能源是国民经济发展的重要基础.我国目前使用的能源主要是化石燃料．+O2(g)═CO2(g)△H=-393.5KJ•mol-1H2(g)+$\frac{1}{2}$O2(g)═H2O(g)△H=-241.8KJ•mol-1CO(s)+$\frac{1}{2}$O2(g)═CO2(g)△H=-283.0KJ•mol-1则煤气化主要� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

14．能源是国民经济发展的重要基础，我国目前使用的能源主要是化石燃料．
（1）已知：C（s）+O₂（g）═CO₂（g）△H=-393.5KJ•mo^l-1
H2（g）+$\frac{1}{2}$O₂（g）═H₂O（g）△H=-241.8KJ•mol^-1
CO（s）+$\frac{1}{2}$O₂（g）═CO₂（g）△H=-283.0KJ•mol^-1
则煤气化主要反应C（s）+H₂O （g）═CO（g）+H₂（g）的△H=+131.3 kJ/mol
（2）已知CO（g）+O₂（g）═CO2（g）+O（g）的正反应速率为v_正=k_正•c（CO）•c（O₂），逆反应速率为v_逆=k_逆•c（CO₂）•c（O），k为速率常数．2500K时，k正=1.21×10⁵ L/mol，k_逆=3.02×10⁵L/mol，则该温度下的反应平衡常数K=0.40
（3）甲醇制甲醚的有关反应为：2CH₃OH （g）═CH₃OCH ₃（g）+H₂O （g）．一定温度下，在三个容积均为1.0L的恒容密闭容器中发生该反应．

容器编号	温度（℃）	起始物质的量（mol）	平衡物质的量（mol）
容器编号	温度（℃）	CH₃OH（g）	CH₃OCH₃（g）	H₂O（g）
Ⅰ	387	0.20	x
Ⅱ	387	0.40		y
Ⅲ	207	0.20	0.090	0.090

①x/y=$\frac{1}{2}$
②已知387℃时该反应的化学平衡常数K=4．该温度下，若起始时向容器Ⅰ中冲入0.10molCH₃OH （g）、0.15mol CH₃OCH₃（g）和0.10mol H₂O（g），则反应将向正（填“正”或“逆”）反应方向进行．
③容器Ⅱ中反应达到平衡后，若要进一步提高甲醚的产率，可以采取的措施为B．（填序号）
A．升高温度
B．降低温度
C．其他条件不变，增加CH₃OH 的物质的量
D．保持其他条件不变，通入氖气
（4）以甲醇为主要原料，电化学合成碳酸二甲酯的工作原理如下图所示．

则电源的负极为B（填“A”或“B”），写出阳极的电极反应式：2CH₃OH+CO-2e^-=（CH₃O）₂CO+2H⁺
（5）将化石燃料的燃烧产物CO₂通入NaOH溶液中可制得碳酸氢钠．取0.2mol/L碳酸钠溶液与0.2mol/L氯化钡溶液等体积混合产生浑浊，请结合一下数据，通过计算说明产生浑浊的原因：[已知：25℃时，0.1mol/L碳酸氢钠溶液中碳酸根离子的浓度为0.0011mol/L，Ksp（BaCO₃）=5.1×10^-9]．

