1、江苏省扬州中学高二化学试题(考试时间:75分钟 考试分值:100分)可能用到的相对的原子质量:H-1 C-12 O-16 Cu-64一、单项选择题:每题3分,共39分。每题只有一个选项最符合题意。1. 化学创造美好生活。下列生产活动中,没有运用相应化学原理的是选项生产活动化学原理A用聚乙烯塑料制作食品保鲜膜聚乙烯燃烧放热B利用海水制取镁单质Mg2+可被电解还原C食品冷藏保存温度降低化学反应速率减慢D公园的钢铁护栏涂刷多彩防锈漆钢铁与潮湿空气隔绝可防止腐蚀A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A用聚乙烯塑料制作食品保鲜膜,因为聚乙烯性质稳定无毒,A错误;B用电解法使镁离子被还
2、原,制备镁单质,B正确;C食品冷藏保存,利用温度降低化学反应速率减慢,C正确;D涂刷多彩防锈漆,使钢铁与潮湿空气隔绝可防止腐蚀,D正确;故选A。2. 已知共价键的键能与热化学方程式信息如下表:共价键H- HH-O键能/(kJmol-1)436463热化学方程式2H2(g) + O2 (g)=2H2O(g) H= -482kJmol-1则2O(g)=O2(g)的H为A. 428 kJmol-1B. -428 kJmol-1C. 498 kJmol-1D. -498 kJmol-1【答案】D【解析】【分析】根据H=反应物的键能总和-生成物的键能总和计算。【详解】反应的H=2(H-H)+(O-O)-
3、4(H-O);-482kJ/mol=2436kJ/mol+(O-O)-4463kJ/mol,解得O-O键的键能为498kJ/mol,2个氧原子结合生成氧气的过程需要释放能量,因此2O(g)=O2(g)的H=-498kJ/mol。3. Na2Cr2O7的酸性水溶液随着H+浓度的增大会转化为CrO3。电解法制备CrO3的原理如图所示。下列说法错误的是A. 电解时只允许H+通过离子交换膜B. 生成O2和H2的质量比为81C. 电解一段时间后阴极区溶液OH-的浓度增大D. CrO3的生成反应为:Cr2O+2H+=2CrO3+H2O【答案】A【解析】【分析】根据左侧电极上生成,右侧电极上生成,知左侧电极
4、为阳极,发生反应:,右侧电极为阴极,发生反应:;由题意知,左室中随着浓度增大转化为,因此阳极生成的不能通过离子交换膜。【详解】A由以上分析知,电解时通过离子交换膜的是,A项错误;B根据各电极上转移电子数相同,由阳极反应和阴极反应,知生成和的物质的量之比为12,其质量比为81,B项正确;C根据阴极反应知,电解一段时间后阴极区溶液的浓度增大,C项正确:D电解过程中阳极区的浓度增大,转化为,D项正确。故选A。4. 液氨中存在平衡:。如图所示为电解池装置,以的液氨溶液为电解液,电解过程中a、b两个惰性电极上都有气泡产生。下列有关说法正确的是A. b电极连接的是电源的负极B. a电极的反应为C. 电解过
5、程中,阴极附近K+浓度减小D. 理论上两极产生的气体物质的量之比为1:1【答案】B【解析】【分析】【详解】A根据图示可知:在b电极上产生N2,N元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,所以b电极为阳极,连接电源的正极,A错误;B电极a上产生H2,H元素化合价降低得到电子,发生还原反应,所以a电极为阴极,电极反应式为:,B正确;C电解过程中,阴极附近产生,使附近溶液中阴离子浓度增大,为维持溶液电中性,阳离子K+会向阴极区定向移动,最终导致阴极附近K+浓度增大,C错误;D每反应产生1 mol H2,转移2 mol电子,每反应产生1 mol N2,转移6 mol电子,故阴极产生H2与阳极产生的N2的
