化学原理(14-3)
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化学学科代码及名称B01 无机化学B0101 无机合成和制备化学B010101合成技术B010102合成化学B010103特殊聚集态制备B0102 丰产元素化学B010201稀土化学B010202钨化学B010203钼化学B010204 锡化学B010205锑化学B010206钛化学B010207钒化学B010208稀有碱金属化学B010209稀散元素化学B0103 配位化学B010301固体配位化学B010302溶液配位化学B010303金属有机化学B010304原子簇化学B010305功能配合物化学B0104 生物无机化学B010401金属酶化学及其化学模拟B010402金属蛋白化学及其化学模拟B010403生物体内微量元素的状态及功能、受体底物相互作用B010404金属离子与生物膜的作用及其机理B010405金属离子与核酸化学B0105 固体无机化学B010501缺陷化学B010502固体反应B010503固体表面化学B010504无机固体材料化学B0106 分离化学B010601萃取化学B010602无机色层B010603无机膜分离B0107 物理无机化学B010701无机化合物结构与性质B010702理论无机化学B010703无机反应机制及反应动力学B010704熔盐化学及相平衡B0108 同位素化学B010801同位素分离B010802同位素分析B010803同位素应用B0109 放射化学B010901核燃料化学B010902超铀元素化学B010903裂片元素化学B010904放射性核素及其标记化合物的制备和应用B010905放射分析化学B010906放射性废物处理和综合利用B0110 核化学B011001低能核化学B011002高能核化学B011003裂变化学B011004重离子核化学B011005核天体化学B02 有机化学B0201 有机合成B020101有机合成反应B020102新化合物和复杂化合物的设计与合成B020103高选择性有机合成试剂B020104不对称合成B0202 金属有机及元素有机化学B020201有机磷化学B020202有机硅化学B020203有机硼化学B020204有机氟化学B020205金属有机化合物的合成及其应用B0203 天然有机化学B020301甾体及萜类化学B020302糖类黄酮类化学B020303中草药有效成份B020304具有重要应用价值的天然产物的研究B0204 物理有机化学B020401活泼中间体化学B020402化学动态学B020403有机光化学B020404立体化学B020405有机分子结构与活性关系B020406具有光、电、磁特性的化合物研究B020407计算有机化学B0205 药物化学B020501新药物分子设计和合成B020502药物构效关系B0206生物有机化学B020601多肽化学B020602核酸化学B020603仿生及模拟酶B020604天然酶的化学修饰及应用B020605生物合成及生物转化B0207有机分析B020701新化合物和复杂化合物的结构研究B020702有机分析、分离新方法新技术研究B020703有机化合物结构波谱学B0208应用有机化学B020801除草剂B020802植物生长促进剂B020803害虫引诱剂、昆虫信息素B020804咼效、低毒、低抗性农药B020805食品化学B020806香料化学B020807染料化学B03物理化学B0301结构化学B030101体相静态结构B030102表面结构B030103溶液结构B030104动态结构B030105谱学B030106结构化学方法和理论B0302量子化学B030201基础量子化学B030202应用量子化学B0303催化B030301多相催化B030302均相催化B030303人工酶催化B030304光催化B0304化学动力学B030401宏观反应动力学B030402分子动态学B030403反应途径和过渡态B030404快速反应动力学B030405结晶过程动力学B0305胶体与界面化学B030501表面活性剂B030502分散体系B030503流变性能B030504界面吸附现象B030505超细粉和颗粒B0306电化学B030601电极过程及其动力学B030602腐蚀电化学B030603熔盐电化学B030604光电化学B030605半导体电化学B030606生物电化学B030607表面电化学B030608电化学技术B030609电催化B0307 光化学B030701激光闪光光解B030702激发态化学B030703电子转移光化学、光敏化B030704光合作用B030705大气光化学B0308 热化学B030801热力学参数B030802相平衡B030803电解质溶液化学B030804非电解质溶液化学B030805生物热化学B030806量热学B0309 