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乙酸甲酯的催化醇解反应可用于制备甲醇和乙酸己酯,该反应的化学方程式如下:CH3C...

乙酸甲酯的催化醇解反应可用于制备甲醇和乙酸己酯,该反应的化学方程式如下:CH3COOCH3(l)+C6H13OH(l)CH3COOC6H13(l)+CH3OH(l)

已知v=k×x(CH3COOCH3) ×x(C6H13OH)v=k×x(CH3COOC6H13) ×x(CH3OH),其中是kk为速率常数(受温度影响),x为各组分的物质的量分数。反应开始时,CH3COOCH3C6H13OH按物质的量之比11投料,测得338K343K348K三个温度下CH3COOCH3转化率()随时间()的变化关系如图所示。下列说法正确的是

A.该反应的H>0

B.348K时,该反应的平衡常数为1.8

C.ABCD四点中,v最大的是D

D.在曲线①、②、③中,kk的差值最大的曲线是①

 

AD 【解析】 A. 温度升高,反应速率加快,先达到平衡,根据图示可知①对应的温度是348K,温度升高,CH3COOCH3转化率增大,说明平衡正向移动,因此正反应为吸热反应,该反应的△H>0,A正确; B. 反应开始时,CH3COOCH3和C6H13OH按物质的量之比1:1投料,348K时CH3COOCH3的转化率为64%,假设反应物的物质的量都是1 mol,反应前后物质的总物质的量不变,则平衡时,n(CH3COOC6H13)=n(CH3OH)=0.64 mol,n(CH3COOCH3)=n(C6H13OH)=0.36 mol,n(总)=2 mol,则该反应的平衡常数K=≈3.2,B错误; C. 温度越高,物质的浓度越大,反应速率越快。根据v正=k正×x(CH3COOCH3) ×x(C6H13OH),v逆=k逆×x(CH3COOC6H13) ×x(CH3OH),A点x(CH3COOCH3) ×x(C6H13OH),温度高,因此A点v正最大,C错误; D. k正、k逆是温度的函数,根据平衡移动的规律,k正受温度影响更大,因此温度升高,k正增大的程度大于k逆,因此,k正与k逆的差值最大的曲线是①,D正确; 故合理选项是AD。  
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据预测,到2040年我国煤炭消费仍将占能源结构的三分之一左右。H2S在催化活性碳(AC)表面的迁移,对煤的清洁和综合应用起了很大的促进作用,其机理如图所示,其中ad表示物种的吸附状态。下列有关叙述错误的是

A.图中阴影部分表示H2S分子的吸附与离解

B.AC表面作用的温度不同,H2S的去除率不同

C.H2SAC表面作用生成的产物有H2OH2SSO2CS2

D.图中反应过程中只有H—S键的断裂,没有H—S键的形成

 

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实验室从含碘废液(含有I2I-等)中回收碘,其实验过程如下:

己知:溴化十六烷基三甲基铵是一种阳离子表面活性剂,可以中和沉淀表面所带的负电荷,使沉淀颗粒快速聚集,快速下沉。下列说法错误的是

A.含碘废液中是否含有IO3-,可用KI-淀粉试纸检验

B.步骤①中Na2S2O3可用Na2SO3代替

C.步骤②可以用倾析法除去上层清液

D.步骤③发生反应的离子方程式为:4Fe3++2CuI4Fe2++2Cu2++I2

 

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我国科学家设计了一种太阳能驱动从海水中提取金属锂的装置,示意图如图所示。该装置工作时,下列说法正确的是

A.铜箔上的电势比催化电极上的高

B.海水的pH变大

C.若转移1mol电子,理论上铜箔增重7g

D.固体陶瓷膜可用质子交换膜代替

 

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炭黑是雾霾中的重要颗粒物之一,研究发现它可以活化氧分子生成活化氧,活化氧可以快速氧化二氧化硫。活化过程的能量变化模拟计算结果如图所示,下列说法错误的是

A.炭黑颗粒是大气中二氧化硫转化为三氧化硫的催化剂

B.氧分子的活化包括O-O键的断裂与C-O键的生成

C.水可使氧分子活化反应的活化能降低0.42 eV

D.每活化一个氧分子放出0.29 eV的能量

 

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下列有关实验操作对应的现象及结论都正确且二者存在因果关系的是

选项

实验

现象

结论

A

向等体积等浓度的H2O2溶液中分别加入5滴等浓度的CuSO4溶液和KMnO4溶液

两者产生气泡的速率不同

CuSO4KMnO4H2O2分解反应的催化效果不同

B

向植物油和矿物油中分别加入烧碱溶液,加热

冷却后观察到其一分层,另一不分层

分层的是矿物油,不分层的植物油发生了水解反应且水解产物溶于水

C

将浓硝酸滴到胆矾晶体表面

晶体表面出现白斑

浓硝酸具有脱水性

D

向饱和NaHCO3溶液中滴入Na[Al(OH)4]溶液

产生白色沉淀

增大c(Na+)促使NaHCO3结晶析出

 

 

A.A B.B C.C D.D

 

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