分析（1）已知：①．C（s）+O₂（g）═CO₂（g）△H=-393.5kJ/mol，
②．2H₂（g）+O₂（g）═2H₂O（g）△H=-483.6kJ/mol，
③．CO（g）+$\frac{1}{2}$O₂（g）═CO₂（g）△H=-283.0kJ/mol，
根据盖斯定律，①-②×$\frac{1}{2}$-③可得：C（s）+H₂O（g）═CO（g）+H₂（g），反应热也进行相应计算；
（2）平衡常数K为反应达到平衡时，即v_正=v_逆；
（3）①Ⅱ等效为在I的基础上压强增大一倍，反应前后气体体积不变，平衡不移动，反应物转化率不变；
②计算浓度商Qc，与平衡常数比较，若Qc=K，处于平衡状态，若Qc＞K，反应向逆反应进行，若Qc＜K，反应向正反应进行；
③计算207℃时该反应的化学平衡常数，与387℃时平衡常数K=4比较，判断反应是吸热反应还是放热反应，应改变温度使Ⅱ中平衡正向移动；
（4）由结构示意图可知，电解池左侧发生氧化反应、右侧发生还原反应，则电解池左侧为阳极，连接电源的正极，右侧为阴极，连接电源的负极，阳极是甲醇、CO失去电子生成（CH₃O）₂CO与氢离子；
（5）计算此时溶液中钡离子浓度与碳酸根浓度的乘积与该温度下碳酸钡的溶度积常数比较即可．

解答解：（1）已知：①C（s）+O₂（g）═CO₂（g）△H=-393.5kJ/mol，
②2H₂（g）+O₂（g）═2H₂O（g）△H=-483.6kJ/mol，
③CO（g）+$\frac{1}{2}$ O₂（g）═CO₂（g）△H=-283.0kJ/mol，
根据盖斯定律，①-②×$\frac{1}{2}$-③可得：C（s）+H₂O（g）═CO（g）+H₂（g），
故△H=-393.5kJ/mol-（-483.6kJ/mol）×$\frac{1}{2}$-（-283kJ/mol）=+131.3 kJ/mol，
故答案为：+131.3 kJ/mol；
（2）平衡常数K=$\frac{c（C{O}_{2}）•c（O）}{c（CO）•c（{O}_{2}）}$=$\frac{{k}_{正}}{{k}_{逆}}$=$\frac{1.21×1{0}^{5}L/mol}{3.02×1{0}^{5}L/mol}$=0.40，故答案为：0.40；
（3）①Ⅱ等效为在I的基础上压强增大一倍，反应前后气体体积不变，平衡不移动，反应物转化率不变，设转化率为a，则x=2a，y=4a，故$\frac{x}{y}$=$\frac{1}{2}$，
故答案为：$\frac{1}{2}$；
②浓度商Qc=$\frac{0.15×0.1}{0．{1}^{2}}$=1.5＜K=4，故反应向正反应进行，
故答案为：正；
③207℃时，平衡时甲醚与水均为0.09mol，则消耗的甲醇为0.18mol，平衡时甲醇为0.02mol，则平衡常数K=$\frac{0.09×0.09}{0.0{2}^{2}}$=20.25，大于387℃时平衡常数，说明降低温度平衡向正反应进行，故正反应为放热反应，容器Ⅱ中反应达到平衡后，若要进一步提高甲醚的产率，可在温度方面的措施为：降低温度，
故答案为：B；
（4）由结构示意图可知，电解池左侧发生氧化反应、右侧发生还原反应，则电解池左侧为阳极，连接电源的正极，右侧为阴极，连接电源的负极，B为电源的负极，阳极是甲醇、CO失去电子生成（CH₃O）₂CO与氢离子，电极反应式为：2CH₃OH+CO-2e^-=（CH₃O）₂CO+2H⁺，
故答案为：B；2CH₃OH+CO-2e^-=（CH₃O）₂CO+2H⁺；
（5）两种溶液等体积混合后，溶液中钡离子浓度=$\frac{0.2mol/L}{2}$=0.1mol/L，0.1 mol•L^-1 NaHC0₃溶液电离出的c（CO₃^2-）为0.0011 mol•L^-1，故Q=Q=c（Ba²⁺）×c（CO₃^2-）=$\frac{0.2}{2}$×0.0011=1.1×10^-4＞5.1×10^-9，故会产生沉淀，
答：Q=c（Ba²⁺）×c（CO₃^2-）=$\frac{0.2}{2}$×0.0011=1.1×10^-4＞5.1×10^-9．

