2023学年安徽省合肥一中、安庆一中等六校高二化学第二学期期末统考试题(含解析)_第1页
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2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、有机物Y在工业上常作溶剂和香料,其合成方法如下:下列说法正确的是A.X和Y都是羧酸衍生物,它们互为同系物B.X和Y不能加氢还原,X及其钠盐通常可作防腐剂C.W、X、Y都能发生取代反应D.Y在NaOH作用下的水解反应又称皂化反应2、下列化学用语表示正确的是()A.四氯化碳分子的比例模型: B.氯乙烷结构简式:CH2ClCH2ClC.CH3CH2NO2与H2NCH2COOH互为同分异构体 D.丙烯的键线式:3、下列不涉及氧化还原反应的是()A.补铁剂(有效成分为Fe2+)与含维生素C共服效果更佳B.雷雨肥庄稼——自然固氮C.灰肥相混损肥分——灰中含有碳酸钾,肥中含有铵盐D.从沙滩到用户——由二氧化硅制晶体硅4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.标准状况下,1mol金刚石中含有的C–C键数目为4NAB.1molSiO2晶体中含有的Si–O键数目为2NAC.80gSO3中,中心原子S的价层电子对中,孤电子对数为NAD.常温常压下,1molCH2=CHCHO中,含有的σ键数目为7NA5、下列离子方程式正确的是A.金属铝溶于氢氧化钠溶液:Al+2OH-=AlO2-+H2↑B.钠与水的反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑C.铜片跟稀硝酸的反应:Cu+NO3-+4H+=Cu2++NO↑+2H2OD.将氯气通入氯化亚铁溶液:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-6、等物质的量的下列有机物完全燃烧,生成CO2的量最多的是()A.CH4 B.C2H6 C.C3H6 D.C6H67、在CH3COONa溶液中离子浓度最大的是A.H B.OH C.CH3COO D.Na8、某溶液中可能含有Na+、NH4+、Fe2+、K+、I-、SO32-、SO42-,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断正确的是()A.肯定不含I-B.可能含SO42-C.肯定含有SO32-D.肯定含有NH4+9、下列离子在指定溶液中一定不能大量共存的是()A.弱碱性溶液中:HCO3-、NO3-、Na+、Cl-B.常温时pH=7的溶液中:Fe3+、SO42-、K+、Cl-C.含NO3-的溶液中:Fe3+、SO42-、H+、NH4+D.与铝反应产生H2的溶液中:S2-、K+、CO32-、Na+10、2-丁烯的结构简式正确的是A.CH2=CHCH2CH3 B.CH2=CHCH=CH2C.CH3CH=CHCH3 D.CH2=C=CHCH311、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NAB.标准状况下,11.2L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为2NAC.pH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+D.10g的D2O中含有的质子数与中子数分别为5NA和4NA12、兴趣小组在实验室中模拟利用甲烷和氯气发生取代反应制取副产品盐酸,设计如图装置,下列说法错误的是()A.实验时先点燃A处酒精灯再通甲烷B.装置B有均匀混合气体、控制气流速度、干燥混合气体等作用C.装置C经过一段时间的强光照射后,生成的有机物有4种D.从D中分离出盐酸的方法为过滤13、CPAE是蜂胶的主要活性成分,也可由咖啡酸合成,下列说法不正确的是()A.1molCPAE与足量的溴水反应,最多消耗4molBr2B.咖啡酸可发生聚合反应,而且其分子中含有3种官能团C.与苯乙醇互为同分异构体的酚类物质共有9种D.可用金属Na检测上述反应是否残留苯乙醇14、某晶体的一部分如图所示,这种晶体中A、B、C三种粒子数之比是()A.3∶9∶4 B.1∶4∶2C.2∶9∶4 D.3∶8∶415、可逆反应2NO2(g)N2O4(g)△H<0。在密闭容器中进行,当达到平衡时,欲通过改变条件,达到新平衡后使气体颜色加深,应采取的措施是A.增大容器体积B.温度压强不变,充入N2O4(g)C.温度体积不变,充入NO2(g)D.容器容积不变,降低温度16、工业上从海水中提取溴单质时,可用纯碱溶液吸收空气吹出的溴,发生反应:(I)3Br2+3Na2CO3===5NaBr+NaBrO3+3CO2;(II)5NaBr+NaBrO3+3H2SO4===3Na2SO4+3Br2+3H2O下列有关判断正确的是A.反应I中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1B.溴元素由化合态转化成游离态时一定发生了还原反应C.反应Ⅱ中生成3molBr2时,必有5mol电子转移D.氧化还原反应中化合价变化的元素一定是不同种元素二、非选择题(本题包括5小题)17、抗丙肝新药的中间体合成路线图如下:已知:-Et为乙基,DCM与DMF均为有机溶剂。(1)的名称是_____________,所含官能团的名称是______________。