河南省2021届高三上学期开学测试化学试题(解析版)
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河南省2021届高三上学期开学测试化学试题(解析版)

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资料简介
21 届高三上期开学考试化学科目试题 可能用到的相对原子质量:N14 O16 Na23 Mg24 Al27 S32 Cl35.5 Co59 Mn55 Fe56 Cu64 Zn65 Ag108 I127 Ba137 Ce140 第Ⅰ卷 一、单项选择题 1. 化学与生活密切相关。下列说法错误的是 A. 屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,该过程包括萃取操作 B. 电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法 C. 二氧化硫有毒,严禁将其添加到任何食品和饮料中 D. 工业生产时加入适宜的催化剂,除了可以加快反应速率之外,还可以降低反应所需的温度,从而减少能 耗 【答案】C 【解析】 【详解】A.屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,是利用青蒿素在乙醚中溶解度较大 的原理,将青蒿素提取到乙醚中,所以属于萃取操作,故 A 正确; B.Mg 比 Fe 活泼,形成原电池,Mg 作负极被腐蚀,Fe 作正极被保护,属于牺牲阳极的阴极保护法,故 B 正确; C.红酒中添加了少量 SO2 起到了防腐的作用,故 C 错误; D.加入催化剂能改变反应路径,降低反应所需的活化能,故能降低反应所需的温度,减少能耗,能加快正 逆反应速率,故 D 正确。 答案选 C。 2. 我国明崇祯年间《徐光启手迹》记载了《造强水法》 :“绿钒(FeSO4•7H2O)五斤,硝五斤,将矾炒去, 约折五分之一,将二味同研细,次用铁作锅,…… 锅下起火,取气冷定,开坛则药化为水……。用水入五 金皆成水,惟黄金不化水中,加盐则化。……强水用过无力……”。下列有关解释错误的是 A. “将矾炒去,约折五分之一”后生成 FeSO4•4H2O B. 该方法所造“强水”为硝酸 C. “惟黄金不化水中,加盐则化”的原因是加入 NaCl 溶液后氧化性增强 D. “强水用过无力”的原因是“强水”用过以后,生成了硝酸盐溶液,其氧化性减弱 【答案】C 【解析】【详解】A. 假设有 即其质量为 ,“将矾炒去,约折五分之一” 失 去 质 量 的 即 , 换 算 成 水 的 物 质 的 量 为 , 所 以 脱 水 后 产 物 为 FeSO4•4H2O,A 正确; B. 根据题目中描述“惟黄金不化水中,加盐则化”,可知该方法所造“强水”为硝酸,B 正确; C. Au 的金属活动性很弱,硝酸均不能将其氧化,加盐后,“强水”中含王水成分,Au 可溶于王水,主要 是由于配位作用,而不是因为氧化性,C 错误; D. “强水用过无力”的原因是“强水”用过以后,生成了硝酸盐溶液,其氧化性减弱,D 正确; 故答案选 C。 3. 用 NA 表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的个数是 ①100 g 质量分数为 46%的乙醇溶液中含有氢原子数为 12NA; ②1 mol Na2O2 与水完全反应时转移电子数为 2NA; ③12 g 石墨烯(单层石墨)中含有六元环的个数为 0.5NA; ④在标准状况下,22.4 L SO3 的物质的量为 1 mol; ⑤电解精炼铜时,阳极质量减小 64 g,转移电子数为 2NA; ⑥28 g 硅晶体中含有 2NA 个 Si—Si 键; ⑦100 mL 10 mol·L-1 浓盐酸与足量 MnO2 加热充分反应,生成 Cl-的数目为 0.25NA; ⑧在常温常压下,0.1 mol 铁与 0.1 mol Cl2 充分反应,转移的电子数为 0.3NA; ⑨标准状况下,22.4 L NO 和 11.2 L O2 混合后气体的分子总数小于 NA; ⑩S2 和 S8 的混合物共 6.4 g,其中所含硫原子数一定为 0.2NA。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 【答案】C 【解析】 【详解】①100g 质量分数为 46%的乙醇溶液中,乙醇的物质的量为 =1mol,H2O 的物质的量为 =3mol,乙醇的结构简式为 C2H5OH,溶液中含有氢原子数为(1mol×6+3mol×2)×NAmol-1=12NA, 故①正确; ②过氧化钠与水发生反应,即 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,反应中过氧化钠既是氧化剂又是还原剂,1 mol Na2O2 与水完全反应时转移电子数为 NA,故②错误; 4 21molFeSO 7H O⋅ 1mol 278g/mol=278g× 1 5 1 278g=55.6g5 × 55.6g 3mol18g/mol ≈ 100g 46% 46g / mol × 100g 46g 18g / mol −③石墨烯中每一个六元环平均含有 2 个碳原子,故 12g 石墨烯即 1mol 石墨中含 0.5mol 六元环,即 0.5NA 个, 故③正确; ④标况下三氧化硫不是气体,不能使用气体摩尔体积 Vm=22.4L/mol 这个数值,故④错误; ⑤电解法精炼铜,阳极是铜、铁、锌、镍失电子,当阳极质量减少 64g 时,外电路通过电子数不是 2NA, 故⑤错误; ⑥28g 硅晶体中含有 1molSi 原子,晶体硅中,每个硅原子与其它 4 个 Si 形成 4 个 Si-Si 键,则每个硅原子 形成的共价键为 ×4=2,则 1mol 单质硅含有 2molSi-Si 键,含有 2NA 个 Si-Si 键,故⑥正确; ⑦随着反应的进行,浓盐酸变稀就不反应了,故⑦错误; ⑧Fe 和 Cl2 发生反应生成 FeCl3,即 2Fe+3Cl2 2FeCl3,0.1 mol 铁在 0.1 mol Cl2 中充分燃烧,氯气不足,0.1mol 氯气最多得到 0.2mol 电子,有 0.2NA 个电子转移,故⑧错误; ⑨标准状况下,22.4L 一氧化氮的物质的量为 1mol,11.2L 氧气的物质的量为 0.5mol,二者完全反应,即 2NO+O2=2NO2,生成了 1mol 二氧化氮,由于部分二氧化氮转化成四氧化二氮,即 2NO2 N2O4,所以 反应后混合气体的物质的量小于 1mol,分子总数小于 NA,故⑨正确; ⑩S2 和 S8 的混合物中只有 S 原子,则硫原子的物质的量为 n(S)= =0.2mol,则所含硫原子数一定 为 0.2NA,故⑩正确; 由上①③⑥⑨⑩正确,有 5 个正确的;答案为 C。 