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考前微专题训练1已知:4FeSO4+O2+2H2SO42Fe2(SO4)3+2H2O若反应温度过高,反应速率下降,其原因是。蛋白质变性(或硫杆菌失去活性)采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝,由实验结果可知,脱硫反应速率大于脱硝反应速率。原因是除了SO2和NO在烟气中的初始浓度不同,还可能是SO2的还原性强于NO(NO溶解度比SO2低,或脱硝反应活化能比脱硫反应高)3.沉淀与双氧水、氨水反应所得实验结果如下表所示:温度/3035404550转化率/%9295979388分析40℃时转化率最高的原因22TiOHOx40min℃22TiOHOx22TiOHOx40℃前,未达到平衡状态,反应速率随着温度升高,所以转化率变大;40℃后,H2O2分解加剧,c(H2O2)减小,所以转化率降低以Na2SeO3和以Na2SeO4为主要物质模拟富硒煤燃烧烟气中硒的回收。(1)将模拟实验产物溶解于盐酸,加入Na2SO3。发生如下反应:(ⅰ)H2SeO3+2SO2+H2O=Se↓+2H2SO4(ⅱ)2H2SeO4+Se+H2O=3H2SeO3(ⅲ)H2SeO4+3SO2+2H2O=Se↓+3H2SO4H2SeO4比H2SeO3先被SO2还原的原因是。(2)实验发现:在还原回收硒的过程中,温度过高或过低都会影响硒的产率(如右图)。其原因是。(1)根据上述反应可知三种酸的氧化性顺序为:H2SeO4H2SeO3H2SO4,在其他条件相同时,H2SeO4的氧化性强于H2SeO3,所以会先被SO2还原(2)升高温度可以使化学反应速率加快,有利于硒的还原与回收;温度过高(超过353K)SO2在水中的溶解度减小而大量逸出,不利于硒的还原与回收5.CO2催化加氢合成乙醇的反应:2CO2(g)+6H2(g)C2H5OH(g)+3H2O(g)△H=-173.6kJ/mol右图是起始投料不同时,CO2的平衡转化率随温度的变化关系,m为起始时的投料比,即m=)()(n22COnH。m1、m2、m3投料比从大到小的顺序为,理由是。m1m2m3温度相同时,c(H2)增大,CO2平衡转化率增大,平衡向正反应方向移动6.在Cu/ZnO催化剂存在下,将CO2与H2混合可合成甲醇,同时发生以下两个平行反应:反应ⅠCO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH1=-53.7kJ/mol反应ⅡCO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.2kJ/mol控制一定的CO2和H2初始投料比,在相同压强下,经过相同反应时间测得如下实验数据(其中“甲醇选择性”是指转化的CO2中生成甲醇的百分比):实验序号T/K催化剂CO2转化率/%甲醇选择性/%实验1543Cu/ZnO纳米棒12.342.3实验2543Cu/ZnO纳米片10.972.7实验3553Cu/ZnO纳米棒15.339.1实验4553Cu/ZnO纳米片12.071.66.(1)对比实验1和实验3可发现:同样催化剂条件下,温度升高,CO2转化率升高,而甲醇的选择性却降低,请解释甲醇选择性降低的可能原因。(2)对比实验1和实验2可发现:在同样温度下,采用Cu/ZnO纳米片使CO2转化率降低,而甲醇的选择性却提高,请解释甲醇的选择性提高的可能原因(1)反应Ⅰ是放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向进行,因此甲醇的产率减小,甲醇的选择性降低(2)Cu/ZnO纳米片对反应I的催化作用更好,测定时间内得到的甲醇较多,甲醇选择性提高用NaOH吸收SO2,并用CaO使NaOH再生,NaOH溶液Na2SO3溶液。CaO在水中存在如下转化:CaO(s)+H2O(l)═Ca(OH)2(s)Ca2+(aq)+2OH﹣(aq),从平衡移动的角度,简述过程②中NaOH再生的原理。