2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题含解析_第1页
2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题含解析_第2页
2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题含解析_第3页
2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题含解析_第4页
2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届西藏拉萨市化学高一下期末经典模拟试题注意事项: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、下列物质放入水中,会显著放热的是()A.食盐 B.生石灰 C.硝酸铵 D.蔗糖2、下列说法不正确的是A.电解水生成氢气和氧气时,电能转变成化学能B.煤燃烧时可以将化学能转变成热能C.绿色植物光合作用过程中把太阳能转变成化学能D.白炽灯工作时电能全部转变为光能3、下列有关硫、氮单质及其化合物的叙述正确的是A.SO2、NO2均为酸性氧化物B.“雷雨肥庄稼”与氮的固定有关C.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成SO3D.铜片与稀盐酸不反应,向溶液中通入NO2后,铜片质量不变4、一定温度和压强下,在2L的密闭容器中合成氨气:N2(g)+3HA.0~10min内,以NH3表示的平均反应速率为0.00B.10~20min内,vC.该反应在20min时达到化学平衡状态D.N2的平衡转化率与H2平衡转化率相等5、下列说法中,不正确的是A.用蒸馏法能从海水中提取淡水B.从海水中可以得到氯化镁,再加热分解可制金属镁C.用氯气从海水中提溴的关键反应是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2D.煤的气化主要反应是6、工业上制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)应采用()A.由乙烯和氯气在一定条件下发生加成反应B.由乙烯和氯化氢在一定条件下发生加成反应C.由乙烷和氯气在一定条件下发生取代反应D.由乙烷和氯气在一定条件下发生加成反应7、根据热化学方程式:S(l)+O2(g)SO2(g)△H=-293.23kJ/mol,分析下列说法正确的是()A.S(s)+O2(g)SO2(g),反应放出的热量大于293.23kJ/molB.S(s)+O2(g)SO2(g),反应放出的热量小于293.23kJ/molC.1molSO2(g)的化学键断裂吸收的能量总和大于1molS(l)和1molO2(g)的化学键断裂吸收的能量之和。D.1molSO2(g)的化学键断裂吸收的能量总和小于1molS(l)和1molO2(g)的化学键断裂吸收的能量之和。8、下列关于常见有机物的说法不正确的是A.乙烯和苯都能与溴水反应 B.乙酸和油脂都能与氢氧化钠溶液反应 C.糖类和蛋白质都是人体重要的营养物质 D.乙烯和甲烷可用酸性高锰酸钾溶液鉴别9、某烃的结构简式为,它可能具有的性质是A.它能使溴水褪色,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.它既能使溴水褪色,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.易溶于水,也易溶于有机溶剂D.能发生加成反应,一定条件下最多可与三倍物质的量的氢气加成10、下列关于乙醇和乙酸的说法正确的是A.都难溶于水B.都能使紫色石蕊试液变红C.都能和CaCO3反应D.都能发生酯化反应11、反应2H2(g)+02(g)=2H2O(l)过程中的能量变化如图所示,下列有关说法中正确的是A.∆H1<0 B.∆H2为该反应的反应热C.∆H3为氢气的燃烧热 D.∆H1=∆H3-∆H212、下列说法正确的是A.石油的分馏、煤的干馏都是化学变化B.PCl3分子中各原子属于8电子结构C.海水含溴元素,向海水中加入苯可以提取单质溴D.用电解氯化钠饱和溶液制取钠13、在农业上常用稀释的福尔马林来浸种,给种子消毒。该溶液中含有A.甲醇 B.甲醛 C.甲酸 D.乙醇14、下列烷烃在光照条件下与氯气反应,只生成一种一氯代烃的是()A.CH3CH2CH2CH3B.(CH3)3CC(CH3)3C.CH3CH(CH3)CH3D.CH3C(CH3)2CH2CH2CH15、X、Y、Z、M、R为五种短周期元素,其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。下列说法正确的是()A.简单阳离子半径:X>RB.X与Y可以形成正四面体结构的分子C.M的氢化物常温常压下为液体D.最高价氧化物对应水化物的酸性:

