【高频考点】大单元整合 提能力验考情6 讲义(学生版) 2027版高考化学大一轮复习

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【高频考点】大单元整合 提能力验考情6 讲义(学生版) 2027版高考化学大一轮复习

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大单元整合 提能力验考情六
[高考新视野]
1. C 【解析】 正反应是气体分子数减小的反应,减小压强,平衡左移,A错误;正反应放热,升高温度,平衡左移,B错误;增大H2浓度,平衡右移,C正确;恒容充入惰性气体,平衡不移动,D错误。
2. D 【解析】 ①中滴加浓盐酸,溶液黄色加深,说明滴加浓盐酸,平衡Fe3++4Cl-??[FeCl4]-右移,A正确;由①→②,溶液变为红色,说明[FeCl4]-转化为[Fe(SCN)]2+,B正确;②中加入NaF溶液,生成更稳定的[FeF6]3-,[FeF6]3-比[Fe(SCN)]2+难电离,则c(Fe3+):②>③,C正确;Fe3+能将I-氧化为I2,淀粉遇I2变蓝, D错误。
3. A 【解析】 550 ℃时,曲线①代表的物质的物质的量为5.0 mol,初始时投入的C3H8O3为1 mol,则体系中碳原子物质的量为3 mol,由碳原子守恒可知,曲线①不可能代表CO或CH4,则曲线①代表H2;随温度升高,反应Ⅰ平衡正向移动,反应Ⅱ、Ⅲ平衡逆向移动,CH4的物质的量减少,则曲线②代表CH4,曲线③代表CO。550 ℃时,n(H2)=5 mol,n(CH4)=0.4 mol,根据H原子守恒可得n(H2O)==7.2 mol,α(H2O)=×100%=20%,A正确;550 ℃时,n(CO2)=2.2 mol,n(CO)=0.4 mol,则n(CO2)∶n(CO)=11∶2,B错误;H2O和CO2均出现在反应Ⅱ和反应Ⅲ中,400~550 ℃范围,随温度升高,反应Ⅱ、Ⅲ平衡均逆向移动,n(CO2)增大,说明反应Ⅲ逆向移动程度更大,则H2O的物质的量减小,C错误;增大压强,反应Ⅰ平衡逆向移动,反应Ⅱ平衡不移动,反应Ⅲ平衡正向移动,H2的物质的量减小,D错误。
4. C 【解析】 ①中反应物为CH3COOH、O2、Pd,生成物为H2O和Pd(CH3COO)2,化学方程式为4CH3COOH+O2+2Pd―→2Pd(CH3COO)2+2H2O,A正确;②中生成CH2===CHOOCCH3的过程中,断开C—H σ键和Pd—O,形成C—O σ键,B正确;生成CH2===CHOOCCH3的总反应为2CH2===CH2+2CH3COOH+O2―→2CH2===CHOOCCH3+2H2O,除生成CH2===CHOOCCH3外还有H2O生成,原子利用率不是100%,C错误;Pd是反应的催化剂,改变了反应的历程,加快反应速率,D正确。
5. B 【解析】 根据反应原理,Ⅰ先消耗再生成,是整个历程的催化剂,Ⅱ先生成,再消耗,是中间产物,A错误;过程中存在H2O2中O—O非极性键的断裂,以及O2中非极性键的形成,还存在H—O极性键的断裂,以及C—O极性键的形成,B正确;过程中Ti—O始终是4个,配位键不改变Ti的化合价,Ti元素化合价不变,C错误;丙烯与双氧水反应生成环氧丙烷,还有其他生成物,原子利用率小于100%,D错误。
6. B 【解析】 由机理图可知,三唑与CO2发生反应,后又生成,三唑作催化剂,A正确;由机理图可知,CO2中3个原子全部进入产物甲酸中,若将CO2换成C18O2,生成HC18O18OH,B错误;中CO2中C采取sp杂化、三唑中C采取sp2杂化; 中环上的C和羧基中C均采取sp2杂化,C正确;由机理图可知,总反应为CO2和H2O生成H2O2和HCOOH,D正确。
7. C 【解析】 由图可知,Ⅰ到Ⅱ的过程中加氢去氧,为还原反应,且该步骤得电子,也说明该反应为还原反应,A错误;Ⅱ到Ⅲ的过程中形成C—H极性键,B错误;Ⅱ到Ⅲ形成C—H,Ⅲ到Ⅳ也形成C—H,C正确;催化剂降低活化能,但不改变反应热,D错误。
