题目内容
20.开发新能源,使用清洁燃料,可以达到提高能效、减少污染的目的.(1)由C、H、O三种元素中的两种和三种分别组成的燃料物质甲和乙,其分子中均有氧,且1个乙分子中含有18个电子,则甲和乙分别是CO、CH3OH.
乙是一种清洁燃料,工业上可用甲和氢气反应制得.
①T1温度时,在体积为2L的密闭容器中充入2mol甲和6mol H2,反应达到平衡后,测得c(甲)=0.2mol/L,则乙在平衡混合物中的物质的量分数是$\frac{1}{3}$.
②升高温度到T2时,反应的平衡常数为1,下列措施可以提高甲的转化率的是C(填字母).
A.加入2mol甲 B.充入氮气 C.分离出乙 D.升高温度
(2)甲烷也是一种清洁燃料,但不完全燃烧时热效率降低并会产生有毒气体造成污染.
已知:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H1=-890.3kJ/mol
2CO (g)+O2(g)=2CO2(g)△H2=-566.0kJ/mol
则甲烷不完全燃烧生成一氧化碳和液态水时的热效率只是完全燃烧时的0.7倍(计算结果保留1位小数).
(3)甲烷燃料电池可以提升能量利用率.如图是利用甲烷燃料电池电解50mL 2mol/L的氯化铜溶液的装置示意图.请回答:
①甲烷燃料电池的负极反应式是CH4-8e-+2H2O=CO2+8H+.
②当线路中有0.1mol电子通过时,b(填“a”或“b”)极增重3.2g.
分析 (1)由C、H、O三种元素中的两种和三种分别组成的燃料物质甲和乙,1个乙分子中含有18个电子,则乙分子中含有1个C原子、1个O原子,则含有H原子数目为18-6-8=4,故乙为CH3OH,分子中均有氧,故甲为CO;
①发生反应CO (g)+2H2(g)?CH3OH(g),应达到平衡后,测得c(甲)=0.2mol/L,则平衡时n(甲)=2L×0.2mol/L=0.4mol,据此根据三段式计算平衡时各组分物质的量;
②提高甲的转化率,应改变条件使平衡向正反应移动.计算T1温度时平衡常数,与T2温度的平衡常数相比判断该反应的反应热,判断温度对反应的影响,注意不能只增大甲的浓度;
(2)根据盖斯定律书写甲烷不完全燃烧生成一氧化碳和液态水时的热化学方程式;
(3)①原电池负极发生氧化反应,甲烷在负极通入,酸性条件下,发生氧化反应生成CO2、H+;
②B为电解池,铜离子发生还原反应,在阴极析出,该极连接原电池的负极,根据转移电子计算生成Cu的物质的量,再根据m=nM计算生成Cu的质量.
解答 解:(1)由C、H、O三种元素中的两种和三种分别组成的燃料物质甲和乙,1个乙分子中含有18个电子,则乙分子中含有1个C原子、1个O原子,则含有H原子数目为18-6-8=4,故乙为CH3OH,分子中均有氧,故甲为CO,
故答案为:CO、CH3OH;
①发生反应CO (g)+2H2(g)?CH3OH(g),应达到平衡后,测得c(甲)=0.2mol/L,则平衡时n(甲)=2L×0.2mol/L=0.4mol,则:CO (g)+2H2(g)?CH3OH(g),
开始(mol):2 6 0
变化(mol):1.6 3.2 1.6
平衡(mol):0.4 2.8 1.6
CH3OH在平衡混合物中的物质的量分数为=$\frac{1.6mol}{0.4mol+2.8mol+1.6mol}$=$\frac{1}{3}$
故答案为:$\frac{1}{3}$;
②该反应为放热反应,
A.加入2mol甲,平衡向正反应移动,但甲的转化率降低,故A错误;
B.充入氮气,反应混合物各组分的浓度不变,平衡不移动,甲的转化率不变,故B错误;
C.分离出乙,平衡向正反应移动,甲的转化率增大,故C正确;
D.T1温度时平衡常数为$\frac{\frac{1.6}{2}}{\frac{0.4}{2}×(\frac{2.8}{2})^{2}}$=$\frac{100}{49}$>1,故升高温度平衡向逆反应移动,甲的转化率降低,故D错误;
故答案为:C;
(2)已知:①、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3kJ•mol-1;
②、2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566.0kJ•mol-1,
利用盖斯定律,①×2-②可得:2CH4(g)+3O2(g)=2CO(g)+4H2O(l);△H=-1214.6kJ•mol -1
故甲烷不完全燃烧生成一氧化碳和液态水时的热效率只是完全燃烧时的$\frac{1214.6kJ}{890.3kJ×2}$=0.7,
故答案为:0.7;
(3)①原电池负极发生氧化反应,甲烷在负极通入,酸性条件下,发生氧化反应生成CO2、H+,负极电极反应式为:CH4-8e-+2H2O=CO2+8H+,
故答案为:CH4-8e-+2H2O=CO2+8H+;
②B为电解池,铜离子发生还原反应,在阴极析出,该极连接原电池的负极,故在b电极析出Cu,b电极的质量增重,转移0.1mol电子,析出铜的物质的量为$\frac{0.1mol}{2}$=0.05mol,故析出铜的质量为0.05mol×64g/mol=3.2g,
故答案为:b;3.2.