Z<Y16、下列叙述错误的是A.乙烯使溴水褪色是因为发生了加成反应B.二氧化硫使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应D.除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用氢氧化钠溶液洗涤二、非选择题(本题包括5小题)17、有以下几种粒子:X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.除Z外其余粒子都由短周期元素A、B、C中的一种或几种构成,且具有以下结构特征和性质:①它们(X、Y、Z、Q、M、N)核外电子总数都相同;②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红;③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子总数比Q多两个;④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等;⑤X和Q形成的浓溶液在加热情况下生成M和N;⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失.(1)Q的化学式为______;X的电子式为______________.(2)试比较M和N的稳定性:N____M;(3)写出Z和N的水溶液反应的离子方程式___________________________;(4)上述六种微粒中的两种阳离子可与硫酸根形成一种盐(不含结晶水),向该盐的浓溶液中逐滴加入0.2mol/L的NaOH溶液,出现了如图中a、b、c三个阶段的图象,根据图象判断该盐的化学式为_______________.(5)将2.56g铜投入到一定量由A、B、C三种元素形成的一种常见化合物的溶液中,共收集到896mL气体(标准状况下),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,通入一定量的氧气,恰好使气体完全溶于水,则通入氧气在标准状况下的体积________mL.18、A、B、C、D、E为短周期元素,原子序数依次增大,质子数之和为40,B、C同周期,A、D同主族,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,E是地壳中含量最多的金属元素,问:(1)B元素在周期表中的位置为_________________;(2)D的单质投入A2C中得到一种无色溶液。E的单质在该无色溶液中反应的离子方程式为_____________________。(3)用电子式表示由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物的形成过程_____________。(4)以往回收电路板中铜的方法是灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,该反应的化学方程式为___________________。(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,写出负极电极反应式__________,当转移电子1.2mol时,消耗氧气标况下体积为______________。19、卤块的主要成分是MgCl2,此外还含Fe3+、Fe2+和Mn2+等离子的易溶盐。以卤块为原料可制得轻质氧化镁,工艺流程如图:已知:(1)Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去,常将它氧化为Fe3+,生成Fe(OH)3沉淀除去。(2)原料价格表物质价格/(元·吨-1)漂液(含25.2%NaClO)450双氧水(含30%H2O2)2400烧碱(含98%NaOH)2100纯碱(含99.5%Na2CO3)600(3)生成氢氧化物沉淀的PH物质开始沉淀沉淀完全Fe(OH)32.73.7Fe(OH)27.69.6Mn(OH)28.39.8Mg(OH)29.611.1回答下列问题:(1)某课外兴趣小组设计实验证明卤块中含有Fe3+为:取少许样品加水溶解,____,则说明卤块中含Fe3+。(2)工业上冶炼镁常用的方法的化学方程式为____。(3)步骤②加入NaClO而不用H2O2的原因是____,步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,该反应中氧化剂与还原剂的比例为____。(4)沉淀A的主要成分为____;步骤④加入的物质为____。(5)步骤⑤发生的反应的化学方程式为____。(6)步骤⑥如在实验室进行,应选用在____(填仪器名称)中灼烧。20、氯气是一种重要的工业原料,某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑+2H2O。他们利用该反应设计如图所示制取氯气并验证其性质的实验。回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是______(填标号)。(2)装置B中产生的现象为______。(3)请设计实验验证装置C中的Na2SO3已被氧化______。(4)写出D装置中发生反应的离子方程式______。(5)该实验存在明显的缺陷,请你提出改进的方法______。(6)若将上述装置改为制取SO2并分别验证SO2的漂白性、氧化性和还原性等性质。B中______溶液褪色,则说明产生的气体为SO2;C中Na2S溶液出现______;D中______溶液褪色,说明SO2有还原性。21、将9.4克的铜铝合金,投入到足量的稀硫酸中充分反应后,共收集到标准状况下氢气6.72升,计算:(1)参加反应的H2SO4的物质的量;(2)合金中金属铜的质量。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】试题分析:生石灰放入水中,会与水反应生成氢氧化钙,同时放出大量的热,故答案B。考点:考查化学反应与物理过程中的能量变化。2、D【解题分析】分析:A.电解池是将电能转换为化学能的装置;B.煤燃烧时会产生大量的热量;C.光合作用时,太阳能转化为化学能;D.电能转化为光能和热能。详解:A.电解装置将水电解生成氢气和氧气时,电能转化为化学,选项A正确;B.煤燃烧时会产生大量的热量,化学能主要转化为热能,选项B正确;C.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能在生物体内储存,选项C正确;D.白炽灯工作时,电能转化为光能和热能,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查常见的能量转化形式,题目难度不大,注意知识的积累。3、B【解题分析】A.NO2不是酸性氧化物,A错误;B.“雷雨肥庄稼”过程中氮气转化为NO,与氮的固定有关,B正确;C.硫粉在过量的纯氧中燃烧生成SO2,C错误;D.铜片与稀盐酸不反应,向溶液中通入NO2后,有硝酸生成,铜与稀硝酸反应,铜片质量减少,D错误,答案选B。4、D【解题分析】

