贵州省遵义市国营三四○七厂子弟学校2020年高三化学联考试题含解析

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1、贵州省遵义市国营三四七厂子弟学校2020年高三化学联考试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1. 两种一元弱酸的钠盐NaX和NaY,往NaX溶液中通入CO2只能生成HX和NaHCO3,往NaY溶液中通入CO2能生成HY和Na2CO3,则下列说法正确的是A酸性:HXSClB原子半径:ClSFC稳定性:HFHClH2SD离子半径:ClS2F参考答案:C略12. 下列画有横线的物质,在反应中不能被完全消耗的是 将含有少量H2O(g)的H2通过盛有足量Na2O2的容器中并不断用电火花点燃 将1 molCu置于含2mol H2S

2、O4的浓硫酸中加热 在一定条什下3体积H2和1体积N2在催化剂存在下反应 在强光持续照射下,向过量的Ca(ClO)2溶液中通入少量CO2A B C D参考答案:B13. 下列各组有机物,不管它们以何种比例混合,只要总物质的量一定,则完全燃烧时消耗O2为一恒量的是( )C2H4和C3H6 C5H10和C6H6 C3H6和C3H8O C2H2和C6H6 C2H5OH和CH3OCH3A B C D全部参考答案:B试题分析:有机物中,不管它们以何种比例混合,只要总物质的量一定,完全燃烧时消耗O2为一恒量,则等物质的量的有机物完全燃烧耗氧量相同。1molC2H4和1molC3H6 完全燃烧消耗氧气的物质

3、的量分别为3mol、4.5mol,错误;1molC5H10和1molC6H6完全燃烧消耗氧气的物质的量均为7.5mol,正确;1molC3H6和1molC3H8O完全燃烧消耗氧气的物质的量均为4.5mol,正确;1molC2H2和1molC6H6 完全燃烧消耗氧气的物质的量分别为2.5mol、7.5mol,错误;1molC2H5OH和1molCH3OCH3完全燃烧消耗氧气的物质的量均为3mol,正确,选B。14. 等质量的下列物质与足量稀硝酸反应,放出NO物质的量最多的是AFeO B. Fe2O3 C. FeSO4 D、Fe3O4 参考答案:A15. 下列关系图中,A是一种正盐,B是气态氢化物

4、,C是单质,F是强酸。当X无论是强酸还是强碱时都有如下转化关系(其他产物及反应所需条件均已略去)。当X是强碱时,过量B跟Cl2反应除生成C外,另一产物是盐酸盐。下列说法不正确的是( )A当X是强酸时,A、B、C、D、E、F均含同一种元素,F是H2SO4B当X是强碱时,A、B、C、D、E、F均含同一种元素,F是HNO3C当X是强碱时,C在常温下是固态单质DB也可在O2作用下直接转化为D参考答案:C略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16. 用装置A、B和乳胶管组成装置,用于收集干燥的NH3气体(装置A已经气密性检查;可供选用的试剂有碱石灰、水和酚酞)。回答下列问题:气体流经装置的顺序是:N

5、H3_c(填接口代号);干燥剂碱石灰应放在_中(填广口瓶代号);说明NH3气体已经集满的现象是_。参考答案: b a () B中滴有酚酞的水变红(或B中漏斗内水面忽上忽下)略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17. (12分)车载甲醇质子交换膜燃料电池(PEMFC)将甲醇蒸气转化为氢气的工 艺有两种:(1)水蒸气变换(重整)法;(2)空气氧化法。两种工艺都得 到副产品CO。1分别写出这两种工艺的化学方程式,通过计算,说明这两种工艺的优缺点。有关资料(298 .15K)列于表3。表3 物质的热力学数据物质fHm/kJmol-1Sm/JK-1mol-1CH3OH(g)-200.66239.8

6、1CO2(g)-393.51213.64CO(g)-110.52197.91H2O(g)-241.82188.83H2 (g)0130.592上述两种工艺产生的少量CO会吸附在燃料电池的Pt或其他贵金属催化剂表面,阻碍H2的吸附和电氧化,引起燃料电池放电性能急剧下降,为此,开发了除去CO的方法。现有一组实验结果(500K)如表4。表中PCO、PO2 分别为CO和O2的分压;rco为以每秒每个催化剂Ru活性位上所消耗的CO分子数表示的CO的氧化速率。(1)求催化剂Ru上CO氧化反应分别对CO和O2的反应级数(取整数),写出 速率方程。(2)固体Ru表面具有吸附气体分子的能力,但是气体分子只有碰到

7、空活性位才可能发生吸附作用。当已吸附分子的热运动的动能足以克服固体引力场的势垒时,才能脱附,重新回到气相。假设CO和O2的吸附与脱附互不影响,并且表面是均匀的,以表示气体分子覆盖活性位的百分数(覆盖度),则气体的吸附速率与气体的压力成正比,也与固体表面的空活性位数成正比。研究提出CO在Ru上的氧化反应的一种机理如下:其中kco,ads、 kco,des分别为CO在Ru的活性位上的吸附速率常数和脱附速率常数,ko2,ads为O2在Ru的活性位上的吸附速率常数。M表示Ru催化剂表面上的活性位。CO在Ru表面活性位上的吸附比O2的吸附强得多。试根据上述反应机理推导CO在催化剂Ru表面上氧化反应的速率

8、方程(不考虑O2的脱附;也不考虑产物CO2的吸附),并与实验结果比较。3有关物质的热力学函数(29815 K)如表5。表5物质的热力学数据物质fHm/kJmol-1Sm/JK-1mol-1H2 (g)0130.59O2(g)0205.03H2O (g)-241.82188.83H2O (l)-285.8469.94在373.15K,100kPa下,水的蒸发焓vap Hm=40.64kJmol-1,在298.15373.15K间水的等压热容为75.6 JK-1mol-1。(1)将上述工艺得到的富氢气体作为质子交换膜燃料电池的燃料。燃料电池的理论效率是指电池所能做的最大电功相对于燃料反应焓变的效率。在298.15K,100 kPa下,当1 molH2燃烧分别生成H2O(l) 和 H2O(g)时,计算燃料电池工作的理论效率,并分析两者存在差别的原因。(2)若燃料电池在473.15 K、100 kPa下工作,其理论效率又为多少(可忽略焓 变和嫡变随温度的变化)?(3)说明(1)和(2)中的同一反应有不同理论效率的原因。参考

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