点评 本题考查较为综合,为高考常见题型,题目涉及物质推断、化学平衡有关计算、化学平衡常数、电化学以及盖斯定律的应用等,题目难度中等,注意体会盖斯定律的应用,(3)中可以利用总反应式减正极反应式书写负极反应式.
| A. | 大理石与醋酸反应制取二氧化碳:CaCO3+2H+═Ca2++CO2↑+H2O | |
| B. | 氯乙酸与足量氢氧化钠溶液共热:CH2ClCOOH+OH-→CH2ClCOO-+H2O | |
| C. | 用银氨溶液检验乙醛中的醛基:CH3CHO+2[Ag(NH3)2]++2OH-$\stackrel{水浴加热}{→}$CH3COO-+NH4++3NH3+2Ag↓+H2O | |
| D. | 苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳:2C6H5O-+CO2+H2O→2C6H5OH+CO${\;}_{3}^{2-}$ |
(1)已知可逆反应CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)△H
(1)已知O2(g)?O2(aq)△H=nkJ•mol-1,Na2SO3溶液与O2(g)反应的热化学方程式为2Na2SO3(aq)+O2(g)=2Na2SO4(aq)△H=(m+n)kJ•mol-1
(2)291.5K时,1.0L溶液中Na2SO3初始量分别为4、6、8、12mmol,溶解氧浓度初始值为9.60mg•L-1,每5s记录溶解氧浓度,实验结果如图.当Na2SO3的初始量为12mmol,经过20s溶解氧浓度降为6.40mg•L-1,则0-20s内Na2SO3的平均反应速率为1.00×10-5mol•L-1•s-1
(3)为确定贫氧区速率方程v=kca(SO32-)•cb(O2)中a,b的值(取整数),分析实验数据.
| c(Na2SO3)×103 | 3.65 | 5.65 | 7.65 | 11.65 |
| v×106 | 10.2 | 24.4 | 44.7 | 103.6 |
②当溶解氧浓度小于4.0mg•L-1时,图中曲线皆为直线,则b=0,
(4)两个阶段不同温度的速率常数(k)之比如表.
| 反应阶段 | 速率方程 | $\frac{k(297.0K)}{k(291.5K)}$ |
| 富氧区 | v=kc(SO32-)•c(O2) | 1.47 |
| 贫氧区 | v=kca(SO32-)•cb(O2) | 2.59 |
(5)结合图表分析,Na2SO3初始量不同时,划分富氧区与贫氧区的溶解氧浓度是否相同,为什么?.
(6)一定温度下,化学反应速率仅与决速步的反应物浓度有关.Na2SO3氧化反应历程涉及的
①SO32-+O2→SO5-
②SO5-+SO32-→SO52-+SO3-
③SO32-+SO32-→SO3-+SO32-
④SO32-+O2→SO5-
⑤SO52-+SO32-→2SO42-
富氧区与和贫氧区的决速步分别是①、③(填序号)
如图为牺牲阳极的阴极保护法的实验装置,此装置中Zn电极上的电极反应为Zn-2e-=Zn2+;如果将Zn换成Pt,一段时间后,在铁电极区滴入2滴黄色K3[Fe(CN)6](铁氰化钾)溶液时,烧杯中的现象是产生蓝色沉淀,发生的反应的离子方程式是3Fe2++2[Fe(CN)6]3-=Fe3[Fe(CN)6]2↓.
| A. | 三种酸的电离常数关系:KHA>KHB>KHD | |
| B. | 滴定至P点时,溶液中:c(Na+)>c(B-)>c(HB)>c(H+)>c(OH-) | |
| C. | pH=7时,三种溶液中:c(A-)=c(B-)=c(D-) | |
| D. | 当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH-) |
| A. |  进行中和热的测定 | |
| B. |  运用该实验可区分胶体和溶液 | |
| C. |  X若为苯,可用于吸收NH3或HCl,并防止倒吸 | |
| D. |  验证AgCl溶解度大于Ag2S |