北京市门头沟区2020届高三化学3月综合练习试题(Word版附解析)
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北京市门头沟区2020届高三化学3月综合练习试题(Word版附解析)

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资料简介
门头沟区 2020 年高三年级综合练习 高 三 化 学 可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 第一部分 (选择题 共 42 分) 本部分共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题列出的四个选项中,选出最 符合题目要求的一项。 1.科学技术推动人类发展。下列描述不正确的是 A. “嫦娥四号”的着陆器等器件用到镁合金锻件,属于合金材料。 B. 长征五号运载火箭的燃料为液氢液氧,有高能量、无污染等特点。 C. 我国科学家研制成功“天机芯”芯片,其成分为二氧化硅 D. 科学家合成世界首个由碳原子构成的具有半导体特性的碳环 C18,属 于单质。 【答案】C 【解析】 【详解】A. 镁合金锻件具有密度小、强度大等特性,属于合金材料,故 A 正确; B.液氢液氧反应后放出大量热,产物为水,具有高能量、无污染等特点,故 B 正确; C. “天机芯”芯片的材料为硅单质,故 C 错误;D.碳环 C18 是由碳元素组成的纯净物,属于单质,故 D 正确; 故选 C。 2.2019 年 12 月以来,我国部分地区突发的新冠病毒肺炎威胁着人们的身体健康。下列有关说 法正确的是 A. 新型冠状病毒由 C、H、O 三种元素组成 B. 口罩中间的熔喷布具有核心作用,其主要原料为聚丙烯,属于有机高分子材料 C. 过氧化氢、乙醇、过氧乙酸等消毒液均可以将病毒氧化而达到消毒的目的 D. “84”消毒液是以 NaClO 为主要有效成分的消毒液,为了提升消毒效果,可以与洁厕灵 (主要成分为盐酸)混合使用 【答案】B 【解析】 【详解】A. 新型冠状病毒由蛋白质组成,蛋白质主要由 C、H、O、N 等元素组成,故 A 错误; B. 口罩中间的熔喷布具有核心作用,其主要原料为聚丙烯,聚丙烯、聚乙烯等属于合成有机 高分子材料,故 B 正确; C. 过氧化氢、过氧乙酸等消毒液可以将病毒氧化而达到消毒的目的,乙醇消毒原理是使细胞 脱水,故 C 错误; D. NaClO 与盐酸能反应生成有毒气体氯气,所以不能混用,故 D 错误; 故选 B。 3.下列化学用语表达不正确的是 A. CH4 的球棍模型: B. CO2 的电子式: C. Na2CO3 溶液呈碱性的原因:CO32- + 2H2O H2CO3 + 2OH- D. 用稀硝酸洗涤做过银镜反应的试管:3Ag + 4H+ + NO3-= 3Ag++ NO↑+2H2O 【答案】C 【解析】 【详解】A. CH4 分子 正四面体结构,球棍模型为: ,故 A 正确; B. CO2 分子中 C 和 O 通过共用两对电子形成 C=O 键,电子式为: ,故 B 正确; C. Na2CO3 溶液呈碱性的原因是碳酸根的水解反应,主要发生第一步水解:CO32- + H2O 为  HCO3-+ OH- D.稀硝酸与银反应生成硝酸银、NO 和水,离子方程式为:3Ag + 4H+ + NO3-= 3Ag++ NO↑ +2H2O,故 D 正确; 故选 C。 4.NA 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A. 标准状况下,22.4 L 苯含有的分子数约为 NA B. 密闭容器中 23 g NO2 与 N2O4 的混合气体中氮原子数为 0.5NA C. 1 L 0.1 mol·L-1 的 NaHCO3 溶液中,HCO3- 和 CO32- 离子数之和为 0.1NA D. 密闭容器中 1 mol N2(g)与 3 mol H2 (g)反应制备氨气,形成 6NA 个 N-H 键 【答案】B 【解析】 【详解】A. 标况下,苯为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故 A 错误; B. NO2 与 N2O4 的最简式均为 NO2,故 23g 混合物中含有的 NO2 的物质的量为 n= =0.5mol,则含 0.5NA 个氮原子,故 B 正确; C. HCO3-在溶液中既能水解为 H2CO3 又能电离为 CO32-,根据物料守恒可知:溶液中的 HCO3-、 H2CO3、CO32-之和为 0.1NA 个,故 C 错误; D. N2(g)与 H2 (g)反应制备氨气为可逆反应,形成的 N-H 键少于 6NA 个,故 D 错误; 故选 B。 5.下列实验未涉及氧化还原反应的是             A B C D 实验 Cl2 通到 AgNO3 溶液中 乙烯通入酸性 KMnO4 中 NaOH 溶液中 滴入 FeCl2 溶液 K2Cr2O7 溶液中滴 入氢氧化钠溶液 现象 有白色沉淀产生 溶液由紫红色 褪为无色 产生白色沉淀, 最终变成红褐色 溶液由橙色变为 黄色 A. A B. B C. C D. D 23g 46g/mol【答案】D 【解析】 【详解】A. Cl2 通到 AgNO3 溶液中,氯气与水反应生盐酸和次氯酸,氯元素化合价变化,属 于氧化还原反应,故 A 不选; B. 