6、物质的量的比是3:1,D错误;选B。5. 在相同条件下研究催化剂I、对反应的影响,各物质浓度c随反应时间t的部分变化曲线如图,则A. 无催化剂时,反应不能进行B. 与催化剂相比,使反应活化能更低C. a曲线表示使用催化剂时X的浓度随t的变化D. 使用催化剂时,内,【答案】D【解析】【详解】A由图可知,无催化剂时,随反应进行,生成物浓度也增加,说明反应也在进行,故A错误;B由图可知,催化剂I比催化剂II催化效果好,说明催化剂I使反应活化能更低,反应更快,故B错误;C由图可知,使用催化剂II时,在02min 内Y的浓度变化了2.0mol/L,而a曲线表示的X的浓度变化了2.0mol/L,二者变化量
7、之比不等于化学计量数之比,所以a曲线不表示使用催化剂II时X浓度随时间t的变化,故C错误;D使用催化剂I时,在02min 内,Y的浓度变化了4.0mol/L,则(Y) =2.0,(X) =(Y) =2.0=1.0,故D正确;答案选D。6. 已知:2NO2(g)N2O4(g) H0,下列分析正确的是A. 1 mol平衡混合气体中含1 mol N原子B. 断裂2 mol NO2中的共价键所需能量小于断裂1 mol N2O4中的共价键所需能量C. 恒温时,缩小容积,气体颜色变深,单位时间内生成 N2O4的物质的量减少D. 恒容时,水浴加热,活化能减小,反应速率增大【答案】B【解析】【详解】A1mol
8、NO2含有1molN原子,1molN2O4含有2molN原子,现为可逆反应,为NO2和N2O4的混合气体,1 mol平衡混合气体中所含原子大于1 mol N,A项错误;B反应2NO2(g)N2O4(g)为放热反应,故完全断开2molNO2分子中的共价键所吸收的热量比完全断开1molN2O4分子中的共价键所吸收的热量少,B项正确;C气体体积压缩,颜色变深是因为体积减小,浓度变大,单位时间内生成 N2O4的物质的量相比原始状态增多,C项错误;D恒容时,水浴加热,活化分子百分数增大,反应速率加快,D项错误;答案选B。7. 如图,c管为上端封口的量气管,为测定乙酸溶液浓度,量取待测样品加入b容器中,接
9、通电源,进行实验。下列说法正确的是A. 左侧电极反应:B. 实验结束时,b中溶液红色恰好褪去C. 若c中收集气体,则样品中乙酸浓度为D. 把盐桥换为U形铜导线,不影响测定结果【答案】A【解析】【分析】本装置为电解池,左侧阳极析出氧气,右侧阴极析出氢气,据此分析解题。【详解】A左侧阳极析出氧气,左侧电极反应:,A正确;B右侧电极反应2CH3COOH+2e-=H2+2CH3COO-,反应结束时溶液中存在CH3COO-,水解后溶液显碱性,故溶液为红色,B错误;C若c中收集气体,若在标况下,c中收集气体的物质的量为0.510-3mol,转移电子量为0.510-3mol4=210-3mol,故产生氢气:
10、110-3mol,则样品中乙酸浓度为:210-3mol 1010-3=,并且题中未给定气体状态不能准确计算,C错误;D盐桥换为U形铜导线则不能起到传递离子使溶液呈电中性的效果,影响反应进行,D错误;答案选A。8. 某合成氨速率方程为:(k为速率常数),部分数据如下表。下列说法正确的是实验1mnpq22mnp2q3mn0.1p10q4m2np2.828qA. k与物质性质有关,与反应温度、压强、反应物浓度无关B. =1,= -1C. 恒容容器中反应时,充He气,压强增大反应速率加快D. 采用适当催化剂,反应活化能、焓变均减小【答案】B【解析】【详解】Ak为速率常数,与反应温度有关,A错误;B将实
11、验1、2的数据代入方程,可得=1,将1、3的数据代入方程,可得=-1,B正确;C恒容容器中反应,充入He,N2、H2、NH3三种气体的浓度不变,v不变,C错误;D催化剂不能改变化学反应的焓变,D错误;故答案选B。9. 某储能电池原理如图。下列说法正确的是A. 放电时负极反应:B. 放电时透过多孔活性炭电极向中迁移C. 放电时每转移电子,理论上吸收D. 充电过程中,溶液浓度增大【答案】A【解析】【分析】放电时负极反应:,正极反应:Cl2+2e-=2Cl-,消耗氯气,放电时,阴离子移向负极,充电时阳极:2Cl-2e-=Cl2,由此解析。【详解】A 放电时负极失电子,发生氧化反应,电极反应:,故A正
