2025年高考化學(xué)試卷(甘肅卷)(解析卷)_第1頁
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年甘肅省普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試化學(xué)注意事項:答卷前、考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上?;卮疬x擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號框涂黑。如需改動、用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標(biāo)號框。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上。寫在本試卷上無效??荚嚱Y(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。可能用到的相對原子質(zhì)量:一、選擇題:本題共小題,每小題3分,共分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.下列愛國主義教育基地的藏品中,主要成分屬于無機非金屬材料的是A.勞動英雄模范碑(南梁革命紀(jì)念館藏)B.紅軍黨員登記表(紅軍長征勝利紀(jì)念館藏)C.陜甘紅軍兵工廠鐵工具(甘肅省博物館藏)D.謝覺哉使用過的皮箱(八路軍蘭州辦事處紀(jì)念館藏)【答案】A【解析】【詳解】AA符合題意;BB不符合題意;C.鐵工具由金屬鐵制成,屬于金屬材料,C不符合題意;D.皮箱由皮革(動物蛋白質(zhì)加工而成,屬于有機材料)制成,D不符合題意;故選A。2.馬家窯文化遺址出土了大量新石器時代陶制文物,陶制文物的主要成分為硅酸鹽,下列有關(guān)表述錯誤的是A.基態(tài)Si原子的價層電子排布圖:B.的同位素可作為有機反應(yīng)示蹤原子第1頁/共19頁C.的電子式為:D.的球棍模型為:【答案】D【解析】【詳解】A.Si為14號元素,其基態(tài)價電子排布式為3s23p2,故其基態(tài)價電子排布圖為,A項正確;B.16O和18O為氧元素的兩種同位素,18O常用作同位素標(biāo)記,可作為有機反應(yīng)的示蹤原子,B項正確;C.SiCl4為分子晶體,Si與Cl形成一對共用電子對,故SiCl4的電子式為,C項正確;D.SiO2為共價晶體,其球棍模型應(yīng)為立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),不能表示SiO,D項錯誤;故選D。3.苦水玫瑰是中國國家地理標(biāo)志產(chǎn)品,可從中提取高品質(zhì)的玫瑰精油。玫瑰精油成分之一的結(jié)構(gòu)簡式如圖,下列說法錯誤的是A.該分子含1個手性碳原子B.該分子所有碳原子共平面C.該物質(zhì)可發(fā)生消去反應(yīng)D.該物質(zhì)能使溴的四氯化碳溶液褪色【答案】B【解析】【詳解】A.該分子含1個手性碳原子,如圖所示,A項正確;B.該分子中存在多個sp3雜化的碳原子,故該分子所在的碳原子不全部共平面,B項錯誤;C.該物質(zhì)含有醇羥基,且與羥基的β-碳原子上有氫原子,故該物質(zhì)可以發(fā)生消去反應(yīng),C項正確;D.該物質(zhì)含有碳碳雙鍵,能使溴的四氯化碳溶液褪色,D項正確;第2頁/共19頁故選B。4.加氫轉(zhuǎn)化成甲烷,是綜合利用實現(xiàn)“碳中和”和“碳達(dá)峰”的重要方式。525℃,101kPa下,移動的是A.減小體系壓強B.升高溫度C.增大濃度D.恒容下充入惰性氣體【答案】C【解析】【詳解】A5mol3mol反應(yīng))移動,A不符合題意;B.