SO32﹣与Ca2+生成CaSO3沉淀,c(Ca2+)减小,Ca(OH)2(s)2OH-(aq)+Ca2+(aq)平衡正向移动,c(OH-)增大,NaOH生成2.经检验,白色晶体为碱式碳酸镁[Mg2(OH)2CO3],结合化学平衡移动原理,分析其产生的原因:。pH=8.2的NaHCO3溶液与光亮的Mg反应产生大量气体(经检验其中含有H2和CO2)和白色晶体NaHCO3溶液中存在HCO3-H++CO32-,Mg与溶液中H+反应,使c(H+)减小,HCO3-电离平衡正向移动,c(CO32-)增大。同时NaHCO3溶液中也存在HCO3-+H2OH2CO3+OH-,CO2从体系逸出,使c(H2CO3)减小,平衡正向移动,c(OH-)增大,Mg2+、OH-和CO32-共同结合生成难溶的Mg2(OH)2CO33.用沉淀滴定法快速测定NaI等碘化物溶液中c(I﹣),滴定的主要步骤为:a.取待测NaI溶液25.00mL于锥形瓶中。b.加入25.00mL0.1000mol•L﹣1AgNO3溶液(过量),使I﹣完全转化为AgI沉淀。c.加入NH4Fe(SO4)2溶液作指示剂。d.用0.1000mol•L﹣1NH4SCN溶液滴定过量的Ag+,使其恰好完全转化为AgSCN沉淀后,体系出现淡红色,停止滴定。e.重复上述操作两次,数据处理。(1)滴定应在pH<0.5的条件下进行,其原因是。(2)b和c两步操作不能颠倒的理由是(1)防止因Fe3+的水解而影响滴定终点的判断(或抑制Fe3+的水解)(2)若颠倒,Fe3+与I﹣反应,指示剂耗尽,无法判断滴定终点4.H3AsO3和H3AsO4水溶液中含砷的各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与pH的关系分别如图﹣1和图﹣2所示.溶液的pH对吸附剂X表面所带电荷有影响。pH=7.1时,吸附剂X表面不带电荷;pH>7.1时带负电荷,pH越高,表面所带负电荷越多;pH<7.1时带正电荷,pH越低,表面所带正电荷越多。pH不同时吸附剂X对三价砷和五价砷的平衡吸附量(吸附达平衡时单位质量吸附剂X吸附砷的质量)如图﹣3所示。(1)在pH7~9之间,吸附剂X对五价砷的平衡吸附量随pH升高而迅速下降,其原因是。(2)在pH4~7之间,吸附剂X对水中三价砷的去除能力远比五价砷的弱,这是因为(1)pH在7~9之间,随pH升高H2AsO4﹣转变为HAsO42﹣,吸附剂X表面所带负电荷增多,静电斥力增加(2)pH在4~7之间,吸附剂X表面带正电,五价砷主要以H2AsO4﹣和HAsO42﹣阴离子存在,静电引力较大;而三价砷主要以H3AsO3分子存在,与吸附剂X表面产生的静电引力小(1)用金属镍Ni板生产硝酸镍的过程中会生成NH4+,请写出生成NH4+的离子方程式。(2)步骤①的目的是。(1)4Ni+10H++NO3-=4Ni2++NH4++3H2O(2)使废水中的Ni2+、Fe3+、Al3+沉淀,达到净化废水的目的5.硝酸镍[Ni(NO3)2]是重要的分析试剂,也应用在镍盐制造、镍催化剂制造及电镀工业中。硝酸镍易溶于水,水溶液呈酸性。工业上用金属镍(Ni)板(不纯)与硝酸反应制取硝酸镍。生产硝酸镍的废水(还含有Fe3+、Al3+、NH4+)中镍含量高达数百毫克/升,不仅流失了贵重的金属镍,还会造成环境污染。以下是某工厂处理含镍废水制取硝酸镍的流程:①②③④⑤沉淀滤液(符合排放标准)过滤足量20%的稀硝酸65C~70COO()Na2CO3溶液(控制pH=5)溶液过滤滤液沉淀X沉淀Y硝酸硝酸镍硝酸镍溶液气体废水Na2CO3溶液(控制pH=9.2~9.5)Na2CO3溶液(控制pH=9.2~9.5,)95C以上O(3)已知一些金属氢氧化物或盐沉淀的pH和溶解度如下表:氢氧化物pH溶解度(25℃)开始沉淀沉淀完全Ni(OH)26.98.90.0013gFe(OH)32.73.7Al(OH)33.74.7NiCO30.009g步骤③中加入Na2CO3溶液的作用是、。