12、确;B 放电时,阴离子移向负极,放电时透过多孔活性炭电极向NaCl中迁移,故B错误;C 放电时每转移电子,正极:Cl2+2e-=2Cl-,理论上释放,故C错误;D 充电过程中,阳极:2Cl-2e-=Cl2,消耗氯离子,溶液浓度减小,故D错误;故选A。10. 室温下,下列实验探究方案不能达到探究目的的是选项探究方案探究目的A向5mL 0.1mol/L KI溶液中加入1 mL 0.1mol/L FeCl3溶液充分反应后用苯萃取23次,取水层滴加KSCN溶液观察溶液颜色变化化学反应有一定限度B向盛有水溶液的试管中滴加几滴品红溶液,振荡,加热试管,观察溶液颜色变化具有漂白性C向盛有淀粉-KI溶液的试管
13、中滴加几滴溴水,振荡,观察溶液颜色变化Br2的氧化性比I2的强D分别取50mL 0.5mol/L硫酸、氢氧化钡两溶液在量热器中充分反应,测定反应前后最大温度差测定中和热A. AB. BC. CD. D【答案】D【解析】【详解】A,根据数据可知I-过量,充分反应后用苯萃取23次,取水层滴加KSCN溶液,溶液颜色变红,说明该反应为可逆反应,化学反应有一定限度,故A正确;B向盛有水溶液的试管中滴加几滴品红溶液,振荡品红褪色,加热试管,观察溶液颜色又恢复,与有色物质反应生成不稳定的无色物质,具有漂白性,故B正确;C淀粉-KI溶液的试管中滴加几滴溴水,发生,淀粉变蓝,说明Br2的氧化性比I2的强,故C正
14、确;D中和热是稀的强酸强碱反应生成1mol水放出的热量,硫酸与氢氧化钡反应除了生成水还生成BaSO4沉淀,测出的数值比中和热的数值大,故D错误; 故答案为D。11. 某温度下,降冰片烯在钛杂环丁烷催化下聚合,反应物浓度与催化剂浓度及时间关系如图。已知反应物消耗一半所需的时间称为半衰期,下列说法正确的是A. 其他条件相同时,降冰片烯浓度越大,反应速率越大B. 其它条件相同时,催化剂浓度越大,反应速率越大C. 条件,反应速率为0.012 molL-1min-1D. 条件,降冰片烯起始浓度为3.0molL-1时,半衰期为125min【答案】B【解析】【详解】A曲线所用的催化剂浓度相等,但降冰片烯浓度
15、不等,开始时降冰片烯的浓度曲线是曲线的2倍,完全消耗时所需时间曲线是曲线的2倍,两者反应速率相等,所以其他条件相同时,降冰片烯浓度与反应速率无关,A错误;B从图中可知,和初始时降冰片烯的浓度相同,催化剂浓度为中的2倍,降冰片烯反应速率为中的2倍,则其他条件相同时,催化剂浓度越大,反应速率越快,B正确;C从图中可知,条件降冰片烯初始浓度为3mol/L,125min后降冰片烯浓度将为0,则其反应速率为,C错误;D条件降冰片烯起始浓度为3mol/L,降为1.5mol/L时用时125min,但是从1.5mol/L降低至0.75mol/L用时小于125min,则不能说其半衰期为125min,D错误;故答
16、案选B。12. 三元电池是电动汽车的新能源,其充电时总反应为: LiNixCoyMnzO26C(石墨)=Li1-aNixCoyMnzO2LiaC6,电池工作原理如图所示,两极之间有一个允许特定的离子X通过的隔膜。下列说法正确的是A. 允许离子X通过的隔膜属于阴离子交换膜B. 充电时,A为阴极,Li被氧化C. 该电池可用稀硫酸作电解质溶液D. 放电时,正极反应式为Li1-aNixCoyMnzO2aLiae-=LiNixCoyMnzO2【答案】D【解析】【分析】充电时总反应为: LiNixCoyMnzO26C(石墨)=Li1-aNixCoyMnzO2LiaC6,逆过程是放电时的反应,放电时,正极B
