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文档介绍
2020届二轮复习化学反应与能量作业(全国通用)
化学反应与能量 1.(2019·江苏化学,10)将铁粉和活性炭的混合物用NaCl溶液湿润后,置于如图所示装置中,进行铁的电化学腐蚀实验。下列有关该实验的说法正确的是( ) A.铁被氧化的电极反应式为Fe-3e-===Fe3+ B.铁腐蚀过程中化学能全部转化为电能 C.活性炭的存在会加速铁的腐蚀 D.以水代替NaCl溶液,铁不能发生吸氧腐蚀 解析 A项,铁和炭的混合物用NaCl溶液湿润后构成原电池,铁作负极,铁失去电子生成Fe2+,电极反应式为Fe-2e-===Fe2+,错误;B项,铁腐蚀过程中化学能除了转化为电能外,还可转化为热能等,错误;C项,构成原电池后,铁腐蚀的速率变快,正确;D项,用水代替NaCl溶液,Fe和炭也可以构成原电池,Fe失去电子,空气中的O2得到电子,铁发生吸氧腐蚀,错误。 答案 C 2.(2019·湖北八校联考)炭黑是雾霾中的重要颗粒物,研究发现它可以活化氧分子,生成活化氧,活化过程的能量变化模拟计算结果如图所示,活化氧可以快速氧化二氧化硫。下列说法错误的是( ) A.氧分子的活化包括O—O键的断裂与C—O键的生成 B.每活化一个氧分子放出0.29 eV的能量 C.水可使氧分子活化反应的活化能降低0.42 eV D.炭黑颗粒是大气中二氧化硫转化为三氧化硫的催化剂 解析 由题图可知,氧分子的活化是O—O键的断裂与C—O键的生成过程,A项正确;由题图可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,因此每活化一个氧分子放出的能量为0.29 eV,B项正确;无水时相对活化能为0.75 eV,有水时相对活化能为0.57 eV,活化能降低0.18 eV,C项错误;炭黑颗粒可以活化氧分子,而生成的活化氧可以快速氧化SO2,因此炭黑颗粒是大气中二氧化硫转化为三氧化硫的催化剂,D项正确。 答案 C 3.如图为两种途径制备硫酸的过程(反应条件略),下列说法不正确的是( ) A.途径②增大O2浓度可提高SO2转化率 B.含1 mol H2SO4的浓溶液与足量NaOH反应,放出的热量即为中和热 C.途径②中SO2和SO3均属于酸性氧化物 D.若ΔH1<ΔH2+ΔH3,则2H2O2(aq)===2H2O(l)+O2(g)为放热反应 解析 A项,增大一种反应物的浓度可以提高另一种反应物的转化率,故途径②增大O2浓度可提高SO2转化率,正确;B项,中和热的定义:酸与碱的稀溶液混合生成1 mol水放出的热量为中和热,含1 mol H2SO4的浓溶液与足量NaOH反应生成2 mol水,且浓H2SO4溶于水放热,错误;C项,二氧化硫与三氧化硫均属于酸性氧化物,正确;D项,所给反应的焓变小于0,为放热反应,正确。 答案 B 4.对于反应C2H4(g)C2H2(g)+H2(g)、2CH4(g)C2H4(g)+2H2(g),当升高温度时平衡都向右移动。 ①C(s)+2H2(g)===CH4(g) ΔH1; ②2C(s)+H2(g)===C2H2(g) ΔH2; ③2C(s)+2H2(g)===C2H4(g) ΔH3 则①②③中ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小顺序排列正确的是( ) A.ΔH1>ΔH2>ΔH3 B.ΔH2>ΔH3>ΔH1 C.ΔH2>ΔH1>ΔH3 D.ΔH3>ΔH2>ΔH1 解析 对于反应a:C2H4(g)C2H2(g)+H2(g),反应b:2CH4(g)C2H4(g)+2H2(g),升高温度平衡都向右移动,故二者均为吸热反应,ΔHa>0 ΔHb>0。经分析知a=②-③,ΔHa=ΔH2-ΔH3>0,推知ΔH2>ΔH3;b=③-2×①,故ΔHb=ΔH3-2ΔH1>0,推知ΔH3>2ΔH1>ΔH1。综合以上可知ΔH2>ΔH3>ΔH1,答案选B。 答案 B 5.“自煮火锅”发热包的成分为碳酸钠、硅藻土、铁粉、铝粉、活性炭、焦炭粉、NaCl、生石灰,往发热包中加入冷水,可用来蒸煮食物。下列说法错误的是( ) A.活性炭作正极,正极上发生还原反应 B.负极反应为Al-3e-+4OH-===AlO+2H2O C.Na+由活性炭区向铝粉表面区迁移 D.硅藻土结构疏松,使各物质分散并均匀混合,充分接触 解析 往发热包中加入冷水,形成原电池。