該反應(yīng)為放熱反應(yīng),升高溫度會使平衡向吸熱的逆反應(yīng)方向移動,B不符合題意;CC符合題意;D.恒容充入惰性氣體不改變各物質(zhì)濃度,對平衡無影響,D不符合題意;故選C。5.XYZWQ分別為原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素。YQ基態(tài)原子的價電子數(shù)相同,均為其K層電子數(shù)的3X與ZW為金屬元素,其原子序數(shù)等于X與Z的原子序數(shù)之和。下列說法錯誤的是A.X與Q組成的化合物具有還原性B.Y與Q組成的化合物水溶液顯堿性C.Z、W的單質(zhì)均可在空氣中燃燒D.Z與Y按原子數(shù)組成的化合物具有氧化性【答案】B【解析】【分析】X、Y、Z、W、Q分別為原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素。Y、Q基態(tài)原子的價電子數(shù)相同,說明Y、Q為同主族元素,均為其K層電子數(shù)的3倍,說明價電子數(shù)為6,為氧元素和硫元素;X與Z同族,W為金屬元素,其原子序數(shù)等于X與Z的原子序數(shù)之和,所以只能推出W為鎂,則Z為NaX為H,據(jù)此解答?!驹斀狻緼.X與Q組成的化合物如H與S形成的HS,這些化合物中S處于最低價,具有還原性,A正確;第3頁/共19頁B.Y與Q形成的化合物為SO2或SO,溶于水生成亞硫酸或硫酸,溶液顯酸性,B錯誤;C.Z為Na,W為Mg,都可以在空氣中燃燒生成過氧化鈉和氧化鎂,C正確;D.Z與Y按1:1組成的化合物為過氧化鈉,其中O為-1價,有氧化性,D正確;故選B。6.丁酸乙酯有果香味。下列制備、純化丁酸乙酯的實驗操作對應(yīng)的裝置錯誤的是(加熱及夾持裝置略)ABCD回流蒸餾分液干燥A.AB.BC.CD.D【答案】B【解析】【詳解】A.加熱回流時選擇圓底燒瓶和球形冷凝管,冷凝管起到冷凝回流的目的,A正確;B定是液體的溫度,裝置不對,B錯誤;C.分液時,選擇分液漏斗和燒餅,為了防止液體濺出,分液漏斗下端緊挨燒杯內(nèi)壁,C正確;D液體,D正確;故選B。7.物質(zhì)的結(jié)構(gòu)決定性質(zhì),下列事實與結(jié)構(gòu)因素?zé)o關(guān)的是選項事實結(jié)構(gòu)因素K與Na產(chǎn)生的焰色不A能量量子化同第4頁/共19頁B的沸點高于分子間作用力C金屬有良好的延展性離子鍵剛玉的硬度D共價晶體大,熔點高A.AB.BC.CD.D【答案】C【解析】A差異,結(jié)構(gòu)因素正確,A不符合題意;B.SiH4和CH4均為分子晶體,沸點差異由分子間作用力(范德華力)強弱決定,結(jié)構(gòu)因素正確,B不符合題意;C素“離子鍵”錯誤,C符合題意;D.四大晶體類型只是理想的模型,共價晶體與離子晶體沒有明顯的邊界,二者間存在過渡區(qū)域,剛玉的硬度大,熔點高,說明其具有共價晶體的特征,結(jié)構(gòu)因素正確,D不符合題意;故選C。8.物質(zhì)的性質(zhì)決定用途,下列物質(zhì)的性質(zhì)與用途對應(yīng)關(guān)系不成立的是選項物質(zhì)的性質(zhì)用途A具有熱分解性餐具洗滌劑B酚醛樹脂具有耐高溫、隔熱性飛船外層燒蝕材料C離子液體具有導(dǎo)電性原電池電解質(zhì)D水凝膠具有親水性隱形眼鏡材料A.AB.BC.CD.D第5頁/共19頁【答案】A【解析】【詳解】A.NaHCO3用作餐具洗滌劑是因為水解顯堿性可與油脂反應(yīng),而非熱分解性,對應(yīng)關(guān)系不成立,A錯誤;B.酚醛樹脂耐高溫、隔熱性符合燒蝕材料保護飛船的需求,對應(yīng)正確,B正確;C.離子液體的導(dǎo)電性使其適合作為原電池電解質(zhì),對應(yīng)正確,C正確;D.水凝膠的親水性可保持隱形眼鏡濕潤,對應(yīng)正確,D正確;故選A。