2023学年河北省石家庄市矿区中学化学高一下期末联考模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、pC类似于pH,是指极稀溶液中的溶质浓度的常用对数的负值。如某溶液中某溶质的浓度为1×10-3mol·L-1,则该溶液中该溶质的pC=-lg(1×10-3)=3。下图为25℃时H2CO3溶液的pC-pH图(若离子浓度小于10-5mol·L-1,可认为该离子不存在)。下列说法错误的是A.向Na2CO3溶液中滴加盐酸至pH等于11时,溶液中:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-)+c(Cl-)B.25℃时,H2CO3的一级电离平衡常数Ka1=10-6C.25℃时,CO2饱和溶液的浓度是0.05mol·L-1,其中1/5的CO2转变为H2CO3,若此时溶液的pH约为5,据此可得该温度下CO2饱和溶液中H2CO3的电离度约为1%D.25℃时,0.1mol·L-1,的Na2CO3和0.1mol·L-1的NaHCO3混合溶液中离子浓度的大小为c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+)2、最近我国科研人员根据玉兔二号在第一个月昼的光谱探测数据,分析得出月幔中富含橄榄石(主要成分为:(MgFe)2SiO4),橄榄石属于A.碱 B.酸 C.硅酸盐 D.酸性氧化物3、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,下列叙述正确的是A.X、Y元素的金属性:X<YB.工业常用电解Y与Q组成的化合物Y2W3来制备单质YC.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2Q>H2WD.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的4、在恒温恒容的容器中进行反应2SO2+O22SO3,若反应物浓度由0.1mol·L-1降到0.06mol·L-1需20s,那么由0.06mol·L-1降到0.024mol·L-1需要的反应时间为A.等于18s B.等于12s C.大于18s D.小于18s5、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(B)=0.3mol/(L·s) B.v(A)=0.5mol/(L·min)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·min)6、C(s)+CO2(g)2CO(g)反应中,可使反应速率增大的措施是①增大压强②升高温度③通入CO2④增大C的量⑤减小压强A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤7、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是()A.18gH2O所含的分子数为NA B.22.4LH2O所含的分子数为NAC.NA个氢原子的质量为2g D.1molNaCl中含0.5NA个Na+和0.5NA个Cl﹣8、13C-NMR(核磁共振)可用于含碳化合物的结构分析14N—NMR可用于测定蛋白质、核酸等生物大分子的空间结构,下面有关。13A.13C与砖15N具有相同的中子数B.15C与CC.15N与14N互为同位素D.15N的核外电子数与中子数相同9、下列叙述正确的是A.化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化B.放热反应不需要从外界吸收任何能量就能发生C.在一个确定的化学反应中,反应物总能量总是高于生成物总能量D.物质燃烧不一定是放热反应10、明代《天工开物》中记载:“凡铸钱每十斤,红铜居六七,倭铅(锌的古称)居三四。”下列金属的冶炼原理与倭铅相同的是()A.Na B.Ag C.Mg D.Fe11、恒温、恒压下,将1molO2和2molSO2气体充入一体积可变的容器中(状态Ⅰ),发生反应2SO2+O22SO3,状态Ⅱ时达平衡,则O2的转化率为()A.40%B.60%C.80%D.90%12、向溶液X中加入适量的酸性AgNO3溶液,出现浅黄色沉淀。过滤,向滤液中滴加KSCN溶液,溶液变红。下列结论正确的是A.浅黄色沉淀可能是SB.溶液X中一定含有Fe3+C.溶液X的溶质可能是FeBr2D.如果浅黄色沉淀是AgI,则溶液X的溶质可能是FeI2或FeI313、对于2A2(g)+3B2(g)C(g)的反应来说,以下化学反应速率的表示中,反应速率最快的是()A.v(B2)=0.6mol·L-1·s-1 B.v(A2)=0.5mol·L-1·s-1C.v(C)=0.45mol·L-1·s-1 D.v(B2)=2.4mol·L-1·min-114、可逆反应A+aB(g)C(g)+2D(g)(a为化学计量数)。反应过程中,当其他条件不变时,C的百分含量(C%)与温度(T)和压强(P)的关系如下图所示。下列说法正确的是A.T2<T1,P2<P1B.增加B的物质的量,B的转化率一定增大C.若a=2,则A为固态或液态物质D.该反应的正反应为吸热反应15、下列说法正确的是A.石油分馏是化学变化B.石油裂解得到的汽油是纯净物C.天然气是一种清洁的化石燃料D.