高温C.根据元素周期律,非金属性越强,单质氧化性越强,反应③为:C+SiO2=Si+CO?,反应中C将Si元素还原,不能说明C的非金属性强于Si,故C项错误;
D.碳可以和二氧化碳在高温条件下反应生成一氧化碳,故D项正确; 故答案为D。
【点睛】具有相同核外电子排布的离子,原子序数越大,其离子半径越小。 7.环戊二烯可用于制备二茂铁(Fe(C5H5)2,结构简式为
),后者广泛应用于航天、化工等领域中。二
茂铁的电化学制备原理如图所示,其中电解液为溶解有溴化钠(电解质)和环戊二烯的DMF溶液(DMF为惰性有机溶剂)。下列说法错误的是( ) ..
A. 制备二茂铁总反应为:Fe+2=+H2↑
B. 电解制备需要在无水条件下进行 C. Ni电极与电源负极连接 D. 阳极电极反应为:2Br--2e-=Br2 【答案】D 【解析】 【分析】
根据转化关系可知,过程中需要获得亚铁离子,故铁电极为阳极,与电源正极相连。Ni电极为阴极,与电源负极相连,Na+在阴极放电生成钠单质,钠单质和环戊二烯反应生成氢气,之后再与亚铁离子反应生成目标产物。
【详解】A.据分析可知钠离子仅为中间产物,故总反应为:Fe+2
=
+H2↑,故A说法正确;
B.中间产物Na可与水发生反应,所以需要在无水条件下进行,故B说法正确; C.据分析可知Ni电极与电源负极连接,故C说法正确; D.据分析可知阳极电极反应为:Fe-2e-=Fe2+,故D说法错误;
故答案为D。
8.一种以辉铜矿(主要成分为Cu2S,含少量SiO2)为原料制备硝酸铜的工艺流程如图所示:
(1)写出“浸取”过程中Cu2S溶解时发生反应的离子方程式:___。
(2)恒温“浸取”的过程中发现铜元素的浸取速率先增大后减少,有研究指出CuCl2是该反应的催化剂,该过程的反应原理可用化学方程式表示为:①Cu2S +2CuCl2=4CuCl+S;②___。 (3)“回收S”过程中温度控制在50~60℃之间,不宜过高的原因是___。 (4)向滤液M中加入(或通入)___(填字母),可得到一种可循环利用的物质。 a.铁 b.氯气 c.高锰酸钾 d.氯化氢
(5)“保温除铁”过程中,加入CuO的目的是__;“蒸发浓缩、冷却结晶”过程中,要用HNO3溶液调节溶液的pH,其理由_。
(6)辉铜矿可由黄铜矿(主要成分为CuFeS2)通过电化学反应转变而成,有关转化见图,转化时转移0.2mol电子,生成Cu2S___mol。
【答案】 (1). Cu2S+4Fe3+=2Cu2++4Fe2++S (2). CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2 (3). 温度高苯容易挥发 (4). b (5). 调节溶液的pH,使铁完全转化为Fe(OH)3沉淀 (6). 抑制Cu2+的水解 (7). 0.2 【解析】 【分析】
辉铜矿加入氯化铁溶液溶解浸取,二氧化硅不反应,过滤得到矿渣用苯回收硫单质,说明Cu2S和FeCl3发生反应生成S单质,还生成氯化铜、氯化亚铁。在滤液中加入铁还原铁离子和铜离子,然后过滤,滤液M主要含有氯化亚铁,保温除铁加入稀硝酸溶液将铁氧化为铁离子,氧化铜调节溶液pH,使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,过滤分离,滤液中主要含有硝酸铜,加入硝酸抑制铜离子水解,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤得到硝酸铜晶体。
【详解】(1)浸取过程中Fe3+将Cu2S氧化,根据电子守恒和元素守恒可得其离子反应方程式,故答案为:
Cu2S+4Fe3+=2Cu2++4Fe2++S;