17、是得电子的还原反应,反应式为Li1-aNixCoyMnzO2aLiae-=LiNixCoyMnzO2,A是负极,是金属锂失电子的氧化反应,据此分析解答。【详解】A放电时,A是负极,B是正极,Li+向正极移动,则x是Li+,允许阳离子通过的隔膜为阳离子交换膜,故A错误;B充电时,A为阴极,发生还原反应,Li被还原,故B错误;C由于Li能与稀硫酸发生反应,则稀硫酸不能用作该电池的电解质溶液,故C错误;D放电时,正极B是得电子还原反应,反应式为Li1-aNixCoyMnzO2aLiae-=LiNixCoyMnzO2,故D正确;答案选D。13. 室温下,某溶液初始时仅溶有M和N且浓度相等,同时发生以下
18、两个反应:M+N=X+Y;M+N=X+Z,反应的速率可表示为v1=k1c2(M),反应的速率可表示为v2=k2c2(M) (k1、k2为速率常数)。反应体系中组分M、Z的浓度随时间变化情况如图,下列说法正确的是A. 030min时间段内,Y的平均反应速率为6.6710-8molL-1min-1B. 反应开始后,体系中Y和Z的浓度之比逐渐变大C. 如果反应能进行到底,反应结束时62.5%的M转化为YD. 反应的活化能比反应的活化能大【答案】D【解析】【详解】A由图中数据可知,30min时,M、Z的浓度分别为0.300和0.125 ,则M的变化量为0.5 -0.300 =0.200 ,其中转化为Y
19、的变化量为0.200 -0.125 =0.075 。因此,030min时间段内,Y的平均反应速率为 ,故A错误;B由题中信息可知,反应和反应的速率之比为,Y和Z分别为反应和反应的产物,且两者与M的化学计量数相同(化学计量数均为1),因此反应开始后,体系中Y和Z的浓度之比等于,由于k1、k2为速率常数,故该比值保持不变,故B错误;C结合A、B的分析可知因此反应开始后,在相同的时间内体系中Y和Z的浓度之比等于,因此,如果反应能进行到底,反应结束时有的M转化为Y,即37.5%的M转化为Y,故C错误;D由以上分析可知,在相同的时间内生成Z较多、生成Y较少,因此,反应的化学反应速率较小,在同一体系中,活
20、化能较小的化学反应速率较快,故反应的活化能比反应的活化能大,故D正确;故答案为D。二、非选择题:共4题,共61分。14. 化学反应原理对化学反应的研究具有指导意义。(1)目前城市机动车废气的排放已成为城市大气污染的重要来源。气缸中生成NO的反应为:N2(g)+O2(g)2NO(g)汽车启动后,气缸内温度越高,单位时间内NO排放量越大,可能的原因是_。可用NH3催化还原NO消除污染,写出该反应的化学方程式_。(2)由金红石(TiO2)制取单质Ti,涉及到的步骤为:TiO2TiCl4Ti已知: C(s)O2(g)=CO2(g); H= -393.5 kJmol-1 2CO(g)O2(g)=2CO2
21、(g); H= -566 kJmol-1 TiO2(s)2Cl2(g)=TiCl4(s)O2(g); H=+141 kJmol-1则TiO2(s)2Cl2(g)2C(s)=TiCl4(s)2CO(g)的H=_。(3)用Pt作电极,甲醇(CH3OH)-KOH(aq)-空气可制成甲醇燃料电池,电池负极电极反应式为_ ,用该电池作电源、石墨作电极电解CuSO4溶液,电解过程中阳极电极反应式为_ ,当电解池阴极增重3.84g时,理论上参加反应的甲醇质量_g。(4)用Cl2生产某些含氯有机物时会产生副产物HCl。利用反应A,可实现氯的循环利用。反应A:4HClO22Cl22H2O已知:i此条件下反应A中
