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5. 环境资源情境 脱硫处理 我国开采的天然气中含有少量的$H_2S,$为减少对环境的影响,在使用天然气前必须对其进行脱硫处理,光电催化法脱$H_2S$的微观反应示意图如下。下列说法正确的是 (

A.反应涉及两种氧化物
B.该反应前后分子种类不变
C.丁由2个氢原子和2个氧原子构成
D.反应前后氧元素的化合价降低
D
)A.反应涉及两种氧化物
B.该反应前后分子种类不变
C.丁由2个氢原子和2个氧原子构成
D.反应前后氧元素的化合价降低
答案:
D
6. 我国科研人员研制出一种新型催化剂,在这种催化剂作用下,二氧化碳可以转化为汽油,主要转化过程如图所示。下列有关说法正确的是 (

A.该反应不遵守质量守恒定律
B.反应Ⅰ的化学方程式为$CO_2+H_2= CO+H_2O$
C.反应Ⅱ前后物质的总质量减少
D.该项研究成果有利于缓解能源问题
D
)A.该反应不遵守质量守恒定律
B.反应Ⅰ的化学方程式为$CO_2+H_2= CO+H_2O$
C.反应Ⅱ前后物质的总质量减少
D.该项研究成果有利于缓解能源问题
答案:
D
7. (中考新考法·科普阅读)阅读下面材料,请根据材料回答相关问题。
氨气$(NH_3)$是一种无色、有刺激性气味的气体,密度小于空气,被广泛认为是未来理想的零碳燃料,在一定条件下,氨气能燃烧生成水和氮气。氨气易液化成无色的液体,液氨汽化时吸收大量的热。
中国科学院科研团队研究成果表明,在常温、常压和可见光条件下,基于LDH(一种固体催化剂)可合成氨气,其原理如图所示。

(1)氨气的物理性质有(写一条)
(2)液氨可用作制冷剂,主要是因为
(3)基于LDH合成氨气的过程中,氮分子与氨分子的最简数目比为
氨气$(NH_3)$是一种无色、有刺激性气味的气体,密度小于空气,被广泛认为是未来理想的零碳燃料,在一定条件下,氨气能燃烧生成水和氮气。氨气易液化成无色的液体,液氨汽化时吸收大量的热。
中国科学院科研团队研究成果表明,在常温、常压和可见光条件下,基于LDH(一种固体催化剂)可合成氨气,其原理如图所示。
(1)氨气的物理性质有(写一条)
无色(或有刺激性气味等,合理即可)
。(2)液氨可用作制冷剂,主要是因为
液氨汽化时吸收大量的热
。(3)基于LDH合成氨气的过程中,氮分子与氨分子的最简数目比为
1:2
,化合价降低的元素是氮元素(或N)
。
答案:
(1)无色(或有刺激性气味等,合理即可)
(2)液氨汽化时吸收大量的热
(3)1:2 氮元素(或N)
(1)无色(或有刺激性气味等,合理即可)
(2)液氨汽化时吸收大量的热
(3)1:2 氮元素(或N)
8. (定心卷改编)在$In_2O_3$的催化作用下将二氧化碳和氢气转化为甲醇,实现产生和消耗的二氧化碳量完全中和。转化的微观示意图如图所示。

(1)由甲醇的微观模型图可知,甲醇的化学式为
(2)反应Ⅰ前后$In_2O_3$的化学性质
(3)写出反应Ⅱ的化学方程式
(4)利用该反应制取30 kg甲醇,需要氢气的质量为
(1)由甲醇的微观模型图可知,甲醇的化学式为
CH₄O
。(2)反应Ⅰ前后$In_2O_3$的化学性质
不变
(填"改变"或"不变")。(3)写出反应Ⅱ的化学方程式
2CH₄O+3O₂$\frac{\underline{一定条件}}{}$2CO₂+4H₂O
。(4)利用该反应制取30 kg甲醇,需要氢气的质量为
5.625
kg。
答案:
(1)CH₄O
(2)不变
(3)2CH₄O+3O₂$\frac{\underline{\;一定条件\;}}{}$2CO₂+4H₂O
(4)5.625
(1)CH₄O
(2)不变
(3)2CH₄O+3O₂$\frac{\underline{\;一定条件\;}}{}$2CO₂+4H₂O
(4)5.625
9. 科技前沿情境 联产新工艺 我国科研人员在"煤制乙炔绿色低碳工艺"中取得进展,实现低能耗、低排放的乙炔和一氧化碳联产新工艺。如图为该反应的微观示意图。

