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          50条信息

            • 1.

              某化学反应中,设反应物的总能量为\(\rm{E_{1}}\),生成物的总能量为\(\rm{E_{2}}\)。




              \(\rm{(1)}\)若\(\rm{E_{1} > E_{2}}\),则该反应为________\(\rm{(}\)填“放热”或“吸热”\(\rm{)}\)反应。该反应可用图________\(\rm{(}\)填“\(\rm{A}\)”或“\(\rm{B}\)”\(\rm{)}\)表示。

              \(\rm{(2)}\)若\(\rm{E_{1} < E_{2}}\),则该反应为________\(\rm{(}\)填“放热”或“吸热”\(\rm{)}\)反应。该反应可用图________\(\rm{(}\)填“\(\rm{A}\)”或“\(\rm{B}\)”\(\rm{)}\)表示。

              \(\rm{(3)}\)太阳能的开发和利用是\(\rm{21}\)世纪的一个重要课题。

              \(\rm{①}\)利用储能介质储存太阳能的原理是白天在太阳照射下,某种盐熔化,吸收热量;晚间熔盐释放出相应能量,从而使室温得以调节。已知下列数据:

              熔点\(\rm{/℃}\)

              熔化吸热\(\rm{/}\)

              \(\rm{kJ·mol^{-1}}\)

              参考价格\(\rm{/}\)

              元\(\rm{·kg^{-1}}\)

              \(\rm{CaCl_{2}·6H_{2}O}\)

              \(\rm{29.0}\)

              \(\rm{37.3}\)

              \(\rm{780~850}\)

              \(\rm{Na_{2}SO_{4}·10H_{2}O}\)

              \(\rm{32.4}\)

              \(\rm{77.0}\)

              \(\rm{800~900}\)

              \(\rm{Na_{2}HPO_{4}·12H_{2}O}\)

              \(\rm{36.1}\)

              \(\rm{100.1}\)

              \(\rm{1 600~2 000}\)

              \(\rm{Na_{2}S_{2}O_{3}·5H_{2}O}\)

              \(\rm{48.5}\)

              \(\rm{49.7}\)

              \(\rm{1 400~1 800}\)

              其中最适宜作储能介质的是________\(\rm{(}\)填字母代号\(\rm{)}\)。

              A.\(\rm{CaCl_{2}·6H_{2}O B.Na_{2}SO_{4}·10H_{2}O}\)

              C.\(\rm{Na_{2}HPO_{4}·12H_{2}O D.Na_{2}S_{2}O_{3}·5H_{2}O}\)

              \(\rm{②}\)下图是一种太阳能热水器的示意图,图中\(\rm{A}\)是集热器,\(\rm{B}\)是储水容器,\(\rm{C}\)是供阴天时加热的辅助电热器。根据对水的密度的认识,你估计在阳光照射下水将沿________\(\rm{(}\)填“顺”或“逆”\(\rm{)}\)时针方向流动。


            • 2.

              \(\rm{(1)}\)在一个小烧杯里,加入约\(\rm{20 g}\)已研磨成粉末的氢氧化钡晶体\(\rm{[Ba(OH)_{2}·8H_{2}O]}\),将小烧杯放在事先已滴有\(\rm{3~4}\)滴水的玻璃片上,然后向烧杯内加入约\(\rm{10 g NH_{4}Cl}\)晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌,如图所示。试回答下列问题:

              \(\rm{①}\)实验中要立即用玻璃棒迅速搅拌的原因是                        

              \(\rm{②}\)如果实验中看到“结冰”现象,说明该反应为          反应。

              \(\rm{③}\)该反应的化学方程式为                                            

              \(\rm{(2)}\)氢气是一种清洁能源,氢气的制取与储存是氢能源利用领域的研究热点。

              已知:\(\rm{CH_{4}(g) +H_{2}O(g)===CO(g) +3H_{2}(g)}\)       \(\rm{ΔH=+206.2 kJ·mol^{-1}}\)

              \(\rm{CH_{4}(g) +CO_{2}(g)===2CO(g) +2H_{2} (g)}\)     \(\rm{ΔH=+247.4 kJ·mol^{-1}}\)

              \(\rm{2H_{2}S(g)===S_{2} (g) +2H_{2} (g)}\)             \(\rm{ΔH=+169.8 kJ·mol^{-1}}\)

              \(\rm{①}\)以甲烷为原料制取氢气是工业上常用的制氢方法。\(\rm{CH_{4}(g)}\)与\(\rm{H_{2}O(g)}\)反应生成\(\rm{CO_{2}(g)}\)和\(\rm{H_{2}(g)}\)的热化学方程式为:                              

              \(\rm{②H_{2}S}\)热分解制氢时,常向反应器中通入一定比例空气,使部分\(\rm{H_{2}S}\)燃烧,其目的是               ;燃烧生成的\(\rm{SO_{2}}\)与\(\rm{H_{2}S}\)进一步反应,生成物在常温下均非气体,写出该反应的化学方程式:                                

              \(\rm{③H_{2}O}\)的热分解也可得到\(\rm{H_{2}}\),高温下水分解体系中主要气体的体积分数与温度的关系如上图所示。上图中\(\rm{A}\)、\(\rm{B}\)表示的微粒依次                 

              \(\rm{④}\)氢气是未来的能源,人类将在\(\rm{21}\)世纪大量使用氢气作燃料,其中最理想的获取氢气的途径是            \(\rm{(}\)填代号\(\rm{)}\)。

              A.以焦炭和水制取水煤气后分离出氢气

              B.用铁、锌等活泼金属与稀硫酸制取氢气

              C.由火力发电厂提供电力电解水产生氢气

              D.利用高效催化剂和太阳能使海水分解产生氢气

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