22、,4 mol HCl被氧化,放出115.6 kJ的热量。ii 写出该条件下,反应A的热化学反应方程式_。断开1 mol HO键与断开1 mol HCl键所需能量相差约为_kJ。【答案】(1) . 温度升高,反应速率加快 . 4NH3+6NO5N2+6H2O (2)-80 kJmol-1 (3) . CH3OH+8OH-6e-=CO+6H2O . 2H2O-4e-=4H+O2(4OH-4e-=2H2O+O2) . 0.64 (4) . 4HCl(g)+O2(g) 2Cl2(g)+2H2O(g) H=-115.6 kJmol-1 . 31.9【解析】【小问1详解】温度升高反应速率加快,导致单位时间
23、内NO的生成量增加;可用NH3催化还原NO消除污染,反应生成氮气和水,4NH3+6NO5N2+6H2O;【小问2详解】已知:C(s)O2(g)CO2(g); DH-393.5 kJmol-1;2CO(g)O2(g)2CO2(g); DH-566 kJmol-1TiO2(s)2Cl2(g)TiCl4(s)O2(g); DH+141 kJmol-1根据盖斯定律2-+可得TiO2(s)2Cl2(g)2C(s)TiCl4(s)2CO(g)的DH-80 kJmol-1。【小问3详解】甲醇(CH3OH)-KOH(aq)-空气可制成甲醇燃料电池,氧气得到电子反应还原反应为正极,甲醇失去电子发生氧化反应为负极
24、,负极反应为甲醇失去电子生成碳酸根离子和水,CH3OH+8OH-6e-=CO+6H2O;电解CuSO4溶液,电解过程中阳极上氢氧根离子失去电子发生氧化反应生成氧气,电极反应式为4OH-4e-=2H2O+O2 (2H2O-4e-=4H+O2);阴极上铜离子得到电子发生还原反应生成铜,根据电子守恒,CH3OH6e-3Cu,当电解池阴极增重3.84g时,生成铜的物质的量为0.06mol,理论上参加反应的甲醇的物质的量为0.02mol,质量0.64g。【小问4详解】已知:此条件下反应A中,4 mol HCl被氧化,放出115.6 kJ的热量,放热焓变小于零,则反应A的热化学反应方程式为:4HCl(g)
25、+O2(g) 2Cl2(g)+2H2O(g) H=-115.6 kJmol-1;4HCl(g)+O2(g) 2Cl2(g)+2H2O(g) H=-115.6 kJmol-1;依据H=反应物的总键能之和减去生成物的总键能计算:4H-Cl+498-2432+4E(H-O)=-115.6,得到4E(H-O)-4E(H-Cl)=498-486+115.6=127.6,E(H-O)-E(H-Cl)=31.9 kJ。15. 2021年我国制氢量位居世界第一,煤的气化是一种重要的制氢途径。回答下列问题:(1)在一定温度下,向体积固定为1 L的密闭容器中加入足量的和,起始压强为0.2MPa时,发生下列反应生成
26、水煤气:I. II下列说法正确的是_;A增大C(s)用量,反应I生成CO的速率加快B混合气体的密度保持不变时,说明反应体系已达到平衡C平衡时的体积分数可能大于 D将炭块粉碎,可加快反应速率假定反应至5s时转化掉50%,CO的物质的量为0.1mol。则前05s生成CO2的平均反应速率=_,整个体系热量变化为_kJ,5s时容器内压强=_。(2)一种脱除和利用水煤气中方法的示意图如下:若吸收塔中的为4 mol/L KOH溶液吸收一定量的后,则1 L该KOH溶液吸收的为_mol。再生塔中产生的离子方程式为_。利用电化学原理,将电催化还原为C2H4的电极反应式为_。【答案】(1) . BD . 31.2
27、 . 0.04mol/(Lmin) . 0.26MPa (2) . 3 . 2CO2+H2O . 2CO2+12e-+12H+=C2H4+4H2O【解析】【小问1详解】A增大C(s)用量,不影响反应速率,故A错误; B反应中,固体C变为气体,气体的质量增加,容器体积不变,因此气体的密度在反应过程中不断增大,当混合气体的密度保持不变时,说明反应体系已达到平衡,故B正确;C若C和H2O全部转化成CO2和,则发生,的体积分数的极值为,由于可逆反应只有一定的限度,反应物不可能全部转化为生成物,因此,平衡时的体积分数不可能大于,故C错误。D将炭块粉碎,则其与H2O(g)的接触面积增大,可加快反应速率,故