4. 化学在生活中有着广泛的应用,下列对应关系错误的是( ) 化学性质 实际应用 A. Al2(SO4)3 和小苏打反应 泡沫灭火器灭火 B. 铁比铜金属性强 FeCl3 腐蚀 Cu 刻制印刷电路板 C. 次氯酸盐具有氧化性 漂白粉漂白织物 D. HF 与 SiO2 反应 氢氟酸在玻璃器皿上刻蚀标记 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 1 2 Δ=  32g 6.4g / mol【解析】 【详解】A、硫酸铝和碳酸氢钠发生反应生成氢氧化铝沉淀、硫酸钠和二氧化碳,能灭火,故说法正确; B、氯化铁和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,说明铜的还原性强于亚铁离子,不能说明铁的金属性比铜强, 故说法错误; C、次氯酸具有强氧化性,能漂白,故说法正确; D、氟化氢和二氧化硅反应生成四氟化硅和水,可以刻蚀玻璃,故说法正确。 故选 B。 【点睛】盐类水解在生活中涉及方方面面,如泡沫灭火器、明矾净水等等,泡沫灭火剂原理就是盐类水解: Al3++3HCO3-=Al(OH)3↓+3CO2↑。比较金属性的强弱,可以通过置换反应,利用金属性强的制取置换性弱 的,如 Fe+Cu2+=Fe2++Cu,说明 Fe 比 Cu 金属性强。 5. 下列说法不正确的是 A. 储热材料是一类重要的能量存储物质,单位质量的储热材料在发生熔融或结晶时会吸收或释放较大的热 量 B. Ge(32 号元素)的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池 C. Ba2+浓度较高时危害健康,但 BaSO4 可服入体内,作为造影剂用于 X-射线检查肠胃道疾病 D. 纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的 Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子,其本质是纳米铁粉对 重金属离子较强的物理吸附 【答案】D 【解析】 【详解】A.储热材料是一类重要的存储物质,根据能量守恒知,这些物质在熔融时需要吸收热量、在结晶 时放出热量,故 A 正确; B.32 号元素 Ge 位于金属和非金属交界线处,具有金属和非金属的性质,与 Si 相似,可以作半导体材料, 所以 Ge(32 号元素)的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池,故 B 正确; C.Ba2+浓度较高时危害健康,但 BaSO4 不溶于水和胃酸,所以 BaSO4 可服入体内,作为造影剂用于 X-射 线检查肠胃道疾病,故 C 正确; D.Fe 和 Pb2+、Cu2+、Hg2+发生置换反应生成金属单质而治理污染,与吸附性无关,故 D 错误; 故选 D。 6. 充分加热如图所示的密闭容器中放置有固体试剂的两个位置, 若钠与氧化银均反应完全且恢复到原来的 温度,U 形管左右两侧液面相平。下列有关说法中错误的是A. 反应前后装置内空气的成分保持不变 B. 反应前装置内钠与 Ag2O 物质的量之比为 2:1 C. 热稳定性:生成的钠的氧化物强于 Ag2O D. 反应后有淡黄色固体生成 【答案】B 【解析】 【详解】A.U 形管左右两侧液面相平,这说明压强不变,装置内钠与氧气反应,消耗掉的氧气与 Ag2O 分 解生成的氧气的量相等,故 A 正确; B.钠与氧气反应:2Na+O2 2Na2O2,氧化银受热分解:2Ag2O 4Ag+O2↑,U 形管左右两侧液面相 平,消耗掉的氧气与 Ag2O 分解生成的氧气的量相等,装置内钠与 Ag2O 物质的量比为 1:1,故 B 错误; C.同一密闭容器中,氧化银受热分解,钠与氧气反应,说明钠的氧化物强于 Ag2O,故 C 正确; D.钠与氧气反应:2Na+O2 2Na2O2,生成过氧化钠,有淡黄色固体生成,故 D 正确; 故答案为 B。 7. 40 mL X 溶液中可能含有下列离子中的若干种:Cl-、 、Na+、Mg2+、Al3+。现对 X 溶液进行如图所 示的实验,其现象和结果如下: 下列说法正确的是 A. X 溶液中一定含有 Mg2+、Al3+、Cl-,不含有 Na+和 B. X 溶液中一定含有 Na+、Mg2+、Cl-,可能含有 Al3+ C. X 溶液中一定含有 Mg2+,且 c(Mg2+)为 0.50 mol·L-1 D. X 溶液中 c(Na+)为 1.50 mol·L-1,c(Al3+)为 0.50 mol·L-1 + 4NH + 4NH【答案】D 【解析】 【分析】 20.0mLX 溶液加 25.0mL4.00mol/LNaOH 溶液后将滤液稀释至 200mL,c(OH-)=0.1mol/L,说明 OH-过量,但 无刺激性气味气体产生,则 X 溶液中一定不含 ; 20.0mLX 溶液加 25mL4.00mol/LNaOH(过量)溶液后,产生 1.16g 沉淀,则 X 溶液一定含 Mg2+,且 1.16g 为 Mg(OH)2 