(2)根据Cu2S的最终产物CuCl2可得反应②,故答案为:CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2; (3)回收硫时所用溶剂为苯,苯的熔沸点较低,故答案为:温度高苯容易挥发; (4)M中主要物质为氯化亚铁,通入氯气可生成氯化铁,实现循环使用,故答案为:b;
(5)“保温除铁”过程要除去Fe3+,故需要加入氧化铜来调节pH值,使Fe3+生成氢氧化铁沉淀;铜离子会水解,故在蒸发浓缩冷却结晶过程中需要加入硝酸来抑制其水解,故答案为:调节溶液的pH,使铁完全转化为Fe(OH)3沉淀;抑制Cu2+的水解;
(6)该转化中Cu被氧化成Cu2S,化合价升高1价,CuFeS2被还原成Cu2S,化合价降低1价,根据电子守恒可知答案为:0.2。
【点睛】解决工艺流程题,首先要根据题干信息,了解生产的产品,分析整个流程中各操作步骤的目的,搞清楚发生了什么反应;再结合具体的题目进行详细解答。
9.研究氮氧化物等大气污染物对打造宜居环境具有重要意义。NO在空气中存在如下反应:2NO(g)+O2(g)①2NO(g)
2NO2(g),其反应历程分两步:
N2O2(g)(快反应) v1正=k1正·c2(NO), v1逆=k1逆·c(N2O2) ΔH1<0
2NO2(g)(慢反应) v2正=k2正·c(N2O2)·c(O2), v2逆=k2逆·c2(NO2) ΔH2<0
②N2O2(g)+O2(g)
反应历程的能量变化如图:
请回答下列问题: (1)反应2NO(g)+O2(g)(2)决定2NO(g)+O2(g)
2NO2(g)的ΔH__0(填“>”、“<”或“=”)。
2NO2(g)反应速率是反应②,E4+E2__E5+E3(填“>”、“<”或“=”)。
2NO2(g)达到平衡状态,写出用k1正、k1逆、k2正、k2逆表示平衡常数
(3)一定温度下,反应2NO(g)+O2(g)的表达式K=___。
(4)T1℃下一密闭容器中充入一定量的NO2,测得NO2浓度随时间变化的曲线如图所示。前5秒内O2的平
均生成速率为___;T1℃下反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的化学平衡常数K=__。
(5)对于(4)中的反应体系达平衡后,若降低温度,再次达平衡后,混合气体的平均相对分子质量___(填“增大”、“减小”或“不变”);对于(4)中的反应体系达平衡后,若在恒温恒容条件下,追加NO2,再次达平衡后,NO2的体积分数___(填“增大”、“减小”或“不变”)。
(6)对于(4)中的反应体系达平衡后(压强为P1),若在恒温恒容条件下,向其中充入一定量O2,再次达平衡后,测得压强为P2,P1︰P2 = 5︰8,则再次平衡时NO2的浓度为___mol·L-1。(精确到小数点后两位)
k1正?k2正 (4). 0.1mol·L-1·s-1 (5). 1 (6). 增大 (7). 增大 【答案】 (1). < (2). < (3).
k1逆?k2逆(8). 2.67 【解析】
【详解】(1)该反应ΔH=E1-E3>0,故答案为:<;
(2)反应①的活化能为E4-E2,反应②的活化能为E5-E3,根据题意可知反应②的活化能大于反应①的活化能为,即E4-E2< E5-E3,故E4+E2 k2正c(N2O2)c(O2)=k1逆c(N2O2)×k2逆c2(NO2),所以即k1正c2(NO)×逆, c2?NO2?c?N2O2?gc?O2?=k1正gk2正,故答案 k1逆gk2逆为: k1正?k2正; k1逆?k2逆4mol/L-3mol/Ls)。利用三段式: =0.2mol/?Lgs?,则v(O2)=0.1mol/(L· 5s(4)前5s内v?NO2?=