28、D正确;故答案为BD反应平衡时,的转化率为50%,则水的变化量为0.5mol,水的平衡量也是0.5mol,由于n(CO)=0.1mol,则根据氧原子守恒可知CO2的物质的量为0.2mol,则前05s生成CO2的平均反应速率= ;生成0.2mol CO2 时消耗了0.2molCO,故在反应实际生成了0.3molCO。由热化学方程式可知,生成0.3molCO要吸收热量 ,生成0.2mol CO2要放出热量,此时,因此整个体系吸收热量39.42-8.22=31.2kJ;由氢原子守恒可知,平衡时的物质的量为0.5mol,CO的物质的量为0.1mol,CO2的物质的量为0.2mol,水的物质的量为0.5
29、mol,则平衡时气体的总物质的量为0.5mol+0.1mol+0.2mol+0.5mol=1.3mol,在同温同体积条件下,气体的总压之比等于气体的总物质的量之比,则平衡体系的总压为;小问2详解】某温度下,吸收塔中K2CO3溶液吸收一定量的后,由方程式可知、可知,当时,则1 L 4 mol/L该KOH吸收的n()=3mol;再生塔中KHCO3受热分解生成K2CO3、H2O和,离子方程式为2CO2+H2O;由电化学原理可知,将电催化还原为C2H4,阴极上发生还原反应,阳极发生氧化反应,水放电生成氧气和H+,H+通过质子交换膜迁移到阴极区,生成乙烯,阴极为铂电极和Ag/AgCl电极,电解过程中,则
30、阴极的电极反应式为2CO2+12e-+12H+=C2H4+4H2O 。16. 某工厂采用辉铋矿(主要成分,含有、杂质)与软锰矿(主要成分为)联合焙烧法制备和,工艺流程如下:已知:焙烧时过量的分解为,转变为;金属活动性:;相关金属离子开始形成氢氧化物至沉淀完全的范围:Fe2+: 6.58.3 Fe3+: 1.62.8 Mn2+ : 8.110.1回答下列问题:(1)为提高焙烧效率,可采取的措施为_。a进一步粉碎矿石 b鼓入适当过量的空气 c降低焙烧温度(2)在空气中单独焙烧生成,反应的化学方程式为_。(3)“水浸”还原剂为_(填化学式)。(4)滤渣的主要成分为_。(填化学式)。(5)生成气体A的
31、离子方程式为_。(6)加入金属Bi的目的是_。(7)将100kg辉铋矿进行联合焙烧,转化时消耗1.1kg金属Bi,假设其余各步损失不计,干燥后称量产品质量为32kg,滴定测得产品中Bi的质量分数为78.5%。辉铋矿中Bi元素的质量分数为_。【答案】(1)ab (2) (3)SO2 (4)SiO2 (5) (6)将Fe3+转化为Fe2+ (7)24.02%【解析】【分析】由流程图分析,辉铋矿与软锰矿在空气中焙烧,金属转化为三氧化二锰、氧化铁、氧化铋,不变的是二氧化硅,焙烧时应该有硫酸锰生成,水浸时只有硫酸锰溶解进行滤液中分离出来,加入浓盐酸时,三氧化二锰转化为氯化锰,离子方程式为,加入铋的单质,
32、将铁离子转化为亚铁离子,溶液中的氯化铋在一定条件下水解生成目的产物。【小问1详解】a进一步粉碎矿石,可以增大接触面积,加快反应速率,故正确; b鼓入适当过量的空气,增大氧气的浓度,加快反应速率,故正确;c降低焙烧温度,反应速率减慢,故错误。故选ab。【小问2详解】焙烧时被空气中的氧气氧化,生成铋的氧化物和二氧化硫,反应方程式为: ;【小问3详解】焙烧过程中生成二氧化硫,从水浸产物硫酸锰分析,硫元素化合价升高,故二氧化硫做还原剂。【小问4详解】二氧化硅不溶于水或盐酸,故滤渣的主要成分为二氧化硅。【小问5详解】加入浓盐酸时,三氧化二锰转化为氯化锰,离子方程式为【小问6详解】加入铋的单质之后的滤液中