沉淀,Mg(OH)2 的物质的量= =0.02mol,则沉淀 20mLX 溶液中 Mg2+需要的 OH-和剩余的 OH-总物质的量=0.02mol×2+0.1mol/L×0.2L=0.06mol,则 X 溶液中一定含 Al3+,且反应 Al3++4OH-= +2H2O 消耗 OH-的物质的量=4.00mol/L×0.025L-0.06mol=0.04mol,所以 20mLX 溶液中含 Al3+的物质的量 =0.01mol; 20.0mLX 溶液加足量硝酸银溶液产生 14.35g 白色沉淀,则 X 溶液一定含 Cl-,该白色沉淀为 AgCl,且 20mLX 溶液中 n(Cl-)= n(AgCl)= =0.1mol,由电荷守恒可知,20mLX 溶液中负电荷总物质的量=0.1mol, 正电荷总物质的量=2n(Mg2+)+3n(Al3+)=2×0.02mol+3×0.01mol=0.07mol,负电荷总物质的量大于正电荷总物 质的量,所以 X 溶液中一定含 Na+,且 20mLX 溶液中含 Na+的物质的量=0.1mol-0.07mol=0.03mol,据此解 答。 【详解】A.由分析可知,X 溶液中一定含 Mg2+、Al3+、Cl-、Na+,一定不含 ,A 错误; B.由分析可知,X 溶液中一定含 Al3+,B 错误; C.结合分析可知,X 溶液中一定含有 Mg2+,且 c(Mg2+)= =1.00mol/L,C 错误; D.结合分析可知,X 溶液中 c(Na+)= =1.50mol/L,c(Al3+)= =0.50mol/L,D 正确。 答案选 D 8. 把 a g 铁铝合金粉末溶于足量盐酸中,加入过量 NaOH 溶液。过滤出沉淀,经洗涤、干燥、灼烧,得到 红棕色粉末的质量仍为 a g,则原合金中铁的质量分数为( ) A. 52.4% B. 30% C. 47.6% D. 70% 【答案】D 【解析】 把 a g 铁铝合金粉末溶于足量盐酸中,生成了 Al3+ 和 Fe2+ ,再加入过量 NaOH 溶液,Al3+转化为 AlO2-,留 在溶液中; Fe2+生成了 Fe(OH)2 沉淀,过滤出沉淀,经洗涤、干燥、灼烧,得到的红色粉末为 Fe2O3,铁在 。 + 4NH 1.16g 58g/mol - 2AlO 14.35g 143.5g/mol + 4NH 0.02mol 0.02L 0.03mol 0.02L 0.01mol 0.02L反应过程中是守恒的,Fe2O3 中氧的量等于合金中铝的量,则原合金中铁的质量分数为:2Ar(Fe) ÷Mr(Fe2O3) ×100%=2×56÷160×100%=70%,故 D 正确。 点睛:熟悉铝、铁的化学性质,掌握元素质量的终态守恒法。 9. 已知 NH4CuSO3 与足量 10 mol/L 硫酸混合微热,产生下列现象:①有红色金属生成 ②产生刺激性气 味的气体 ③溶液呈现蓝色。据此判断下列说法正确的是( ) A. 反应中硫酸作氧化剂 B. 1 mol NH4CuSO3 完全反应转移 0.5 mol 电子 C. 刺激性气味的气体是氨气 D. NH4CuSO3 中硫元素被氧化 【答案】B 【解析】 【分析】 NH4CuSO3 与硫酸混合微热,生成红色金属、产生有刺激性气味的气体和蓝色溶液,说明反应生成 Cu、SO2 和 Cu2+,结合 NH4CuSO3 中 Cu 的化合价为+1 价,以此解答该题。 【详解】根据实验现象,反应的离子方程式为:2NH4CuSO3+4H+=Cu+Cu2++2SO2↑+2H2O+2NH4+; A.由反应的离子方程式为:2NH4CuSO3+4H+=Cu+Cu2++2SO2↑+2H2O+2NH4+,反应只有 Cu 元素的 化合价发生变化,硫酸反应前后各元素的化合价都没有变化,反应中硫酸体现酸性,故 A 错误; B.反应只有 Cu 元素的化合价发生变化,分别由+1 价→+2 价,+1 价→0 价,发生的反应为:2NH4CuSO3 +4H+=Cu+Cu2++2SO2↑+2H2O+2NH4+,每 2mol NH4CuSO3 参加反应则转移 1mol 电子,则 1mol NH4CuSO3 完全反应转移 0.5mol 电子,故 B 正确; C.因反应是在酸性条件下进行,不可能生成氨气,刺激性气味的气体是 SO2,故 C 错误; D.NH4CuSO3 与硫酸混合微热,生成红色金属、产生有刺激性气味的气体和蓝色溶液,说明反应生成 Cu、 SO2 和 Cu2+,反应前后 S 元素的化合价没有发生变化,故 D 错误; 故答案选 B。 【点睛】本题考查氧化还原反应,注意从反应现象判断生成物,结合化合价的变化计算电子转移的数目。 10. 一定量的某磁黄铁矿(主要成分 FexS,S 为-2 价)与 100mL 盐酸恰好完全反应(矿石中其他成分不与盐酸 反应),生成 3.2g 硫单质、0.4molFeCl2 和一定量 H2S 气体,且溶液中无 Fe3+。则下列说法正确的是( ) A. 该盐酸的物质的量浓度为 4.0mol·L-1 B. 该磁黄铁矿 FexS 中,Fe2+与 Fe3+的物质的量之比为 2:1 C. 生成的 H2S 气体在标准状况下的体积为 8.96L D. 该磁黄铁矿中 FexS 的 x=0.85 的【答案】C 【解析】 【分析】 n(S)=3.2g÷32g/mol=0.1mol , 根 据 转 移 电 子 守 恒 得 n(Fe3+)= =0.2mol , 则 n(Fe2+)=0.4mol-0.2mol=0.2mol,所以 n(Fe2+):n(Fe3+)=0.2mol:0.2mol=1:1,以此解答该题。 【详解】A.盐酸恰好反应生成 FeCl2 的物质的量为 0.4mol,根据 Cl 原子守恒可得 c(HCl)= =8.0mol/L,A 错误; B.由以上分析可知,该磁黄铁矿 FexS 中,Fe2+与 Fe3+的物质的量之比 n(Fe2+):n(Fe3+)=1:1,B 错误; C.