乙烯通入酸性 KMnO4 中,溶液由紫红色褪为无色,乙烯被高锰酸钾氧化,属于氧化还原反 应,故 B 不选; C. 白色沉淀,随后变为灰绿色,最后变为红褐色,可知氢氧化亚铁被氧化生成氢氧化铁,Fe、 O 元素的化合价变化,为氧化还原反应,故 C 不选; D. (K2Cr2O7)溶液中存在如下平衡:Cr2O72-(橙色)+H2O⇌2H++2CrO42-(黄色),滴入氢氧 化钠溶液时,平衡正向移动,元素化合价没有变化,未涉及到氧化还原反应,故 D 选; 故选 D。 6.汉黄芩素是传统中草药黄芩的有效成分之一,对肿瘤细胞的杀伤有独特作用。下列有 关汉 黄芩素的叙述正确的是 A. 汉黄芩素的分子式为 C16H13O5 B. 该物质遇 FeCl3 溶液显色 C. 1 mol 该物质与溴水反应,最多消耗 1mol Br2 D. 与足量 H2 发生加成反应后,该分子中官能团的种类减少 1 种 【答案】B 【解析】 【详解】A. 根据该分子的结构简式可知,其分子式为 C16H12O5,故 A 错误; B. 该分子中含有酚羟基,可与 FeCl3 溶液发生显色反应,故 B 正确; C. 该分子中含有酚羟基,酚羟基邻位碳原子上有氢原子,可以与 Br2 发生取代反应,含有碳碳 双键,可发生加成反应,因此 1mol 该物质最多可消耗 2molBr2,故 C 错误; D. 该物质与足量 H2 发生加成反应后,碳碳双键和羰基均被加成,官能团种类减少 2 种,故 D 错误。 故选 B。7.中国科学院科研团队研究表明,在常温常压和可见光下,基于 LDH(一种固体催化剂)合成 NH3 的原理示意图。下列说法不正确的是 A. 该过程中 H2O 被还原生成氧气 B. 该过程中涉及极性键和非极性键的断裂与生成 C. 基于合成 NH3 的过程属于氮的固定 D. 该过程的化学方程式为:2N2+6H2O 4NH3+3O2 【答案】A 【解析】 【详解】A. 该过程中 O 元素化合价升高,则 H2O 被氧化生成氧气,故 A 错误; B.发生反应为 2N2+6H2O=4NH3+3O2,反应反应物和生成中均存在单质和化合物,即涉及极性 键与非极性键的断裂与生成,故 B 正确; C. 根据题意和图示知氮元素由游离态转变为化合态,属于氮的固定,故 C 正确; D. 根据题意和图示,可以写出该反应的化学方程式为:2N2+6H2O 4NH3+3O2,故 D 正确; 故选 A。 【点睛】解决此题的关键是明确氮的固定的定义,元素的单质形态属于游离态,化合物形式 属于化合态。 8.高铁酸钾(K2FeO4)是一种环保、高效、多功能饮用水处理剂,制备流程如图所示: 下列叙述不正确的是 A. 用 K2FeO4 对饮用水杀菌消毒的同时,还产生 Fe(OH)3 胶体吸附杂质净化水 LDH LDHB. 用 FeCl2 溶液吸收反应 I 中尾气后可再利用 C. 反应 II 中氧化剂与还原剂的物质的量之比为 3∶2 D. 该生产条件下,物质的溶解性:Na2FeO4< K2FeO4 【答案】D 【解析】 【分析】 铁与氯气反应生成氯化铁,加入 NaClO、NaOH,次氯酸钠将铁离子在碱性条件下氧化成 Na2 FeO4,加入饱和 KOH 溶液可析出高铁酸钾(K2FeO4),分离得到粗 K2FeO4,采用重结晶、 洗涤、低温烘干将其提纯,以此解答该题。 【详解】A. K2FeO4 具有强氧化性,可用于杀菌消毒,生成的铁离子可水解生成具有吸附性的 氢氧化铁胶体,可用于净水,故 A 正确; B. 尾气含有氯气,可与氯化亚铁反应生成氯化铁,可再利用,故 B 正确; C. 反应中 Cl 元素化合价由+1 价降低为-1 价,Fe 元素化合价由+3 价升高到+6 价,则氧化剂与 还原剂的物质的量之比为 3:2,故 C 正确; D. 结晶过程中加入浓 KOH 溶液,增大了 K+浓度,该温度下,高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠 的溶解度小,有利于 K2FeO4 晶体的析出,故 D 错误; 故选 D。 9.合成高分子金属离子螯合剂的反应: +(2n-1)H2O 下列说法不正确的是 A. 聚合物应避免与碱性物质(如 NaOH)长期接触 B. 聚合物的合成反应为缩聚反应 C. 1mol 与足量银氨溶液作用可析出 2mol 银 D. 通过质谱法测定其平均相对分子质量,可得其聚合度 【答案】C 【解析】 【详解】A. 上述聚合物中含有酚羟基,具有酸性,所以应避免与碱性物质(如 NaOH)长期接触,故 A 正确; B. 根据上述反应方程式看出,聚合物是由两种单体之间脱去水分子聚合得到,属于缩聚反应, 故 B 正确; C. 1mol 中含有 2mol 醛基,则与足量银氨溶液作用可析出 4mol 银,故 C 错误; D. 质谱法测定 PET 的平均相对分子质量,除以链节的相对分子质量可得到聚合度,故 D 正确; 故选 C。 【点睛】根据乙醛与银氨溶液的反应分析知,1mol 醛基被氧化为羧基,有 2molAg+被还原, 此处为解题的关键。 10.已知 X、Y、Z、W、M 均为短周期元素。25℃时,其最高价氧化物对应的水化物(浓度均 为 0.01mol/L)溶液的 pH 和原子半径的关系如图所示。