33、含有亚铁离子,说明铋将铁离子转化为亚铁离子。【小问7详解】产品中铋元素的质量为 ,则原辉铋矿中铋元素的质量分数为 =24.02%。17. 氢能源是最具应用前景的能源之一,高纯氢的制备是目前的研究热点。(1)甲烷水蒸气催化重整是制高纯氢的方法之一。反应器中初始反应的生成物为H2和CO2,其物质的量之比为41,甲烷和水蒸气反应的方程式是_。已知反应器中还存在如下反应:i.CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g) H1ii.CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) H2iii.CH4(g)=C(s)+2H2(g) H3iii为积炭反应,利用H1和H2计算H3时,还需要利用_反应
34、的H。反应物投料比采用n(H2O)n(CH4)=41,大于初始反应的化学计量数之比,目的是_(选填字母序号)。a.促进CH4转化 b.促进CO转化为CO2 c.减少积炭生成用CaO可以去除CO2。H2体积分数和CaO消耗率随时间变化关系如下图所示。从t1时开始,H2体积分数显著降低,单位时间CaO消耗率_(填“升高”“降低”或“不变”)。此时CaO消耗率约为35%,但已失效,结合化学方程式解释原因:_。(2)可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氢,工作示意图如下。通过控制开关连接K1或K2,可交替得到H2和O2。制H2时,连接_。产生H2的电极反应式是_。改变开关连接方式,可得O2。结合和中电极3
35、的电极反应式,说明电极3的作用:_。【答案】 . CH4 + 2H2O= 4H2 + CO2 . C(s)+CO2(g)=2CO(g) . abc . 降低 . H2体积分数在t1之后较少,结合CaO+H2O=Ca(OH)2可知水蒸气浓度较小,反应器内反应逆向反应,氧化钙很难和CO2反应,因而失效 . K1 . 2H2O+2e-=H2+2OH- . 连接K1或K2时,电极3分别作为阳极材料和阴极材料,并且NiOOH和Ni(OH)2相互转化提供电子转移【解析】【详解】(1)由于生成物为H2和CO2,其物质的量之比为4:1,反应物是甲烷和水蒸气,因而反应方程式为CH4 + 2H2O= 4H2 +
36、CO2;-可得CH4(g)+CO2(g)=2CO(g)+2H2(g),设为,用-可得C(s)+CO2(g)=2CO(g),因此,还需利用C(s)+CO2(g)=2CO(g)反应的焓变;初始反应n(H2O):n(CH4)=2:1,说明加入的水蒸气过量,又反应器中反应都存在一定可逆性,根据反应知水蒸气浓度越大,甲烷的转化率越高,a正确;根据反应知水蒸气浓度越大,CO的转化率越高,b正确;和产生氢气,使得氢气浓度变大,抑制反应,积炭生成量减少,c正确;t1时CaO消耗率曲线斜率减小,因而单位时间内CaO的消耗率降低,H2体积分数在t1之后较少,结合CaO+H2O=Ca(OH)2可知水蒸气浓度较小,反应器内反应逆向反应,氧化钙很难和CO2反应,因而失效;(2)电极生成H2时,根据电极放电规律可知H+得到电子变氢气,因而电极须连接负极,因而制H2时,连接K1,该电池在碱性溶液中,由H2O提供H+,电极反应式为2H2O+2e-=H2+2OH-;电极3上NiOOH和Ni(OH)2相互转化,其反应式为NiOOH+e-+H2ONi(OH)2+OH-,当连接K1时,Ni(OH)2失去电子变为NiOOH,当连接K2时,NiOOH得到电子变为Ni(OH)2,因而作用是连接K1或K2时,电极3分别作为阳极材料和阴极材料,并且NiOOH和Ni(OH)2相互转化提供电子转移。
