題目列表(包括答案和解析)
下列式子中,不能表示物質(zhì)的量為多少摩的是: | |
[ ] | |
A. | |
B. | |
C. | |
D. |
物質(zhì)的量的濃度×溶液體積 |
表一 原料、反應(yīng)條件、平衡轉(zhuǎn)化率、日產(chǎn)量
物質(zhì) 項(xiàng)目 | 乙炔水化法 | 乙烯氧化法 |
原料 | 乙炔、水 | 乙烯、空氣 |
反應(yīng)條件 | HgSO4、100— | PdCl2—CuCl2、100— |
平衡轉(zhuǎn)化率 | 乙炔平衡轉(zhuǎn)化率90%左右 | 乙烯平衡轉(zhuǎn)化率80%左右 |
日產(chǎn)量 | 2.5 t(某設(shè)備條件下) | 3.6 t(相同設(shè)備條件下) |
表二 原料來(lái)源生產(chǎn)工藝
反應(yīng)過(guò)程 原料 | 原料生產(chǎn)工藝過(guò)程 |
乙炔 | CaCO3 |
乙烯 | 來(lái)源于石油裂解氣 |
根據(jù)上述兩表,完成下列問(wèn)題:
(1)寫(xiě)出下列化學(xué)方程式。
a.乙炔水化法制乙醛:__________________。
b.乙烯氧化法制乙醛:__________________。
(2)從兩表中分析,現(xiàn)代工業(yè)上乙烯氧化法逐步取代乙炔水化法,可能的原因(從環(huán)境、原料來(lái)源、產(chǎn)率和產(chǎn)量、能耗等角度):_____________________________________________。
(3)從化學(xué)反應(yīng)速率角度分析,在相同條件下,兩種制取乙醛的方法哪種快?
(4)若將上述兩種方法的反應(yīng)條件,均增加“100 atm”,原料平衡轉(zhuǎn)化率_______ (填“增大”“減小”或“不變”)。而實(shí)際生產(chǎn)中不采用,理由是____________________________。
(5)若乙烯由石油裂化氣(裂化氣混合氣體的平均分子式CnHm,m>2n),進(jìn)一步完全催化裂解而來(lái),得到體積分?jǐn)?shù)分別為:甲烷,5%;乙烯,40%;丙烯,10%。其余為丁二烯和氫氣(氣體體積均在同溫同壓下測(cè)定)。若得到40 mol乙烯,求能夠得到丁二烯和氫氣各多少摩爾(用m、n代數(shù)式表示)。
右下圖裝置可用于多項(xiàng)定量實(shí)驗(yàn)。圖中夾持固定裝置已略去,甲有刻度,供量氣用。
( 1 )裝置中有刻度的甲管可以用______________代替 (填儀器名稱(chēng)),按圖連接好裝置后,檢查裝置氣密性的方法是______________________________
( 2 )某實(shí)驗(yàn)小組用鎂粉、鹽酸、醋酸設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)來(lái)證明:在同溫同壓下,當(dāng)上述兩種酸的物質(zhì)的量相同時(shí),與鎂粉反應(yīng)生成氫氣的體積相同而反應(yīng)速率不同。裝置如右圖所示,
有關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄于下表:
酸溶液 | 酸溶液 | 氣體體積/mL | 反應(yīng)時(shí)間 | |
(實(shí)驗(yàn)A) | (實(shí)驗(yàn)B) | (25℃、101 kPa) | 實(shí)驗(yàn)A | 實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH 0.1 mol/L 40.00mL | HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL | 5 | t(a1)=155 s | t(b1)=7 s |
10 | t(a2)=310 s | t(b2)=16 s | ||
15 | t(a3)=465 s | t(b3)=30 s | ||
20 | t(a4)=665 s | t(b4)=54 s | ||
…… | …… | …… |
請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
①每次實(shí)驗(yàn)至少需要用電子天平(能稱(chēng)準(zhǔn)1 mg) 稱(chēng)取鎂粉___________________g;
②冷卻到25℃后,在讀取氣體體積時(shí),首先應(yīng)如何操作:__________________________;
③分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),t(a1)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于t(b1)的原因是__________________________。
(3)用圖示裝置,某同學(xué)設(shè)計(jì)了測(cè)定鍍鋅鐵皮鍍層厚度的實(shí)驗(yàn)方案,將單側(cè)面積為S cm2、質(zhì)量為m g的鍍鋅鐵皮與6mol·L—1 NaOH溶液反應(yīng)。回答下列問(wèn)題:(已知鋅的密度為 ρ g/cm3)
① 寫(xiě)出Zn鍍層與NaOH溶液反應(yīng)的離子方程式________________________________________
②為提高測(cè)定的準(zhǔn)確性,需將錐形瓶上的單孔橡膠塞換為雙孔橡膠塞,另一孔插入______(填儀器名稱(chēng))