水煤气是通过煤的液化得到的气体燃料16、由NO2、O2、熔融盐NaNO3组成的燃料电池如图所示,在使用过程中石墨Ⅰ电极反应生成一种氧化物Y,下列有关说法正确的是()A.石墨Ⅰ极为正极,石墨Ⅱ极为负极B.Y的化学式可能为NOC.石墨Ⅰ极的电极反应式为NO2+NO3--e-===N2O5D.石墨Ⅱ极上发生氧化反应二、非选择题(本题包括5小题)17、NaN3是一种易溶于水(NaN3=Na++N3-)的白色固体,可用于有机合成和汽车安全气囊的产气药等。钠法(液氨法)制备NaN3的工艺流程如下:(1)钠元素位于周期表第______周期______族。(2)NaNH2中氮元素的化合价为_______;Na+的结构示意图为_____。(3)NaOH的电子式为______。(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,每生成1molN2O转移电子数为_____个。(5)反应①的化学方程式为______。(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,该销毁反应的离子方程式为______(N3-被氧化为N2)。18、A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,A元素的一种核素无中子,F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,E元素的最外层电子数等于其电子层数。请回答:(1)A、D、F形成化合物的电子式_____________。(2)工业上在高温的条件下,可以用A2C和BC反应制取单质A2。在2L密闭容器中分别充入1molA2C和1molBC,—定条件下,2min达平衡时生成0.4molA2,则用BC表示的反应速率为________。下列关于该反应的说法中正确的是__________________。A.增加BC2的浓度始终不能提高正反应速率B.若混合气体的密度不再发生变化,则反应达到最大限度C.A2是一种高效优质新能源D.若生成1molA2,转移2mol电子(3)用A元素的单质与C元素的单质及由A、C、D三种元素组成的化合物的溶液构成燃料电池,写出该电池的电极反应式:负极____________,正极_________________。19、工业上生产高氯酸时,还同时生产了一种常见的重要含氯消毒剂和漂白剂亚氯酸钠(NaClO2),其工艺流程如下:已知:①NaHSO4溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出。②高氯酸是至今为止人们已知酸中的最强酸,沸点90℃。请回答下列问题:(1)反应器Ⅰ中发生反应的化学方程式为__________________,冷却的目的是_____________,能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是___________________。(2)反应器Ⅱ中发生反应的离子方程式为__________________。(3)通入反应器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同样能生成NaClO2,请简要说明双氧水在反应中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂,是因为它们都具有________________,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式:____________________。20、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:⑴在提取碘的过程中有关实验的操作名称:①,③;写出过程②中有关反应的化学方程式:。⑵提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是。A.酒精B.苯C.乙酸D.四氯化碳⑶为使海藻灰中碘离子转化为碘的有机溶液,实验室里有烧杯、玻璃棒、集气瓶、酒精灯、导管、圆底烧瓶、石棉网以及必要的夹持仪器、物品,尚缺少的玻璃仪器是。⑷从含碘的有机溶液中提取碘和回收有机溶剂,还需经过蒸馏。指出如图所示实验装置中的错误之处:;;。21、现有如下物质:①明矾②一水合氨③碳酸氢钠④硫酸铁⑤硝酸钡⑥硝酸请完成下列问题:(1)属于弱电解质的是___________________;(选填编号)(2)由于促进水的电离平衡而使溶液显酸性的是__________________;(选填编号)(3)它们水溶液PH>7的有_________________;(选填编号)(4)写出下列物质之间发生反应的离子方程式:①+⑤__________________②+④___________________③+⑥__________________(5)明矾溶于水后能净水,是由于Al3+水解后能形成Al(OH)3胶体,该胶体具有吸附性,请写出Al3+水解的方程式:____________________;硫酸铁溶液水解可以得到一系列具有净水作用的碱式硫酸铁(xFe2O3⋅ySO3⋅zH2O),为测定某碱式硫酸铁的组成,取5.130g样品溶于足量盐酸中,然后加入过量的BaCl2溶液,经过滤、洗涤、干燥得白色固体5.825g,向上述滤液中加入过量的NaOH溶液,经过滤、洗涤、灼烧得到固体1.600g,该样品的化学式中x、y、z的值分别为_______________(填整数)