8. C 【解析】 由图可知,生成物能量高于反应物,总反应为吸热反应,A错误;平衡常数只和温度有关,与催化剂无关,B错误;由图可知,丙烷被催化剂a吸附后能量更低,吸附态更稳定,C正确;活化能高的反应速率慢,是反应的决速步骤,决速步骤为*CH3CHCH3―→*CH3CHCH2+*H或*CH3CHCH3+*H―→*CH3CHCH2+2*H,D错误。
9. (1) 30 3.9 2.6×10-6 (2) |ΔH|很小,温度对平衡影响小;液相反应,压强对平衡影响小 及时移出产物
【解析】 (1) 初始组成n(CH3COOH)∶n(C2H5OH)=3∶1,由图可知:乙醇的初始浓度3.3 mol/L,则乙酸的初始浓度为9.9 mol/L,平衡时乙醇的浓度减小3.3 mol/L-0.33 mol/L=2.97 mol/L,则乙酸的浓度减小2.97 mol/L,乙酸的转化率α=×100%=30%。平衡时乙醇的浓度为0.33 mol/L、乙酸的浓度为9.9 mol/L-2.97 mol/L=6.93 mol/L、乙酸乙酯的浓度为2.97 mol/L、水的浓度为2.97 mol/L,平衡常数K==3.9。平衡时v=0,=K=3.9,k-==≈2.6×10-6 L/(mol·s)。(2) 反应|ΔH|很小,反应对温度变化不敏感,温度对平衡影响小;同时,该酯化反应是液相反应,压强对物质体积变化以及反应体系体积变化的影响小,因此,难以通过改变温度或压强来影响平衡的移动,以提高乙酸乙酯平衡产率。该酯化反应是一个可逆反应,为提高产率,可以采用的方法是及时移出产物,以便平衡右移。
10. (1) 温度过高,反应平衡常数较小,平衡转化率低 (2) ①Ⅰ Ⅳ ②BD ③1.98 ④0.025
【解析】 (1) 根据表格中数据可知,500 K时,K<1.3×10-3,乙二醇产率低。(2) ①根据图示曲线,随温度升高曲线Ⅰ变化趋势为上升后不变,曲线Ⅰ为DMO的实际转化率;曲线Ⅱ为乙二醇的选择性,随着反应的进行MG逐渐转化为乙二醇,故曲线Ⅳ为MG的选择性,因此曲线Ⅲ为乙醇的选择性。②根据图示,降低温度,DMO的转化率降低,A错误;增大压强,反应速率加快,DMO转化率增大,B正确;减小初始的氢酯比,DMO的转化率降低,C错误;A点DMO的转化率为80%,升高温度转化率增大,说明A点未达平衡,延长原料和催化剂的反应时间可以促进反应继续进行,DMO转化率增大,D正确。③483 K时,DMO的实际转化率为99%,设起始DMO为100 mol,则出口处流出的乙醇的物质的量为100 mol×99%×2%=1.98 mol,此时还有1 mol DMO未反应,出口处==1.98。④设初始H2与DMO分别为52.4 mol和1 mol,A点DMO的实际转化率为80%,MG和乙二醇的选择性为50%,第一步反应列三段式:
DMO(g)+2H2(g)===MG(g)+CH3OH(g)
始/mol  1   52.4   0    0
变/mol  0.8  1.6   0.8    0.8
末/mol  0.2  50.8   0.8    0.8
第二步反应列三段式:
MG(g)+2H2(g)??乙二醇(g)+CH3OH(g)
始/mol  0.8 50.8    0    0.8
变/mol  0.4 0.8    0.4    0.4
平/mol  0.4 50.0    0.4    1.2
此时体系中DMO为0.2 mol、MG为0.4 mol、H2为50.0 mol、CH3OH为1.2 mol、乙二醇为0.4 mol,体系中气体总物质的量为0.2 mol+0.4 mol+50.0 mol+1.2 mol+0.4 mol=52.2 mol。用物质的量分数代替浓度计算MG(g)+2H2(g)??HOCH2CH2OH(g)+CH3OH(g)的浓度商Qx=≈0.025。
11. (1) B (2) ④ HO*+H+CH===CH+H2O
(3) ①c ② ③0.2 温度升高,反应Ⅱ逆向移动,反应Ⅲ正向移动,反应Ⅱ逆向进行的程度大于反应Ⅲ正向进行的程度
