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文档简介
1、2021-2022高考化学模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、室温下,用溶液分别滴定的盐酸和醋酸,滴定曲线如图所示。下列说法正确的是 A表示的是滴定醋酸的曲线B时,滴定醋酸消耗的小于C时,两份溶液中D时,醋酸溶液中2、下列说法正确的是()A分子晶体中一定存在共价键B某化合物存在金属阳离子,则一定是离子化合物CHF比H2O稳定,因为分子间存在氢键DCS2、PC
2、l5具有8电子稳定结构3、下列物质中,由极性键构成的非极性分子是A氯仿B干冰C石炭酸D白磷4、下列用品在应用过程中涉及物质氧化性的是( )A铁红用作颜料B84消毒液杀菌C纯碱去污D洁厕灵除水垢用品主要成分Fe2O3NaClONa2CO3HClAABBCCDD5、利用如图的实验装置和方法进行实验,能达到目的的是( )A甲装置可将FeC12溶液蒸干获得FeC12晶体B乙装置可证明浓硫酸具有脱水性和氧化性C丙装置可除去CO2中的SO2D丁装置可将NH4Cl固体中的I2分离6、常温下,用0.1 molL1盐酸滴定10.0 mL浓度为0.1 molL1Na2A溶液,所得滴定曲线如图所示。下列说法错误的是
3、AKa2(H2A)的数量级为109B当V=5时:c(A2)+c(HA)+c(H2A)=2c(Cl)CNaHA溶液中:c(Na+)c(HA)c(A2)c(H2A)Dc点溶液中:c(Na+)c(Cl)c(H+)=c(OH)7、埋在地下的钢管常用如图所示方法加以保护,使其免受腐蚀,下列说法正确的是( )A金属棒X的材料可能为钠B金属棒X的材料可能为铜C钢管附近土壤的pH增大D这种方法称为外加电流的阴极保护法8、下列叙述正确的是( )A某温度下,一元弱酸HA的Ka越小,则NaA的Kh(水解常数)越小B温度升高,分子动能增加,减小了活化能,故化学反应速率增大C黄铜(铜锌合金)制作的铜锣易产生铜绿D能用核
4、磁共振氢谱区分和9、甲烷与氯气光照条件下取代反应的部分反应历程和能量变化如下:第一步:第二步:第三步:中其中表示氯原子,表示甲基,下列说法不正确的是( )A由题可知,甲烷和氯气在室温暗处较难反应BC形成中键放出的能量比拆开中化学键吸收的能量多D若是甲烷与发生取代反应,则第二步反应10、化学与人类生产、生活密切相关。下列说法不正确的是( )A高纯度的硅单质广泛用于制作芯片B碳酸镁可用于制造耐高温材料氧化镁CSO2能用浓硫酸来干燥,说明其还原性不强D铁质地柔软,而生活中的钢质地坚硬,说明合金钢能增强铁的硬度11、第三届联合国环境大会的主题为“迈向无污染的地球”。下列做法不应提倡的是A推广电动汽车,
5、践行绿色交通B改变生活方式,预防废物生成C回收电子垃圾,集中填埋处理D弘扬生态文化,建设绿水青山12、近日,中国第36次南极科学考察队暨“雪龙2”号从深圳启航,前往南极执行科考任务。下列说法正确的是( )A外壳镶嵌一些铅块等可提高科考船的抗腐蚀能力B利用牺牲阳极的阴极保护法保护船体,正极反应式为O2-4e-+2H2O=4OH-C停靠期间可以采用外加电流的阴极保护法,电源负极与船体相连接D科考船只能采用电化学保护法提高其抗腐蚀能力13、下列关于实验室模拟侯德榜制碱法的操作正确的是( )A将CO2和NH3的混合气体同时通入饱和食盐水中B将析出的NaHCO3固体过滤后灼烧得到纯碱C在析出NaHCO3