下列说法不正确的是 A. Z 元素最高价氧化物的化学式为 ZO3 B. 简单离子半径大小顺序:X>M C. 简单气态氢化物的稳定性:Z>W>Y D. X、Z 的最简单气态氢化物反应有白烟生成 【答案】A 【解析】 【分析】 X、Y、Z、W、M 均为常见的短周期主族元素,由常温下,其最高价氧化物对应的水化物溶 液(浓度均为 0.01mol/L)的 pH,X 的 pH=2,为一元强酸,则为硝酸,X 为 N 元素,Y 的 半径大于 N,且酸性较硝酸弱,应为 C 元素;Z 的原子半径大于 C,Z 的最高价含氧酸为一元 强酸,则 Z 为 Cl,W 的原子半径大于 Cl,且对应的酸的 pH 小于 2,应为硫酸,W 为 S 元素; M 的原子半径最大,且 0.01mol/L M 的最高价氧化物对应的水化物溶液的 pH 为 12,可知 W 为 Na,以此解答该题。【详解】由以上分析可知 X、Y、Z、W、M 分别为 N、C、Cl、S、Na。 A. Z 为 Cl,最高化合价为+7 价,最高价氧化物的化学式为 Z2O7,故 A 错误; B. X、M 简单离子具有相同 核外电子排布,核电荷数越大,离子半径越小,则半径大小顺 序:X>M,故 B 正确; C. 非金属越强,简单气态氢化物稳定性越强,所以 Cl>S>C,即 Z>W>Y,故 C 正确; D. X、Z 的最简单气态氢化物反应生成氯化铵,有白烟生成,故 D 正确; 故选 A 11.温度分别为 T1 和 T2 时,将气体 X 和气体 Y 各 0.16mol 充入 10L 恒容密闭容器中,发生反应 X(g)+Y(g) 2Z(g),一段时间后达到平衡,反应过程中测定的数据如下表: 温度/K t/min t1 t2 t3 t4 T1 n(Y)/mol 0.14 0.12 0.10 0.10 T2 n(Y)/mol 0.13 0.09 0.08 下列说法正确的是 A. 该反应的正反应为放热反应 B. T2 温度下此反应的平衡常数 K=4 C. 温度为 T1 时,0~t1 时间段的平均速率 υ(Z)=2.0×10-3mol·L-1·min-1 D. 在 T1 下平衡后,保持其他条件不变,再充入 0.2molZ,平衡时 X 的体积分数增大 【答案】B 【解析】 【详解】A.初始投料是相同的,比较表格中所给的数据可以看出,在时间 t1 时 T2 时的 Y 的物 质的量小于 T1,反应速率快慢说明了 T2 大于 T1,t4 时 T2 的容器中早已达平衡。对于 T1 来说, T2 相当于升温,升温后 Y 减少,说明升温使平衡右移,说明正向反应是吸热的,A 项错误; B.根据表格中数据,列出 T2 温度下的三段式: X(g)+Y(g) 2Z(g) 初始 0.16 0.16 0 变化 0.08 0.08 0.16 平衡 0.08 0.08 0.16 的 。所以 ,B 项正确; C.先据表格中数据求出温度为 T1 时,0-t1 时段用 Y 表示的平均速率为 ,用 Z 表达的速率为用 Y 表达的速率的 2 倍,C 项错误; D.其他条件不变时,充入 0.2molZ 等效于在恒温恒容容器中充入 0.1molX 和 0.1molY,即相当 于起始加入 0.26molX 和 0.26molY,该反应反应前后气体分子数相等,所以起始加入 0.26molX 和 0.26molY 与起始加入 0.16molX 和 0.16molY 为比例等效平衡,达到平衡时 X 的体积分数不 变,D 项错误; 所以答案选择 B 项。 12.国际能源期刊报道了一种正在开发中的绿色环保“全氢电池”,有望减少废旧电池产生污染。 其工作原理如图所示。下列说法正确的是 A. “全氢电池”工作时,将酸碱反应的中和能转化为电能 B. 吸附层 b 发生的电极反应:H2 – 2e- + 2 OH-= 2H2O C. Na+ 在装置中从右侧透过阳离子交换膜向左侧移动 D. “全氢电池”的总反应: 2H2 + O2 =2H2O 【答案】A 【解析】 【分析】 由电子流向可知,左边吸附层为负极,发生了氧化反应,电极反应是 H2-2e-+2OH-=2H2O,右 边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是 2H++2e-=H2,结合原电池中阳离子移向正极, 阴离子移向负极解答该题。 【详解】A. 根据图知,左侧和右侧物质成分知,左侧含有 NaOH、右侧含有高氯酸,所以全 20.016 40.008 0.008K = =× ( ) 1 1 1 1 0.16 0.14 10 0.002 minmol Lt t − −− ÷ = ⋅ ⋅氢电池”工作时,将酸碱反应的中和能转化为电能,故 A 正确; B. 吸附层 a 为负极,电极反应式为 H2-2e-+2OH-=2H2O,吸附层 b 为正极,电极反应是 2H++2e-=H2,故 B 错误; C. 电池中阳离子向正极移动,所以 Na+ 在装置中从左侧透过阳离子交换膜向右侧移动,故 C 错误; D. 负极电极反应是 H2-2e-+2OH-=2H2O,正极电极反应是 2H++2e-=H2,电池的总反应为 H++OH-=H2O,故 D 错误; 故选 A。 13.