【解析】 (1) 生成CH4的正反应放热且气体分子数减小,低温高压有利于提高CH4平衡产率。(2) 活化能越大,反应速率越慢,从图中可以看出,④活化能最大,速率最慢。由图可知,只有③生成了水,化学方程式为HO*+H+CH===CH+H2O。(4) 已知反应Ⅰ为吸热反应,Ⅱ为放热反应,Ⅲ为吸热反应,温度升高,MgCO3平衡转化率逐渐升高,H2转化率下降,在360 ℃以下不考虑反应Ⅲ,则CO2选择性上升,CH4选择性下降,所以a表示MgCO3转化率、b表示CO2选择性、c表示CH4选择性。①表示CH4选择性的曲线是c。②点M温度下,由图可知,MgCO3转化率为49%,则剩余MgCO3为0.51 mol,根据碳原子守恒,CH4和CO2中C的物质的量之和为0.49 mol,由于CO2和CH4选择性相等,则CH4和CO2均为0.245 mol,根据O守恒可知水为0.49 mol,根据H守恒可知H2为0.02 mol,气体总物质的量为0.02 mol+0.245 mol+0.245 mol+0.49 mol=1 mol,p(H2)=×100 kPa=2 kPa,p(CO2)=p(CH4)=×100 kPa=24.5 kPa,p(H2O)=×100 kPa=49 kPa,反应Ⅱ的Kp==。③550 ℃达到平衡时,MgCO3完全转化,CO2选择性为70%,CH4选择性为10%,则生成的CO2为0.7 mol,生成的CH4为0.1 mol,根据C守恒可知n(CO)=(1-0.7-0.1) mol=0.2 mol。反应Ⅱ放热、反应Ⅲ吸热,500~600 ℃,温度升高,反应Ⅱ逆向移动,反应Ⅲ正向移动,反应Ⅱ逆向进行的程度大于反应Ⅲ正向进行的程度,H2平衡转化率下降。大单元整合 提能力验考情六
化工生产中的适宜条件
1. 化工生产适宜条件选择的一般原则
外界条件 有利于加快速率的条件控制 有利于平衡正向移动的条件控制 综合分析结果
浓度 增大反应物的浓度 增大反应物的浓度,减小生成物的浓度 不断补充反应物,及时分离出生成物
催化剂 加合适的催化剂 缩短达到平衡的时间 加合适的催化剂
温度 高温 ΔH<0 低温 兼顾速率和平衡,考虑催化剂的适宜温度
ΔH>0 高温 在设备条件允许的前提下,尽量采取高温,并考虑催化剂的活性
压强 高压(有气体参加) 反应后气体分子数减小的反应 高压 在设备条件允许的前提下,尽量采取高压
反应后气体分子数增大的反应 低压 兼顾反应速率和平衡转化率,选取适宜的压强
备注 从原料的利用率分析,通过增加易得廉价原料,提高难得高价原料的利用率,从而降低生产成本
2. 工业合成氨条件选择
条件 温度 压强 投料比 催化剂 循环操作
具体内容 400~500 ℃ 10~30 MPa = 铁触媒 采用循环操作,提高原料利用率
催化剂与化学反应速率、化学平衡
1. 有催化剂参加的反应称为催化反应。催化反应一般分为均相催化反应和多相催化反应。
(1) 均相催化:催化剂与反应物状态一致。
(2) 多相催化:催化剂与反应物状态不一致。
2. 多相催化反应中催化剂经常是固体,多相催化是在催化剂表面进行的。反应的主要步骤:反应物分子扩散到固体催化剂表面并被吸附;被吸附在催化剂表面的反应物分子发生反应,生成产物;产物分子从固体催化剂表面脱附并扩散离开催化剂。
(1) 合成氨的催化历程示意图如下:
① =,氮气过量的原因
热力学原因:与H2相比,N2容易获得,适度过量有利于提高H2的转化率。
动力学原因:N2在催化剂表面吸附是决速步骤,合理地占据活性位点,有利于提高整体反应的化学反应速率。
② NH3的浓度过大,反应速率减慢的原因
热力学原因:NH3的浓度过大,分压较大,不利于反应正向进行。
动力学原因:NH3的浓度过大,不利于脱附和扩散,过多地占据活性位点,阻碍反应进行。
(2) 多相催化的思维模型
3. 催化剂“四能”“四不能”
4. 催化剂与转化率(或产率)
(1) 转化率(或产率)分平衡前转化率(或产率)和平衡转化率(或平衡产率),催化剂加快反应速率,使平衡前转化率(或产率)提高,但不能改变平衡转化率(或平衡产率)。
(2) 实际工业生产中大多数反应未达到平衡就流出反应器,所以实际转化率总比平衡转化率低。但反应速率提高,单位时间内产量提高,目标产物的产率相应得以提升。
化学反应速率及影响因素
1. (2025·甘肃卷) CO2加氢转化成甲烷,是综合利用CO2实现“碳中和”和“碳达峰”的重要方式。525 ℃,101 kPa下,CO2(g)+4H2(g)===CH4(g)+2H2O(g) ΔH=-185 kJ/mol。反应达到平衡时,能使平衡向正反应方向移动的是(  )
A. 减小体系压强
B. 升高温度
C. 增大H2浓度
D. 恒容下充入惰性气体