實(shí)驗(yàn)時(shí)先向錐形瓶中加入鍍鋅鐵皮樣品,塞上雙孔塞,再加入NaOH溶液;
③ 已知實(shí)驗(yàn)前后甲管中液面讀數(shù)差為V mL(實(shí)驗(yàn)條件的氣體摩爾體積為Vm mol·L—1)。則鍍鋅鐵皮的鋅鍍層厚度為_(kāi)________________________cm。(寫(xiě)出數(shù)學(xué)表達(dá)式)
右下圖裝置可用于多項(xiàng)定量實(shí)驗(yàn)。圖中夾持固定裝置已略去,甲有刻度,供量氣用。
( 1 )裝置中有刻度的甲管可以用______________代替 (填儀器名稱(chēng)),按圖連接好裝置后,檢查裝置氣密性的方法是______________________________
( 2 )某實(shí)驗(yàn)小組用鎂粉、鹽酸、醋酸設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)來(lái)證明:在同溫同壓下,當(dāng)上述兩種酸的物質(zhì)的量相同時(shí),與鎂粉反應(yīng)生成氫氣的體積相同而反應(yīng)速率不同。裝置如右圖所示,
有關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄于下表:
酸溶液 |
酸溶液 |
氣體體積/mL |
反應(yīng)時(shí)間 |
|
(實(shí)驗(yàn)A) |
(實(shí)驗(yàn)B) |
(25℃、101 kPa) |
實(shí)驗(yàn)A |
實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH 0.1 mol/L 40.00mL |
HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL |
5 |
t(a1)=155 s |
t(b1)=7 s |
10 |
t(a2)=310 s |
t(b2)=16 s |
||
15 |
t(a3)=465 s |
t(b3)=30 s |
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20 |
t(a4)=665 s |
t(b4)=54 s |
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…… |
…… |
…… |
請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
①每次實(shí)驗(yàn)至少需要用電子天平(能稱(chēng)準(zhǔn)1 mg) 稱(chēng)取鎂粉___________________g;
②冷卻到25℃后,在讀取氣體體積時(shí),首先應(yīng)如何操作:__________________________;
③分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),t(a1)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于t(b1)的原因是__________________________。
(3)用圖示裝置,某同學(xué)設(shè)計(jì)了測(cè)定鍍鋅鐵皮鍍層厚度的實(shí)驗(yàn)方案,將單側(cè)面積為S cm2、質(zhì)量為m g的鍍鋅鐵皮與6mol·L—1 NaOH溶液反應(yīng);卮鹣铝袉(wèn)題:(已知鋅的密度為 ρ g/cm3)
① 寫(xiě)出Zn鍍層與NaOH溶液反應(yīng)的離子方程式________________________________________
②為提高測(cè)定的準(zhǔn)確性,需將錐形瓶上的單孔橡膠塞換為雙孔橡膠塞,另一孔插入______(填儀器名稱(chēng))
實(shí)驗(yàn)時(shí)先向錐形瓶中加入鍍鋅鐵皮樣品,塞上雙孔塞,再加入NaOH溶液;
③ 已知實(shí)驗(yàn)前后甲管中液面讀數(shù)差為V mL(實(shí)驗(yàn)條件的氣體摩爾體積為Vm mol·L—1)。則鍍鋅鐵皮的鋅鍍層厚度為_(kāi)________________________cm。(寫(xiě)出數(shù)學(xué)表達(dá)式)
酸溶液 | 酸溶液 | 氣體體積/mL | 反應(yīng)時(shí)間 | |
(實(shí)驗(yàn)A) | (實(shí)驗(yàn)B) | (25℃、101 kPa) | 實(shí)驗(yàn)A | 實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH0.1 mol/L40.00mL | HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL |
5 | t(a1)=155 s | t(b1)=7 s |
10 | t(a2)=310 s | t(b2)=16 s | ||
15 | t(a3)=465 s | t(b3)=30 s | ||
20 | t(a4)=665 s | t(b4)=54 s | ||
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65V×10-3 |
2ρSVm |
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