点评本题考查运用盖斯定律计算反应热，化学平衡计算与影响因素、反应热计算、电化学等，侧重考查学生解决问题能力，难度较大．

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	A．	取少量卤代烃加NaOH水溶液共热，冷却，再加AgNO₃溶液检验卤原子存在
	B．	苯和乙烯都能使溴水褪色，但褪色的原理是不同的
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	D．	苯和苯的同系物都可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别

6．有两试管分别装有Na₂CO₃和NaHCO₃溶液，下列操作或判断正确的是（　　）

方案	操作	判断
A	分别加入澄清石灰水	产生沉淀者为Na₂CO₃
B	分别加入等浓度的稀盐酸	反应较剧烈者为Na₂CO₃
C	分别加入CaCl₂溶液	产生沉淀者为Na₂CO₃
D	逐渐加入等浓度的盐酸	立即产生气泡者为Na₂CO₃

2．氢能是一种极具发展潜力的清洁能源．以太阳能为热源，热化学硫碘循环分解水是一种高效、无污染的制氢方法．其反应过程如图1所示：

（1）反应Ⅰ的化学方程式是SO₂+2H₂O+I₂=H₂SO₄+2HI．
（2）反应Ⅰ得到的产物用I₂进行分离．该产物的溶液在过量I₂的存在下会分成两层--含低浓度I₂的H₂SO₄层和高浓度的I₂的HI层．
①根据上述事实，下列说法正确的是ac（选填序号）．
a．两层溶液的密度存在差异
b．加I₂前，H₂SO₄溶液和HI溶液不互溶
c．I₂在HI溶液中比在H₂SO₄溶液中易溶
②辨别两层溶液的方法是：用盐酸酸化的氯化钡溶液鉴别上层溶液中的SO₄^2-．（回答“用××鉴别××层的××离子”即可）
③经检测，H₂SO₄层中c（H⁺）：c（SO₄^2-）=2.06：1．其比值大于2的原因是：硫酸层中含少量的I₂，I₂+H₂O=HI+HIO，且HI电离出氢离子．（3）反应Ⅱ：2H₂SO₄（l）═2SO₂（g）+O₂（g）+2H₂O（g）△H=+550kJ/mol
它由两步反应组成：i．H₂SO₄（l）═SO₃（g）+H₂O（g）△H=+177kJ/mol
ii．SO₃（g）分解．
L（L₁、L₂），X可分别代表压强或温度．图2表示L一定时，ii中SO₃（g）的平衡转化率随X的变化关系．
①X代表的物理量是压强．
②判断L₁、L₂的大小关系，并简述理由：L₁＜L₂，分解反应为吸热反应，温度高，转化率大．

9．

A、B、C、D、E、F是中学化学中常见的六种短周期元素，有关位置及信息如下：A的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应生成离子化合物；C单质在实验室一般保存在煤油中；F的最高价氧化物对应的水化物既能与酸反应又能与碱反应，G单质是日常生活中用量最大的金属，易被腐蚀．请回答下列问题：

	…	E	A	B
C	…				D

（1）A元素在周期表中的位置是第二周期第ⅤA族．
（2）A与B可组成质量比为7：16的三原子分子，该分子释放在空气中可能引起的环境问题有：酸雨（或光化学烟雾）（任写一种）．
（3）A和C组成的一种离子化合物，能与水反应生成两种碱，该反应的化学方程式是Na₃N+4H₂O=NH₃．H₂O+3NaOH．
（4）将 A氢化物的气体和D的氢化物气体混合现象是产生白烟，化学反应方程式为NH₃+HCl=NH₄Cl．
（5）写出F的单质与NaOH溶液反应的离子方程式：2Al+2OH^-+2H₂O=2AlO₂^-+3H₂↑．
（6）若在D与G组成的某种化合物的溶液甲中，加入铜片，溶液会慢慢变为蓝色，依据产生该现象的反应原理，所设计的原电池如图所示，其反应中正极反应式为2Fe³⁺+2e^-=2Fe²⁺，负极反应为Cu-2e^-=Cu²⁺．