2. (2025·北京卷)为研究三价铁配合物性质进行如下实验(忽略溶液体积变化)。
已知:[FeCl4]-为黄色、[Fe(SCN)]2+为红色、[FeF6]3-为无色。
下列说法不正确的是(  )
A. ①中浓盐酸促进Fe3++4Cl-??[FeCl4]-平衡正向移动
B. 由①→②,生成[Fe(SCN)]2+并消耗[FeCl4]-
C. ②③对比,说明c(Fe3+):②>③
D. 由①→④推断,若向①深黄色溶液中加入KI、淀粉溶液,溶液也无明显变化
化学反应速率与化学平衡及其图像
3. (2025·江苏卷)甘油(C3H8O3)水蒸气重整获得H2过程中的主要反应如下:
反应Ⅰ C3H8O3(g)===3CO(g)+4H2(g)ΔH>0
反应Ⅱ CO(g)+H2O(g)===CO2(g)+H2(g)ΔH<0
反应Ⅲ CO2(g)+4H2(g)===CH4(g)+2H2O(g)ΔH<0
1.0×105 Pa条件下,1 mol C3H8O3和9 mol H2O发生上述反应达平衡状态时,体系中CO、H2、CO2和CH4的物质的量随温度变化的理论计算结果如图所示。下列说法正确的是(  )
A. 550 ℃时,H2O的平衡转化率为20%
B. 550 ℃反应达平衡状态时,n(CO2)∶n(CO)=11∶25
C. 其他条件不变,在400~550 ℃范围,平衡时H2O的物质的量随温度升高而增大
D. 其他条件不变,加压有利于增大平衡时H2的物质的量
催化剂与反应机理
4. (2025·北京卷)乙烯、醋酸和氧气在钯(Pd)催化下高效合成CH2===CHOOCCH3(醋酸乙烯酯)的过程示意图如下。
下列说法不正确的是(  )
A. ①中反应为4CH3COOH+O2+2Pd―→2Pd(CH3COO)2+2H2O
B. ②中生成CH2===CHOOCCH3的过程中,有σ键断裂与形成
C. 生成CH2===CHOOCCH3总反应的原子利用率为100%
D. Pd催化剂通过参与反应改变反应历程,提高反应速率
5. (2025·湖南卷)环氧化合物是重要的有机合成中间体。以钛掺杂沸石为催化剂,由丙烯()为原料生产环氧丙烷()的反应机理如图所示。下列说法正确的是(  )
A. 过程中Ⅱ是催化剂
B. 过程中有极性键和非极性键的断裂和形成
C. 过程中Ti元素的化合价发生了变化
D. 丙烯与双氧水反应生成环氧丙烷的原子利用率为100%
6. (2025·全国理综卷)研究发现水微滴表面有强电场,能引发反应:H2O===H++HO·+e-。三唑水溶液微滴表面接触CO2发生反应,可能的反应机理如图所示。
根据上述反应机理,下列叙述错误的是(  )
A. 三唑在反应循环中起催化作用
B. CO2换成C18O2,可生成HO2
C. 碳原子杂化轨道类型存在从sp到sp2的转变
D. 总反应为2H2O+CO2===H2O2+HCOOH
7. (2025·云南卷)铜催化下,由CO2电合成正丙醇的关键步骤如图所示。
下列说法正确的是(  )
A.Ⅰ到Ⅱ的过程中发生氧化反应
B. Ⅱ到Ⅲ的过程中有非极性键生成
C. Ⅳ的示意图为
D. 催化剂Cu可降低反应热
8. (2025·河南卷)在催化剂a或催化剂b作用下,丙烷发生脱氢反应制备丙烯,总反应的化学方程式为CH3CH2CH3(g)??CH3CH===CH2(g)+H2(g),反应进程中的相对能量变化如图所示(“*”表示吸附态,*CH3CHCH2+2*H―→CH3CH===CH2(g)+H2(g)中部分进程已省略)。
下列说法正确的是(  )
A. 总反应是放热反应
B. 两种不同催化剂作用下总反应的化学平衡常数不同
C. 和催化剂b相比,丙烷被催化剂a吸附得到的吸附态更稳定
D. ①转化为②的进程中,决速步骤为*CH3CH2CH3―→*CH3CHCH3+*H
化学反应速率与化学平衡综合
9. (2025·全国理综卷)乙酸乙酯是一种应用广泛的有机化学品,可由乙酸和乙醇通过酯化反应制备。已知:CH3COOH(l)+CH3CH2OH(l)===CH3COOC2H5(l)+H2O(l) ΔH=-3 kJ/mol。
(1) 在常压和353.15 K时,初始组成n(CH3COOH)∶n(C2H5OH)=3∶1、NaHSO4作催化剂的条件下进行反应,得到乙醇浓度随反应时间的变化如图所示。
