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能源短缺是人类社会面临的重大问题。甲醇是一种可再生能源,具有广泛的开发和应用前景...

能源短缺是人类社会面临的重大问题。甲醇是一种可再生能源,具有广泛的开发和应用前景。

(1)工业上一般采用下列两种反应合成甲醇:

     反应I:  CO(g) + 2H2(g)  说明: 6ec8aac122bd4f6e  CH3OH(g)  ΔH1

     反应II: CO2(g) + 3H2(g) 说明: 6ec8aac122bd4f6e  CH3OH(g)  +  H2O(g)  ΔH2

①下表所列数据是反应I在不同温度下的化学平衡常数(K)。

温度

250℃

300℃

350℃

K

2.041

0.270

0.012

 

 

 

由表中数据判断ΔH1               0 (填“>”、“=”或“<”)。

②某温度下,将2 mol CO和6 mol H2充入2L的密闭容器中,5min后该反应达到平衡,测得c(CO)= 0.2 mol/L,则用H2表示的该反应的反应速率为:                    ,此时的温度为        (从上表中选择)。

(2)已知在常温常压下:

① 2CH3OH(l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 4H2O(g)   ΔH = -1275.6 kJ/mol

② 2CO (g)+ O2(g) = 2CO2(g)   ΔH = -566.0 kJ/mol

③ H2O(g) = H2O(l)   ΔH = -44.0 kJ/mol

写出甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式:         

(3)某实验小组依据甲醇燃烧的反应原理,设计如图所示的电池装置。 说明: 6ec8aac122bd4f6e

①该电池正极的电极反应为                    

② 用该电池电解200mL饱和食盐水(溶质足量),一段时间后,阴极得标况下气体2.24L,电解后溶液的pH为       (溶液体积变化忽略不计),要使电解后溶液复原,所加物质为        (填名称)。

 

(1)① <  ②0.32mol·L-1·.min-1  ,250℃  (2)CH3OH(l)+ O2(g) = CO(g) + 2H2O(l)   ΔH=﹣442.8 kJ∕mol (3)① O2 + 2H2O + 4e-→4OH-                 ② 14  氯化氢 【解析】略
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考点分析:
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化学中常用图象直观地描述化学反应的进程或结果(图④纵坐标表示难溶物达到饱和时的浓度)。下列对图象描述正确的是                

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.根据图①可判断可逆反应A2 (g) +3B2 (g) 说明: 6ec8aac122bd4f6e2AB3 (g)的△H>0

    B.图②可表示压强对可逆反应2A(g) +2B(g) 说明: 6ec8aac122bd4f6e3C (g) + D(s)的影响,乙的压强大

    C.图③可表示向乙酸溶液中通入氨气至过量的过程中溶液导电性的变化

    D.根据图④,若除去CuSO4溶液中的Fe3可采用向溶液中加入适量CuO,至pH在4左右

 

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下列有关实验操作或叙述中,不正确的是

A.用酸式滴定管量取25.00mL 1mol·L-1的酸性高锰酸钾溶液

B.配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,定容时俯视刻度线,结果将偏高

C.配制100g20%的氯化钠溶液,必需的仪器有托盘天平,100mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管

D.浓硝酸保存在棕色玻璃试剂瓶中,氢氧化钠溶液保存在带橡皮塞的玻璃试剂瓶中

 

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下列说法正确的是 说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.金属的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀,但二者的本质不相同

B.向某溶液中通入Cl2,,再滴加淀粉碘化钾溶液,变蓝色,则原溶液中一定含有I-

C. 已知KSP(BaCO3) > KSP( BaSO4),则BaSO4不能向BaCO3转化

D.常温常压下33.6LCl2 与5.6gFe充分反应转移电子数为0.3 NA

 

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下列有关说法正确的是

A.蔗糖、淀粉、蛋白质、油脂都是营养物质,都属于高分子化合物 ,都能发生水解反应

B.人造纤维、合成纤维、碳纤维、光导纤维主要成分都是纤维素

C.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应,乙酸乙酯中的少量乙酸可用饱和Na2CO3溶液除去

D.甲烷、乙烯和苯在工业上都可通过石油分馏得到

 

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下列叙述正确的是

A.同主族元素从上到下,元素原子得电子能力逐渐减弱,氢化物的稳定性逐渐增强

B.除稀有气体元素外,第三周期元素的原子半径不一定比第二周期元素的原子半径大

C.化学反应的过程中一定伴随着热量的变化

D.在主族元素中,最外层电子数少的元素原子一定比最外层电子数多的元素原子失电子能力强高

 

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