根据氢原子、氯原子守恒得 n(H2S)= n(HCl)=n(FeCl2)=0.4mol,V(H2S)=0.4mol×22.4L/mol=8.96 L,C 正 确; D.FexS 中 n(S)=0.1mol+0.4mol=0.5mol,n(Fe)=0.4mol,所以 n(Fe):n(S)=0.4mol:0.5mol=0.8,所以 x=0.8, D 错误。 故合理选项是 C。 11. 下列离子方程式的书写不正确的是 A. 向 TiCl4 固体中加入大量水,同时加热:Ti4++(x+2)H2O TiO2·xH2O+4H+ B. 向 NH4HCO3 溶液中加入过量 Ba(OH)2 溶液:Ba2++ + OH-=BaCO3↓+H2O C. 向 Ba(NO3)2 中通入少量 SO2:3SO2+3Ba2++2 +2H2O=3BaSO4↓+2NO↑+4H+ D. 氢氧化钡溶液和稀硫酸恰好中和:Ba2++2OH-+2H++ =BaSO4 ↓+2H2O 【答案】B 【解析】 【详解】A.Ti4+水解得 TiO2·xH2O 和 H+,A 正确; B.向 NH4HCO3 溶液中加入过量 Ba(OH)2 溶液, 应参与反应生成一水合氨,B 错误; C.SO2 通入溶液中呈酸性,酸性条件下, 具有氧化性,SO2 有较强还原性,二者发生氧化还原反应得 和 NO, 和 反应生成 BaSO4,故离子方程式为 3SO2+3Ba2++2 +2H2O=3BaSO4↓+2NO↑+4H+,C 正确; D.Ba2+和 OH-按物质的量比为 1:2 参与反应,H+和 按物质的量比为 1:2 参与反应,D 正确。 答案选 B。 ( )0.1mol 2 0 3 2 × − − 2 0.4mol 0.1L × 1 2  - 3HCO - 3NO 2- 4SO + 4NH - 3NO 2- 4SO 2- 4SO 2+Ba - 3NO 2- 4SO12. 下列关于物质的量浓度表述正确的是 A. 0.3 mol·L-1 的 Na2SO4 溶液中含有 Na+和 SO42-的总物质的量为 0.9 mol B. 当 1 L 水吸收 22.4 L 氨气时所得氨水的浓度不是 1 mol·L-1,只有当 22.4 L 氨气溶于水制得 1 L 氨水时, 其浓度才是 1 mol·L-1 C. 在 K2SO4 和 NaCl 的中性混合水溶液中,如果 Na+和 SO42-的物质的量相等,则 K+和 Cl-的物质的量浓 度一定相同 D. 10 ℃时,100 mL 0.35 mol·L-1 的 KCl 饱和溶液蒸发掉 5 g 水,冷却到 10 ℃时,其体积小于 100 mL,它 的物质的量浓度仍为 0.35 mol·L-1 【答案】D 【解析】 【分析】 A、离子的物质的量=离子的物质的量浓度×溶液的体积; B、溶液的体积不等于溶剂的体积以及气体摩尔体积与状态有关; C、电荷守恒:c(Na+)+c(K+)=c(Cl-)+2c(SO42-)计算 K+和 Cl-的物质的量浓度; D、温度不变,饱和溶液中溶质的物质的量浓度不变,与溶液的体积无关. 【详解】A. 0.3mol⋅L−1 的 Na2SO4 溶液中 Na+、SO42-的物质的量浓度为:0.6mol⋅L−1,0.3mol⋅L−1,由于缺少 溶液的体积,所以无法计算出离子的物质的量,故 A 错误; B. 溶液的体积不等于溶剂的体积,所以 1L 水吸收 22.4L 氨气时所得氨水的浓度不是 1mol⋅L−1;气体摩尔体 积与状态有关,22.4L 氨气的物质的量无法求出,所以 22.4L 氨气溶于水制得 1L 氨水时,其浓度不一定等于 1mol⋅L−1,故 B 错误; C. 在 K2SO4 和 NaCl 的中性混合水溶液中存在:c(Na+)+c(K+)=c(Cl−)+2c(SO42-),Na+和 SO42-的物质的量相等, 即物质的量浓度相等,所以 K+和 Cl−的物质的量浓度一定不相同,故 C 错误; D. 10℃时,0.35mol/L 的 KCl 饱和溶液 100mL 蒸发掉 5g 水,冷却到 10℃时,其体积小于 100mL,溶液仍 然是饱和溶液,溶质的物质的量浓度不变,它的物质的量浓度仍为 0.35mol/L,故 D 正确; 故选 D。 13. 氯化铁是有机合成中常用的催化剂,如图是实验室模拟化工厂利用工业废铁屑(杂质不与盐酸反应)制备 催化剂氯化铁的部分装置图,下列相关说法正确的是( )A. 实验室也可以用装置甲制备 SO2、C2H4 B. 实验过程中,应先让装置乙中的反应进行一段时间后,再开始装置甲中的反应 C. 实验过程中应该关闭弹簧夹 3,让装置丙中的 NaOH 溶液充分吸收多余的 Cl2 D. 反应结束后将三颈烧瓶中的溶液加热浓缩、冷却结晶,可制得氯化铁晶体 【答案】B 【解析】 【分析】 根据实验目的,分析实验装置可知,本模拟实验制备催化剂氯化铁的设计方案是:先用盐酸和铁制得氯化 亚铁,再用装置甲中制得的氯气将氯化亚铁氧化为氯化铁,最后在一定条件下制得氯化铁晶体。在此认识 基础上,结合实验知识,可对各选项做出判断。 【详解】A. 装置甲的特点是固体和液体加热制气体,而 SO2 可用浓硫酸和铜加热制取,所以可以用装置甲 制备 SO2,但实验室用浓硫酸和乙醇制 C2H4 需控制温度为 170℃,所以要使用温度计,故 A 错误; B. 氯气在常温下不能和铁反应,所以应先让装置乙中的反应进行一段时间生成氯化亚铁后,再开始装置甲 中的反应,故 B 正确; C. 实验过程中关闭弹簧夹 3,将导致气体不能流通,不但不能实现让 NaOH 溶液充分吸收多余的 Cl2 的目 的,反而会使装置气压增大,产生危险,故 C 错误; D. 废铁屑含不与盐酸反应的杂质,所以如果加热反应结束后将三颈烧瓶中的溶液加热浓缩、冷却结晶,将 混入这些杂质,使晶体不纯,同时要考虑设法抑制水解,故 D 错误; 答案选 B。 【点睛】1、实验室制备 SO2、常用的方法是亚硫酸钠固体和浓硫酸(不能太浓)在常温下反应,当然,也 可用浓硫酸和铜加热制取。装置甲不适用于前者,但可用于后者。 