(2)的分子式为_______________________。(3)反应①化学方程式为_____________,(不用写反应条件)反应类型属于是___________。(4)写出一种与互为同分异构体的芳香类化合物的结构简式(核磁共振氢谱为四组峰,峰面积比为1:2:2:6,且不含-NH2)____________________________(5)设计由乙醇、1,3-丁二烯和甲氨(CH3NH2)合成路线(其他试剂任选,不需写每一步的化学方程式,应写必要的反应条件)。_________________________18、[化学—选修有机化学基础]化合物F是合成抗心律失常药—多非利特的中间体,以苯为原料合成F的路线如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br试回答下列问题(1)苯→A转化的反应类型是。(2)化合物C→D转化的反应条件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)顺反异构,已知化合物C的核磁共振氢谱显示有四种峰,且峰的面积比为2︰2︰1︰3,则C的结构简式为。(3)写出E→F转化的化学方程式。(4)化合B的同分异构体有多种,满足以下条件的同分异构体共有种。①属于芳香族化合物②分子结构中没有甲基,但有氨基③能发生银镜反应和水解反应,并且与NaOH反应的物质的量之比为1︰2(5)苯乙酮()常用作有机化学合成的中间体,参照上述合成F的部分步骤,设计一条以苯为起始原料制备苯乙酮的合成路线。19、我国重晶石(含BaSO490%以上)资源丰富,其中贵州省重晶石储量占全国总储量的三分之一。我省某工厂以重晶石为原料,生产“电子陶瓷工业支柱”—钛酸钡(BaTiO3)的工艺流程如下:查阅资料可知:①常温下:Ksp(BaSO4)=1.0×10-10,Ksp(BaCO3)=2.5×10-9②TiCl4在常温下是无色液体,遇水容易发生水解:TiC14+2H2O=TiO2+4HCl③草酸氧钛钡的化学式为:BaTiO(C2O4)2·4H2O请回答下列问题:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石(假设杂质不与Na2CO3溶液作用),待达到平衡后,移走上层清液,重复多次操作,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为_________________,此反应的平衡常数K=__________(填写计算结果)。若不考虑CO32-的水解,则至少需要使用_______mol/L的Na2CO3溶液浸泡重晶石才能实现该转化过程。(2)配制TiC14溶液时通常将TiC14固体溶于浓盐酸再加水稀释,其目的是______________。(3)可循环使用的物质X是____________(填化学式),设计实验方案验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净:____________________。(4)写出煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式:______________________。20、甲同学利用下图所示装置在实验室制备乙酸乙酯。(1)实验中饱和Na2CO3溶液的作用是_______。某次实验时,在饱和Na2CO3溶液中滴加2滴酚酞溶液。实验结束,取下试管B振荡,红色褪去。为探究褪色的原因,进行如下实验。编号①②③实验操作充分振荡、静置充分振荡、静置充分振荡、静置、分液。取下层溶液,加入饱和Na2CO3溶液现象上层液体变薄,冒气泡,下层溶液红色褪去上层液体不变薄,无气泡,下层溶液红色褪去(2)试管①中产生气泡的原因是(用化学方程式解释)_______。(3)对比实验①和②可得出的结论是_______。(4)针对实验②中现象,乙同学提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。实验③中观察到_______,证实乙的猜想正确。21、Li4Ti5O12和LiFePO4都是锂离子电池的电极材料,可利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量MgO、SiO2等杂质)来制备,工艺流程如下:回答下列问题:(1)“酸浸”后,钛主要以TiOCl42-形式存在,写出相应反应的离子方程式_______。(2)Li2Ti5O15中过氧键的数目为4,其中Ti的化合价为______。(3)若“滤液②”中c(Mg2+)=0.02mol/L,加入双氧水和磷酸(设溶液体积增加1倍),使Fe2+恰好沉淀完全即溶液中c(Fe3+)=1×10-5mol/L,此时_____(填“有”或“无”)Mg3(PO4)2沉淀生成。FePO4、Mg3(PO4)2的Ksp分别为1.3×10-2、1.0×10-2。(4)写出“高温煅烧②”中由FePO4制备LiFePO4的化学方程式_________。(5)TiO2·xH2O加热制得的粗TiO2是电解法生产金属钛的一种较先进的方法,电解液为某种可传导02-离子的熔融盐,原理如图所示,则其阴极电极反应为:_______,电解过程中阳极电极上会有气体生成,该气体可能含有____________。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】

