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文档简介
福建省漳州市五中、龙海市五中等四校2024届高一下化学期末质量跟踪监视试题注意事项: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、已知甲、乙、丙和X是四种中学化学中常见的物质,其转化关系如下图,则甲和X不可能是A.甲为C,X是O2B.甲为Fe,X为Cl2C.甲为SO2,X是NaOH溶液D.甲为A1C13,X为NaOH溶液2、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()元素代号XYZWQ原子半径/pm1301187573102主要化合价+2+3+5、-3-2+6、-2A.X、Y元素的金属性:X<Y B.一定条件下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW2C.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2W>H2Q D.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的3、下列反应中,属于取代反应的是()A.CH4C+2H2B.2HI+Cl2=2HCl+I2C.CH4+2O2CO2+2H2OD.C2H6+C2H5Cl+HCl4、核电荷数小于l8的某元素X,其原子的电子层数为n,最外层电子数为(2n+1),质子数为(2n2-1)。下列关于元素X的说法中,不正确的是()A.其最高化合价一定为+5B.可以形成化学式为KXO3的盐C.其氢化物可以用来做喷泉实验D.其最高价氧化物的水化物是强酸5、右下表为元素周期表的一部分,
其中X、Y、Z、W为短周期元素,W元素的核电荷数为X元素的2倍。下列说法正确的是XYZWTA.X、W、Z的原子半径依次递减B.Y、Z、W的气态气化物热稳定性依次递减C.根据元素周期表推测T元素的单质具有半导体特性D.最低价阴离子的失电子能力X比W强6、将BaO2放入密闭真空容器中,反应2BaO2(s)2BaO(s)+O2(g)达到平衡,保持温度不变,缩小容器容积,体系重新达到平衡,下列说法正确的是A.平衡常数减小 B.BaO量不变 C.氧气压强不变 D.BaO2量减少7、下列关于乙烯分子的叙述中错误的是()A.乙烯分子中所有原子都在同一平面上 B.乙烯的结构简式为C.乙烯分子中碳氢键之间的夹角为120° D.碳碳双键是乙烯的官能团8、中国旅游标志马踏飞燕用青铜铸造。关于铜的一种核素2964A.2964Cu的中子数为64 B.29C.2964Cu的核电荷数为29 D.299、下列分子中各原子处于同一平面内的是()A.乙烷 B.氯乙烯 C.甲烷 D.氨气10、砹(At)是原子序数最大的卤族元素,对砹及其化合物的叙述,正确的是A.与H2化合的能力:At2>I2B.砹在常温下为白色固体C.砹原子的最外层有7个电子D.砹易溶于水,难溶于四氯化碳11、下列变化中,不属于化学变化的是()A.Na2O2使有色物质褪色 B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色 D.漂白粉使某些染料褪色12、下列物质不能使湿润的红色布条褪色的是()A.Cl2 B.氯水 C.Ca(ClO)2溶液 D.CaCl2溶液13、下列化合物中含有共价键的是()A.MgCl2B.K2SC.NaClD.NaOH14、下列关于甲烷分子结构的叙述中,正确的是A.甲烷分子中C、H原子间是离子键 B.甲烷分子的空间结构是正方体C.甲烷的结构式为CH4 D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同15、在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气)2C(气)若达到平衡的标志是A.C的生成速率与B的生成速率相等B.A、B、C的浓度不再发生变化C.单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolBD.A、B、C的分子数之比为1:3:216、下列关于甲烷、乙烯和苯的说法错误的是A.天然气、可燃冰作为燃料的主要成分均是甲烷B.甲烷、乙烯与苯都属于烃类有机化合物C.甲烷和甲苯都不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.乙烯能与溴水中的溴发生加成反应二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。18、有关物质的转化关系如图所示。A是生活中常用的调味品,B是常见的无色液体。气体C是空气的主要成分之一,I的溶液常用作漂白剂。气体H的水溶液显碱性。J的摩尔质量是32g·mol-1,且与H所含元素种类相同。回答下列问题:(1)C的结构式是_____,I的化学式是_____。(2)反应①的离子方程式是______。(3)反应②的化学方程式是______。19、海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。20、三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a
g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c
mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2
b.FeCl2
c.甲基橙
d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9
b.调节pH=10
c.反应时间30min