高能化学B030901辐射化学B030902等离子体化学B030903激光化学B0310 计算化学B031001化学信息的运筹B031002计算模拟B031003计算控制B031004计算方法的最优化B04 高分子化学B0401 高分子合成B040101催化剂、聚合反应及聚合方法B040102高分子设计和合成B040103新单体及单体的新合成方法B040104聚合反应动力学B040105高分子光化学、辐射化学、等离子体化学B040106微生物参与的聚合反应、酶催化聚合反应B0402 高分子反应B040201高分子老化、降解、交联B040202高分子接枝、嵌段改性B040203高分子功能化改性B040204粒子注入、辐射、激光等方法对高分子的改性B0403 功能高分子B040301吸附、分离、离子交换、螯合功能的高分子B040302用于有机合成、医疗、分析等领域的高分子试剂B040303医用高分子、高分子药物B040304液晶态高分子B040305有机固体电子材料、磁性高分子B040306储能、换能、敏感材料及高分子催化剂B040307高分子功能膜B040308微电子材料、分子组装材料及器件B0404 天然高分子B0405 高分子物理及高分子物理化学B040501高分子溶液性质和溶液热力学B040502高分子链结构B040503高分子流变学B040504高聚物聚集态结构B040505高分子结构与性能关系B040506高聚物测试及表征方法B040507高分子材料的传质理论、强度理论、破坏机理B040508高分子多相体系B0406 高分子理论化学B040601高分子聚合、交联、聚集态统计理论B040602数学、计算机方法在高分子凝聚态、分子动态学方面的应用B0407 聚合物工程及材料B040701聚合工程反应动力学及聚合反应控制B040702聚合物成型理论及成型方法B040703塑料、纤维、橡胶及成型研究B040704涂料、粘合剂及高分子助剂B040705可生物降解薄膜B040706高分子润滑材料B040707其它领域中应用的高分子材料B040708高分子资源的再生和综合利用B05 分析化学B0501 色谱分析B050101气相色谱B050102液相色谱B050103薄层色谱B050104离子色谱B050105超临界液体色谱B050106毛细管电泳B0502 电化学分析B050201伏安法B050202极谱法B050203化学修饰电极B050204库伦分析B050205光谱电化学分析B050206电化学传感器B0503 光谱分析B050301原子发射光谱(包括ICP)B050302原子吸收光谱B050303原子荧光光谱B050304 X射线荧光光谱B050305分子发射光谱(包括荧光光谱、磷光光谱和化学发光)B050306紫外和可见光谱B050307光声光谱B050308红外光谱B050309拉曼光谱B0504波谱分析B050401顺磁B050402核磁B0505质谱分析B050501有机质谱B050502无机质谱B0506化学分析B050601萃取剂、显色剂、特殊功能试剂B050602色谱柱固定相、分离膜B0507热分析B0508放射分析B050801活化分析B050802质子荧光B0509生化分析及生物传感B0510联用技术B0511米样、分离和富集方法B0512化学计量学B051201分析方法与计算机技术B051202分析讯号与数据解析B0513表面、微区、形态分析B051301表面分析B051302微区分析B051303形态分析B06化学工程及工业化学B0601 化工热力学和基础数据B060101状态方程与溶液理论B060102相平衡B060103热化学B060104化学平衡B060105热力学理论模型和分子系统的计算机模拟B060106热力学数据和数据库B0602 传递过程B060201化工流体力学和传递性质B060202传热过程及设备B060203传质过程B060204流变学B060205颗粒学及浆料化学B0603 分离过程及设备B060301 蒸馏B060302蒸发与结晶B060303 干燥B060304 吸收B060305 萃取B060306吸附与离子交换B060307机械分离过程B060308膜分离B060309其它分离技术B0604 化学反应工程B060401化学(催化)反应动力学B060402反应器原理及传递特性B060403反应器的模型化和优化B060404流态化技术和多相流反应工程B060405固定床反应工程B060406聚合反应工程B060407电化学反应工程B060408生化反应工程B060409催化剂工程B0605 化工系统工程B060501化学过程的控制与模拟B060502化工系统的优化B060503化工过程动态学B0606 无机化工B060601常规无机化工B060602工业电化学(电解、电镀、化学腐蚀与防腐)B060603精细无机(无机颜料、吸附剂及表面活性剂等)B060604核化工与放射化工B0607 