反应CaO+H2O===Ca(OH)2放热使水迅速升温沸腾,反应Na2CO3+Ca(OH)2===2NaOH+CaCO3↓使得溶液呈碱性,则溶液中发生反应2Al+2OH-+2H2O===2AlO+3H2↑,该反应为原电池的总反应,负极反应为Al-3e-+4OH-===AlO+2H2O,正极反应为2H2O+2e-===2OH-+H2↑。选项A,活性炭作正极,正极上得电子发生还原反应,故A正确;选项B,负极反应为Al-3e-+4OH-===AlO+2H2O,故B正确;选项C,Na+向正极移动,故C错误;选项D,硅藻土结构疏松,孔隙大,能使各物质分散并均匀混合,充分接触,故D正确。 答案 C 6.锂—铜空气燃料电池容量高、成本低,具有广阔的发展前景。该电池通过一种复杂的铜腐蚀“现象”产生电能,其中放电过程为2Li+Cu2O+H2O===2Cu+2Li++2OH-,下列说法错误的是( ) A.放电时,Li+透过固体电解质向Cu极移动 B.放电时,正极的电极反应式为O2+2H2O+4e-===4OH- C.通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O D.整个反应过程中,氧化剂为O2 解析 因为原电池放电时,阳离子移向正极,所以Li+透过固体电解质向Cu极移动,A正确;由总反应方程式可知Cu2O中Cu元素化合价降低,被还原,正极反应式应为Cu2O+H2O+2e-===2Cu+2OH-,B错误;放电过程为2Li+Cu2O+H2O===2Cu+2Li++2OH-,可知通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O,C正确;由C项分析知,Cu先与O2反应生成Cu2O,放电时Cu2O重新生成Cu,则整个反应过程中,Cu相当于催化剂,O2为氧化剂,D正确。 答案 B 7.(2019·河北衡水中学一模)某研究小组在锂-空气电池方面取得了重大进展,电池工作时的总反应为4Li+O2+2H2O===4LiOH,其结构如图所示。下列相关说法错误的是( ) A.电池工作时正极附近的pH增大 B.负极的电极反应式为2Li+O2--2e-===Li2O C.正极每消耗1 mol氧气会有4 mol锂离子通过交换膜 D.负极区使用有机电解质是为了防止锂与水反应 解析 由4Li+O2+2H2O===4LiOH可知,负极反应为Li-e-===Li+ ,故B项错误;正极反应为O2+4e-+2H2O===4OH-,pH增大,A项正确;1 mol O2放电对应电量为4 mol e-,故有4 mol Li+通过交换膜,C项正确;由于Li可以与水反应,故应选有机电解质作电解液,D项正确。 答案 B 8.(2019·河北九校联考)某实验小组利用下列装置探究电解质溶液的浓度对金属腐蚀的影响: 装置 现象 电流计指针不发生偏转 电流计指针发生偏转 下列有关说法正确的是( ) A.装置Ⅰ中的铁片均不会发生任何腐蚀 B.铁片d上可能发生的电极反应为:Fe-3e-===Fe3+ C.利用K3[Fe(CN)6]溶液可确定装置Ⅱ中的正、负极 D.铁片a、c所处的NaCl溶液的浓度相等,二者腐蚀速率相等 解析 装置Ⅰ中因为两烧杯中NaCl溶液的浓度相等,两边电势相等,所以电流计指针不发生偏转,但铁片a、b仍可发生普通的化学腐蚀,A项错误;铁片d上Fe发生反应生成Fe2+,B项错误;装置Ⅱ中负极发生反应:Fe-2e-===Fe2+,Fe2+遇K3[Fe(CN)6]溶液生成蓝色沉淀,故可利用K3[Fe(CN)6]溶液确定装置Ⅱ中的正、负极,C项正确;装置Ⅱ中明显产生了电流,电化学腐蚀比化学腐蚀要快得多,故铁片a、c的腐蚀速率不同,D项错误。 答案 C 9.通过电解乙二醛制备乙二酸(HOOC—COOH)的装置如图所示,通电后,b电极上产生的氯气将乙二醛氧化为乙二酸,下列说法正确的是( ) A.b极接电源的负极,发生还原反应 B.a极上的电极反应为2H2O-4e-===O2↑+4H+ C.盐酸的作用是提供Cl-和增强导电性 D.电路上每转移1 mol电子产生45 g乙二酸 解析 b极上Cl-发生失电子的氧化反应,生成氯气,b极为电解池的阳极,应接电源的正极,故A错误;a极是阴极,电极反应为2H++2e-===H2↑,故B错误;盐酸的作用是提供Cl-和增强导电性,故C正确;b极产生的氯气将乙二醛氧化为乙二酸:2Cl2+OHC—CHO+2H2O===HOOC—COOH+4HCl,电路上每转移1 mol电子产生0.25 mol乙二酸,即22.5 g,故D错误。 答案 C 10.(2019·黑龙江重点中学联考)H2S转化是环保和资源利用的研究课题。