9.我國化學(xué)家合成了一種帶有空腔的杯狀主體分子(結(jié)構(gòu)式如圖a),該分子和客體分子可形成主客體包合物:被固定在空腔內(nèi)部(結(jié)構(gòu)示意圖見圖b)。下列說法錯誤的是A.主體分子存在分子內(nèi)氫鍵B.主客體分子之間存在共價鍵C.磺酸基中的S—O鍵能比小D.和中N均采用雜化【答案】B【解析】AA正確;B.主體與客體間通過非共價鍵形成超分子,B錯誤;C.已知單鍵的鍵能小于雙鍵,則S-O的鍵能比S=O鍵能小,C正確;DN原子價電子數(shù)為5,中N有4條1個電子形成陽離子,無孤對電子,采用sp3雜化,中N有3條鍵,1對孤對電子,價層電子對數(shù)為4,采用sp3雜化,D正確;第6頁/共19頁故選B。10.我國科學(xué)家制備了具有優(yōu)良雙折射性能的材料。下列說法正確的是A.電負(fù)性B.原子半徑C.中所有I的孤電子對數(shù)相同D.中所有N—H極性相同【答案】C【解析】【詳解】A.非金屬性越強,電負(fù)性越大,故電負(fù)性:C<N<O,AB.同周期從左到右,原子半徑遞減,故原子半徑:C>N>O,B錯誤;C.碘的價電子數(shù)為7,中心原子I與兩個碘通過共用電子對形成共價鍵,則兩邊的碘存在3對孤對電子,中心原子I的孤對電子是,C正確;D.六元環(huán)內(nèi)存在大π鍵,大π鍵具有吸電子效應(yīng),離大π鍵比較近,N-H鍵極性更大,D錯誤;故選C。處理某酸浸液(主要含)的部分流程如下:下列說法正確的是A.“沉銅”過程中發(fā)生反應(yīng)離子方程式:B.“堿浸”過程中NaOH固體加入量越多,沉淀越完全C.“氧化”過程中鐵元素化合價降低第7頁/共19頁D.“沉鋰”過程利用了的溶解度比小的性質(zhì)【答案】D【解析】【分析】酸浸液(主要含)加入鐵粉“沉銅”,置換出Cu單質(zhì),溶液加入NaOH堿Al(OH)3HOFe2+氧化為Fe(OH)3NaCO3,得到LiCO3沉淀?!驹斀狻緼“沉銅”過程中鐵置換出銅單質(zhì),發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:,A錯誤;B.Al(OH)3是兩性氫氧化物,NaOH過量,則Al(OH)3會溶解,B錯誤;C“氧化”過程中將Fe2+氧化為Fe3+,鐵元素化合價升高,C錯誤;D.加入NaCO3得到LiCO3沉淀,利用了的溶解度比小的性質(zhì),D正確;答案選D。12.我國科研工作者設(shè)計了一種Mg-海水電池驅(qū)動海水()電解系統(tǒng)(如下圖)。以新型為催化劑(生長在泡沫鎳電極上)說法錯誤的是A.將催化劑生長在泡沫鎳電極上可提高催化效率B.在外電路中,電子從電極1流向電極4C.電極3的反應(yīng)為:D.理論上,每通過2mol電子,可產(chǎn)生【答案】D【解析】1Mg-2e-+2OH-=Mg(OH),電極2為正極發(fā)生還原反應(yīng),電極反應(yīng)式為:HO+2e-=H↑+2OH-,右側(cè)為電解池,電第8頁/共19頁極3為陽極,產(chǎn)生氧氣,電極4產(chǎn)生陰極,產(chǎn)生氫氣。【詳解】A.催化劑生長在泡沫鎳電極上可加快電解速率,提高催化效率,A正確;B.根據(jù)分析,電極1是負(fù)極,電極4為陰極,電子從電極1流向電極4,B正確;C.由分析可知,電極3為陽極,發(fā)生氧化反應(yīng),生成氧氣,電極3的反應(yīng)為:,C正確;D.根據(jù)分析可知,電極2和電極4均產(chǎn)生氫氣,理論上,每通過2mol電子,可產(chǎn)生2molH,D錯誤;答案選D。13.