2、通过对 FeCl3 溶液加热浓缩、冷却结晶、过滤可获得 FeCl3 晶体,在此过程需要向 FeCl3 溶液中加入过量 的盐酸,以防止 Fe3+水解产生氢氧化铁;由 FeCl3 晶体制取 FeCl3 固体时加热失水的过程应在 HCl 气氛中进 行,目的是防止铁离子的水解。14. 多反应体系中,明确反应顺序是解决问题的基础。下列反应先后顺序判断正确的是 A. 在含等物质的量的 Na2S、Na2SO3、KI 的溶液中缓慢通入 Cl2:S2-、I-、SO32- B. 在含等物质的量的 Fe3+、Cu2+、H+的溶液中加入 Zn:Fe3+、Cu2+、H+ C. 在含等物质的量的 Ba(OH)2、KOH 的溶液中通入 CO2:KOH、Ba(OH)2、BaCO3、K2 CO3 D. 在含等物质的量的 AlO2-、OH-、CO32-的溶液中,逐滴加入盐酸:AlO2-、Al(OH)3、OH-、CO32- 【答案】B 【解析】 【详解】A、还原性强弱的顺序是 S2->SO32->I-,通入氯气反应先后顺序是 S2-、SO32-、I-,故 A 错误; B、Fe3+、Cu2+、H+氧化性强弱的顺序是 Fe3+>Cu2+>H+,加入锌反应先后顺序是 Fe3+、Cu2+、H+,故 B 正确; C、反应先后顺序是 Ba(OH)2、KOH、K2CO3、BaCO3,故 C 错误; D、结合 H+能力:OH->AlO2->CO32->Al(OH)3,加入盐酸反应顺序是 OH-、AlO2-、CO32-、Al(OH)3, 故 D 错误。 【点睛】难点是选项 C 的判断,CO2 为酸性氧化物,先与 OH-发生反应,生成 CO32-,CO32-再与 Ba2+反 应生成 BaCO3,因此认为 Ba(OH)2 先与 CO2 发生反应,CO2 再与 KOH 反应生成 K2CO3,然后通入 CO2,CO2 与 K2CO3 反应生成 KHCO3,最后 CO2 与 BaCO3 反应生成 Ba(HCO3)2。 15. 某 100mL 溶液可能含有 Na+、 、Fe3+、 、 、Cl-中的若干种,取该溶液进行连续实验, 实验过程如图(所加试剂均过量,气体全部逸出)。下列说法正确的是(  ) A. 原溶液一定存在 和 ,一定不存在 Fe3+ B. 原溶液可能存在 Cl- 和 Na+ C. 原溶液中 c( )是 0.01mol•L-1 D. 若原溶液中不存在 Na+,则 c(Cl-)<0.1mol•L-1 【答案】A 【解析】 【分析】 加入氯化钡溶液,生成沉淀,一定含有碳酸根或是硫酸根中的至少一种,则该沉淀为 BaSO4、BaCO3 中的 + 4NH 2 3CO − 2 4SO − 2 3CO − 2 4SO − 2 3CO −至少一种,沉淀部分溶解于盐酸,所以一定是 BaSO4、BaCO3 的混合物,一定存在 CO32-、SO42-,硫酸钡沉 淀是 2.33g,硫酸根离子的物质的量是 0.01mol,碳酸钡沉淀的质量为 4.30-2.33=1.97g,碳酸根离子的物质 的量是 0.01mol,碳酸根和铁离子不共存,一定不存在 Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为 氨气,一定含有铵根离子,氨气物质的量为 =0.05mol;根据元素守恒,铵根离子的物质的量是 0.05mol;根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.05mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和 =0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以一定存在氯离子,钠离子不能确定,n(Cl-)≥0.01mol,所以 c(Cl-) ≥0.1mol•L-1。 【详解】A.根据上面分析,原溶液一定存在 和 ,一定不存在 Fe3+,故 A 正确; B.根据上面分析,原溶液一定存在 Cl-,可能存在 Na+,故 B 错误; C.原溶液中 c( )是 =0.1mol/L,故 C 错误; D.若原溶液中不存在 Na+,则 c(Cl-)=0.1mol•L-1,故 D 错误; 答案:A 【点睛】本题的难点是根据电荷守恒判断 Cl-和 Na+存在。 16. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是 A. 向稀 HNO3 中滴加 Na2SO3 溶液: +2H+==SO2↑+H2O B. 向 Na2SiO3 溶液中通入过量 SO2: +SO2+H2O==H2SiO3↓+ C. CuSO4 溶液与过量浓氨水反应的离子方程式:Cu2++2NH3·H2O==Cu(OH)2↓+2 D. 向 CuSO4 溶液中加入 Na2O2:2Na2O2+2Cu2++2H2O==4Na++2Cu(OH)2↓+O2↑ 【答案】D 【解析】 【详解】A.HNO3 有强的氧化性,Na2SO3 具有还原性,二者会发生氧化还原反应生成 、NO 和 H2O, 正确的离子方程式是:2H++2 +3 =H2O+3 +2NO↑,故 A 错误; B.向 Na2SiO3 溶液中通入过量 SO2 发生反应产生酸式盐,正确的离子方程式是: +2SO2+2H2O=H2SiO3↓+2 ,故 B 错误; C.过量的 NH3·H2O 能和 Cu(OH)2 反应生成[Cu(NH3)2]2+,故 C 错误; D.向 CuSO4 溶液中加入 Na2O2,Na2O2 与 H2O 反应生成 NaOH 和 O2,NaOH 与 CuSO4 反应生成 Cu(OH)2 1.12 22.4 / L L mol 2 3CO − 2 4SO − 2 3CO − 0.01 0.1 mol L 2- 3SO 2- 3SiO 2- 3SO + 4NH 2- 4SO - 3NO 2- 3SO 2- 4SO 2- 3SiO - 3HSO和 Na2SO4,正确的离子方程式为:2Na2O2+2Cu2++2H2O=4Na++2Cu(OH)2↓+O2↑,故 D 正确。 