(1)(中考新考法·作微观示意图)画出丙物质的微观模型。

(2)该反应的化学方程式为
(3)丁、戊物质在空气中完全燃烧的产物(
(4)在实现低能耗、低排放的$C_2H_2$和CO联产时,当甲、乙、丙的质量的最简整数比为
(5)该工艺的价值在于
(1)(中考新考法·作微观示意图)画出丙物质的微观模型。
(2)该反应的化学方程式为
$C₄H₆ + 2H₂O\xlongequal{一定条件}C₂H₂ + 2CO + 3H₂$
。(3)丁、戊物质在空气中完全燃烧的产物(
不相同
)。(4)在实现低能耗、低排放的$C_2H_2$和CO联产时,当甲、乙、丙的质量的最简整数比为
9:6:1
,可使原料利用率最高。(5)该工艺的价值在于
低能耗、低排放
。
答案:
1. (1)
由微观示意图可知,丙物质是氢气,其微观模型为${H_{2}}$,微观模型图为${}$。
2. (2)
解:根据微观示意图可知,甲是${C_{4}H_{6}}$,乙是${H_{2}O}$,丙是${H_{2}}$,丁是${C_{2}H_{2}}$,戊是${CO}$。
反应的化学方程式为${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$。
3. (3)
丁是${C_{2}H_{2}}$,在空气中完全燃烧的产物是${CO_{2}}$和${H_{2}O}$;戊是${CO}$,在空气中完全燃烧的产物是${CO_{2}}$。所以产物不相同。
4. (4)
解:根据化学方程式${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$。
${C_{4}H_{6}}$的相对分子质量$M_{1}=12×4 + 1×6=54$,${H_{2}O}$的相对分子质量$M_{2}=1×2 + 16 = 18$,${H_{2}}$的相对分子质量$M_{3}=1×2 = 2$。
当甲、乙、丙的质量比为$54:(2×18):(3×2)=54:36:6 = 9:6:1$时,可使原料利用率最高。
5. (5)
该工艺的价值在于低能耗、低排放(或实现了资源的高效利用等合理答案均可)。
综上,答案依次为:(1)${}$;(2)${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$;(3)不相同;(4)$9:6:1$;(5)低能耗、低排放(或实现了资源的高效利用等合理答案均可)。
由微观示意图可知,丙物质是氢气,其微观模型为${H_{2}}$,微观模型图为${}$。
2. (2)
解:根据微观示意图可知,甲是${C_{4}H_{6}}$,乙是${H_{2}O}$,丙是${H_{2}}$,丁是${C_{2}H_{2}}$,戊是${CO}$。
反应的化学方程式为${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$。
3. (3)
丁是${C_{2}H_{2}}$,在空气中完全燃烧的产物是${CO_{2}}$和${H_{2}O}$;戊是${CO}$,在空气中完全燃烧的产物是${CO_{2}}$。所以产物不相同。
4. (4)
解:根据化学方程式${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$。
${C_{4}H_{6}}$的相对分子质量$M_{1}=12×4 + 1×6=54$,${H_{2}O}$的相对分子质量$M_{2}=1×2 + 16 = 18$,${H_{2}}$的相对分子质量$M_{3}=1×2 = 2$。
当甲、乙、丙的质量比为$54:(2×18):(3×2)=54:36:6 = 9:6:1$时,可使原料利用率最高。
5. (5)
该工艺的价值在于低能耗、低排放(或实现了资源的高效利用等合理答案均可)。
综上,答案依次为:(1)${}$;(2)${C_{4}H_{6} + 2H_{2}O\xlongequal{一定条件}C_{2}H_{2} + 2CO + 3H_{2}}$;(3)不相同;(4)$9:6:1$;(5)低能耗、低排放(或实现了资源的高效利用等合理答案均可)。
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