下列實驗操作能夠達(dá)到目的的是選項實驗操作目的A測定0.01mol/L某酸溶液的pH是否為2判斷該酸是否為強酸探究對水解的影B向稀溶液滴入幾滴濃硫酸,觀察溶液顏色變化響向溶液先滴入幾滴NaCl溶液,再滴入幾滴NaI溶液,觀察比較AgCl和AgI的KspC大小沉淀顏色變化D將氯氣通入溶液,觀察是否產(chǎn)生淡黃色沉淀驗證氯氣的氧化性A.AB.BC.CD.D【答案】D【解析】【詳解】A0.01mol/L某酸溶液pH=20.01mol/L也可能達(dá)到pH=2,故無法判斷該酸是否為強酸,A錯誤;B濃度增大抑制量,無法單獨驗證的影響,B錯誤;C.溶液過量,溶液中剩余的會直接與生成AgI沉淀,無法證明AgCl轉(zhuǎn)化為AgI,故不能比較K,C錯誤;D.與反應(yīng)生成S淡黃色沉淀,證明將氧化為S,驗證了的氧化性,D正確;第9頁/共19頁故選D。14.氨基乙酸是結(jié)構(gòu)最簡單的氨基酸分子,其分子在水溶液中存在如下平衡:在25℃時,其分布分?jǐn)?shù)[如=]與溶液pH關(guān)系如圖1溶液中逐滴滴入0.1mol/LNaOH溶液,溶液pH與NaOH溶液滴入體積的變化關(guān)系如圖2所示。下列說法錯誤的是A.曲線Ⅰ對應(yīng)的離子是B.a點處對應(yīng)的pH為9.6C.b點處D.c點處【答案】C【解析】【分析】圖1可知,隨著pH增大,平衡右移,*NHCHCOOH的分布分NHCHCOO-NHCHCOO-a點代表NHCHCOO-和NHCHCOO-分布分?jǐn)?shù)相等的點;圖2中b點滴入NaOH為10mL,和NaOH的物質(zhì)的量相等,得到NHCHCOO-,c點和NaOH的物質(zhì)的量之比為1:2,得到主要粒子為NHCHCOO-。第10頁/共19頁【詳解】A.根據(jù)分析可知,隨著pH值增大,*NHCHCOOH分布分?jǐn)?shù)減少,曲線I代表*NHCHCOOH的分布分?jǐn)?shù),A正確;B.a(chǎn)點代表NHCHCOO-和NHCHCOO-分布分?jǐn)?shù)相等的點,二者濃度相等,Pk=9.6,K=,pH=9.6,B正確;C.圖2中b點滴入NaOH為10mL,和NaOH的物質(zhì)的量相等,得到主要離子為NHCHCOO-,NHCHCOO-存在電離和水解,K=10-9.6,K==,電離大于水解,則,C錯誤;D.c點和NaOH的物質(zhì)的量之比為1:2,得到主要粒子為NHCHCOO-,根據(jù)質(zhì)子守恒,有,D正確;答案選C。二、非選擇題:本題共4小題,共分。15.某興趣小組按如下流程由稀土氧化物和苯甲酸鈉制備配合物,并通過實驗測定產(chǎn)品純度和結(jié)晶水個數(shù)(雜質(zhì)受熱不分解)。已知在堿性溶液中易形成沉淀。在空氣中易吸潮,加強熱時分解生成。(1)步驟①中,加熱的目的為_______。(2)步驟②中,調(diào)節(jié)溶液pH時需攪拌并緩慢滴加NaOH溶液,目的為_______;pH接近6時,為了防止pH變化過大,還應(yīng)采取的操作為_______。(3)如圖所示玻璃儀器中,配制一定物質(zhì)的量濃度的苯甲酸鈉溶液所需的儀器名稱為_______。(4)準(zhǔn)確稱取一定量產(chǎn)品,溶解于稀中,萃取生成的苯甲酸,蒸去有機溶劑,加入一定量的NaOH第11頁/共19頁1~2HCl標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定剩余的NaOH_______需的指示劑不可更換為甲基橙,原因為_______。(5)取一定量產(chǎn)品進(jìn)行熱重分析,每個階段的重量降低比例數(shù)據(jù)如圖所示。0~92℃范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量減輕的原因為_______。結(jié)晶水個數(shù)_______。[,結(jié)果保留兩位有效數(shù)字]?!敬鸢浮浚?)升高溫度,加快溶解速率,提高浸出率(2)①.防止生成沉淀②.