2023~2024学年核心突破XGKFJ(二)2化学XGKFJ试题

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    1、2023-2024学年核心突破(二)化学
    2、2023-2024学年核心突破化学
    3、20242024学年核心突破化学答案
    4、2023-2024核心突破试卷答案化学
    5、2023-2024核心突破高二化学
    6、2023-2024学年核心突破(一)
    7、核心突破卷答案 2023-2024化学
    8、2023-2024学年核心突破(二)
    9、2023-2024核心突破卷化学
    10、2023-2024学年核心突破(二)
学号6.NaBH,是重要的还原剂,常用于有机合成中,也常则双氧水分解的热化学方程式为:用于燃料电池的制备,下图为aBH,一H2O2燃料电池的结构,反应原理为NaBH,+4HO2一Na(2)甲醇是未来重要的绿色能源之一,常见的合成反姓名BO2十6H,O。下列有关说法中不正确的是()应为CO(g)+2H(g)一CH,OH(g)△H<用电器0:为了探究反应物的浓度对反应速率的影响,测0的NaBH (aq)+NaOH(aq)得该反应的相关实验数据如下:H2Ox(aq)+起始浓度/(mol·L-1)初始速率NaOH(aq)(mol·L-i答题栏钠离子交换膜组别coH2min)「H10.240.480.3611A.NaBH,的电子式为Na+H:BH0.240.960.720,阴离子空间构30.480.480.7192该反应速率的通式为vE=k正cm(CO)·c“(H2)3型为正四面体(k正是与温度有关的速率常数)。由表中数据可4B.X极电极反应式为:BH十8OH-一8e一BO2确定反应速率的通式中n和m分别为+6H2O5(取正整数)。C.Y极区溶液的pH逐渐增大6D.若使用该电池进行精炼铜,每有1 mol Na+通过(3)甲醇还可以通过CO2和H2合成:CO2(g)十3H7交换膜,粗铜质量一定减轻32g(g)一CHOH(g)+H2O(g),一定条件下,往27.常温下,用0.1mol/L的KOH溶液,滴定20mL0.L恒容密闭容器中充人1.0 mol CO2和3.0mol1mol/L的某二元弱酸的酸式盐KHA溶液,所得溶H2,在不同催化剂作用下,发生反应,相同时间液的pH与滴加的溶液体积的关系如图所示;则下内CO2的转化率随温度变化如图所示:列说法中错误的是)C02转A.最好选用酚酞作指示剂DH C%B.H2A的两步电离常数之间应50催花剂了满足关系式:瓷c(H+)=c(OH-)①活化能最小的为(填“I”、“Ⅱ”D.各点水的电离程度大小关系为:C>B>AH“Ⅲ”)。第二节非选择题(共14分)②b点正逆)(填“>”,“<”,“=”。此8.(14分)甲醇与过氧化氢可设计成燃料电池进行使反应在a点时已达衡状态,a点的转化率比c用,既可以提高燃料利用率又可以减少污染,而且甲点高的原因是醇是可再生能源物质。③已知容器内的起始压强为100kPa,则图中c(1)过氧化氢不稳定,极易分解,除二氧化锰外,铁离点对应温度下反应的衡常数K,子也可以做双氧水分解的催化剂。已知反应机。(保留两位有效数字)(K。为以分压表示理如下:的衡常数,分压=总压×物质的量分数)。2Fe3+(aq)+3H2O2(I)+2H,O(1)-2H2Fe0,④将c点的衡混合物通入1L0.60mol/L(s)+6H+(aq)△H4H2Fe0,(s)-2Fe2O3(s)+4H20(1)+30,NaOH溶液中,充分吸收后,所得溶液中的溶质除甲醇外,还有,所得溶液中各离(g)(aq)△H2Fez O;(s)+6H+(aq)-2Fe3+(aq)+3H2O(1)子的物质的量浓度由大到小的顺序为△HS2S·小题练十二·化学第2页(共2页)
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