6、的母液中加入消石灰以循环利用NH3D在析出NaHCO3的母液中通入NH3,加入氯化钠粉末,析出Na2CO3固体14、化学与生产、生活、社会密切相关。下列说法正确的是A生石灰、铁粉、硅胶是食品包装中常用的干燥剂B乙醇溶液、双氧水均可用于杀菌消毒,但原理不同C纯碱是焙制糕点所用发酵粉的主要成分之一DSiO2具有导电性,可用于制造光导纤维15、材料在人类文明史上起着划时代的意义,下列物品所用主要材料与类型的对应关系不正确的是A人面鱼纹陶盆-无机非金属材料B圆明园的铜鼠首-金属材料C宇航员的航天服-有机高分子材料D光导纤维-复合材料16、 安徽省合肥市2019年高三第三次教学质量检测化工生产与人类进步
7、紧密相联。下列有关说法不正确的是A空气吹出法提取海水中溴通常使用SO2作还原剂B侯氏制碱法工艺流程中利用了物质溶解度的差异C合成氨采用高温、高压和催化剂主要是提高氢气平衡转化率D工业用乙烯直接氧化法制环氧乙烷体现绿色化学和原子经济二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物 M()是某抗病毒药物的中间体,它的一种合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)有机物 A 的名称是_,F 中含有的官能团的名称是_。(2)A 生成 B 所需的试剂和反应条件是_。(3)F 生成 G 的反应类型为_。(4)G 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为_。(5)有机物 I 的结构简式为_。(6)参照上述合成路线,以乙
8、烯为起始原料(无机试剂任选),设计制备 E 的合成路线_。18、现有五种可溶性物质 A、B、C、D、E,它们所含的阴、阳离子互不相同,分别含有五种阳离子 Al3、Fe3、Cu2、Ba2、K和五种阴离子 NO3-、OH、Cl、CO32-、Xn-(n = 1 或 2)中的一种。(1)通过比较分析,无需检验就可判断其中必有的两种物质是 _ 和 _。(2)物质 C 中含有离子 Xn-。为了确定 Xn-,现将(1)中的两种物质记为 A 和 B,当 C 与 A 的溶液混合时产生白色沉淀,继续加入过量 A 溶液白色沉淀部分溶解,然后将沉淀中滴入足量稀 HCl,白色沉淀不溶解,则 C 为 _(填化学式)。写出
9、部分白色沉淀溶解的离子方程式 _。(3)将 19.2 g Cu 投入装有足量 D 溶液的试管中,Cu 不溶解,再滴加稀 H2SO4,Cu 逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质 D 一定含有上述离子中的 _(填相应的离子符号),写出 Cu 溶解的离子方程式 _,若要将 Cu 完全溶解,至少加入 H2SO4 的物质的量是_。(4)E 溶液与氢碘酸反应时可生成使淀粉变蓝的物质,写出该反应的化学方程式为 _。19、无水四氯化锡(SnCl4)常用作有机合成的氯化催化剂。实验室可用溢流法连续制备无水四氯化锡,实验装置图如图:查阅资料可知:Sn(s)+2Cl2(g)=SnCl4(l) H=-511kJ
10、/molSnCl4易挥发,极易发生水解。相关物质的物理性质如下:物质SnSnCl4CuCl2熔点/232-33620沸点/2260114993密度/gcm-37.3102.2263.386回答下列问题:(1)a管的作用是_。(2)A中反应的离子方程式是_。(3)D中冷却水的作用是_。(4)尾气处理时,可选用的装置是_(填序号)。(5)锡粒中含铜杂质致D中产生CuCl2,但不影响E中产品的纯度,原因是_。(6)制得的SnCl4产品中常含有SnCl2,可用如下方法测定产品纯度:先准确称量7.60g产品于锥形瓶中,再加过量的FeCl3溶液,发生反应:SnCl2+2FeCl3=SnCl4+2FeCl2