緩慢滴加NaOH溶液,同時測定溶液的pH值(3(4)①.②.滴定終點呈堿性,使用甲基橙誤差較大(5)①.吸潮的水②.1.7【解析】【分析】EuO3加入稀鹽酸加熱溶解,調(diào)節(jié)pH=6,再加入苯甲酸鈉溶液,得到沉淀,再經(jīng)過抽濾、洗滌,得到產(chǎn)品?!拘?詳解】步驟①中,加熱的目的是:加快溶解速率,提高浸出率;【小問2詳解】在堿性溶液中易形成pH時需攪拌并緩慢滴加NaOH是防止生成沉淀;pH接近6時,為了防止pH變化過大,要緩慢滴加NaOH溶液,同時測定溶液的pH值;【小問3詳解】配制一定物質(zhì)的量濃度的苯甲酸鈉溶液所需的儀器有容量瓶、燒杯,不需要漏斗和圓底燒瓶;第12頁/共19頁【小問4詳解】HCl標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定剩余的NaOH紅色變無色,并保持半分鐘不褪色;滴定終點呈堿性,甲基橙變色范圍在酸性范圍內(nèi),使用甲基橙做指示劑誤差較大;【小問5詳解】在空氣中易吸潮,0~92℃范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量減輕的是吸潮的水,92℃~195℃失去的是結(jié)晶水的質(zhì)量;最后得到的是EuO,1mol失去結(jié)晶水質(zhì)量減少18xg,重量減少5.2%,根據(jù)1mol生成0.5mol的EuO3×(121-8)g=339g56.8%,有關(guān)系式18x:5.2%=339:56.8%,x=1.7。16.研究人員設(shè)計了一種從銅冶煉煙塵(主要含S、及Cu、Zn、Pb的硫酸鹽)中高效回收砷、銅、鋅和鉛的綠色工藝,部分流程如下:已知:熔點314℃,沸點460℃分解溫度:,,,高于(1)設(shè)計焙燒溫度為600℃,理由為_______。(2)將通入和的混合溶液可制得,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為_______。(3)酸浸的目的為_______。(4)從浸出液得到Cu的方法為_______(任寫一種)。(5)某含Pb化合物是一種被廣泛應(yīng)用于太陽能電池領(lǐng)域的晶體材料,室溫下該化合物晶胞如圖所示,晶胞參數(shù),。與Pb之間的距離為_______pm(用帶有晶胞參數(shù)的代數(shù)式表示)第13頁/共19頁化合物的化學(xué)式為_______,晶體密度計算式為_______(用帶有阿伏加德羅常數(shù)的代數(shù)式表示和分別表示Cs、Pb和Br的摩爾質(zhì)量)?!敬鸢浮浚?)使硫酸銅分解,硫酸鋅和硫酸鉛不分解,同時使AsO3沸騰收集(2)4++2=3+CO2(3)分離硫酸鉛,得到純凈的硫酸銅溶液(4)電解法或置換法(5)①.②.CsPbBr3③.【解析】(主要含S、及CuZnPb的硫酸鹽)焙燒將S轉(zhuǎn)化為二氧化硫,因沸點600℃浸取后,硫酸鋅溶于水形成溶液被分離出去,留下氧化銅,硫酸鉛,加硫酸溶解,硫酸鉛不溶于硫酸,氧化銅與硫酸反應(yīng)轉(zhuǎn)化成硫酸銅,過濾分離,浸出渣為硫酸鉛,浸出液主要為硫酸銅,硫酸銅經(jīng)過電解或置換法轉(zhuǎn)化為銅,據(jù)此解答?!拘?詳解】設(shè)計焙燒溫度為600℃,使硫酸銅分解,而硫酸鋅和硫酸鉛不分解,使AsO3沸騰收集,故答案為:使硫酸銅分解,硫酸鋅和硫酸鉛不分解,使AsO3沸騰收集;【小問2詳解】將通入和的混合溶液可制得,根據(jù)元素守恒可知還生成了二氧化碳,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為4++2=3+CO,故答案為:4++2=3+CO;【小問3詳解】第14頁/共19頁酸浸時,硫酸鉛不溶于硫酸,氧化銅與硫酸反應(yīng)轉(zhuǎn)化成硫酸銅,過濾分離,浸出渣為硫酸鉛,浸出液