有机化工B060701工业有机化工B060702精细有机化工(染料、涂料、感光剂、粘合剂与日用化工等)B0608 生物化工与食品化工B060801生化反应动力学及反应器B060802发酵物的提取和纯化B060803生化过程的化工模拟及人工器官B060804酶化工B060805天然产物和农副产品的化学改性及深度加工B060806生物医药工程B0609 能源化工B060901煤化工B060902石油化工B060903燃料电池B060904其它能源化工B0610 化工冶金B061001矿产资源的利用研究B061002化学选矿与浸出B061003湿法冶金物理化学B061004等离子体冶金B061005化学涂层B0611 环境化工B061101环境治理中的物理化学原理B061102三废治理技术中的化工基础B061103环境友好的化工过程B061104可持续发展环境化工的新概念B07 环境化学B0701 环境分析化学B070101环境中微量生命元素及其化合物的分离、分析技术B070102环境中微量有机污染物的分离、分析技术B0702 环境污染化学B070201大气污染化学B070202水污染化学B070203 土壤污染化学B070204固体废弃物及放射性核素污染化学B0703 污染控制化学B070301化学控制、防治新工艺、新技术及其基础性研究B070302无害化工艺(原料、能源和资源的综合利用)B0704 污染生态化学B0705 理论环境化学B0706 全球性环境化学问题当我被上帝造出来时,上帝问我想在人间当一个怎样的人,我不假思索的说, 我要做一个伟大的世人皆知的人。
化学原理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列物质中,属于纯净物的是:A. 空气B. 矿泉水C. 蒸馏水D. 碳酸钙2. 化学变化的本质特征是:A. 颜色改变B. 状态改变C. 有新物质生成D. 能量改变3. 以下不属于酸的化学性质的是:A. 使紫色石蕊试液变红B. 能与活泼金属反应C. 与碱反应生成盐和水D. 能与碳酸盐反应生成二氧化碳4. 根据质量守恒定律,化学反应前后不变的是:A. 元素的种类B. 原子的个数C. 物质的总质量D. 所有选项都正确5. 以下物质中,不属于非金属单质的是:A. 氧气B. 氢气C. 氮气D. 铁二、填空题(每题4分,共20分)6. 原子的核外电子排布遵循______原理,最外层电子数不超过______个。
7. 金属元素的原子结构中,最外层电子数一般少于______个,而非金属元素的原子结构中,最外层电子数一般多于______个。
8. 根据化学方程式2H2 + O2 → 2H2O,若反应物中氢气的质量为4g,则反应物中氧气的质量为______g。
9. 根据元素周期表,第IA族元素的原子最外层电子数为______,第VIIA族元素的原子最外层电子数为______。
10. 根据化学式H2O,水分子中氢原子和氧原子的个数比为______:______。
三、简答题(每题10分,共30分)11. 描述氧化还原反应中氧化剂和还原剂的作用。
12. 解释为什么说水是生命之源,并列举水在生物体中的几种作用。
13. 简述如何通过实验验证一种物质是否为酸性。
四、计算题(每题15分,共30分)14. 已知一种化合物的化学式为C6H12O6,求该化合物的相对分子质量。
15. 某化学反应的化学方程式为CaCO3 → CaO + CO2,若反应生成了44g的二氧化碳,求反应中消耗的碳酸钙的质量。
答案:一、选择题1. C2. C3. D4. D5. D二、填空题6. 能量最低,87. 4,48. 329. 1,710. 2,1三、简答题11. 氧化剂在反应中获得电子,被还原;还原剂在反应中失去电子,被氧化。
化学原理课后习题及答案化学原理课后习题及答案化学是我们在学校才开头学习到的。
大家是否有印象的呢。
化学原理课后习题及答案,我们来看看。
欢迎大家参考借鉴。
化学原理系:专业:班级:姓名:学号:学习情境一:物质结构一、选择题1.19K原子价电子的四个量子数,其正确组合是( A )。
A、4,0,0,-1/2B、4,1,0,+1/2C、4,1,1,1/2D、3,0,0,-1/22.原子中3d和4s电子的能量相比时( D )。
A.3d确定大于4sB.4s确定大于3dC.3d与4s确定相等D.不同原子中状况可能不同3.准备原子轨道数目的量子数是( A )。
A. nB. lC. n,lD. n,l,m4.3d轨道的磁量子数可能有( D )。
A.1,2,3B.0,1,2C.0,±1D.0,±1,±25.在苯和H2O分子间存在着( C )。
A.色散力和取向力C.色散力和诱导力 B.取向力和诱导力D.色散力, 取向力和诱导力6.关于下列对四个量子数的说法,正确的是( D )。