11、,再用0.1000mol/LK2Cr2O7标准溶液滴定生成的Fe2+,此时还原产物为Cr3+,消耗标准溶液20.00mL,则SnCl4产品的纯度为_。20、某实验小组探究SO2与Cu(OH)2悬浊液的反应。(1)实验一:用如图装置(夹持装置已略,气密性已检验)制备SO2,将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中。B中出现少量红色沉淀;稍后,B中所得溶液呈绿色,与CuSO4溶液、CuCl2溶液的颜色有明显不同。排除装置中的空气,避免空气对反应干扰的操作是_,关闭弹簧夹。打开分液漏斗旋塞,A中发生反应的方程式是_。(2)实验二:为确定红色固体成分,进行以下实验:在氧气流中煅烧红色固体的目的是_。根
12、据上述实验可得结论:该红色固体为_。(3)实验三:为探究B中溶液呈绿色而不是蓝色的原因,实验如下:i.向4mL1mol/L的CuSO4溶液中通入过量SO2,未见溶液颜色发生变化。ii.取少量B中滤液,加入少量稀盐酸,产生无色刺激性气味的气体,得到澄清的蓝色溶液。再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。查阅资料:SO2在酸性条件下还原性较差。实验i的目的_。根据上述实验可得结论:溶液显绿色的原因是溶液中含有较多Cu(HSO3)2。小组同学通过进一步实验确认了这种可能性,在少量1mol/L的CuSO4溶液中加入_溶液,得到绿色溶液。(4)综上实验可以得出:出现红色沉淀的原因是:_;(用离子方程式表示)
13、溶液呈现绿色的原因是:_。(用化学方程式表示)21、我国科学家受中医启发,发现As2O3(俗称砒霜)对白血病有疗效。氮、磷、砷(As)是VA族、第二至第四周期的元素,这些元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。完成下列填空:(1)As原子最外层电子的轨道表示式为_;砷蒸气的分子式:As4,其分子结构与白磷(P4)相似,也是正四面体,则As4中砷砷键的键角是_。(2)P的非金属性比As强,从原子结构的角度解释其原因_;如图是元素周期表的一部分,请推测砷的单质或其化合物可能具有的性质_(写出两条即可)(3)NH4NO3可做化肥,但易爆,300发生爆炸:2NH4NO32N2+O2+4H2O。每生成
14、2molN2,反应中转移的电子为_mol,氧化产物与还原产物的质量之比为_。(4)发电厂常用氨气吸收烟气中的CO2。常温下,当CO2不断通入pH=11的氨水中时会产生微量的新离子:NH2COO-。(i)写出NH2COO-的电子式_。(ii)计算原氨水中c(NH4+)=_mol/L。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.醋酸是弱电解质,HCl是强电解质,相同浓度的醋酸和HCl溶液,醋酸的pH盐酸的pH,所以I是滴定醋酸的曲线,故A错误;B.时,溶液呈中性,醋酸钠溶液呈碱性,要使溶液呈中性,则醋酸的体积稍微大于NaOH,所以滴定醋酸消耗的小于20mL,故B正确;C.时,两
15、种溶液中的溶质分别是醋酸钠和NaCl,醋酸根离子水解、氯离子不水解,所以,故C错误;D.时,醋酸溶液中的溶质为等物质的量浓度的、,醋酸电离程度大于醋酸根离子水解程度,溶液呈酸性,则,再结合电荷守恒得,故D错误;故选B。【点睛】本题考查了酸碱混合溶液定性判断,涉及弱电解质的电离、盐类水解、酸碱中和反应等知识点,根据弱电解质的电离特点、溶液酸碱性及盐类水解等知识点来分析解答,题目难度不大。2、B【解析】A稀有气体分子中不含化学键,多原子构成的分子中含共价键,故A错误;B化合物中存在金属阳离子,则一定含有离子键,一定是离子化合物,故B正确;C氟化氢比H2O稳定,是因为氢氟共价键强度大的缘故,与氢键无