将烧碱吸收H2S后的溶液加入如图装置,可以回收单质硫,甲为二甲醚(CH3OCH3)-空气燃料电池。 下列推断正确的是( ) A.Y极充入二甲醚 B.电子移动方向:X→W→溶液→Z→Y C.电解后,乙装置右池中c(NaOH)减小 D.Z极反应式为S2--2e-===S 解析 据图分析甲为原电池,乙为电解池,电解池右侧有H2产生,则W极为阴极,Z极作阳极,连接的Y极为原电池的正极,发生还原反应,所以Y极应充入氧气,A项错误;电子不进入溶液,B项错误;乙装置右池中发生电极反应2H2O+2e-===H2↑+2OH-,氢氧化钠溶液浓度增大,C项错误;Z极电极反应为S2--2e-===S,D项正确。 答案 D 11.用Na2SO3 溶液吸收硫酸工业尾气中的二氧化硫,将所得的混合液进行电解循环再生,这种新工艺叫再生循环脱硫法。其中阴、阳离子交换膜组合循环再生机理如图所示,则下列有关说法中不正确的是( ) A.X为直流电源的负极,Y为直流电源的正极 B.阳极区pH增大 C.图中的b>a D.该过程中的产品主要为H2SO4和H2 解析 A项,由图示可知Pt(Ⅰ)极上H+→H2,发生还原反应,故Pt(Ⅰ)为阴极,X为直流电源的负极,Y为直流电源的正极,正确;B项,Pt(Ⅱ)为阳极,在阳极,SO、HSO被氧化为H2SO4,SO+H2O-2e-===2H++SO,HSO+H2O-2e-===3H++SO,溶液的酸性增强,pH减小,错误;C项,由上面的分析可知,阳极有H2SO4生成,故b>a,正确;D项,阳极产物为H2SO4,阴极产物为H2,正确。 答案 B 12.(2019·山东菏泽一模)三元锂电池是以镍钴锰为正极材料的新型电池,镍钴锰材料可表示为Li1-nNixCoyMnzO2,x+y+z=1,通常简写为Li1-nMO2,Ni、Co、Mn三种元素分别显+2、+3、+4价。其充电时总反应为LiMO2+C6Li1-nMO2+LinC6。下列说法错误的是( ) A.放电和充电时,电解液的主要作用都是传递离子,构成闭合回路 B.在Li1-nMO2材料中,若x∶y∶z=2∶3∶5,则n=0.3 C.放电时,正极反应为:Li1-nMO2+nLi++ne-===LiMO2 D.充电时,当转移0.2a mol电子时,负极材料减重1.4a g 解析 A项,充电、放电时,电解液与电极、导线共同构成闭合回路,正确;B项,由材料的化学式Li1-nNixCoyMnzO2,Ni、Co、Mn分别为+2、+3、+4价,x+y+z=1,x∶y∶z=2∶3∶5可计算出n=0.3,正确;C项,放电时,Li1-nMO2为正极,电极反应式为Li1-nMO2+ne-+nLi+===LiMO2,正确;D项,充电时,负极对应阴极,阴极反应式为nLi++ne-+C6===LinC6,当转移0.2a mol电子时,负极材料增重1.4a g,错误。 答案 D 13.按要求回答下列问题: (1)(2019衡水中学一模)2Cu(s)+O2(g)===Cu2O(s) ΔH=a kJ·mol-1 C(s)+O2(g)===CO(g) ΔH=b kJ·mol-1 Cu(s)+O2(g)===CuO(s) ΔH=c kJ·mol-1 则用过量炭粉在高温条件下还原CuO制备Cu2O的反应热为________(用含a、b、c的式子表示)。 (2)(2019·广东七校联合体联考)氨催化分解既可防治氨气污染,又能得到氢能源。 已知: ①反应Ⅰ:4NH3(g)+3O2(g)2N2(g)+6H2O(g) ΔH1=-1 266.6 kJ·mol-1 ②H2的燃烧热ΔH2=-285.8 kJ·mol-1 ③水汽化时ΔH3=+44.0 kJ·mol-1 反应Ⅰ热力学趋势很大(平衡常数很大)的原因为___________________ ____________________________________________________________。 NH3分解的热化学方程式为____________________________________。 (3)(2019·潍坊二模)CH4超干重整CO2的催化转化如图所示: 已知相关反应的能量变化如图所示: 过程Ⅰ的热化学方程式为_______________________________________。 解析 (1)用过量炭粉还原CuO制备Cu2O的热化学方程式为C(s)+2CuO(s)Cu2O(s)+CO(g) ΔH,由盖斯定律结合各分式可得ΔH=(-2c+b+a)kJ·mol-1。 (2)反应Ⅰ是放热量很大的反应,产物的能量较低,故热力学趋势很大。