19．原子序数小于36的X、Y、Z、W四种元素，其中X是形成化合物种类最多的元素，Y原子基态时最外层电子数是其内层电子数的2倍，Z原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子，W的原子序数为29．
回答下列问题：
（1）Y₂X₂分子中Y原子轨道的杂化类型为sp，1mol Y₂X₂含有σ键的数目为3N_A
（2）化合物ZX₃的沸点比化合物YX₄的高，其主要原因是氨气中存在氢键、甲烷中不存在氢键
（3）元素Y的一种氧化物与元素Z的一种氧化物互为等电子体，元素Z的这种氧化物的分子式是N₂O
（4）元素W的硫酸盐溶于水显蓝色，原因是[Cu（NH₃）₄]²⁺；向该溶液中逐滴加入足量的氨水，发生反应的现象为先生成蓝色沉淀而后沉淀溶解，继续加入无水乙醇生成蓝色沉淀，该沉淀的化学式为[Cu（NH₃）₄]SO₄•H₂O，该沉淀中含有的化学键为离子键、共价键．

6．有A、B、C、D四种元素：A元素形成的-2价阴离子比氦的核外电子数多8；B元素的一种氧化物为淡黄色固体，该固体遇到空气能生成A的单质；C为原子核内有12个中子的可显+2价的金属，当2.4g C与足量盐酸反应时，在标准状况下放出氢气2.24L；D原子的M层上有7个电子．
（1）A、B、C、D的元素名称为氧、钠、镁、氯．
（2）B、C、D最高价氧化物的水化物化学式为NaOH、Mg（OH）₂、HClO₄．
（3）D的气态氢化物与H₂S和HF稳定性大小顺序为H₂S＜HCl＜HF．

3．K₂Cr₂O₇溶液中存在平衡：Cr₂O₇^2-（橙色）+H₂O?2CrO₄^2-（黄色）+2 H⁺△H＜0．配制稀K₂Cr₂O₇溶液进行下列实验：
（1）向上述溶液中加入NaOH 溶液，溶液呈黄色，因为NaOH和H⁺反应导致c（H⁺）减小，平衡正向移动．
（2）向加入NaOH溶液的（l）中再加入过量稀H₂SO₄，则溶液呈橙色，因为c（H⁺）增大平衡逆向移动．
（3）向原溶液中加入Ba（NO₃）₂溶液（已知BaCrO₄为黄色沉淀）则平衡正向移动，溶液颜色将变浅．
（4）要使上述溶液颜色加深，可采助的措施有加入碱液、降低温度（至少写两条）
（5）用0.05mo1K₂Cr₂O₇配制成1L K₂CrO₄溶液，其中CrO₄^2-的浓度小于10^-5mol/L．则配制时除K₂Cr₂O₇、H₂O外，还用到的试剂是KOH溶液，配制时需用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒之外还要1000mL容量瓶、胶头滴管．

4．某溶液可能含有Cl^-、SO₄^2-、CO₃^2-、HCO₃^-、NH₄⁺、Fe³⁺、Ba²⁺和K⁺，取该溶液100mL，加入过量NaOH溶液加热，得到0.02mol气体，同时产生1.97g白色沉淀；向上述滤液中加足量BaCl₂溶液，也得到1.97g沉淀．由此可知原溶液中（　　）

	A．	至少存在5种离子
	B．	Cl^-一定存在，且c（Cl^-）≥0.2mol/L
	C．	SO₄^2-、NH₄⁺、Fe³⁺一定存在，Al³⁺、K⁺、Cl^-可能存在
	D．	CO₃^2-一定不存在，SO₄^2-、NH₄⁺、Fe³⁺、Cl^-一定存在

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