16、关,故C错误;DPCl5中氯原子最外层有7个电子,需要结合一个电子达到8电子稳定结构,磷原子最外层有5个电子,化合价为+5价,5+5=10,P原子最外层不是8电子结构,故D错误;故选B。3、B【解析】A、氯仿是极性键形成的极性分子,选项A错误;B、干冰是直线型,分子对称,是极性键形成的非极性分子,选项B正确;C、石炭酸是非极性键形成的非极性分子,选项C错误;D、白磷是下正四面体结构,非极键形成的非极性分子,选项D错误;答案选B。4、B【解析】AFe2O3为红棕色粉末,铁红用作颜料利用了其物理性质,故A不符合题意;BNaClO具有强氧化性,84消毒液杀菌利用了其强氧化性,故B符合题意;C纯碱去油
17、污,利用了Na2CO3水溶液显碱性的性质,故C不符合题意;D洁厕灵除水垢利用了HCl溶液的酸性,故D不符合题意;故答案选B。5、B【解析】A.加热会强烈水解,并且暴露在空气中会导致被氧气氧化为,最终无法得到,A项错误;B.浓硫酸可以脱去蔗糖中的水,即“黑面包实验”,同时硫酸被还原得到,使溴水褪色,因此体现了浓硫酸的脱水性和氧化性,B项正确;C.碳酸钠溶液会吸收变成碳酸氢钠,因此不能用来除杂,C项错误;D.氯化铵固体受热易分解,碘受热易升华,二者遇冷后都重新附着于圆底烧瓶底部无法分离,D项错误;答案选B。【点睛】除杂的第一要义是不能和原物质反应,其次是不能引入新的杂质,最后还要从可行性、操作的简
18、便程度来选择最优的除杂方法。6、C【解析】A滴定前pH=11,则A2的水解常数是,则Ka2(H2A)的数量级为,A正确;B当V=5时根据物料守恒可知c(A2)+c(HA)+c(H2A)=2c(Cl),B正确;C根据图像可知恰好生成NaHA时溶液显碱性,水解程度大于电离常数,NaHX溶液中c(Na+)c(HA)c(H2A)c(A2),C错误;Dc点溶液显中性,盐酸的体积大于10 mL小于20 mL,则溶液中:c(Na+)c(Cl)c(H+)=c(OH),D正确;答案选C。7、C【解析】A金属钠性质很活泼,极易和空气、水反应,不能作电极材料,故A错误;B构成的原电池中,金属棒X作原电池负极,所以金
19、属棒X材料的活泼性应该大于铁,不可能是Cu电极,故B错误;C该装置发生吸氧腐蚀,正极钢管上氧气得电子生成氢氧根离子,导致钢管附近土壤的pH可能会增大,故C正确;D该装置没有外接电源,不属于外加电流的阴极保护法,而是牺牲阳极的阴极保护法,故D错误;故答案为C。【点睛】考查金属的腐蚀与防护,明确金属腐蚀与防护的原理、金属发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的条件即可解答,根据图片知,该金属防护措施采用的是牺牲阳极的阴极保护法,即把金属和钢管、及电解质溶液构成原电池,金属棒X作负极,钢铁作正极,从而钢管得到保护。8、D【解析】A某温度下,一元弱酸HA的电离常数为Ka,则其盐NaA的水解常数Kh与Ka存在关系为:K
20、h=,所以Ka越小,Kh越大,故A错误;B、温度升高,更多分子吸收能量成为活化分子,反应速率增大,但活化能不变,故B错误;C黄铜是锌和铜的合金,锌比铜的化学性质活泼,与铜相比它更易与空气中的氧气反应,而阻碍了铜在空气中的氧化,所以黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿,故C错误;D、和的核磁共振氢谱上峰的个数相同,但峰面积之比分别为1223和1221,可以区分,故D正确;答案选D。9、D【解析】光照下发生取代反应,常温下不能反应,故A正确; B.由第二步与第三步相加得到,故B正确; C.由第三步反应可知,形成键,拆开中化学键,且为放热反应,则形成中键放出的能量比拆开中化学键吸收的能量多,故C正