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.向Na2CO3溶液中滴加盐酸至pH等于11时,溶液中存在电荷守恒为:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-)+c(Cl-),选项A正确;B、25℃时,pH等于11时,c(HCO3-)=c(H2CO3),H2CO3的一级电离平衡常数Ka1===

10-6,选项B正确;C.25℃时,CO2饱和溶液的浓度是0.05mol·L-1,其中1/5的CO2转变为H2CO3,即H2CO3的浓度为0.01mol·L-1,若此时溶液的pH

约为5,即c(H+)=10-5mol/L,据此可得该温度下CO2饱和溶液中H2CO3的电离度约为,选项C错误;D.25℃时,0.1mol·L-1,的Na2CO3和0.1mol·L-1的NaHCO3混合溶液呈碱性,碳酸根离子的水解程度大于碳酸氢根离子的水解,离子浓度的大小为c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+),选项D正确。答案选C。2、C【答案解析】

橄榄石是一种镁与铁的硅酸盐,其化学式为(MgFe)2SiO4,它是地球中最常见的矿物之一,也出现在部分陨石、月球、火星及一些彗星上(如维尔特二号彗星上彗发部分的尘埃,以及坦普尔一号彗星的彗核)。答案选C。3、B【答案解析】

W的化合价只有-2价,则W为氧元素;Z具有-3、+5价,原子半径大于氧元素且相差不大,则Z为氮元素;X只有+2价,Y只有+3价,X、Y原子半径相差不大,原子半径比氮元素、氧元素大很多,可知X、Y位于第三周期相邻主族,X为镁元素,Y为铝元素,Q元素原子序数比Al小,化合价有+6、-2价,则Q为S元素,结合元素周期律与物质性质解答。【题目详解】根据上述分析可知X是Mg,Y是Al,Z是N,W是O,Q是S元素。A.根据题给数据,X、Y的化合价不同,但原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,同一周期的元素,原子序数越大,元素的金属性越弱,所以金属性X>Y,A错误;B.由于Al的金属性较强,AlCl3是由分子构成的共价化合物,Al2O3是离子化合物,因此在工业上常用电解熔融的Al2O3的方法冶炼Al,B正确;C.W是O,Q是S,元素非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,所以气态氢化物的稳定性:H2Q<H2W,C错误;D.X是Mg,Y是Al,元素的金属性Mg>Al,元素的金属性越强,其相应的最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,所以X的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Y的强;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查了物质结构与元素周期律,根据元素的原子半径、元素的化合价变化规律推断元素是解题关键,易错点是金属Al的冶炼方法,容易根据电解熔融NaCl进行推断,认为是电解熔融的AlCl3的方法,注意AlCl3是由分子构成的共价化合物,不能电解,只能采用电解离子化合物Al2O3获得,为降低物质熔化温度,要加入助溶剂冰晶石。4、C【答案解析】

反应物的浓度由0.1mol•L-1降到0.06mol•L-1需20s,即反应物的浓度变化为(0.1-0.06)mol•L-1=0.04mol•L-1,反应速率为,反应物的浓度由0.06mol•L-1降到0.024mol•L-,即反应物的浓度变化为(0.06-0.024)mol•L-1=0.036mol•L-1,由于随着反应的进行,反应速率逐渐降低,则有<,解得△t>18s,故选C。【答案点睛】本题考查反应速率的有关计算,注意理解随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,从而导致反应速率逐渐降低是解答关键。5、A【答案解析】

