,溶液中银离子和氨分子的浓度都为2×103mol/L,则溶液中二氨合银离子的浓度为—2×103,反应的平衡常数K===1.25×107,故D正确;故选C。14.实验室利用制备高锰酸钾采用的一种方法是固体碱溶氧化法,实验操作流程如图:下列说法正确的是A.“熔融”时,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为B.“熔融”时使用的仪器为瓷坩埚,同时需要用玻璃棒不断搅拌C.“歧化”步骤主要反应的离子方程式为D.晶体应保存于带有橡胶塞的棕色试剂瓶中【答案】A【分析】高锰酸钾制备的流程如下:和在熔融状态下反应生成等,反应后加水溶浸,使等可溶性物质溶解,并过滤,除去不溶性杂质,向滤液中加入醋酸使溶液酸化,并使发生歧化反应,生成和,过滤除去,滤液进行冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等操作后可得到粗品。【解析】A.“熔融”时的反应为:,参加反应的氧化剂()与还原剂()的物质的量之比为,故A正确;B.“熔融”时由于有熔融的,因此不能使用瓷坩埚和玻璃棒,故B错误;C.“歧化”步骤主要反应的离子方程式为,故C错误;D.易分解且有氧化性会腐蚀橡胶,不应用橡胶塞,应保存于带有玻璃塞的棕色试剂瓶中,故D错误;故选A。第Ⅱ卷二、非选择题:共4题,共58分。15.(14分)科学家利用光催化剂实现高选择性制备氢气。某小组以辉铋矿(主要成分是,含少量、、和等杂质)为原料制备钒酸铋()的流程如下:已知:①滤液1中所含阳离子主要有、、和。②几种氢氧化物沉淀的如表所示。氢氧化物开始沉淀沉淀完全回答下列问题:(1)滤渣2的主要成分是(填化学式)。将辉铋矿粉碎过筛制成矿粉,其目的是。(2)“酸洗”中用盐酸代替水的目的是。滤液3可以循环用于“”工序(填名称)。(3)“氯化”的化学方程式为。(4)“合成”过程中将溶液和溶液混合容易形成胶体,导致过滤困难。为防止生成胶体可采用的措施为(任答一条)。(5)的立方晶胞结构如图所示。已知晶体密度为,设为阿伏加德罗常数的值,则该晶体中与距离最近且相等的有个,相邻2个的核间距为nm。【答案】(除标注外,每空2分)(1)(1分)增大接触面积,加快浸取速率(2)将转化为浸取(1分)(3)(4)搅拌、加热等(5)12【分析】辉铋矿(主要成分是,含少量、、和等杂质)加盐酸溶解,同时加氯化铁将硫氧化为单质,得滤液主要成分:和,同时有过量的盐酸和氯化铁,滤渣1为二氧化硅和硫单质,滤液1中加双氧水将亚铁离子氧化为铁离子,加氢氧化钠将铁离子转化为氢氧化铁沉淀,过滤后滤液2中含氯化铋和氯化钠,稀释促进氯化铋水解生成氢氧化铋和盐酸,过滤后滤饼溶于盐酸得BiOCl,BiOCl与SOCl2发生反应得到BiCl3和二氧化硫,BiCl3与反应生成BiVO4;【解析】(1)据分析可知,滤渣2的主要成分:;将辉铋矿粉碎过筛制成矿粉,其目的:增大接触面积,加快浸取速率;(2)“酸洗”中用盐酸代替水的目的:将转化为;稀释促进氯化铋水解生成氢氧化铋和盐酸,则滤液3可以循环用于浸取;(3)BiOCl与SOCl2发生反应得到BiCl3和二氧化硫,反应方程式:;(4)为防止生成胶体可采用的措施:可不断搅拌或加热;(5)该晶体中位于顶点和面心,与距离最近且相等的有12个;该晶胞中含4个,和4个,晶胞质量为,晶胞边长,相邻2个的核间距为面对角线一半,;16.(14分)铋酸钠(NaBiO3)常用作分析试剂、氧化剂等,某同学在实验室用氯气氧化Bi(OH)2制取NaBiO3,并进行相关实验。已知NaBiO3固体不溶于冷水,能与沸水或酸溶液反应产生O2,在酸性条件下能将Mn2+氧化为;Bi(OH)3为白色难溶于水的固体。各实验装置如图所示:请回答下列问题:(1)装置的连接顺序是_____→_______→______→_____(填字母)。(2)C中装有的试剂是,若没有装置C,可能产生的影响是。(3)反应开始时,打开K1和K2,B中Cl2发生的反应有;Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O,(填化学方程式)。(4)反应结束后,为从装置B中获得尽可能多的产品,需要进行的操作是、过滤、冷水洗涤、干燥。(5)取上述NaBiO3产品wg,加入足量稀硫酸和MnSO4稀溶液使其完全反应,再用cmol·L1的H2C2O4标准溶液滴定生成的,消耗VmL标准溶液。