A.电子的自旋量子数是1/2,在某一个轨道中有两个电子,所以总自旋量子数是1或0B.磁量子数m=0的轨道都是球形的轨道C.角量子数l的可能取值是从0到n的正整数D.多电子原子中电子的能量准备于主量子数n和角量子数l7.Cr3+的外层电子排布式为( D )。
A. 3d24s1B. 3d34s0C. 3s23p63d64s1D. 3s23p63d38.今有一种元素,其原子中有5个半布满的d轨道,该元素是( A )。
A. 24CrB.21ScC. 26FeD. 30Zn9.下列各组分之间只存在色散力的是( B )。
A.氦和水B.二氧化碳气体C.溴化氢气体D.甲醇和水 10.下列物质中,用3p轨道和sp杂化轨道成键的是( B )。
A. BF3B. BeCl2C. NH3D.H2O11.在下列所示的电子排布中,哪些是不存在的(BC)。
考点14 化学反应原理综合题1.(2020·江苏扬州中学高三开学考试)CO 2的资源化对于构建低碳社会具有重要意义。
(1)在太阳能的作用下,缺铁氧化物[如Fe 0.9O]能分解CO 2,其过程如图所示。
过程①的化学方程式是_______。
在过程②中每产生1 mol O 2,转移电子____mol 。
(2)高温共电解CO 2和H 2O 是一种制备清洁燃料的新技术,其原理如图所示。
电极a 上的电极反应式是H 2O + 2e -= H 2 + O 2-和__________________。
(3)利用CO 2制备CH 3OH 的反应如下: 反应a :CO 2(g)+H 2(g)CO(g)+H 2O(g) ΔH 1 = + 41.19 kJ·mol −1 反应b :CO(g)+2H 2(g)CH 3OH(g) ΔH 2 =-90.77 kJ·mol −1 反应c :CO 2(g)+3H 2(g)CH 3OH(g)+H 2O(g) ΔH 3①反应a 在一定条件下能自发进行的原因是_______________。
②ΔH 3 =________kJ·mol −1,反应c 的平衡常数表达式K =_______________。
(4)CO 2是廉价的碳资源,将其甲烷化具有重要意义。
其原理为:CO 2(g)+4H 2(g)CH 4(g)+2H 2O(g) △H =-412.5 kJ·mol −1其他条件不变,压强对CO 2的转化率及CH 4的选择性的影响如图所示。
CH 4的选择性=42CH CO 的物质的量反应的的物质的量×100%,CO 2甲烷化反应选择0.1MPa (1个大气压)而不选择更高压强的原因是_______________。
【答案】(1)10Fe0.9O + CO2 太阳能=3Fe3O4 + C 4(2)CO2+2e-= CO+O2-(3)ΔS > 0 -49.58 K = [c(CH3OH) c(H2O)]/[c(CO2) c3(H2)](4)在0.1MPa,CO2的转化率及CH4的选择性较高,加压CO2的转化率及CH4的选择性变化不大,且加压会增大投资和能耗【解析】【分析】(1)根据图所,过程①是Fe0.9O和CO2反应生成Fe3O4和C;(2)根据图示,电极a上H2O得电子生成H2、CO2得电子生成CO;(3)①根据H T S0∆-∆<分析;②根据盖斯定律计算ΔH3;(4)根据图示,在0.1MPa,CO2的转化率及CH4的选择性较高,加压CO2的转化率及CH4的选择性变化不大;【详解】(1)根据图所,过程①是Fe0.9O和CO2反应生成Fe3O4和C,化学方程式是10Fe0.9O + CO2 太阳能=3Fe3O4 +C;过程②中Fe3O4→O2,氧元素化合价由−2升高为0,每产生1 mol O2,转移电4mol;(2)根据图示,电极a上H2O得电子生成H2、CO2得电子生成CO,电极反应式是H2O+ 2e-= H2+ O2-和CO2+2e-= CO+O2-;(3)①反应a,ΔH>0,在一定条件下能自发进行,说明H T S0∆-∆<,所以ΔS > 0;②反应a:CO 2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g) ΔH1 = + 41.19 kJ·mol−1反应b:CO(g)+2H 2(g)CH3OH(g) ΔH2 =-90.77 kJ·mol−1反应c:CO 2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) ΔH3②根据盖斯定律a+b得CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) ΔH3=+ 41.19 kJ·mol−1-90.77 kJ·mol−1=-49.58 kJ·mol−1,反应c的平衡常数表达式K=()() ()()32322CH OH H OCO Hc cc c;(4)根据图示,在0.1MPa,CO2的转化率及CH4的选择性较高,加压CO2的转化率及CH4的选择性变化不大,且加压会增大投资和能耗,CO2甲烷化反应选择0.1MPa (1个大气压)而不选择更高压强。