反应速率之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,以此来解答。【题目详解】反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,则:A、v(B)/1=0.3mol/(L·s)÷1=0.3mol/(L·s);B、v(A)/2=0.5mol/(L·min)÷2=0.25mol/(L·min)=0.0042mol/(L·s);C、v(C)/3=0.8mol/(L·s)÷3=0.26mol/(L·s);D、v(D)/4=1mol/(L·min)÷4=0.25mol/(L·min)=0.042mol/(L·s)。显然选项A中比值最大,反应速率最快。答案选A。【答案点睛】注意同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。6、A【答案解析】

利用影响化学反应速率的因素进行分析;【题目详解】①CO2和CO为气体,增大压强,加快反应速率,故①符合题意;②升高温度,加快反应速率,故②符合题意;③通入CO2,增大CO2的浓度,加快反应速率,故③符合题意;④C为固体,浓度视为常数,增大C的量,化学反应速率基本不变,故④不符合题意;⑤减小压强,减缓反应速率,故⑤不符合题意;综上所述,选项A正确;答案选A。7、A【答案解析】

A.18gH2O为1mol,所含的分子数为NA,故A正确;B.没有温度和压强,没有密度,无法计算22.4LH2O所含的分子数,故B错误;C.NA个氢原子为1molH,其质量为1g,故C错误;D.1molNaCl中含NA个Na+和NA个Cl-,故D错误;所以本题答案:A。8、C【答案解析】试题分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。又因为质子数和中子数之和是质量数,所以A中13C与15N的中子数分别是67、8,A不正确;具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子是核素,即13C是一种核素,而C60是一种单质,B不正确。质子数相同,中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,所以选项C正确。15N的核外电子数与中子数分别是7和8,D不正确,答案选A。考点:考查同位素、核素以及原子组成的有关判断和计算点评:该题是基础性试题的考查,侧重对学生基础知识的巩固和训练。该题的关键是明确同位素、核素的含义以及原子组成的表示方法,并能灵活运用即可。9、A【答案解析】

A.化学反应的实质是旧键断裂,新键形成,旧键断裂吸收能量,新键形成释放能量,所以会伴随能量的变化,故A正确;B.反应需要引发时需要外界提供能量,则放热反应可能需要从外界吸收能量才能发生,故B错误;C.化学反应有吸热反应和放热反应,放热反应是指反应物所具有的总能量高于生成的总能量,吸热反应的反应物所具有的总能量低于生成的总能量,故C错误;D.燃烧反应一定是放热反应,故D错误;故答案为A。10、D【答案解析】倭铅指的是锌,冶炼锌采用热还原法。A、冶炼金属钠采用电解法,错误;B、冶炼银采用加热分解氧化物法,错误;C、冶炼镁采用电解法,错误;D、冶炼铁采用热还原法,正确;故选D。点睛:本题重点考查常见金属的冶炼方法,根据金属活动顺序表可知金属的冶炼方法。电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得;物理分离法:Pt、Au用物理分离的方法制得。11、B【答案解析】试题分析:根据PV=nRT,恒温、恒压下,物质的量之比等于体积之比,则有n(前):n(后)=V前(前):V(后),即:=,可得:=,则n(后)=2.4mol,根据差量法可知,反应前后减少的物质实际就是O2的物质的量,所以O2消耗了0.6mol。O2的转化率为0.6/1="60%"。考点:化学平衡的计算12、C【答案解析】A.向溶液X中加入适量的酸性AgNO3溶液,出现浅黄色沉淀,浅黄色沉淀可能是溴化银,不可能是S,A错误;B.过滤,向滤液中滴加KSCN溶液,溶液变红,说明反应后有铁离子,由于酸性溶液中硝酸根能氧化亚铁离子,因此溶液X中不一定含有Fe3+,B错误;C.根据以上分析可知溶液X的溶质可能是FeBr2,C正确;D.铁离子氧化性强于碘离子,不存在FeI3这种物质,D错误,答案选C。13、C【答案解析】