①不能用cmol·L1的H2C2O4标准溶液直接滴定NaBiO3的原因是。②该产品的纯度为(用含w、c、V的代数式表示)。(6)取少量B中反应后的悬浊液,加入稀硫酸,产生黄绿色气体,经检验气体中含有Cl2。该实验(填“能”或“不能”)证明一定是NaBiO3氧化了Cl,理由是。【答案】(除标注外,每空2分)(1)ACBD(2)饱和食盐水(1分)混在氯气中的HCl会中和B中的NaOH,导致NaBiO3的产率下降(3)Cl2+Bi(OH)3+3NaOH=NaBiO3+2NaCl+3H2O(4)在冰水浴中冷却结晶(5)难以配制NaBiO3的水溶液,且NaBiO3在酸性条件下易分解,滴定会有很大误差或或(6)不能(1分)在酸性条件下,ClO也能氧化Cl生成氯气【分析】在装置A反应生成Cl2,通过装置C饱和食盐水除去Cl2中混合的HCl杂质气体,进入B中反应生成NaBiO3,尾气使用D中碱液吸收减少污染。氯气中含有挥发的氯化氢气体,HCl也会与碱NaOH发生反应,故应在Cl2与碱溶液反应前除去,否则会影响产率急物质的纯度,可根据电子守恒找到NaBiO3与H2C2O4的关系式,利用滴定消耗H2C2O4的物质的量,计算NaBiO3的物质的量及质量,进而可得该产品的纯度。【解析】(1)根据上述分析可知:在装置A中用酸性KMnO4溶液与浓盐酸反应产生Cl2,浓盐酸具有挥发性,挥发的HCl随Cl2进入装置B中,用饱和食盐水除去Cl2中的杂质HCl,然后在装置B中与NaOH和Bi(OH)3混合物发生反应制取NaBiO3,Cl2是有毒气体,可根据Cl2与碱反应的性质,用NaOH溶液进行尾气处理,防止污染环境,故装置的连接顺序是A→C→B→D;(2)装置C中盛有饱和食盐水,其作用是除去Cl2中的杂质HCl,若没有装置C,可能产生的影响是混在氯气中的HCl会中和B中的NaOH,导致NaBiO3的产率下降;(3)反应开始时,打开K1和K2,B中Cl2发生的反应有:Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O及制取NaBiO3的反应:Cl2+Bi(OH)3+3NaOH=NaBiO3+2NaCl+3H2O;(4)反应结束后,为从装置B中获得尽可能多的产品NaBiO3,根据题目已知信息可知:NaBiO3固体不溶于冷水,能与沸水或酸溶液反应产生O2,因此需要进行的操作是在冰水浴中冷却结晶,然后进行过滤、冷水洗涤、干燥;(5)①根据已知信息可知:NaBiO3固体不溶于冷水,因此难以配制NaBiO3的水溶液,且NaBiO3在酸性条件下易分解,直接使用草酸标准溶液滴定会有很大误差,因此不能cmol·L1的H2C2O4标准溶液直接滴定NaBiO3;②在反应中NaBiO3被还原为Bi3+,Mn2+倍氧化产生,再将H2C2O4氧化产生CO2气体,根据电子守恒可得关系式:NaBiO3~2e~H2C2O4,反应消耗标准H2C2O4溶液的物质的量为n(H2C2O4)=cmol/L×V×103L=cV×103mol,则可知反应产生NaBiO3的物质的量n(NaBiO3)=n(H2C2O4)=cV×103mol,其质量为m(NaBiO3)=cV×103mol×280g/mol=280cV×103g,故该样品的纯度为:。(6)取少量B中反应后的悬浊液,加入稀硫酸,产生黄绿色气体,经检验气体中含有Cl2。由于在装置B中同时发生了两个反应:Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O,Cl2+Bi(OH)3+3NaOH=NaBiO3+2NaCl+3H2O,NaBiO3具有强氧化性,可以氧化Cl产生Cl2,溶液中的ClO也能氧化Cl生成Cl2,因此该实验不能证明一定是NaBiO3氧化了Cl。17.(15分)2022年4月16日,中国空间站的3名航天员乘神舟十三号载人飞船平安返回地球。空间站处理CO2的一种重要方法是对CO2进行收集和再生处理,重新生成可供人体呼吸的氧气。其技术路线可分为以下三步:Ⅰ.固态胺吸收与浓缩CO2在水蒸气存在下固态胺吸收CO2反应生成酸式碳酸盐(该反应是放热反应),再解吸出CO2的简单方法是加热。Ⅱ.CO2的加氢甲烷化H2还原CO2制CH4的部分反应如下:2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)△H1=+41kJ•mol1ii.CO(g)+3H2(g)CH4(g)+H2O(g)△H2=246kJ•mol1(1)反应CO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g)的△H=kJ•mol1。(2)向恒容绝热的密闭容器中充入amolCO与2amolH2(g),进行反应ii,下列能判断反应已达化学平衡状态的是a.容器中混合气体密度不变