(3)加入碳酸钠中和过量的硝酸控制pH=4~5使Fe3+、Al3+沉淀(4)沉淀Y是Ni(OH)2∙NiCO3,则步骤④得到的气体是CO2,请结合化学用语和反应原理解释该气体产生的原因(4)Na2CO3水解溶液显碱性:CO32-+H2OHCO3-+OH-,HCO3-+H2OH2CO3+OH-,进而:Ni2++2OH-+CO32-=Ni(OH)2∙NiCO3↓,使c(OH-)减小,上述水解平衡正向移动,c(H2CO3)增大,则:H2CO3=H2O+CO2↑。1.电解熔融Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是石墨电极被阳极上产生的O2氧化2.某混合物浆液含有Al(OH)3、MnO2和少量Na2CrO4。考虑到胶体的吸附作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置(见图),使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用。用惰性电极电解时,CrO42﹣能从浆液中分离出来的原因。在直流电场作用下,CrO42﹣通过阴离子交换膜向阳极室移动,脱离浆液3.将AlCl3溶液电解可以得到液体聚合氯化铝[Alm(OH)nCl3m-n]。装置如图所示。简述在反应室中生成聚合氯化铝的原理:电解过程中反应室中的.....Cl..-.通过阴离子交换膜进入阳极室.....,阴极室中的.....OH..-.通过阴离子交换膜进入反应室.....,生成聚合氯化铝4.蚀铜结束,会产生大量含Cu+废液,采用如图所示方法,可达到蚀刻液再生、回收金属铜的目的。此法采用掺硼的人造钻石BDD电极,可直接从水中形成一种具有强氧化性的氢氧自由基(HO•),进一步反应实现蚀刻液再生,结合化学用语解释CuCl2蚀刻液再生的原理:。槽蚀铜蚀刻液泵阴离子交换膜泵Cu+Cu+BDD电极SS电极CuCu2+铜箔在阳极发生反应H2O–e–HO•+H+,H++Cu++•OHCu2++H2O生成Cu2+,Cl-通过阴离子交换膜移入阳极区,CuCl2蚀刻液再生5.化工生产的副产氢也是氢气的来源。电解法制取有广泛用途的Na2FeO4,同时获得氢气:Fe+2H2O+2OH−FeO42−+3H2↑,工作原理如图1所示。装置通电后,铁电极附近生成紫红色的FeO42−,镍电极有气泡产生。若NaOH溶液浓度过高,铁电极区会产生红褐色物质。已知:Na2FeO4只在强碱性条件下稳定,易被H2还原。(1)电解一段时间后,c(OH−)降低的区域在______________(填“阴极室”或“阳极室”)。(2)电解过程中,须将阴极产生的气体及时排出,其原因是________________________。(3)c(Na2FeO4)随初始c(NaOH)的变化如图2,任选M、N两点中的一点,分析c(Na2FeO4)低于最高值的原因:________________________________________________________________________________________________________________________________。(1)阳极室(2)防止Na2FeO4与H2反应使产率降低(3)M点:c(OH-)低,Na2FeO4稳定性差,且反应慢(或N点:c(OH-)过高,铁电极上有氢氧化铁生成,使Na2FeO4产率降低1.氧族元素单质均能与H2反应生成H2X,用原子结构解释原因:氧族元素原子的最外层电子数均为6,能与氢原子形成两对共用电子对达到稳定结构C和Si是同主族元素,C原子半径小于Si,粗硅经系列反应可生成硅烷(SiH4),硅烷分解生成高纯硅。已知硅烷的分解温度远低于甲烷,用原子结构解释其原因铝粉在1000℃时可与N2反应制备AlN。从原子结构说明AlN的化学组成中Al与N的原子个数比为1:1的原因从原子结构示意图可知,Al最外层有3个成单电子,N最外层也有3个成单电子,Al和N原子的成单电子形成化学键时数目匹配,所以AlN的化学组成中Al与N的原子个数比为1:1在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜
本文标题:高三化学简答题训练
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