A项、由图可知,10min时反应生成NH3的物质的量为0.1mol,则0~10min内,以NH3表示的平均反应速率为0.1mol2L10min=0.005mol/(L·min)B项、10~20min内,各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,则v(N2):v(H2):v(NH3)=1:3:2,故B正确;C项、20min时,各物质的物质的量保持不变,说明反应达到化学平衡状态,故C正确;D项、由图可知N2的起始量与H2的起始量之比为2:3,与化学计量数之比不相等,则N2的平衡转化率与H2平衡转化率一定不相等,故D错误;故选D。5、B【解题分析】试题分析:用蒸馏法能从海水中提取淡水,A正确;镁是活泼的金属,电解熔融的氯化镁冶炼金属镁,B不正确;氯气具有强氧化性,能被溴离子氧化生成单质溴,C正确;煤气的主要成分是氢气和CO,D正确,答案选B。考点:考查海水淡化、镁的冶炼、海水中溴的提取、煤气的生成等点评:该题是基础性试题的考查,难度不大。试题紧扣教材,基础性强,主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的学习兴趣和学习积极性。6、B【解题分析】

A、由乙烯和氯气在一定条件下发生加成反应得到1,2-二氯乙烷,A错误;B、乙烯和氯化氢在一定条件下发生加成反应生成一氯乙烷,B正确;C、由乙烷和氯气在一定条件下发生取代反应得到的产物有多种,C错误;D、乙烷和氯气在一定条件下不能发生加成反应,D错误;故合理选项为B。7、C【解题分析】试题分析:A、因物质由固态转变成液态也要吸收热量,所以S(g)+O2(g)=SO2(g)的反应热的数值小于297.23kJ•mol-1,A错误;B、因物质由气态转变成液态也要释放热量,所以S(g)+O2(g)=SO2(g)的反应热的数值大于297.23kJ•mol-1,B错误;C、因放热反应中旧键断裂吸收的能量小于新键形成所放出的能量,1molSO2的键能总和大于1molS和1molO2的键能总和,C正确;D、因放热反应中旧键断裂吸收的能量小于新键形成所放出的能量,1molSO2的键能总和大于1molS和1molO2的键能总和,D错误;故选C.考点:考查化学反应与能量、热化学方程式8、A【解题分析】

A项,苯不能与溴水发生反应,只能与液溴反应,故A项错误;B项,乙酸与NaOH发生酸碱中和,油脂在碱性条件能水解,故B项正确;C项,糖类、油脂和蛋白质是重要营养的物质,故C项正确;D项,乙烯可以使高锰酸钾褪色,而甲烷不可以,故D项正确。答案选A。9、B【解题分析】试题分析:A.该有机物分子中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴发生加成反应而使溴水褪色,能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,A项错误;B.该有机物分子中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴发生加成反应而使溴水褪色,能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,B项正确;C.该物质属于有机物,根据相似相溶原理知,该物质易溶于有机溶剂不易溶于水,C项错误;D.在一定条件下,苯环和碳碳双键都可与氢气发生加成反应,1mol该物质含有1mol苯环和1mol碳碳双键,所以一定条件下1mol该有机物最多可与4mol氢气加成,D项错误;答案选B。【考点定位】考查有机物的结构与性质。【名师点睛】本题考查根据有机物的结构判断其性质,难度不大,明确官能团决定性质是解本题的关键。该有机物含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴水发生加成反应,能被酸性高锰酸钾氧化;在一定条件下,苯环和碳碳双键都可与氢气发生加成反应。10、D【解题分析】A、乙酸、乙醇都易溶于水,故A错误;B.乙酸能电离出氢离子,使石蕊溶液显红色,乙醇为非电解质,无离子存在不能使石蕊溶液变色,故B错误;C.乙酸能电离出氢离子,和碳酸钙反应生成水和二氧化碳,乙醇含有的醇羟基与碳酸钙不反应,故C错误;D.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故D正确;故选D。11、D【解题分析】