A.X是羧酸衍生物,Y为酯类,不是同系物,A错误;B.X和Y都含有苯环,故其能加氢还原,B错误;C.W、X、Y都含有苯环,能与卤素单质发生取代反应,C正确;D.油脂在NaOH作用下的水解反应又称皂化反应,Y不是油脂,D错误;答案为C2、C【答案解析】

A.四氯化碳分子的比例模型中,氯原子的原子半径比碳原子的原子半径大,而在该模型中原子半径的大小错误,故A错误;B.氯乙烷的分子式为C2H5Cl,故其结构简式为CH3CH2Cl,故B错误;C.分子式相同而结构不同的化合物互为同分异构体,CH3CH2NO2与H2NCH2COOH的分子式相同而结构不同,故互为同分异构体,故C正确;D.丙烯的结构简式为CH3CH=CH2,故其键线式为,故D错误;答案选C。【答案点睛】注意比例模型中,原子的半径大小和空间构型!3、C【答案解析】

A.维生素C具有还原性,能防止补铁剂被氧化,属于氧化还原反应,故A正确;B.放电过程中,氮气与氧气反应生成NO,O、N元素的化合价发生变化,涉及氧化还原反应,故B正确;C.碳酸钾与铵盐发生相互促进的水解反应,会生成氨气挥发,反应过程中不存在化合价的变化,不涉及氧化还原反应,故C错误;D.由二氧化硅制晶体硅,Si的化合价降低,被还原,涉及氧化还原反应,故D正确;故答案为C。4、D【答案解析】

A、在金刚石中每个C原子形成4个C–C共价键,每个共价键为两个C原子共用;B、二氧化硅中每个硅原子形成4个Si-O键;C、SO3分子中S原子的孤对电子数为0;D、CH2=CHCHO分子中含有碳氢键、碳碳双键、碳碳单键和碳氧双键。【题目详解】A项、在金刚石中每个C原子形成4个C–C共价键,每个共价键为两个C原子共用,则1mol金刚石晶体中含2molC–C键,故A错误;B项、1mol二氧化硅中含有1mol硅原子,1mol硅原子形成4molSi-O键,晶体中含有Si-O键的个数为4NA,故B错误;C项、SO3分子中S原子的价层电子对数为3,孤对电子数为0,故C错误;D项、CH2=CHCHO分子中含有碳氢键、碳碳双键、碳碳单键和碳氧双键,其中有4个碳氢σ键、2个碳碳σ键和1个碳氧σ键,则1molCH2=CHCHO中含有7molσ键,故D正确;故选D。【答案点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算,注意掌握晶体中共价键的类型的判断和共价键数目的计算是解答关键。5、D【答案解析】A、B、C均为电荷不守恒,排除;6、D【答案解析】

根据这几种物质的化学式知,等物质的量的这几种物质,苯中碳原子的物质的量最多,根据碳原子守恒知,生成二氧化碳的量从大到小的顺序是C6H6>C3H6>C2H6>CH4。答案选D。7、D【答案解析】

CH3COONa在溶液中完全电离出钠离子和醋酸根离子,由于醋酸根离子水解,因此溶液中离子浓度最大的是钠离子,答案选D。8、C【答案解析】向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色,说明溴水发生了反应,且产物无色,I-和SO32-均可与溴水反应使溴水褪色,此时反应后溶液无色,说明没有I2,则原溶液中一定有SO32-,故C正确;A、由于SO32-的还原性比I-强,故I-是否存在无法判断,故A错误;B、所有离子浓度相等,由电荷守恒可判断SO42-肯定没有,故B错误;D、阳离子不止一种,无法判断是否含有铵根离子,故D错误;故选C。9、B【答案解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应以及题干中的已知信息分析判断。【题目详解】A.HCO3-可以使溶液呈弱碱性,NO3-、Na+、Cl-等几种离子在弱碱性溶液中不能发生离子反应水解,故本组离子有可能大量共存;B.常温时pH=7的溶液中,Fe3+不能大量共存;C.含NO3-的溶液中Fe3+、SO42-、H+、NH4+之间不反应,能大量共存;D.与铝反应产生H2的溶液可能显酸性,也可能显强碱性,如果显碱性,则S2-、K+、CO32-、Na+能大量共存;综上所述,B组离子一定不能大量共存,答案选B。10、C【答案解析】

