(13分)纳米级Cu2O由于具有优良的催化性能而受到关注,下表为制取Cu2O的三种方法:
方法Ⅰ |
用炭粉在高温条件下还原CuO |
方法Ⅱ |
电解法,反应为2Cu
+ H2O |
方法Ⅲ |
用肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2 |
(1)工业上常用方法Ⅱ和方法Ⅲ制取Cu2O而很少用方法Ⅰ,其原因是 。
(2)已知:2Cu(s)+1/2O2(g)=Cu2O(s) △H = -akJ·mol-1
C(s)+1/2O2(g)=CO(g) △H = -bkJ·mol-1
Cu(s)+1/2O2(g)=CuO(s) △H = -ckJ·mol-1
则方法Ⅰ发生的反应:2CuO(s)+C(s)= Cu2O(s)+CO(g);△H = kJ·mol-1。
(3)方法Ⅱ采用离子交换膜控制电解液中OH-的浓度而制备纳米Cu2O,装置如图所示,该电池的阳极反应式为 。
(4)方法Ⅲ为加热条件下用液态肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2来制备纳米级Cu2O,同时放出N2。该制法的化学方程式为 。
(5)在相同的密闭容器中,用以上两种方法制得的Cu2O分别进行催化分解水的实验: △H >0
水蒸气的浓度随时间t变化如下表所示。
序号 |
|
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
① |
T1 |
0.050 |
0.0492 |
0.0486 |
0.0482 |
0.0480 |
0.0480 |
② |
T1 |
0.050 |
0.0488 |
0.0484 |
0.0480 |
0.0480 |
0.0480 |
③ |
T2 |
0.10 |
0.094 |
0.090 |
0.090 |
0.090 |
0.090 |
下列叙述正确的是 (填字母代号)。
A.实验的温度:T2<T1
B.实验①前20 min的平均反应速率 v(O2)=7×10-5 mol·L-1 min-1
C.实验②比实验①所用的催化剂催化效率高
(共15分)下图每一方框中的字母代表一种反应物或生成物。产物J是含金属元素A的白色胶状沉淀,I为NaCl溶液,D是淡黄色固体。试填写下列空白:
(1)框图中所列物质中属于非电解质的物质名称为 ;
(2)用电子式表示出H的形成过程 ;
(3)将E的水溶液蒸干并灼烧得到的固体物质的化学式为 ;
(4)F的水溶液中各离子浓度由大到小的顺序为 ;
(5)F的水溶液显碱性的原因:(用离子方程式表示) ;
(6)E与F在L中反应的离子方程式为 ;
(7)H和G之间反应的化学方程式为 .
水的电离平衡曲线如图所示,下列说法不正确的是 ( )
A.图中五点KW间的关系:B>C>A=D=E
B.若从A点到D点,可采用:温度不变在水中加入少量的酸
C.若处在B点时,将pH=2的硫酸与pH=10的KOH等体积混合后,溶液显中性
D.若从A点到C点,可采用:温度不变在水中加入适量的NH4Cl 固体的变化
下列装置图或曲线图与对应的叙述相符的是( )
A.图1:固体KNO3中混有NaCl,可用重结晶进行提纯
B.图2:酸性KMnO4溶液中没有气泡出现,但溶液颜色会逐渐变浅乃至褪去
C.图3:可表示乙酸溶液中通入氨气至过量过程中溶液导电性(I )的变化
D.图4:可表示在恒容密闭容器中反应“2SO2(g)
+O2(g)2SO3(g) ΔH<0”的平衡常数K正、K逆随温度
用S-诱抗素制剂,可以保证鲜花盛开。S-诱抗素的结构如图,下列关于该物质的说法正确的是 ( )
A.其分子中含有两个手性碳原子
B.既能发生加聚反应,又能发生缩聚反应
C.1 mol该物质与NaOH溶液反应,最多消耗2 mol NaOH
D.既可以与FeCl3溶液发生显色反应,又可以使酸性KMnO4溶液褪色
下列有关分类的观点正确的是( )
①由苯制取溴苯、硝基苯、环己烷的反应都属于取代反应;
②铅蓄电池、锂电池、碱性锌锰电池都属于二次电池;
③碳素钢、不锈钢和目前流通的硬币都属于合金;
④生物质能、沼气和乙醇都是可再生能源;
⑤氨水、醋酸、氢氧化铝都属于弱电解质。
A.①② B.②④ C.③④ D.③⑤