21、确; D.若是甲烷与发生取代反应,形成HCl比形成HBr更容易,即形成HBr需要的能量大于形成HCl需要的能量,则第二步反应,故D错误; 故选:D。10、C【解析】A. 利用高纯度的硅单质的半导体性能,广泛用于制作芯片,正确,故A不选;B. 碳酸镁加热分解可以得到氧化镁,氧化镁可用于制造耐高温材料,故B不选;C.SO2中的硫元素的化合价为+4价,浓硫酸中的硫元素的化合价为+6价,价态相邻,故SO2可以用浓硫酸干燥,但SO2有强还原性,故C选;D.合金的硬度大于金属单质,故D不选;故选C。11、C【解析】根据大会主题“迈向无污染的地球”,所以A可减少污染性气体的排放,即A正确;B可减少废物垃圾的
22、排放,则B正确;C电子垃圾回收后,可进行分类处理回收其中的有用物质,而不能填埋,故C错误;D生态保护,有利于有害气体的净化,故D正确。本题正确答案为C。12、C【解析】A. 科考船外壳主要成分为Fe提高抗腐蚀能力,可以镶嵌比Fe活泼的金属如Zn等,Pb金属性比铁弱,会形成原电池,加速Fe的腐蚀,故A错误;B. 利用牺牲阳极的阴极保护法保护船体,正极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,故B错误;C. 停靠期间可以采用外加电流的阴极保护法,电源负极与船体相连接,故C正确;D.除电化学保护法防腐蚀外,还有涂层保护法等,故D错误;故答案选:C。【点睛】防腐蚀有牺牲阳极的阴极保护法和外加电流的阴极
23、保护法。13、B【解析】A. 氨气极易溶于水,二氧化碳在水中的溶解度较小,依据侯德榜制碱的原理:向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳气体析出碳酸氢钠,加热反应制备,则应该先向饱和食盐水中通入过量的氨气,再通入过量的二氧化碳,故A错误;B. NaHCO3固体加热会分解成纯碱Na2CO3,故B正确;C. 侯德榜制碱法中,在析出NaHCO3的母液中加入生石灰(CaO),可以循环利用NH3,故C错误;D. 析出NaHCO3的母液中主要含NH4Cl,氯化钠粉末溶解度较大,有利于增加Cl-含量;通入氨气,增加NH4+量,有利于NH4Cl析出,故D错误;正确答案是B。【点睛】本题考查了侯德榜制碱的工作原理和流程
24、分析,明确碳酸钠、碳酸氢钠、氨气、二氧化碳的性质,掌握工艺流程和反应原理是解题关键,题目难度中等。14、B【解析】A.铁粉是抗氧化剂,不是干燥剂,A项错误;B.乙醇溶液和双氧水均能使蛋白质变性而达到杀菌消毒的目的,但原理不同,B项正确;C.发酵粉的主要成分是NaHCO3,C项错误;D.二氧化硅可用于制造光纤,但无导电性,D项错误。答案选B。15、D【解析】A. 陶瓷主要成分为硅酸盐,为无机非金属材料,故A正确;B. 铜鼠首为青铜器,为铜、锡合金,为金属材料,故B正确;C. 航天服的材料为合成纤维,为有机高分子材料,故C正确;D. 光导纤维主要材料为二氧化硅,为无机物,不是复合材料,故D错误;故
25、选D。16、C【解析】A空气吹出法中氯气置换出来的溴,Br2被水蒸气吹出与SO2反应,SO2Br22H2O=H2SO42HBr,S的化合价从4升高到6,作还原剂,A项正确;B在侯氏制碱法中,NaClCO2NH3H2O=NaHCO3NH4Cl,利用的就是NaHCO3的溶解度比NaCl等物质的溶解度小,使之析出,B项正确;C合成氨的反应为N23H22NH3,该反应是放热反应,采用高温并不利于反应正向移动,不能提高氢气平衡转化率,采用高温是为了提高化学反应速率,使用催化剂只能加快反应速率,不能提高氢气平衡转化率,C项错误;D乙烯与氧气反应生成环氧乙烷,2CH2=CH2O22,原子利用率100% ,符
26、合绿色化学和原子经济性,D项正确;本题答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、甲苯 羧基 浓硝酸、浓硫酸、水浴加热 取代反应 CH3-CH2-CHBr-COOH+2NaOH CH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH 【解析】(A)与混酸在水浴加热条件下发生取代反应生成(B);B被MnO2氧化,将-CH3氧化为-CHO,从而生成(C);C发生还原反应生成(D)。(E)发生氧化生成(F);F与Br2在PBr3催化下发生取代反应生成(G);G在碱性条件下发生水解反应生成(H);