根据已知②和③可以写出热化学方程式:H2(g)+O2(g)===H2O(l) ΔH2=-285.8 kJ·mol-1(反应Ⅱ)和H2O(l)===H2O(g) ΔH3=+44.0 kJ·mol-1(反应Ⅲ),根据盖斯定律,由×(反应Ⅰ-反应Ⅱ×6-反应Ⅲ×6)得NH3分解的热化学方程式:2NH3(g)N2(g)+3H2(g) ΔH=+92.1 kJ·mol-1。 (3)由过程Ⅰ分析知该反应的热化学方程式为CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g) ΔH。由图像分析知对应热化学方程式分别为Ⅰ:CH4(g)+H2O(g)===CO(g)+3H2(g) ΔHⅠ=E1-E2=(240.1-33.9)kJ·mol-1=206.2 kJ·mol-1;Ⅱ:CO2(g)+4H2(g)===CH4(g)+2H2O(g) ΔHⅡ=E1-E2=(78.9-243.9)kJ·mol-1=-165 kJ·mol-1,由Ⅰ、Ⅱ结合盖斯定律分析知ΔH=2ΔHⅠ+ΔHⅡ=[2×206.2+(-165)]kJ·mol-1=247.4 kJ·mol-1,故过程Ⅰ的热化学方程式为CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g) ΔH=+247.4 kJ·mol-1。 答案 (1)ΔH=(-2c+b+a) kJ·mol-1 (2)该反应放出大量的热 2NH3(g)N2(g)+3H2(g) ΔH=+92.1 kJ·mol-1 (3)CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g) ΔH=+247.4 kJ·mol-1 14.按要求回答下列问题: (1)(2019·济宁质检)用二氧化碳可合成低密度聚乙烯(LDPE)。常温常压下以纳米二氧化钛膜为工作电极,电解CO2,可制得LDPE,可能的机理如下图所示。 则过程Ⅰ中阴极电极反应式______________________________________, 工业上生产1.4×104 g的LDPE,转移电子的物质的量为________。 (2)(2019·青岛一模)电解法也可以对亚硝酸盐污水进行处理(工作原理如图所示)。通电后,左极区产生浅绿色溶液,随后生成无色气体。当Fe电极消耗11.2 g时,理论上可处理NaNO2含量为4.6%的污水________g。 (3)(2019·昆明一模)将黄铜矿精矿粉碎后采用如下装置进行电化学浸出实验来制取铜: ①硫酸铁与稀硫酸的混合液和黄铜矿粉反应的化学方程式为:CuFeS2+4H+===Cu2++Fe2++2H2S↑,生成的硫化氢气体被硫酸铁氧化而除去,除去硫化氢气体的离子方程式为_________________________________________。 ②选择性离子交换膜只允许________(填离子符号)通过。电解过程中,阳极区Fe3+的浓度基本保持不变,原因是____________________________________ ____________________________________________________________(用电极反应式表示)。 解析 (1)由图示分析知过程Ⅰ中阴极反应式为CO2+e-===CO。由2O2→H2—CH2可知生成一个链节转移12e-,故生产1.4×104 g LDPE转移电子的物质的量为×12=6×103 mol。 (2)nFe==0.2 mol,阳极上Fe-2e-===Fe2+,溶液中发生6Fe2++2NO+8H+===6Fe3++N2↑+4H2O,由方程式知可处理NaNO2的物质的量为nNaNO2=0.2×=mol。对应污水的质量为mol×69 g·mol-1/4.6%=100 g。 (3)①H2S具有强还原性,能与Fe3+发生氧化还原反应,反应的离子方程式为2Fe3++H2S===2Fe2++S↓+2H+。②由题图电解池装置可知,电解质溶液中含有Cu2+和Fe2+,右侧碳棒为阴极,发生的电极反应为Cu2++2e-===Cu,故装置中选择性离子交换膜只允许Cu2+通过;电解过程中,Fe2+在阳极区发生氧化反应:Fe2+-e-===Fe3+,生成的Fe3+与H2S反应得到Fe2+,Fe2+继续在阳极区发生反应,如此循环,故电解过程中阳极区Fe3+的浓度基本保持不变。 答案 (1)CO2+e-===CO 6×103 mol (2)100 (3)①2Fe3++H2S===2Fe2++2H++S↓ ②Cu2+ Fe2+-e-===Fe3+查看更多