平衡时乙酸的转化率α=________%,平衡常数K=__________________(保留2位有效数字)。已知酯化反应的速率方程为v=k+·c(CH3COOH)·c(C2H5OH)=k-·c(CH3COOC2H5)·c(H2O),其中k+=1.0×10-5 L/(mol·s),则k-=________L/(mol·s)(保留2位有效数字)。
(2) 研究发现,难以通过改变反应温度或压强来提高乙酸乙酯平衡产率,原因是_____________________。若要提高乙酸乙酯的产率,可以采用的方法是________________________(举1例)。
10. (2025·黑吉辽蒙卷)乙二醇是一种重要化工原料,以合成气(CO、H2)为原料合成乙二醇具有重要意义。
Ⅰ. 直接合成法:2CO(g)+3H2(g)??HOCH2CH2OH(g),不同温度下平衡常数如下:
温度 298 K 355 K 400 K
平衡常数 6.5×104 1.0 1.3×10-3
(1) 实验表明,在500K时,即使压强(34 MPa)很高,乙二醇产率(7%)也很低,可能的原因是
________________________________________________________________________(答1条即可)。
Ⅱ. 间接合成法:用合成气和O2制备的DMO合成乙二醇,发生如下3个均放热的连续反应,其中MG生成乙二醇的反应为可逆反应。
(2) 在2 MPa、Cu/SiO2催化、固定流速条件下,发生上述反应,初始氢酯比=52.4,出口处检测到DMO的实际转化率及MG、乙二醇、乙醇的选择性随温度的变化曲线如图所示。
① 已知曲线Ⅱ表示乙二醇的选择性,则曲线________(填图中标号,下同)表示DMO的转化率,曲线________表示MG的选择性。
② 有利于提高A点DMO转化率的措施有________(填字母)。
A. 降低温度  B. 增大压强 
C. 减小初始氢酯比 D. 延长原料与催化剂的接触时间
③ 483 K时,出口处的值为________(精确至0.01)。
④ A点反应MG(g)+2H2(g)??HOCH2CH2OH(g)+CH3OH(g)的浓度商Qx=________(用物质的量分数代替浓度计算,精确至0.001)。
11. (2025·陕晋宁青卷)MgCO3/MgO循环在CO2捕获及转化等方面具有重要应用。科研人员设计了利用MgCO3与H2反应生成CH4的路线,主要反应如下:
Ⅰ. MgCO3(s)===MgO(s)+CO2(g) ΔH1=+101 kJ/mol
Ⅱ. CO2(g)+4H2(g)===CH4(g)+2H2O(g) ΔH2=-166 kJ/mol
Ⅲ. CO2(g)+H2(g)===H2O(g)+CO(g) ΔH3=+41 kJ/mol
(1) 提高CH4平衡产率的条件是________(填字母)。
A. 高温高压     B. 低温高压    
C. 高温低压     D. 低温低压
(2) 高温下MgCO3分解产生的MgO催化CO2与H2反应生成CH4,部分历程如图1,其中吸附在催化剂表面的物种用“*”标注,所示步骤中最慢的基元反应是________(填序号),生成水的基元反应为________________________。
图1
 
图2  图3
(3) 100 kPa下,在密闭容器中H2(g)和MgCO3(s)各1 mol发生反应。反应物(H2、MgCO3)的平衡转化率和生成物(CH4、CO2)的选择性随温度变化关系如图2(反应Ⅲ在360 ℃以下不考虑),图3为图2内点M区域放大图。注:含碳生成物选择性=×100%
① 表示CH4选择性的曲线是________(填字母)。
② 点M温度下,反应Ⅱ的Kp=________(kPa)-2 (列出计算式即可)。
③ 在550 ℃下达到平衡时,n(CO)=________mol。500~600 ℃,随温度升高H2平衡转化率下降的原因可能是________________________________________________________________________。

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