某小组在 Fe2+检验实验中观察到异常现象,为探究“红色褪去”的原因,进行如下实验: 编 号 实验 I 实验 II 实验 III 实 验 步 骤 将实验 I 褪色后的溶液分三份 分别进行实验 为进一步探究“红色褪去”的原因, 又进行以下实验 ① ②取反应后的溶液,滴加盐酸和 BaCl2 溶液 现 象 溶液先变红,片刻后红色褪 去,有气体生成(经检验为 O2) ①无明显现象 ②溶液变红 ③产生白色沉淀 ①溶液变红,一段时间后不褪色。 ②无白色沉淀产生 分析上述三个实验,下列叙述不正确的是 A. 在此实验条件下 H2O2 氧化 Fe2+的速率比氧化 SCN-的速率快 B. 通过实验Ⅱ推出实验Ⅰ中红色褪去的原因是由于 SCN-被氧化 C. 通过实验Ⅰ和实验Ⅲ对比推出红色褪去只与 H2O2 的氧化性有关D. 综上所述,实验Ⅰ中红色褪去的原因与化学平衡移动原理无关 【答案】D 【解析】 【详解】氯化亚铁酸化的溶液中滴入 KSCN 溶液,滴入过氧化氢发生氧化还原反应,通入足 量氧气,溶液变红且不褪色,说明氧气氧化亚铁离子生成铁离子,滴加盐酸和 BaCl2 溶液,无 白色沉淀,无硫酸钡沉淀生成,排除了生成的氧气氧化 SCN-的可能, A. 在此实验条件下 H2O2 氧化 Fe2+的速率比氧化 SCN-的速率快,所以溶液先变红,当 SCN- 被完全氧化后,红色褪去,故 A 正确; B. 实验 II 中滴加 FeCl3 溶液不变红,说明无 SCN-,滴加盐酸和 BaCl2 溶液,有白色沉淀生成, 说明 SCN-被氧化为 SO42-,可以推出实验Ⅰ中红色褪去的原因是由于 SCN-被氧化,故 B 正确; C. 对比实验Ⅰ、Ⅲ,实验Ⅰ排除了铁离子反应,而是 SCN-离子反应,实验Ⅲ排除了生成的氧 气氧化 SCN-的可能,Ⅰ中红色褪去可以判定酸性条件下是 H2O2 的氧化性把 SCN-离子氧化为 硫酸根离子,故 C 正确; D. 红色物质为 Fe3+与 SCN-结合形成的络合物,为可逆反应,当 SCN-被氧化,平衡逆向移动, 红色褪去,与化学平衡移动原理有关,故 D 错误; 故选 D。 14.常温下,在 HA 和 NaA 的混合溶液中 c(HA)+c(A-)=0.1 mol·L-1,溶液中 c(HA) 和 c(A -)的大小随着 pH 变化的关系如图所示。下列有关叙述不正确的是 A. 常温下,HA 的电离平衡常数约为 10-5 B. 在 pH=3.75 溶液中:c(Na+)+c(H+)+c(HA) = c(OH-) +0.1 mol·L-1 C. 在 pH=5.75 溶液中:c(OH-)<c(H+)<c(A-)<c(HA) D. 在 K 点 溶液中,HA 的电离程度大于 A-的水解程度 【答案】C 【解析】 【详解】由图像知实线为 c(A-)浓度大小,虚线为 c(HA)浓度大小, 的A.根据图像 K 点知,此时 c(A-)=c(HA)=0.050mol/L,c(H+)=10-4.75mol/L,则常温下, HA 的电离平衡常数 ,即数量级为 ,故 A 正确; B. 根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+) = c(OH-) +c(A-),已知 c(HA)+c(A-)=0.1 mol·L -1,两式相加得 c(Na+)+c(H+)+c(HA) = c(OH-) +0.1 mol·L-1,故 B 正确; C. 在 pH=5.75 溶液时,溶液呈酸性,c(OH-)<c(H+);由图像知,c(HA)<c(A-)中,故 C 错误; D. 由选项 A 知 HA 的电离平衡常数 Ka=c(H+)=10-4.75,则 A-的水解平衡常数 Kh= <10-4.75,Kh<Ka,说明 HA 的电离程度大于 A-的水解程度,故 D 正 确; 故选 C。 第二部分(非选择题 共 58 分) 15.工业排放物可能对环境和人体健康产生危害,必须经过处理才可排放。根据题意回答下列 问题。 Ⅰ.处理含 SO2、NO 的烟气 在 323 K 温度下,向盛有 NaClO2 溶液的鼓泡反应器中通入含有 SO2 和 NO 的烟气。 (1)写出 NaClO2 溶液脱硝过程中反应的离子方程式___________________ 。 (2)由实验测得,脱硫反应速率大于脱硝反应速率,原因是除了 SO2 和 NO 在烟气中的初始浓 度不同,还可能是___________。 (3)采用 NaClO、Ca(ClO) 2 替代 NaClO2,也能较好的除去 SO2。从化学平衡原理分析,Ca(ClO) 2 相比 NaClO 具有的优点是___________________。 Ⅱ.处理含 H2S 的烟气 生物脱 H2S 原理为: H2S(g) + Fe2(SO4)3(aq) = S(s) + 2FeSO4(aq) + H2SO4(aq) ΔH1 4FeSO4(aq) + O2(g) + 2H2SO4(aq) 2Fe2(SO4)3(aq) + 2H2O(l) ΔH2 (1)反应 2H2S(g) + O2 (g) = 2S(s) + 2H2O(l) 的 ΔH3=___________________。 (2)若反应温度过高,反应速率下降(如图),其原因是______________。 - + + 4.75c A c H =c H 10c HAK= −⋅ =( ) ( ) ( )( ) 510− 14 w 9 a .25 4.75 10 1010 K K − − −= = 硫杆菌Ⅲ.