2-丁烯的主链有4个碳原子,在第二个碳原子和第三个碳原子之间形成一个碳碳双键,故答案选C。11、B【答案解析】

A.16.25gFeCl3的物质的量为=0.1mol,FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子是多个Fe(OH)3的聚集体,所以0.1mol

FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1

NA,故A错误;B.甲烷和乙烯分子内均含有4个氢原子,标准状况下,11.2

L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为:×4×NA=2NA,故B正确;C.pH=1的H3PO4溶液中H+浓度为0.1mol/L,但溶液体积未知,无法计算氢离子个数,故C错误;D.10gD2O物质的量==0.5mol,0.5mol分子中含有的质子数与中子数均为5NA,故D错误;故答案为B。【答案点睛】顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强是0℃,101kPa,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。12、D【答案解析】A.实验时先点燃A处酒精灯,让MnO2与浓HCl反应一段时间排尽装置中的空气,再通甲烷,A正确;B.浓硫酸可以干燥氯气,氯气与甲烷在B中可以混合均匀,因此装置B的主要作用是均匀混合气体、控制气流速度、干燥混合气体等,B正确;C.氯气与甲烷在装置C中在强光照射下可发生取代反应,生成的有机物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳,4种有机物,C正确;D.D中得到的是盐酸溶液,并和二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳的油状液体分层,故可以用分液的方法从D中分离出盐酸,D错误。答案选D.13、D【答案解析】

CPAE中含酚-OH、-COOC-和碳碳双键;咖啡酸中含有酚羟基、碳碳双键和羧基;结合相关官能团的结构和性质分析判断。【题目详解】A.CPAE含酚-OH、-COOC-和碳碳双键,其中酚-OH和碳碳双键能够与溴水反应,则1mol最多可与含4mol溴发生反应,故A正确;B.咖啡酸含C=C,酚-OH、-COOC-,共3种官能团,含C=C可发生加聚反应,故B正确;C.与苯乙醇互为同分异构体的酚类物质,含酚-OH、乙基(或2个甲基),含酚-OH、乙基存在邻、间、对三种,两个甲基处于邻位的酚2种,两个甲基处于间位的有3种,两个甲基处于对位的有1种,共9种,故C正确;D.CPAE中含酚-OH、苯乙醇中含-OH,均与Na反应生成氢气,则不能用金属Na检测上述反应是否残留苯乙醇,故D错误;答案选D。【答案点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重羧酸、酚、醇等物质性质的考查,选项C为解答的难点,注意同分异构体的推断,易错点为A,要注意酚羟基的邻对位氢原子能够被溴原子取代。14、B【答案解析】

晶体的部分结构为正三棱柱,根据分摊法知顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,据此计算判断。【题目详解】A位于正三棱柱的顶角,则有的A属于该晶胞,该晶胞中含A的个数为6×=,B分为两类,位于侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,该晶胞含B原子个数为3×+6×=2,含C原子个数为1,则A、B、C三种原子个数之比为:2:1=1:4:2,故选B。【答案点睛】本题考查晶胞计算,掌握分摊法在晶胞计算中的应用是解题的关键。本题的易错点为顶角和侧棱上原子的计算方法,本题中顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,不是和,因为该晶胞不是立方体。15、C【答案解析】

A.增大容器体积,相当于减压,平衡左移,各物质浓度均减小;B.温度压强不变,充入N2O4(g),与原平衡等效,各物质浓度不变;C.温度体积不变,充入NO2(g),相当于增大NO2(g)浓度;D.降低温度,平衡右移,NO2(g)浓度降低。【题目详解】A.增大容器体积,浓度降低,气体颜色变浅,A错误;B.由于反应前后均是一种物质,因此温度、压强不变,充入N2O4(g),与原平衡等效,各物质浓度不变,气体颜色不变,B错误;C.由于反应前后均是一种物质,因此温度体积不变,充入NO2(g),相当于增大NO2(g)浓度,气体颜色加深,C正确;D.正反应放热,容器容积不变,降低温度,平衡向正反应方向进行,NO2浓度减小,颜色变浅,D错误;正确选项C。【答案点睛】可逆反应2NO2(g)N2O4(g)△H<0,当容器的体积、温度不变时,充入和反应无关的气体,速率不变,平衡不移动,混合气体的颜色不变;当压强、温度不变时,充入和反应无关的气体,速率减慢,平衡向左移动,混合气体的颜色变浅。16、C【答案解析】