A项,断裂化学键吸收能量,断裂2molH2(g)和1molO2(g)中化学键生成4molH和2molO需要吸收能量,ΔH10,A项错误;B项,根据图像,该反应的反应热为ΔH3,B项错误;C项,ΔH3指2molH2(g)和1molO2(g)反应生成2molH2O(l)的反应热,燃烧热指101kPa时1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,C项错误;D项,根据图像,断裂2molH2(g)和1molO2(g)中化学键生成4molH和2molO需要吸收能量,ΔH10,4molH和2molO形成2molH2O(l)中化学键释放能量,ΔH20,2molH2(g)和1molO2(g)反应生成2molH2O(l)释放能量,ΔH30,一个化学反应的反应热=拆开反应中化学键吸收的能量-形成生成物中化学键释放的能量,则ΔH3=ΔH1+ΔH2,则ΔH1=ΔH3-ΔH2,D项正确。答案选D。12、B【解题分析】分析:对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。详解:A.石油的分馏是利用各种馏分的沸点不同进行混合物分离,属于物理变化;煤的干馏都是指煤在隔绝空气的条件下加强热,使煤变成液体或气体燃料的过程,属于化学变化,故A错误;B.对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。PCl3分子属于共价化合物,P原子的最外层电子为:5+5=10,P原子不满足8个电子稳定结构,故B错误;C.海水中含溴元素,没有溴单质,所以向海水中加入苯不能提取单质溴,故C错误;D.电解氯化钠饱和溶液产物为Cl2、H2和NaOH,不能制取金属钠,故D错误;答案:选B。13、B【解题分析】

甲醛的水溶液是福尔马林,答案选B。14、B【解题分析】试题分析:A.CH3-CH2-CH2-CH3有中两个甲基、两个亚甲基分别相同,则有2种氢原子,所以一氯代烃有2种,故A错误;B.(CH3)3CC(CH3)3有中六个甲基相同,则有1种氢原子,所以一氯代烃有1种,故B正确;C.CH3CH(CH3)CH3有中三个甲基相同,还有一个季甲基,有2种氢原子,所以一氯代烃有2种,故C错误;D.CH3C(CH3)2CH2CH2CH3【考点定位】考查同分异构体的判断【名师点晴】判断取代产物同分异构体的数目,其分析方法是分析有机物的结构特点,确定不同位置的氢原子种数,再确定取代产物同分异构体数目;或者依据烃基的同分异构体数目进行判断。本题先确定烷烃的对称中心,即找出等效的氢原子,再根据先中心后外围的原则,将氯原子逐一去代替氢原子,有几种氢原子就有几种一氯代烃。15、B【解题分析】分析:同周期元素原子序数越大原子半径越小,同主族元素原子序数越大原子半径越大,根据图中规律不难得出X、Y、Z、M分别为H,C,N,S,R为Na。详解:A项,同主族元素原子序数越大原子半径越大,所以离子半径:X<R,故A项错误;B项,H与C可以形成CH4,CH4为正四面体结构的分子,故B项正确;C项,S的氢化物为H2S,常温常压下为气体,故C项错误;D项,元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性C<N,所以酸性H2CO3<HNO3,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。16、D【解题分析】A.乙烯含有碳碳双键,使溴水褪色是因为发生了加成反应,A正确;B.二氧化硫具有还原性,使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应,B正确;C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应,C正确;D.氢氧化钠能与乙酸乙酯反应,除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用饱和碳酸钠溶液洗涤,D错误,答案选D。点睛:掌握相关物质的性质特点、发生的化学反应是解答的关键,选项B是解答的易错点,注意SO2的还原性和漂白性的区别,注意SO2漂白性的范围和原理、条件。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH﹣<Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+NH4Al(SO4)2448【解题分析】X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.它们都由短周期元素组成,且具有以下结构特征和性质:①它们的核外电子总数都相同;由②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红,溶液呈碱性,可推知N为NH3、M为H2O;由⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失,可推知Z为Al3+、Q为OH-,由③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子数比Q多2个,则Y为H3O+;由④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等,则X为NH4+;由⑤铵根离子与氢氧根离子浓溶液在加热条件下可以生成氨气和水,符合转化关系;结合③④可知,A为H元素、B为O元素、C为N元素。(1)Q的化学式为OH-;铵根离子的电子式为,故答案为:OH-;;(2)非金属性越强氢化物越稳定,非金属性O>N,所以N为NH3的稳定性弱于MH2O的稳定性,故答案为:<;(3)铝离子和氨的水溶液反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)由图可知,b阶段氢氧化铝沉淀不变,消耗氢氧化钠为1体积,应含有NH4+,而溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠为1体积,故铝离子与铵根离子之比为1:1,则该盐的化学式为NH4Al(SO4)2,故答案为:NH4Al(SO4)2;(5)2.56g