主要為硫酸銅,故酸浸的目的為分離硫酸鉛,得到純凈的硫酸銅溶液;【小問4詳解】浸出液主要為硫酸銅,經(jīng)過電解或置換法轉(zhuǎn)化為銅,故從浸出液得到Cu的方法有:電解法或置換法;【小問5詳解】某含Pb化合物室溫下晶胞如圖所示,Cs位于體心,個數(shù)為1Pb位于頂點,個數(shù)為=1Br位于棱心,個數(shù)為=3,該化合物的化學(xué)式為CsPbBr,Cs位于體心,Pb位于頂點,與Pb之間的距離為體對角線的一半,由于晶胞參數(shù),℃,與Pb之間的距離為pm,該晶體密度計算式為,故答案為:;CsPbBr;。17.乙炔加氫是除去乙烯中少量乙炔雜質(zhì),得到高純度乙烯的重要方法。該過程包括以下兩個主要反應(yīng):反應(yīng)1:反應(yīng)2:(1)25℃,101kPa時,反應(yīng)_______。(2Co催化劑,在不同溫度下測得乙炔轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)物選擇性(指定產(chǎn)物的物質(zhì)的量/轉(zhuǎn)化的乙炔的物質(zhì)的量)如圖所示(反應(yīng)均未達(dá)平衡)。①在范圍內(nèi),乙炔轉(zhuǎn)化率隨溫度升高而增大的原因為_______(任寫一條),當(dāng)溫度由220℃升高至260℃,乙炔轉(zhuǎn)化率減小的原因可能為_______。②在120~240℃范圍內(nèi),反應(yīng)1和反應(yīng)2乙炔的轉(zhuǎn)化速率大小關(guān)系為_______(填“>”“<”或“=”),理由為_______。第15頁/共19頁(3)對于反應(yīng)1,反應(yīng)速率與濃度的關(guān)系可用方程式表示(k為常數(shù))。時,保持其他條件不變,測定了不同濃度時的反應(yīng)速率(如下表)。當(dāng)時,_______。實驗組一二(4)以Pd/W或Pd為催化劑,可在常溫常壓下實現(xiàn)乙炔加氫,反應(yīng)機理如下圖所示(虛線為生成乙烷的路徑)。以_______為催化劑時,乙烯的選擇性更高,原因為_______。(圖中“*”表示吸附態(tài);數(shù)值為生成相應(yīng)過渡態(tài)的活化能)【答案】(1)-137(2)①.溫度升高,反應(yīng)速率加快或溫度升高,催化劑活性增強②.催化劑在該溫度范圍內(nèi)失活③.>④.乙烯的選擇性大于乙烷,說明反應(yīng)1乙炔的轉(zhuǎn)化速率大于反應(yīng)2乙炔的轉(zhuǎn)化速率(3)9.2×10-3(4)①.Pd/W②.Pd/W做催化劑時,生成乙烷的活化能大于Pd催化劑時的【解析】【小問1詳解】由蓋斯定律,②-①可以得到目標(biāo)反應(yīng),則;【小問2詳解】第16頁/共19頁反應(yīng)未達(dá)到平衡狀態(tài),溫度升高,反應(yīng)速率加快,乙炔的轉(zhuǎn)化率增大或溫度升高,催化劑活性增強,乙炔的轉(zhuǎn)化率增大;220℃-260℃,乙炔的轉(zhuǎn)化率下降,反應(yīng)未達(dá)平衡狀態(tài),說明不是由于平衡移動造成的,可能原因是催化劑在該溫度范圍內(nèi)失活;由圖像可知,乙烯的選擇性大于乙烷,說明反應(yīng)1乙炔的轉(zhuǎn)化速率大于反應(yīng)2乙炔的轉(zhuǎn)化速率,即;【小問3詳解】將數(shù)據(jù)代入方程,②÷①得到,則,時,,;【小問4詳解】如圖可知,選擇Pd做催化劑時,生成乙烷的活化能低于選擇Pd/W時的(0.68<0.83),說明使用Pd做催化劑,乙烯更容易轉(zhuǎn)化為乙烷,使乙烯的選擇性更小,故Pd/W做催化劑時,乙烯的選擇性更高。18.毛蘭

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