答案选 D。 第Ⅱ卷 二、非选择题 17. 按要求书写下列方程式。 (1)当用 CaSO3 水悬浮液吸收经 O3 预处理的烟气时,清液(pH 约为 8)中 将 NO2 转化为 ,其离子 方程式为__________________。 (2)H3PO2 的工业制法是:将白磷(P4)与 Ba(OH)2 溶液反应生成 PH3 气体和 Ba(H2PO2)2, 后者再与 H2SO4 反 应。写出白磷与 Ba(OH)2 溶液反应的化学方程式 ___________________。 (3)在酸性 NaClO 溶液中,HClO 氧化 NO 生成 Cl-和 ,其离子方程式为______________。 (4)用酸性(NH2)2CO 水溶液吸收 NOx,吸收过程中存在 HNO2 与(NH2)2CO 生成 N2 和 CO2 的反应。写出该反 应的化学方程式:____________________。 (5)+6 价铬的化合物毒性较大,常用 NaHSO3 将废液中的 还原成 Cr3+,该反应的离子方程式为 _______________________。 【答案】 (1). +2NO2 +2OH-= +2 +H2O (2). 2P4+3Ba(OH)2+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑ (3). 3HClO+2NO+H2O=3Cl-+2 +5H+ (4). 2HNO2+(NH2)2CO=2N2↑+CO2↑+3H2O (5). +3 +5H+=2Cr3++3 +4H2O 【解析】 【详解】(1)NO2 作氧化剂,被还原成 ,CaSO3 水悬浮液中含 , 作还原剂,被氧化成 , 反应的离子方程式为 +2NO2 +2OH-= +2 +H2O,故答案为: +2NO2 +2OH-= +2 +H2O; (2)白磷(P4)与 Ba(OH)2 溶液反应生成 PH3 气体和 Ba(H2PO2)2,结合原子守恒、电子守恒可知该反应的化学方 程式为 2P4+3Ba(OH)2+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑,故答案为:2P4+3Ba(OH)2+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑; (3)HClO 氧化 NO 生成 Cl-和 ,结合原子守恒、电荷守恒、电子守恒可知反应的离子方程式为 3HClO+2NO+H2O=3Cl-+2 +5H+,故答案为:3HClO+2NO+H2O=3Cl-+2 +5H+; (4)吸收过程中存在 HNO2 与(NH2)2CO 生成 N2 和 CO2,结合得失电子守恒、原子守恒可知该反应的化学方 程式为 2HNO2+(NH2)2CO=2N2↑+CO2↑+3H2O,故答案为:2HNO2+(NH2)2CO=2N2↑+CO2↑+3H2O; 2- 3SO - 2NO - 3NO 2- 2 7Cr O 2- 3SO 2- 4SO - 2NO - 3NO 2- 2 7Cr O - 3HSO 2- 4SO - 2NO 2- 3SO 2- 3SO 2- 4SO 2- 3SO 2- 4SO - 2NO 2- 3SO 2- 4SO - 2NO - 3NO - 3NO - 3NO(5)NaHSO3 溶液显酸性,NaHSO3 将废液中的 还原成 Cr3+, 被氧化成 ,结合得失电子守 恒、原子守恒、电荷守恒可得该反应的离子方程为 +3 +5H+=2Cr3++3 +4H2O,故答案为: +3 +5H+=2Cr3++3 +4H2O。 18. 氟及其化合物在生产生活中被广泛使用,造福人类。 (1)氟在元素周期表中的位置是___________。 (2)氢氟酸具有刻蚀玻璃的特性,写出该反应的化学方程式____________。已知 25℃时,氢氟酸的电离平衡 常数 Ka=3.6×10-4,若将 0.01 mol·L-1 的 HF 溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合,则溶液中离子浓度由 大到小的顺序为_____。 (3)次氟酸(HOF)由科学家在 1971 年首次制得,次氟酸的电子式为_______。 (4)四氟肼(N2F4)用作高能燃料的氧化剂,1 mol N2F4 分子中含有的共价键数目是________NA。N2F4 气体可用 Fe3+氧化二氟胺(HNF2)制得,写出该反应的离子方程式______________。 (5)六氟化铀(UF6)是铀的稳定气态化合物,用作核燃料,由 U3O8 制取 UF6 的三步反应原理如下: ①U3O8+H2 →UO2+H2O (未配平) ②UO2+4HF=UF4+2H2O ③UF4+ F2 = UF6 则下列说法正确的是 _____________。 A.反应①②③都是氧化还原反应 B.反应③中 U 元素被氧化 C.反应①中氧化剂和还原剂的物质的量之比为 2:1 (6)六氟磷酸锂(LiPF6)是锂离子电池广泛使用的电解质。LiPF6 与极少量水反应可生成 POF3 等三种含氟化合 物,写出该反应的化学方程式:________。 【答案】 (1). 第 2 周期ⅦA 族 (2). SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O (3). c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+) (4). (5). 5 (6). 2HNF2 + 2Fe3+ = N2F4↑+ 2Fe2+ +2H+ (7). B (8). LiPF6+ H2O= POF3↑+ 2HF↑ + LiF 【解析】 【详解】(1)氟是 9 号元素,核外 9 个电子,k、L 层分别有 2、7 个电子,氟在元素周期表中的位置是第 2 周期ⅦA 族。 (2)氢氟酸具有刻蚀玻璃的特性,与二氧化硅反应生成四氟化硅和水,该反应的化学方程式 SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O。 