27、依据M和D的结构,可确定I为 ,是由H在氧化剂作用下发生氧化反应生成;D与I发生反应生成(M)。【详解】(1)有机物 A为,其名称是甲苯,F为,含有的官能团的名称是羧基。答案为:甲苯;羧基;(2)由(A) 在混酸作用下生成 (B),所需的试剂和反应条件是浓硝酸、浓硫酸、水浴加热。答案为:浓硝酸、浓硫酸、水浴加热;(3) (F)与Br2在PBr3催化下生成 (G),反应类型为取代反应。答案为:取代反应;(4) (G)与 NaOH 溶液反应,-COOH、-Br都发生反应,化学方程式为CH3-CH2-CHBr-COOH+2NaOHCH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O。答案为:C
28、H3-CH2-CHBr-COOH+2NaOHCH3-CH2-CH(OH)-COONa+NaBr+H2O;(5)依据M和D的结构,可确定I为 ,是由H在氧化剂作用下发生氧化反应生成。答案为:;(6)由乙烯制CH3CH2CH2CH2OH,产物中碳原子数刚好为反应物的二倍,可依据信息进行合成,先将乙烯制乙醇,然后氧化得乙醛,再发生信息反应,最后加氢还原即得。制备 E 的合成路线为CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH。答案为:CH2=CH2 CH3CH2OH CH3CHO CH3CH=CHCHOCH3CH2CH2CH2OH。【点睛】合成有机
29、物时,先从碳链进行分析,从而确定反应物的种类;其次分析官能团的变化,在此点,题给流程图、题给信息的利用是解题的关键所在;最后将中间产物进行处理,将其完全转化为目标有机物。18、K2CO3 Ba(OH)2 Al2(SO4)3 Al(OH)3OH=AlO2-2H2O NO3- 、Cu2 3Cu8H2NO3-=3Cu22NO4H2O 0.4mol 2 FeCl32 H I=2 FeCl2I22HCl 【解析】因为碳酸根离子只能与钠离子结合才能形成可溶性物质K2CO3,与其他阳离子结合都是沉淀,氢氧根离子除与钾离子结合外还可以与钡离子结合形成可溶性物质,与其余三种结合都是沉淀,根据题意它们所含的阴、阳
30、离子互不相同,所以氢氧根离子只能与钡离子结合形成Ba(OH)2,故答案为K2CO3;Ba(OH)2;根据C与A的溶液混合时产生白色沉淀,白色沉淀部分溶解,然后将沉淀中滴入足量稀HCl,白色沉淀不溶解,可知溶解沉淀为氢氧化铝,则B为Na2CO3,A为Ba(OH)2则C为Al2(SO4)3,则阴离子有SO42,则X为SO42,即C为Al2(SO4)3,沉淀溶解的离子方程式为Al(OH)3OH=AlO22H2O,故答案为Al2(SO4)3;Al(OH)3OH=AlO22H2O;19.2 g Cu即物质的量为0.3 mol,Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解,溶液中没有Fe3+,再滴加稀H2S
31、O4,Cu逐渐溶解,管口有红棕色气体,说明开始产生的是NO,说明D中的阴离子一定是NO3,则D为硝酸铜,E为氯化铁,管口有红棕色气体,说明开始产生的是NO,所以Cu溶解的离子方程式为:3 Cu+8 H+2 NO3= 3 Cu2+2 NO+4 H2O,根据关系0.3 mol Cu消耗0.8mol氢离子,即0.4mol硫酸;故答案为NO3、Cu2;3Cu8H2NO3= 3Cu22NO4H2O;0.4 mol;氯化铁溶液与氢碘酸反应氯化亚铁和使淀粉变蓝的I2,反应的化学方程式为:2 FeCl32 H I=2 FeCl2I22HCl,故答案为2 FeCl32 H I=2 FeCl2I22HCl;【点睛