Cu的物质的量为:n(Cu)=2.56g64g/mol=0.04mol,反应时失去电子为:2×0.04mol=0.08mol,反应整个过程为HNO3NO、NO2HNO3,反应前后HNO3的物质的量不变,而化合价变化的只有铜和氧气,则Cu失去电子数目等于O2得到电子的数目,所以消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.08mol4=0.02mol,标况下需要氧气的体积为:V(O2)=0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故答案为:448。点睛:本题考查无机物推断及元素化合物知识,为高频考点,涉及氧化还原反应计算、离子反应方程式的书写、氢化物稳定性判断等知识点,正确推断微粒、明确物质性质是解本题关键,注意转移电子守恒的灵活运用。18、第二周期第VA族2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2OC2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O6.72L【解题分析】分析:A、B、C、D、E为短周期元素,A到E原子序数依次增大,E是地壳中含量最多的金属元素,则E为Al;A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,则A为H,C为O;A、D同主族,由A、D的原子序数相差大于2,所以D为Na;元素的质子数之和为40,则B的原子序数为40-1-8-11-13=7,所以B为N,据此进行解答。详解:根据上述分析,A为H,B为N,C为O,D为Na,E为Al。(1)B为N,原子序数为7,位于元素周期表中第二周期ⅤA族,故答案为:第二周期ⅤA族;(2)Na与水反应生成NaOH,Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑;(3)由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物为过氧化氢,用电子式表示过氧化氢的的形成过程为,故答案为:;(4)A2C2为H2O2,与Cu、硫酸发生氧化还原反应生成硫酸铜和水,该反应方程式为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O,故答案为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O;(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,乙醇在负极发生氧化反应生成碳酸钾,电极反应式为C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O,氧气在正极发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-,当转移电子1.2mol时,消耗氧气1.2mol4=0.3mol,标况下体积为0.3mol×22.4L/mol=6.72L,故答案为:C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H219、往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑漂液比H2O2的价格低得多1:2Fe(OH)3Mn(OH)2Na2CO3MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑坩埚【解题分析】

为除去Fe2+,先将Fe2+氧化成Fe3+,然后加入NaOH调节pH为9.8,然后在滤液中加入纯碱将Mg2+从溶液中以MgCO3沉淀出来,然后加热煮沸可得到Mg(OH)2,灼烧后得到MgO,据此解答。【题目详解】(1)KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,证明卤块中含有Fe3+,可以向溶液中加入硫氰化钾溶液,若溶液变成红色,证明溶液中含有铁离子,否则不含铁离子,所以实验操作为:取样,加水溶解,往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红,则说明卤块中含铁离子;(2)镁是活泼的金属,一般用电解法冶炼,则工业上冶炼镁常用方法的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。(3)步骤②是为了将Fe2+氧化成Fe3+,并在控制合适的pH条件时生成Fe(OH)3沉淀而除之,虽然漂液和H2O2都可采用,但对比表中提供的原料价格可以看出,漂液比H2O2的价格低得多,所以选漂液最合理;步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,即亚铁离子被氧化为铁离子,而氧化剂次氯酸钠被还原为氯化钠,反应中铁元素化合价升高1价,氯元素化合价降低2价,所以根据电子得失守恒可知该反应中氧化剂与还原剂的比例为1:2。(4)根据表中数据可知调节pH=9.8时得到的沉淀A的主要成分为Fe(OH)3、Mn(OH)2;沉淀B是碳酸镁,则步骤④加入的物质为碳酸钠。(5)步骤④生成的沉淀物是MgCO3,所以步骤⑤中沉淀物MgCO3在煮沸的情况下发生水解,生成Mg(OH)2和CO2气体,反应的化学方程式为MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑。(6)步骤⑥由氢氧化镁灼烧制备氧化镁,应该在耐高温的坩埚中进行。【题目点拨】本题通过以卤块为原料制取轻质氧化镁的工艺流程,考查了物质制备实验方案的设计,注意掌握化学基本实验操作方法,明确物质制备实验方案设计原则,本题中合理分析制取流程、得出氧化镁的制备原理为解题的关键,充分考查了学生的分析、理解能力及化学实验能力。20、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论