已知 25℃时,氢氟酸的电离平衡常数 Ka=3.6×10-4,说明 HF 为弱酸,pH=12 的 NaOH 溶液,c(NaOH)=0.01 mol·L-1,若将 0.01 mol·L-1 的 HF 溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合,生成 0.005mol·L-1NaF,F-离 2- 2 7Cr O - 3HSO 2- 4SO 2- 2 7Cr O - 3HSO 2- 4SO 2- 2 7Cr O - 3HSO 2- 4SO子水解生成 HF 和 OH-,c(Na+)>c(F-),溶液呈碱性,c(OH-)>c(H+),则溶液中离子浓度由大到小的顺序 为 c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+)。 (3)次氟酸(HOF)中心原子为 O,分别与 H 和 F 各形成一个共价键,次氟酸的电子式为 。 (4)四氟肼(N2F4)用作高能燃料的氧化剂,N2F4 分子中有 1 个 N-N,4 个 N-F,1 mol N2F4 分子中含有的共价 键数目是 5NA。 N2F4 气体可用 Fe3+氧化二氟胺(HNF2)制得,生成 Fe2+和 H+,离子方程式:2HNF2 + 2Fe3+ = N2F4↑+ 2Fe2+ +2H+。 (5)A.反应①③都 氧化还原反应,②中元素化合价不变,故 A 错误; B.反应③中 U 元素化合价由+4 价升高为+6 价,被氧化,故 B 正确; C.反应①U3O8+2H2 →3UO2+2H2O 中 U3O8 是氧化剂,H2 是还原剂的物质的量之比为 1:2,故 C 错误; 故选 B。 (6)LiPF6 与极少量水反应可生成 POF3、2HF、 LiF 三种含氟化合物,该反应的化学方程式:LiPF6+ H2O= POF3↑+ 2HF↑ + LiF。 19. 请写出简单的计算过程。 (1)在空气中煅烧 CoC2O4 生成钴氧化物和 CO2,测得充分煅烧后固体质量为 2.41 g,CO2 体积为 1.344 L(标 准状况),则钴氧化物的化学式为_____________。 (2)将一定量 Fe、FeO 和 Fe2O3 混合物放入 25 mL 2 mol·L-1 的 HNO3 溶液中,反应完全后,无固体剩余, 生成 224 mL NO 气体(标准状况),再向反应后的溶液中加入 1mol·L-1 的 NaOH 溶液,要使铁元素全部沉淀 下来,所加 NaOH 溶液的体积最少是__________________。 (3)取 Ce(OH)4 产品 5.000g,加酸溶解后,向其中加入含 0.03300molFeSO4 的 FeSO4 溶液使 Ce4+全部被还原 成 Ce3+,再用 0.1000mol·L-1 的酸性 KMnO4 标准溶液滴定至终点时,消耗 20.00mL 标准溶液。则该产品中 Ce(OH)4 的质量分数为________________。(已知氧化性:Ce4+>KMnO4;Ce(OH)4 的相对分子质量为 208)。 【答案】 (1). Co3O4 (2). 40 mL (3). 95.68% 【解析】 【详解】(1)煅烧 CoC2O4 生成钴氧化物和 CO2,测得充分煅烧后固体质量为 2.41g,CO2 的体积为 1.344 L(标 准状况),则 n(CO2)= =0.06mol,结合 CoC2O4 可以知道 n(Co)=0.06mol× =0.03mol,则氧化物中 n(O)= =0.04mol,则钴氧化物中 n(Co):n(O)=0.03mol:0.04mol=3:4,所以钴氧化 物的化学式为 Co3O4,故答案为:Co3O4; (2)HNO3 的物质的量=2 mol·L-1×0.025L=0.05mol,生成 NO 的物质的量= =0.01mol,所以与一定 是 的 1.344L 22.4L/mol 1 2 2.41g-0.03mol 59g/mol 16g/mol × 0.224L 22.4L/mol量 Fe、FeO 和 Fe2O3 的混合物反应后溶液中含有的 的物质的量为 0.05mol-0.01mol=0.04mol,再向反应 后的溶液中加入 1mol·L-1 的 NaOH 溶液,要使铁元素全部沉淀下来,所得溶液的溶质为 NaNO3,所以需要 NaOH 的物质的量:n(NaOH)=n( )=0.04mol,则所加 NaOH 溶液的体积最少是= =0.04L,即 40mL,故答案为:40mL; (3)用 0.100 0 mol·L -1 的酸性 KMnO4 标准溶液滴定至终点时,消耗 20.00 mL 标准溶液,氧化溶液中剩余的 Fe2+,根据得失电子守恒可知,剩余 Fe2+的物质的量为 0.100 0×0.02× =0.01mol,则还原 Ce4+消耗的 Fe2+ 的物质的量为 0.033 00 mol-0.01 mol=0.023 00 mol, 根据 Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+,则 Ce4+的物质的量为 0.02300 mol,该产品中 Ce(OH)4 的质量分数为 =95.68%,故答案为:95.68%。 20. 以辉铜矿(主要成分为 Cu2S,含少量 SiO2)为原料制备硝酸铜的流程如图示: (1)写出“浸取”过程中 Cu2S 溶解时发生反应的离子方程式 _______________。 (2)恒温“浸取”的过程中发现铜元素的浸取速率先增大后减少,有研究指出 CuCl2 是该反应的催化剂,该过 程的反应原理可用化学方程式表示为:①Cu2S +2CuCl2=4CuCl+S;②__________。 (3)向滤液 M 中加入(或通入)______________(填字母),可得到一种可循环利用的物质。 a.铁 b.氯气 c.高锰酸钾 d.