按照化学反应速率之比等于化学计量数之比进行分析;【题目详解】以A2为基准,利用化学反应速率之比等于化学计量数之比,A、v(A2)v(B2)=23B、v(A2)=0.5mol·L-1·s-1;C、v(A2)v(C)=21,v(AD、v(B2)=2.4mol/(L·min),合v(B2)=0.04mol·L-1·s-1,根据选项A的分析,v(A2)=0.027mol·L-1·s-1;综上所述,反应速率最快的是选项C;答案选C。14、C【答案解析】

利用先拐先平衡,化学反应速率快,说明温度高,压强大,即T2>T1,P2>P1,然后利用勒夏特列原理进行分析;【题目详解】A、利用先拐先平衡,化学反应速率快,说明温度高,压强大,即T2>T1,P2>P1,故A错误;B、由于无法确定A的状态及a值,增加B的物质的量,B的转化率是增大还是减小,无法确定,故B错误;C、若a=2,根据压强与C%的关系,增大压强,C%减小,平衡向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,则A为液态或固态,故C正确;D、根据温度与C%的关系,温度越高,C%减小,平衡向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,该反应的正反应为放热反应,故D错误;答案选C。15、C【答案解析】

A.石油分馏是根据物质沸点的不同分离液体混合物,没有新物质产生,发生的是物理变化,A错误;B.石油裂解得到的汽油中含有多种烯烃,属于混合物,B错误;C.天然气燃烧产生的是H2O、CO2,不会造成污染,无固体残渣,因此是一种清洁的化石燃料,C正确;D.水煤气是炽热的碳与水蒸气反应产生CO、H2的混合物,不是通过煤的液化得到的气体燃料,D错误;故合理选项是C。16、C【答案解析】

在燃料电池中通入氧气的为正极,通入燃料的为负极,由图可知,石墨Ⅱ上氧气得到电子,则石墨Ⅱ为正极,石墨I上NO2失去电子,石墨I为负极,结合负极发生氧化反应、正极发生还原反应分析解答。【题目详解】A.根据上述分析,石墨Ⅱ为正极,石墨I为负极,故A错误;B.石墨I为负极,石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价应从+4价升高,Y不可能为NO,故B错误;C.石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价升高,因此Y为N2O5,负极反应为NO2+NO3--e-═N2O5,故C正确;D.石墨Ⅱ为正极,发生还原反应,故D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、三ⅠA-32.408×10242NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOHClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑【答案解析】

(1)钠为11号元素,位于周期表第三周期ⅠA族;(2)NaNH2中钠为+1价,氢为+1价,根据化合物各元素化合价代数和为0可知,氮元素的化合价为-3价;Na+的结构示意图为;(3)NaOH为离子化合物,由钠离子与氢氧根离子构成,氢氧根离子中存在氢原子和氧原子之间的共价键,NaOH的电子式为;(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,氮元素由-3价升为+1价,由+5价降为+1价,故每生成1molN2O转移电子数为2.408×1024个;(5)反应①为210-220℃下NaNH2与N2O反应生成NaN3和氨气,根据氧化还原反应方程式的配平及质量守恒可得反应的化学方程式为2NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOH;(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,将其氧化生成氮气,故该销毁反应的离子方程式为ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑。18、0.1mol/(L·min)C、DH2-2e-+2OH-=2H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【答案解析】