b.混合气体中c(CH4)与c(H2O)之比不变正(H2)=3v逆(H2O)d.容器内温度不变Ⅲ.CO2和H2合成甲烷也是CO2资源化利用的重要方法。对于上述(1)的反应CO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g)△H,催化剂的选择是CO2甲烷化技术的核心。在两种不同催化剂条件下反应相同时间,测得CO2转化率和生成CH4选择性随温度变化的影响如图所示:(3)高于320℃后,以Ni为催化剂,CO2转化率仍在上升,其原因是。(4)对比上述两种催化剂的催化性能,工业上应选择的催化剂是,使用的合适温度为。(5)控制起始时=4,p=1atm,恒容条件下,若只发生反应i、ii,平衡时各物质的量分数随温度的变化如图所示:①图中代表CH4的曲线是(填“a”、“b”或“c”);温度低于500℃时,CO的物质的量分数约为0,说明此条件下,反应(填“i”或“ii”)化学平衡常数大,反应完全。②M点(T<500℃)时,平衡分压p(CO2)=atm,反应CO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g)的平衡常数Kp=atm2(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压总压物质的量分数)。【答案】(除标注外,每空2分)(1)205(2)cd(3)以Ni为催化剂,CO2甲烷化速率较慢,升高温度加快反应速率,相同的时间内CO2转化率提高(4)Ni-CeO2(1分)320℃(1分)(5)①bii(1分)②0.04625【解析】(1)根据盖斯定律反应I+II可得反应CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g),△H=△H1+△H2=41246=205kJ·mol1;故答案为:205;(2)达到平衡状态的判断方法是“正逆反应速率相等”,“变量不变”。容器中混合气体密度是定值,密度不变不能说明达到平衡状态,混合气体中c(CH4)与c(H2O)之比是定值,始终是1:1,不能说明达到平衡状态;v正(H2)=3v逆(H2O)符合正逆反应速率相等,能说明达到平衡状态;恒容绝热的密闭容器中温度是变量,温度不变说明达到平衡状态;故选cd;(3)高于320℃后,以Ni为催化剂,CO2转化率仍在上升,其原因是以Ni为催化剂,CO2甲烷化速率较慢,升高温度加快反应速率,相同的时间内CO2转化率提高;(4)对比上述两种催化剂,Ni-CeO2作为催化剂时甲烷的选择性高,工业上应选择的催化剂是Ni-CeO2,320℃时转化率高选择性大,使用的合适温度为320℃;(5)对于反应CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g)△H=205kJ·mol1,升高温度,反应逆向移动,H2的物质的量分数增大,CH4和H2O的物质的量分数减小,且CH4和H2O的物质的量分数之比为1:2,故图中a、b、c代表的物质分别为H2O、CH4、H2;温度低于500℃时,CO的物质的量分数约为0,说明CO几乎完全反应,化学平衡常数越大,反应越完全,则反应ii的化学平衡常数大;故答案为:b;ii;起始时设CO2的起始量为amol,变化量为xmol,则H2的起始量为4amol,列三段式计算如下:M点时,n(CH4)=n(H2),即4a4x=x,整理得,则平衡时CO2、H2、CH4、H2O的物质的量分别为、、、,各气体的总物质的量为(),在恒温恒容下,压强之比等于物质的量之比,则,平衡时p=,平衡分压p(CO2)=×,平衡常数Kp===625,故答案为:;625。18.(15分)基于生物质资源开发常见的化工原料,是绿色化学的重要研究方向。利用木质纤维素为起始原料结合CO2生产聚碳酸对二甲苯酯可以实现碳减排,缓解日益紧张的能源危机,路线如下:回答下列问题:(1)化合物I的分子式为
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