氯化氢 (4)辉铜矿可由黄铜矿(主要成分为 CuFeS2)通过电化学反应转变而成,有关转化见下图, 转化时转移 0.2mol 电子,生成 Cu2S______________ mol。 【答案】 (1). Cu2S+4Fe3+=2Cu2++4Fe2++S (2). CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2 (3). b (4). 0.2 【解析】 【分析】 辉铜矿加入氯化铁溶液溶解浸取,二氧化硅不反应,过滤得到矿渣用苯回收硫单质,说明 Cu2S 和 FeCl3 发 生反应生成 S 单质,还生成氯化铜、氯化亚铁。在滤液中加入铁还原铁离子和铜离子,然后过滤,滤液 M - 3NO - 3NO -1 0.04mol 1mol L 7-2 3-2 0.023mol 208g/mol 100%5.00g × ×主要含有氯化亚铁,保温除铁加入稀硝酸溶液将铁氧化为铁离子,氧化铜调节溶液 pH,使 Fe3+转化为 Fe(OH)3 沉淀,过滤分离,滤液中主要含有硝酸铜,加入硝酸抑制铜离子水解,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤 洗涤得到硝酸铜晶体;据此解答。 【详解】(1)浸取过程中 Fe3+ 将 Cu2S 氧化,根据电子守恒和元素守恒可得其离子反应方程式为 Cu2S+4Fe3+=2Cu2++4Fe2++S;答案为 Cu2S+4Fe3+=2Cu2++4Fe2++S。 (2)根据 Cu2S 的最终产物 CuCl2 可得反应②为 CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2;答案为 CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2。 (3)M 中主要物质为氯化亚铁,通入氯气可生成氯化铁,实现循环使用,故 b 正确;答案为 b。 (4)该转化中 Cu 被氧化成 Cu2S,化合价升高 1 价,CuFeS2 被还原成 Cu2S,化合价降低 1 价,根据电子 转移守恒,若转化时转移 0.2mol 电子,生成 Cu2S 为 0.2mol;答案为 0.2。 21. 三氯化六氨合钴[Co(NH3)6]Cl3 是橙黄色、微溶于水的配合物,是合成其他一些含钴配合物的原料。下 图是某小组以含钴废料( 含少量 Fe 、Al 等杂质) 制取[Co(NH3)6]Cl3 的工艺流程: 回答下列问题: (1)写出加“适量 NaClO3”后发生反应的离子方程式 _________________。 (2)“加 Na2CO3 调 pH 至 a”会生成两种沉淀,分别为________________(填化学式)。 (3)操作Ⅰ的步骤包括________________、冷却结晶、减压过滤。 (4) 流程中 NH4Cl 除作反应物外, 还可防止加氨水时 c(OH- ) 过大, 其原理是_______________。 (5)“氧化”步骤,甲同学认为应先加入氨水再加入 H2O2,乙同学认为试剂添加顺序对产物无影响。你认 为 ____________( 填 “ 甲 ” 或 “ 乙 ”) 同学观点正确,理由是____________。写出该步骤的化学方程式 _____________________。 【答案】 (1). 6Fe2++ +6H+=6Fe3++Cl-+3H2O (2). Fe(OH)3、Al(OH)3 (3). HCl 氛围下蒸发浓缩 (4). NH4Cl 溶于水电离出 会抑制后期的 NH3·H2O 的电离 (5). 甲 (6). 防止 Co(OH)3 的生成 (7). H2O2+2CoCl2+2NH4Cl+10NH3·H2O==2[Co(NH3)6]Cl3↓+12H2O 【解析】 【分析】 “废料”和盐酸反应得含 Fe2+、Al3+、Co2+的“浸出液”; “浸出液”中加适量 NaClO3 将 Fe2+氧化为 Fe3+,加 Na2CO3 调节 pH 至 a 使 Al3+、Fe3+沉淀,过滤除去沉淀 - 3ClO + 4NH得含 Co2+的“滤液”; “滤液”中加盐酸,在 HCl 氛围下(防止 Co2+水解)蒸发浓缩、冷却结晶、减压过滤得 CoCl2·6H2O 固体; CoCl2·6H2O 中依次加 NH4Cl 溶液、氨水、H2O2 得[Co(NH3)6]Cl3,据此解答。 【详解】(1)加“适量 NaClO3”的目的是将 Fe2+氧化为 Fe3+,发生的离子反应为 6Fe2++ +6H+=6Fe3++Cl-+3H2O,故答案为:6Fe2++ +6H+=6Fe3++Cl-+3H2O; (2)加 Na2CO3 调 pH,沉淀 Al3+、Fe3+生成 Fe(OH)3 和 Al(OH)3,故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3; (3)为防止产品水解,故应在 HCl 氛围下蒸发浓缩、冷却结晶、减压过滤,故答案为:HCl 氛围下蒸发浓缩; (4)流程中 NH4Cl 除作反应物外,NH4Cl 溶于水电离出 会抑制后期加入的 NH3·H2O 电离,可防止加 氨水时 OH-浓度过大,故答案为:NH4Cl 溶于水电离出 会抑制后期的 NH3·H2O 的电离; (5)若先加 H2O2,将 Co2+氧化为 Co3+,再加氨水,会生成 Co(OH)3,不利于产品的生成,故甲同学正确,应 先加入氨水再加入 H2O2,可防止 Co(OH)3 的生成,此步的反应为: H2O2+2CoCl2+2NH4Cl+10NH3·H2O==2[Co(NH3)6]Cl3↓+12H2O;故答案为:甲;防止 Co(OH)3 的生成; H2O2+2CoCl2+2NH4Cl+10NH3·H2O==2[Co(NH3)6]Cl3↓+12H2O。 的 - 3ClO - 3ClO + 4NH + 4NH

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