处理污水的化学方法有许多,混凝法、氧化还原法、中和法、电解法等。处理含 Na2SO4 的废水常用三室式电渗析法,原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd 均为离子交换膜,在直 流电场的作用下,两膜中间的 Na+和 SO42-可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能 进入中间隔室。 (1)负极反应式为___________________。 (2)当电路中通过 1 电子的电量时,会有_________ 的 O2 生成。 【答案】 (1). 2H2O+3ClO2-+4NO=4NO3-+3Cl-+4H+ (或 2H2O+ClO2-+4NO= 4NO2-+Cl-+4H+) (2). 二氧化硫的还原性强于 NO (3). 生成的硫酸钙微溶,降低硫 酸根离子浓度,促使平衡向正反应方向进行 (4). ΔH3=2ΔH1+ΔH2 (5). 蛋白质变性(或 硫杆菌失去活性) (6). 2H2O+2e—=H2↑+2OH— (7). 0.25 【解析】 【详解】Ⅰ.(1)NaClO2 具有氧化性,可以将 NO 氧化为硝酸根或亚硝酸根,根据电荷守恒 及原子守恒分析水参加反应,产物中有 H+生成,则反应的离子方程式为 2H2O+3ClO2-+4NO =4NO3-+3Cl-+4H+(或 2H2O+ClO2-+4NO=4NO2-+Cl-+4H+)。故答案为:2H2O+ 3ClO2-+4NO=4NO3-+3Cl-+4H+(或 2H2O+ClO2-+4NO=4NO2-+Cl-+4H+); (2)由实验测得,脱硫反应速率大于脱硝反应速率,原因是除了 SO2 和 NO 在烟气中的初始 浓度不同,还可能是二氧化硫的还原性强于 NO,故答案为:二氧化硫的还原性强于 NO; (3)采用 NaClO、Ca(ClO) 2 替代 NaClO2,也能较好的除去 SO2。从化学平衡原理分析,Ca(ClO) 2 相比 NaClO 具有的优点是:生成的硫酸钙微溶,降低硫酸根离子浓度,促使平衡向正反应方 向进行,故答案为:生成的硫酸钙微溶,降低硫酸根离子浓度,促使平衡向正反应方向进行; mol molⅡ.(1)已知:①H2S(g) + Fe2(SO4)3(aq) = S(s) + 2FeSO4(aq) + H2SO4(aq) ΔH1,②4FeSO4(aq) + O2(g) + 2H2SO4(aq) 2Fe2(SO4)3(aq) + 2H2O(l) ΔH2, 根据盖斯定律①×2+②得反应 2H2S(g) + O2 (g) = 2S(s) + 2H2O(l) ,则 ΔH3=2ΔH1+ΔH2, 故答案为:故 ΔH3=2ΔH1+ΔH2; (2)根据题给方程式知,硫杆菌在反应中作催化剂,温度过高时会失去活性,因此反应速率 下降,故答案为:蛋白质变性(或硫杆菌失去活性); Ⅲ.(1)阴极发生还原反应,根据放电顺序氢离子得电子生成氢气,反应式为: 2H2O+2e-=H2↑+2OH-,故答案为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-; (2)电解硫酸钠溶液相当于电解水,阳极发生氧化反应生成氧气,电极反应为: 2H2O-4e-=4H++O2↑,则当电路中通过 1 电子的电量时,会有 1 × =0.25mol O2 生成, 故答案为:0.25。 16.氧和硫属于同主族元素,其单质和化合物在生产生活中用途很广。 SO2 可用于防腐剂、消毒剂,也是一种重要的冷冻介质。实验室可用如图所示装置制备 SO2, 并用纯净 SO2 进行相关实验。 (1)上述方法制备的 SO2,往往因伴有硫酸小液滴而呈白雾状。除去白雾可在制备装置后连接 除杂装置,请画出除杂装置并标明装置中的试剂___________。 (2)将 SO2 通入 0.1mol/L Ba(NO3)2 溶液得到白色沉淀,该反应的离子方程式为_______。 分别用煮沸和未煮沸过的蒸馏水配制 Ba(NO3)2 和 BaCl2 溶液,进行如下实验: 硫杆菌 mol mol 1 4(3)实验 C 中,没有观察到白色沉淀,但 pH 传感器显示溶液呈酸性,用化学用语表示其原因 ______________________________。 (4)实验 B 中出现白色沉淀比实验 A 快很多。由此得出的结论是_________________。 (5)测定水中溶解 O2 的量,常用的方法是: i.量取 amL 水样,迅速加入足量 MnSO4 溶液及含有 NaOH 的 KI 溶液,立即塞好塞子,振荡 使反应均匀。 ii.开塞,迅速加入适量的硫酸,此时有 I2 生成。 iii.向 ii 所得溶液中滴加 2 滴淀粉溶液为指示剂,用 b mol/LNa2S2O3 标准溶液滴定至终点共 消耗了 Na2S2O3 溶液 V mL。 有关反应方程式为:2Mn2+ + O2+ 4OH- = 2MnO(OH)2(反应很快) MnO(OH)2 + 2I- + 4H+= Mn2+ + I2 + 3H2O I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62- ①水中溶解 O2 的量(以 mg/L 为单位)为___________________。 ②判断达到滴定终点的实验依据为 __________。 【答案】 (1). 饱和 NaHSO3 溶液 (2). 3Ba2+ + 3SO2 + 2NO3-+ 2H2O=3BaSO4↓ +2NO↑ +4H+ (3). SO2 + H2O H2SO3 H2SO3 H++ HSO3﹣ (4). 在 水溶液中 O2 氧化 SO2 的速率比 NO3﹣快 (5). (6). 当滴定至溶液蓝色恰好褪 去,且半分钟内不恢复蓝色 【解析】 【分析】 根据二氧化硫的性质及实验目的分析解答;根据二氧化硫的还原性分析书写反应方程式;根 据滴定原理及涉及的反应方程式分析解答。 【详解】(1)可用饱和亚硫酸氢钠除去二氧化硫中的酸雾,洗气时,气体从长导管进入,故 答案为: 饱和 NaHSO3 溶液; (2)SO2 通入 Ba(NO3)2 溶液中,被氧化生成硫酸钡白色沉淀、NO 和硝酸,该反应的离子方 程式为 3Ba2+ + 3SO2 + 2NO3-+ 2H2O=3BaSO4↓ +2NO↑ +4H+;   8000Vb a(3)二氧化硫与氯化钡不反应,所以没有沉淀生成,二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸 溶液呈酸性,涉及反应为:SO2 + H2O H2SO3 H2SO3 H++ HSO3﹣; (4)实验 B 中出现白色沉淀比实验 A 快很多,B 中有氧气参与反应,则速率较快,生成更多 的硫酸,pH 较小,故答案为:在水溶液中 O2 氧化 SO2 的速率比 NO3-快; (5)根据滴定过程中发生的反应找出关系式:O2~2MnO(OH)2~2I2~4S2O32-,则 n(O2)= n(S2O32-)= ×b mol/L×V×10-3L= mol,则水中溶解 O2 的量(以 mg/L 为单位) 为 ,故答案为: ; (6)当达到滴定终点时,I2 完全反应,溶液蓝色恰好褪去,故答案为:当滴定至溶液蓝色恰 好褪去,且半分钟内不恢复蓝色。 17.交联聚合物 K 合成路线如下(图中 表示链延长) 已知: ; (1)按官能团分类,A 的类别是__________。 (2)A→B 的反应类型是________________。 (3)C 可能的结构简式是__________。 (4)C→D 所需的试剂 a 是__________。   1 4 1 4 -3 4 1 10 Vb× - -3 3 mol 32g/mol 10004 =a 10 L 1 10 Vb 8000Vb mg/La × × × × 8000Vb a(5)C2H2 生成 E 的方程式是__________。 (6)G→H 的方程式是__________。 (7)含有苯环,且与 I 互为同分异构体的酯有_____种。写出其中的一种结构简式___________ 【答案】 (1). 烯烃 (2). 取代反应 (3). (4). 氢 氧 化 钠 的 水 溶 液 (5). HC≡CH+2HCHO (6). (7). 6 种 (8). 【解析】 【分析】 根据合成路线图分析知,D 和 J 聚合反应得到 K,分析 K 的结构简式及 D 的分子式得,D 为 CH2OHCHOHCH2OH , J 为 ; 根 据 题 给 反 应 信 息 分 析 E 为 ,与氢气加成得到 F,则 F 为 CH2(OH)CH2CH2CH2OH,F 氧化得到 G,G 为 ,比较 J 和 G 的结构,根据题给反应分析,G 在一定条件下成环得 到 H ,H 脱水形成苯环得到 I,I 为 ,氧化后得到 J;根 据 D 的结构和 C 的分子式,分析 C 为 或 ,B 与氯气、水加成 得到 C,则 B 为 CH2=CHCH2Cl,则 A 为 CH2=CHCH3,据此分析解答。 【详解】(1)A 中含有碳碳双键,则按官能团分类,A 的类别是烯烃,故答案为:烯烃; →一定条件(2)根据上述分析知,A 为 CH2=CHCH3,B 为 CH2=CHCH2Cl,比较 A 和 B 的结构简式变化 知,反应类型是取代反应,故答案为:取代反应; (3)根据上述分析,C 可能的结构简式是 或 ,故答案为: 或 ; (4)C→D 为卤代烃的水解反应,所需的试剂 a 是氢氧化钠的水溶液,故答案为:氢氧化钠 的水溶液; (5)根据题给反应信息知,C2H2 生成 E 的方程式是 HC≡CH+2HCHO ,故答案为:HC≡CH+2HCHO ; (6)根据题给反应信息知,G→H 的方程式是 ,故答案为: ; (7)根据 I 的结构及酯的结构特点分析,符合条件的同分异构体有: 、 、 、 、 、 ,共 6 种,故答案为:6 种; 、 、 、 、 、 。 18.氯化铵焙烧菱锰矿制备高纯度碳酸锰的工艺流程如下: →一定条件 →一定条件已知:①菱锰矿石主要成分是 MnCO3,还含有少量 Fe、Al、Ca、Mg 等元素; ②相关金属离子[c(Mn+)=0.1 mol·L−1]形成氢氧化物沉淀的 pH 如下: 金属离子 Al3+ Fe3+ Fe2+ Ca2+ Mn2+ Mg2+ 开始沉淀的 pH 3.8 1.5 6.3 10.6 8.8 9.6 沉淀完全的 pH 5.2 2.8 8.3 12.6 10.8 11.6 回答下列问题: (1)“焙烧”时主要反应的化学方程式为__________________。 (2)分析下列图 1、图 2、图 3,氯化铵焙烧菱镁矿的最佳条件是:_________________。 (3)浸出液“净化除杂”过程如下:首先加入 MnO2 将 Fe2+氧化为 Fe3+,反应的离子方程式为 ________________________;然后调节溶液 pH 使 Fe3+、Al3+沉淀完全。 (4)碳化结晶时,发生反应的离子方程式为___________,碳化结晶过程中不能用碳酸铵溶液 代替碳酸氢铵溶液可能的原因是___________________。 (5)流程中能循环利用的固态物质是____________。 【 答 案 】 (1). MnCO3 + 2NH4Cl MnCl2 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O (2). 500℃ m(NH4Cl)∶m(锰矿粉)=1.10 60min (3). MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O Δ(4). Mn2++2HCO3- MnCO3↓+CO2↑+H2O (5). 碳酸根离子水解程度大,碳酸铵溶液 中 c(OH-)较大,易产生 Mn(OH)2 沉淀 (6). NH4Cl 【解析】 【分析】 根据流程图及题干信息分析:菱锰矿(主要成分是 MnCO3,还含少量 Fe、Al、Ca、Mg 等元 素)与氯化铵混合研磨,焙烧:MnCO3+2NH4Cl MnCl2+2NH3↑+CO2↑+H2O,浸出后 Fe、 Al、Ca、Mg 得到相应的离子,浸出液的成分为:Mn2+、Mg2+、Ca2+、Fe2+、Fe3+、Al3+,加入 MnO2 将 Fe2+氧化为 Fe3+:MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O,再调节溶液的 pH 为 5.2≤pH <8.8 将 Al3+、Fe3+变为沉淀除去,进一步除去 Mg2+、Ca2+,得到的净化液主要含有 Mn2+,加 入碳酸氢铵发生反应:Mn2++2HCO3- MnCO3↓+CO2↑+H2O,过滤,滤饼干燥得到 MnCO3 产品,滤液的主要成分为氯化铵,蒸发结晶后可以循环使用,据此分析作答。 【详解】(1)由分析可知,菱锰矿与氯化铵混合研磨,焙烧,主要发生方程式为:MnCO3+ 2NH4Cl MnCl2+2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:MnCO3+2NH4Cl MnCl2+2NH3↑+ CO2↑+H2O; (2)由图 1 可知,500℃之前的浸出率较低,再升高温度,浸出率变化很小,故氯化铵焙烧 菱锰矿的最佳温度是 500℃;由图 2 可知,氯化铵与菱镁矿粉的质量之比为 1.10 时浸出率较 高,再增加氯化铵的用量,浸出率升高不明显,故氯化铵与菱镁矿粉的最佳质量之比为 1.10; 由图 3 可知焙烧 60min,浸出率高,再增加焙烧时间,浸出率升高不明显,焙烧的最佳时间为 60min;故答案为:500℃;1.10;60min; (3)净化除杂中加入 MnO2 将 Fe2+氧化为 Fe3+,反应的离子方程式为: MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O,故答案为:MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O; (4)由流程分析可知,碳化结晶是指锰离子与碳酸氢铵反应生成碳酸锰、二氧化碳和水,离 子方程式为:Mn2++2HCO3- MnCO3↓+CO2↑+H2O;碳酸根离子水解程度大,碳酸铵溶 液中 c(OH-)较大,易产生 Mn(OH)2 沉淀,所以不能用碳酸铵溶液代替碳酸氢铵溶液,故答 Δ Δ Δ Δ Δ Δ案为:Mn2++2HCO3- MnCO3+CO2↑+H2O;碳酸根离子水解程度大,碳酸铵溶液中 c(OH-) 较大,易产生 Mn(OH)2 沉淀; (5)由流程分析可知,最后滤液的主要成分为氯化铵,蒸发结晶后可以循环使用,故答案为: NH4Cl。 19.FeSO4 溶液放置在空气中容易变质,因此为了方便使用 Fe2+,实验室中常保存硫酸亚铁铵晶 体[俗称“摩尔盐”,化学式为(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O],它比绿矾或绿矾溶液更稳定。 I.某兴趣小组设计实验制备硫酸亚铁铵晶体。 本实验中,配制溶液以及后续使用到的蒸馏水都经过煮沸、冷却后再使用。向 FeSO4 溶液中 加入饱和(NH4)2SO4 溶液,经过操作_______、冷却结晶、过滤、洗涤和干燥后得到一种浅蓝 绿色的晶体。 II.实验探究影响溶液中 Fe2+稳定性的因素 (1)配制 0.8 mol/L 的 FeSO4 溶液(pH=4.5)和 0.8 mol/L 的(NH4)2Fe(SO4)2 溶液 (pH=4.0),各取 2 mL 上述溶液于两支试管中,刚开始两种溶液都是浅绿色,分别同时滴加 2 滴 0.01mol/L 的 KSCN 溶液,15min 后观察可见:(NH4)2Fe(SO4)2 溶液仍然为浅绿色透明 澄清溶液,FeSO4 溶液则出现淡黄色浑浊。 