A元素的一种核素无中子,则A为H元素;A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,则D为Na元素;F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,则F为S元素,C为O元素;B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,则B为C元素;E元素的最外层电子数等于其电子层数,E为Al元素;综上,A为H、B为C、C为O、D为Na、E为Al、F为S。【题目详解】(1)A为H、D为Na、F为S,则A、D、F形成化合物为NaHS,其电子式为:。(2)1molH2O和1molCO生成1molH2和1molCO2,反应化学方程式为:H2O+COH2+CO2,2min达平衡时生成0.4molA2,则反应0.4molCO,容积为2L,υ(CO)=0.4mol÷(2L×2min)=0.1mol/(L·min);A项,增大反应物或生成物的浓度,加快化学反应速率,所以增加CO2的浓度能提高正反应速率,A错误;B项,气体质量不变,容积不变,密度始终不变,故B错误;C项,H2燃烧热值高、无污染、可再生,是一种高效优质新能源,正确;D项,H元素化合价由+1价变为0价,生成1molH2,转移2mol电子,D正确。综上选CD。(3)H2和O2形成燃料电池,H2在负极失电子发生氧化反应,O2在正极得电子发生还原反应,电解质溶液为NaOH溶液,故该电池的电极反应式:负极H2-2e-+2OH-=2H2O,正极O2+4e-+2H2O=4OH-。【答案点睛】本题是一道组合题,综合性较强,考查元素周期表有关推断、化学反应速率、可逆反应、燃料电池等知识,关键是首先根据元素周期表有关知识推出各元素,然后依据相关知识作答。注意增大生成物的浓度,逆反应速率增大(突变),正反应速率也增大(渐变)。19、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出HClO4沸点低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有还原性,也能把ClO2还原为NaClO2强氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【答案解析】

NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反应器II中与二氧化硫、氢氧化钠反应2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亚氯酸钠,再得到其晶体;反应器I中得到的溶液通过冷却过滤得到NaHSO4晶体,滤液为HClO4,蒸馏得到纯净的HClO4;(1)NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷却溶液时会析出NaHSO4晶体;高氯酸易挥发,蒸馏可以得到高氯酸;(2)反应器Ⅱ中ClO2与二氧化硫、氢氧化钠反应生成亚氯酸钠;(3)H2O2具有还原性,能还原ClO2;(4)具有强氧化性的物质能用作消毒剂和漂白剂,氯气和NaOH溶液生成NaCl和次氯酸钠、水。【题目详解】(1)根据题给化学工艺流程分析反应器Ⅰ中NaClO3和浓H2SO4发生反应生成HClO4、ClO2、NaHSO4和H2O,化学方程式为3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;冷却的目的是:降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出;能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是高氯酸的沸点低,易挥发;(2)反应器Ⅱ中ClO2、SO2和氢氧化钠发生反应生成亚氯酸钠、硫酸钠和水,离子方程式为2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2O;(3)H2O2中O元素为-1价,有还原性,能被强氧化剂氧化,H2O2能还原ClO2;所以通入反应器Ⅱ中的SO2用另一物质H2O2代替同样能生成NaClO2;(4)消毒剂和漂白剂的消毒原理和漂白原理是利用它们的强氧化性来达到目的,因此Ca(ClO)2、ClO2、NaClO、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂是因为它们都具有强氧化性,用氯气和NaOH溶液生产另一种消毒剂NaClO的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。20、30、⑴过滤,萃取;2I-+Cl2===2Cl-+I2⑵BD⑶分液漏斗⑷①缺少石棉网;②温度计的水银球插到液面以下;③冷凝管中进出水方向颠倒【答案解析】试题分析:(1)过程①是分离不溶性物质和溶液,用过滤的操作;因为碘在有机溶剂中的溶解度较大,而在水中的溶解度较小,分离碘和水的溶液用萃取、分液的方法,所以过程③是萃取。氯气能将I-氧化成碘单质,所以过程②反应的化学方程式为2I-+Cl2===2Cl-+I2。(2)萃取是利用溶质在不同溶剂中溶解度的不同而分离的,提取碘的过程用萃取的方法,选取萃取剂的标准是①溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大,②萃取剂与原溶剂不相溶,③萃取剂与溶质不反应,答案选BD。(3)海藻灰中碘离子转化为碘的有机溶液采取萃取分液的方法,分液必须用到分液漏斗。(4)该装置是蒸馏操作装置,该实验装置中的错误之处有①缺少石棉网;②温度计的水银球插到液面以下;③冷凝管中进出水方向颠倒。考点:考查海水的综合应用、物质的分离与提纯等知识。21、②①④②③SO42-+Ba2+=BaSO4Fe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3+3NH4+HCO3-+H+=CO2+H2OAl3++3H2OAl(OH)3+3H+2、5、17【答案解析】

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