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22. (12分)(2024·镇江丹阳期末)2023年9月23日,杭州亚运会开幕式使用的液体火炬燃料“零碳甲醇”备受瞩目,它是$CO_2$资源化利用的有效途径。
(1)光解制氢。水在半导体光催化剂作用下制备氢气的原理如图甲所示。光解水时,光能转化为

(2)甲醇合成。
①工业上可以用$CO_2$和氢气在一定条件下制备零碳甲醇$(CH_3OH),$该反应的化学方程式为
②一定条件下,该反应在有、无分子筛膜时甲醇的产率随温度的变化如图乙所示。由图乙可知,为提高甲醇的产率,合成甲醇应选择的最佳条件为

(3)甲醇应用。
①以甲醇为火炬燃料,助力杭州绿色亚运会。为确保甲醇完全燃烧,则参加反应的甲醇和氧气的分子个数比为
②零碳甲醇实现了废碳再生$,CO_2$资源化循环利用,每生产100 t零碳甲醇,可消耗$CO_2$
(1)光解制氢。水在半导体光催化剂作用下制备氢气的原理如图甲所示。光解水时,光能转化为
化学
能,该反应过程中发生变化的微观粒子名称是水分子
。(2)甲醇合成。
①工业上可以用$CO_2$和氢气在一定条件下制备零碳甲醇$(CH_3OH),$该反应的化学方程式为
CO₂+3H₂$\frac{\underline{\;一定条件\;}}{}$CH₃OH+H₂O
。②一定条件下,该反应在有、无分子筛膜时甲醇的产率随温度的变化如图乙所示。由图乙可知,为提高甲醇的产率,合成甲醇应选择的最佳条件为
温度为210℃,有分子筛膜
。(3)甲醇应用。
①以甲醇为火炬燃料,助力杭州绿色亚运会。为确保甲醇完全燃烧,则参加反应的甲醇和氧气的分子个数比为
2:3
。②零碳甲醇实现了废碳再生$,CO_2$资源化循环利用,每生产100 t零碳甲醇,可消耗$CO_2$
137.5
t。
答案:
(1)化学 水分子 (2)①CO₂+3H₂$\frac{\underline{\;一定条件\;}}{}$CH₃OH+H₂O ②温度为210℃,有分子筛膜 (3)①2:3 ②137.5 解析:(3)①甲醇和氧气在点燃的条件下反应生成水和二氧化碳,反应的化学方程式为2CH₃OH+3O₂$\frac{\underline{\;点燃\;}}{}$2CO₂+4H₂O,故参加反应的甲醇和氧气的分子个数比为2:3。②设每生产100 t零碳甲醇可消耗二氧化碳的质量为x。CO₂+3H₂$\frac{\underline{\;一定条件\;}}{}$CH₃OH+H₂O44 32x 100 t$\frac{44}{32}$=$\frac{x}{100\;t}$x=137.5 t
23. (10分)常用轻质碳酸钙粉末作牙膏的摩擦剂,如图是制取轻质碳酸钙的流程示意图。请回答下列问题:

(1)石灰石的主要成分是
(2)加水处理后得到的澄清石灰水属于
(3)将浑浊的河水变清澈也会经过操作Ⅰ处理,操作Ⅰ的名称是
(1)石灰石的主要成分是
CaCO₃
(填化学式),写出反应1的化学方程式:CaCO₃$\frac{\underline{\;高温\;}}{}$CaO+CO₂↑
(杂质不参加反应)。(2)加水处理后得到的澄清石灰水属于
混合物
(填物质类别)。(3)将浑浊的河水变清澈也会经过操作Ⅰ处理,操作Ⅰ的名称是
过滤
,实验室进行该操作时,需要用到的玻璃仪器有玻璃棒(或漏斗;或烧杯)
(写一种即可)。
答案:
(1)CaCO₃ CaCO₃$\frac{\underline{\;高温\;}}{}$CaO+CO₂↑ (2)混合物(3)过滤 玻璃棒(或漏斗;或烧杯)
24. (8分)新情境 社会热点 阅读科普短文,回答问题。
广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。
随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的$CO_2$越来越多,导致温室效应增强。减少$CO_2$排放,实现“碳中和”,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现“碳中和”的4种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球“碳中和”的贡献率如图甲。
$CO_2$的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究胺吸收法吸收$CO_2$时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾3种吸收剂对烟气中$CO_2$的脱除效果,其结果如图乙。

我国提出2060年前实现“碳中和”,彰显了负责任大国的作为与担当。实现“碳中和”人人有责,让我们从衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。
(1)自然界碳的循环中,化石燃料燃烧
(2)由图甲可知,到2050年,对全球“碳中和”贡献率最大的途径是
(3)用澄清石灰水可检验$CO_2,$发生反应的化学方程式为
(4)对比图乙中三条曲线,得出的结论是在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,
广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。
随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的$CO_2$越来越多,导致温室效应增强。减少$CO_2$排放,实现“碳中和”,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现“碳中和”的4种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球“碳中和”的贡献率如图甲。
$CO_2$的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究胺吸收法吸收$CO_2$时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾3种吸收剂对烟气中$CO_2$的脱除效果,其结果如图乙。
我国提出2060年前实现“碳中和”,彰显了负责任大国的作为与担当。实现“碳中和”人人有责,让我们从衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。
(1)自然界碳的循环中,化石燃料燃烧
释放
(填“吸收”或“释放$”)CO_2。$(2)由图甲可知,到2050年,对全球“碳中和”贡献率最大的途径是
碳替代
。(3)用澄清石灰水可检验$CO_2,$发生反应的化学方程式为
CO₂+Ca(OH)₂$\xlongequal{\;\;}$CaCO₃↓+H₂O
。(4)对比图乙中三条曲线,得出的结论是在实验研究的烟气流速范围内,当烟气流速相同时,
氨基乙酸钾对烟气中CO₂的脱除效果最好
。
答案:
(1)释放 (2)碳替代 (3)CO₂+Ca(OH)₂$\xlongequal{\;\;}$CaCO₃↓+H₂O (4)氨基乙酸钾对烟气中CO₂的脱除效果最好
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