32、】加碱先生成沉淀,继续加碱沉淀溶解,一定含有铝离子;加铜不反应,加硫酸生成气体,有无色气体,在空气中生成红棕色气体,说明含有硝酸根离子。19、平衡压强使浓盐酸顺利流下 MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O 避免SnCl4挥发 常温下,CuCl2为固体且密度比SnCl4大 85% 【解析】根据装置:A装置制备氯气:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O,其中a可以平衡压强,使浓盐酸顺利流下,B吸收杂质HCl气体,C吸收水蒸气,干燥纯净的Cl2与Sn在D中反应制得SnCl4,锡粒中含铜杂质使得D中产生的SnCl4中含有CuCl2,但因为CuCl2熔点高,为固体,且密度比SnC
33、l4大,不会随SnCl4液体溢出,E收集SnCl4液体,尾气用盛放碱石灰的干燥管处理,据此分析作答。【详解】(1)a管的作用是平衡浓盐酸上下的气体压强,使浓盐酸顺利流下;(2)A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,反应的离子方程式是MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(3)在D中制取的物质SnCl4中含有杂质CuCl2,SnCl4易挥发,所以D中冷却水的作用是避免SnCl4挥发;(4)尾气中含有氯气会导致大气污染,因此一定要进行处理,可根据Cl2与碱反应的性质,用碱性物质吸收,同时为防止SnCl4水解,该装置还具有干燥的作用,用盛放碱石灰的干燥管可满足上述两个条件,故合理选项是
34、;(5)锡粒中含铜杂质致D中产生CuCl2,但因为常温下,CuCl2为固体且密度比SnCl4大,故不影响E中产品的纯度;(6)滴定中,铁元素化合价由+2价变为+3价,升高1价,Cr元素化合价由+6价变为+3价,降低3价,则有关系式:3SnCl26Fe2+K2Cr2O7,n(SnCl2)=3n(K2Cr2O7) =30.1000mol/L0.02L=0.006mol,故SnCl4产品的纯度为100%=85%。【点睛】本题考查了物质制备方案设计,涉及化学实验操作、物质的作用、滴定方法在物质含量测定的由于等,明确实验原理及实验基本操作方法、知道各个装置作用是解本题关键。20、打开弹簧夹,通入N2一段
35、时间 H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2+H2O 将红色物质转化为氧化铜 Cu 排除溶解的SO2、H2SO3导致溶液显绿色的可能性 NaHSO3或KHSO3 SO2+Cu(OH)2+2OH-=Cu+SO42-+2H2O 2SO2+Cu(OH)2=Cu(HSO3)2 【解析】(1)为排出空气对实验的干扰,滴加浓硫酸之前应先通入氮气,将空气排出;装置A中的反应是制备SO2的反应;(2)将SO2通入Cu(OH)2悬浊液的反应中,B中出现少量红色沉淀,有可能是Cu、Cu2O或二者的混合物;在氧气流中煅烧红色固体的目的是将红色物质转化为氧化铜,有利于后续定量判断;由实验中物质的质量计算红色固体的平均摩尔质量,进而分析固体成分;(3)根据B中所得溶液中可能的成分等,实验i可以排除部分成分显绿色的可能性;确认Cu(HSO3)2使溶液呈绿色,需要在溶液中加入含有HSO3-离子的物质;(4)出现红色沉淀的原因是生成了Cu;溶液呈现绿色的原因
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