A.(I)3Br2+3Na2CO3===5NaBr+NaBrO3+3CO2中溴为氧化剂和还原剂,其中做氧化剂的为2.5mol,做还原剂的溴为0.5mol,故二者比例为5:1,故错误;B.溴元素由化合态转化成游离态时化合价可能降低也可能升高,可能发生氧化反应或还原反应,故错误;C.反应Ⅱ5NaBr+NaBrO3+3H2SO4===3Na2SO4+3Br2+3H2O中溴化钠中的溴从-1价升高到0价,溴酸钠中溴从+5价降低到0价,所以生成3molBr2时,必有5mol电子转移,故正确;D.在氧化还原反应中肯定有元素化合价变化,可能是一种元素也可能是不同的元素,故错误。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、苯乙烷醛基和酯基C12H15NO2+NH3加成反应【答案解析】

乙苯在催化剂和O2、丙烯,在侧链上引入一个羟基,得到,与Al2O3作用生成C8H8,根据分子式知道,该反应为醇的消去反应,C8H8为苯乙烯,再与NH3发生加成反应得到,再经过取代和加成得到产物。【题目详解】(1)由结构简式可知该物质的名称是苯乙烷;由结构简式可知,含有醛基和酯基,所以答案:苯乙烷;醛基和酯基;(2)由已知-Et为乙基,的结构简式可知其分子式为C12H15NO2。答案:C12H15NO2;(3)由框图可知反应C8H8为的消去反应,所以C8H8为苯乙烯,①化学方程式为与NH3的加成反应,所以+NH3;答案:+NH3加成反应;(4)分子式为C8H11N,与它互为同分异构体的芳香类化合物的结构简式有多种,其中核磁共振氢谱为四组峰,峰面积比为1:2:2:6,且不含-NH2为;答案:。(5)由框图可知要合成就要先合成,结合已知原料,由乙醇、1,3-丁二烯和甲氨(CH3NH2)合成路线为:;答案:。18、(1)取代反应(2)NaOH醇溶液、加热不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【答案解析】试题分析:(1)苯与一氯乙烷反应后在苯环上连接乙基,说明为取代反应。(2)C到D是卤代烃的消去反应,条件为NaOH醇溶液和加热;化合物D中是乙烯基,不存在顺反异构。C的核磁共振氢铺显示有四种峰,则说明有四种氢原子,其结构为。(3)E到F是发生的取代反应,方程式为+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分异构体中满足要求的能发生银镜反应和水解反应,说明含有甲酸酯,且与氢氧化钠反应的物质的量比为1:2,则酯水解后产生酚羟基,说明结构中有两个侧链,分别为-CH2NH2和-OOCH,两个侧链在苯环上可以是邻间对三种位置关系,所以用3种结构。(5)从逆推方法分析,要出现羰基,需要先出现羟基,发生氧化反应即可,而羟基的出现是由卤代烃水解生成的,而卤代烃是由烃基于卤素在光照条件下发生取代反应得到的,所以先在苯环上连接乙基,生成乙苯,再在光照条件下取代中间碳原子上的氢原子生成醇,在氧化即可,流程如下:。考点:有机物的合成和性质19、BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq)0.04

(或1/25

)2.5×10-4抑制TiCl4的水解HCl取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O【答案解析】分析:根据流程图,用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,然后用盐酸溶解后,加入TiC14和草酸溶液,反应析出草酸氧钛钡晶体,经过洗涤、干燥、灼烧得BaTiO3。其中将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3的离子方程式为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),根据K=cSO42-cCO32-=cSO42-c详解:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),此反应的平衡常数K=cSO42-cCO32-=KspBaSO4KspBaCO3=1.0×10-102.5×10-9=125;当c(SO42-)≤1.0×10-5mol/L时,认为BaSO4转化为了易溶于酸的BaCO(2)TiC14在常温下是无色液体,遇水容易发生水解可知,在配制为抑止其水解,需将TiCl4固体溶于浓盐酸再加水稀释,故答案为:抑制TiCl4的水解;(3)向混合液中加入TiC14溶液和H2C2O4溶液反应得到草酸氧钛钡和HCl,故可循环使用的物质X是HCl;草酸氧钛钡晶体表面附着氯离子,验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净的方法为:取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净,故答案为:HCl;取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净;(4)BaTiO(C2O4)2•4H2O煅烧,发生分解反应,由元素守恒可知,生成高温下的气体产物有CO、CO2、H2O(g),煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式为BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O,故答案为:BaTiO(C2O4)2·4

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