【资料 1】 沉淀 Fe(OH)2 Fe(OH)3 开始沉淀 pH 7.6 2.7 完全沉淀 pH 9.6 3.7 ①请用离子方程式解释 FeSO4 溶液产生淡黄色浑浊的原因___________________。 ②讨论影响 Fe2+稳定性的因素,小组同学提出以下 3 种假设: 假设 1:其他条件相同时,NH4+的存在使(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中 Fe2+稳定性较好。 假设 2:其他条件相同时,在一定 pH 范围内,溶液 pH 越小 Fe2+稳定性越好。 假设 3:__________________________________________________。 (2)小组同学用如图装置(G 为灵敏电流计),滴入适量的硫酸溶液分别控制溶液 A(0.2 mol/L NaCl)和溶液 B(0.1mol/L FeSO4)为不同的 pH,观察记录电流计读数,对假设 2 进行实验 Δ研究,实验结果如下表所示。 序号 A 0.2mol/LNaCl B 0.1mol/LFeSO4 电流计读数 实验 1 pH=1 pH=5 8.4 实验 2 pH=1 pH=1 6.5 实验 3 pH=6 pH=5 7.8 实验 4 pH=6 pH=1 5.5 【资料 2】原电池装置中,其他条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性 越强,该原电池的电流越大。 【资料 3】常温下,0.1mol/LpH=1 的 FeSO4 溶液比 pH=5 的 FeSO4 溶液稳定性更好。 根据以上实验结果和资料信息,经小组讨论可以得出以下结论: ①U 型管中左池的电极反应式_________________。 ②对比实验 1 和 2(或 3 和 4),在一定 pH 范围内,可得出的结论为______ 。 ③对比实验_____和_____ 还可得出在一定 pH 范围内,溶液酸碱性变化是对 O2 氧化性强弱 影响因素。 ④对【资料 3】实验事实的解释为____________________。 【答案】 (1). 蒸发浓缩 (2). 4Fe2+ + O2 + 10H2O=4Fe(OH)3↓ + 8H+ (3). 当其它 条件相同时,硫酸根离子浓度大小影响 Fe2+的稳定性(或当其它条件相同时,硫酸根离子浓度 越大,Fe2+的稳定性较好。) (4). O2 + 4e- +4H+=2H2O (5). 溶液酸性越强,Fe2+的还原 性越弱 (6). 1 (7). 3(或 2 和 4) (8). 其它条件相同时,溶液酸性增强对 Fe2+的还原 性减弱的影响,超过了对 O2 的氧化性增强的影响,故 pH=1 的 FeSO4 溶液更稳定。(其他表述 酌情给分) 【解析】 【分析】 的根据物质性质及实验现象分析发生的化学反应;根据两种溶液离子浓度的差异判断,NH4+、 SO42-以及 H+都可影响 Fe2+稳定性;由表中数据可知,溶液酸性越强,电流计读数越小,说明 Fe2+的还原性越弱,由实验 1 和 3(或 2 和 4)可知,pH 越大电流计读数越小,以此解答该题。 【详解】I.FeSO4 具有还原性,应避免被氧化,则蒸馏水都必须煮沸、冷却后再使用,除去 水中溶解的氧气,由溶液得到晶体,应先加热浓缩溶液,然后冷却结晶、过滤、洗涤和干燥, 故答案为:蒸发浓缩; II.(1)①FeSO4 溶液出现淡黄色浑浊,应生成氢氧化铁沉淀,离子方程式为 4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3↓+8H+,故答案为:4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3↓+8H+; ②根据两种溶液离子浓度的差异判断,NH4+、SO42-以及 H+都可影响 Fe2+稳定性,由题给信息 可知,假设 3 可为当其它条件相同时,硫酸根离子浓度大小影响 Fe2+的稳定性(或当其它条件 相同时,硫酸根离子浓度越大,Fe2+的稳定性较好),故答案为:当其它条件相同时,硫酸根 离子浓度大小影响 Fe2+的稳定性(或当其它条件相同时,硫酸根离子浓度越大,Fe2+的稳定性 较好); (2)①A 为氯化钠溶液,空气中氧气参与正极反应,电极方程式为 O2+4e-+4H+=2H2O,故答 案为:O2+4e-+4H+=2H2O; ②由表中数据可知,溶液酸性越强,电流计读数越小,说明 Fe2+的还原性越弱,故答案为:溶 液酸性越强,Fe2+的还原性越弱; ③由实验 1 和 3(或 2 和 4)可知,pH 越大电流计读数越小,可得出在一定 pH 范围内,溶液 酸碱性变化对 O2 氧化性强弱的影响因素,故答案为:1 和 3(或 2 和 4); ④由表中数据可知,pH 变化对亚铁离子的还原性较强,电流计读数出入较大,可知其它条件 相同时,溶液酸性增强对 Fe2+的还原性减弱的影响,超过了对 O2 的氧化性增强的影响。故 pH=1 的 FeSO4 溶液更稳定,故答案为:其它条件相同时,溶液酸性增强对 Fe2+的还原性减弱 的影响,超过了对 O2 的氧化性增强的影响,故 pH=1 的 FeSO4 溶液更稳定。

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