d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7
mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)21、德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构.为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少最铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压預先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_______。(2)装置B的作用是________。(3)C中烧瓶的容积为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,则实验结束时,进入烧瓶中的水的体积为_____mL(空气的平均相对分子质量为29)。(4)将装置A内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯:①用蒸馏水洗涤,振荡,分液;②用5%的NaOH溶液洗涤,振荡,分液;③用蒸馏水洗涤,振荡,分液;④加入无水氯化钙干燥;⑤____________________(填操作名称)。
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.C与少量O2反应产生CO,CO与O2反应产生CO2,且C与CO2能发生反应产生CO,A正确;B.Fe与Cl2反应产生FeCl3,FeCl3不能再与Cl2发生反应,B错误;C.SO2与少量NaOH溶液反应产生NaHSO3,NaHSO3与过量NaOH反应产生Na2SO3,Na2SO3与SO2、H2O反应产生NaHSO3,C正确;D.A1Cl3与少量NaOH溶液反应产生Al(OH)3沉淀,氢氧化铝和NaOH溶液会发生反应产生NaAlO2,AlCl3与NaAlO2溶液反应会产生Al(OH)3沉淀,D正确;故合理选项是B。2、C【解析】分析:短周期元素中,W和Q的化合价都有-2价,为ⅥA族元素,Q的最高价为+6价,W无正价,则Q为S元素,W为O元素;Z有+5、-3价,处于VA族,原子半径小于S,与O的半径相差不大,故Z为N元素;X、Y分别为+2、+3价,分别处于ⅡA族、ⅢA族,原子半径X>Y>S,故X为Mg、Y为Al,结合元素周期律知识解答该题。详解:根据上述分析,X为Mg元素,Y为Al元素,Z为N元素,W为O元素,Q为S元素。A.同主族自左而右金属性减弱,故金属性Mg>Al,故A错误;B.一定条件下,氮气与氧气反应生成NO,故B错误;C.非金属性越强气态氢化物越稳定,故气态氢化物的稳定性H2O>H2S,即H2W>H2Q,故C正确;D.X的金属性强于Y,故X的最高价氧化物对应的水化物的碱性强于Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性,故D错误;故选C。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,根据元素的化合价与半径推断元素是解题的关键,注意元素周期律的理解掌握。本题的难点为元素的推导,要注意原子半径的关系。3、D【解析】
有机物分子中的原子或原子团被其他原子或原子团所替代的反应是取代反应。【详解】A.CH4C+2H2,该反应是分解反应;B.2HI+Cl2=2HCl+I2,该反应是置换反应;C.CH4+2O2CO2+2H2O,该反应是氧化反应;D.C2H6+Cl2C2H5Cl+HCl,该反应是取代反应。故属于取代反应的是D。4、A【解析】
核电荷数小于l8的某元素X,其原子的电子层数为n,则1≤n≤3,最外层电子数为(2n+1),最外层电子数小于8,原子核内质子数为(2n2-1);当n=1时,最外层电子数为3,舍去;当n=2时,核内质子数是7,最外层电子数是5,符合条件,为N元素;当n=3时,核内质子数是17,最外层电子数是7,为Cl元素,符合条件,所以X可能是N或Cl元素。【详解】A、如果X是N元素,其最高正化合价为+5,如果是Cl元素,其最高正价为+7,A错误;B、N或Cl元素都可以形成化学式为KXO3的盐,如KNO3或KClO3,B正确;C、NH3或HCl都极易溶于水,所以都可以做喷泉实验,C正确;D、HNO3和HClO4都是强酸,所以N或Cl元素的最高价氧化物的水化物是强酸,D正确;故合理选项为A。5、C【解析】分析:X、Y、Z、W为短周期元素,由元素周期表可知:X应位于第二周期,且应处于周期表中右半部分,W与X处于同一主族,且W元素原子的核电荷数为X元素的2倍,那么X为O,W为S,可知Y为Si、Z为P、T为As,结合元素周期律与元素化合物结构与性质解答。详解:X、Y、Z、W为短周期元素,由元素周期表可知:X应位于第二周期,且应处于周期表中右半部分,W与X处于同一主族,且W元素原子的核电荷数为X元素的2倍,那么X为O,W为S,可知Y为Si、Z为P、T为As。A.同周期元素原子半径依次减小,同主族元素原子半径依次增大,X、W、Z的原子半径依大小为Z>W>X,即P>S>O,选项A错误;B.元素的非金属性越强,其气态氢化物越稳定,由于非金属性S>P>Si,故H2S>PH3>SiH4,选项B错误;C.As处于元素周期表的金属与非金属分界线上,具有半导体的性能,选项C正确;D.最低价阴离子的失电子能力X(O2-)比W(S2-)弱,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查元素的位置与性质结构的关系,难度不大,注意对元素周期律的理解掌握。6、C【解析】
保持温度不变,缩小容器体积,压强增大,平衡向逆反应方向移动,化学平衡常数只与温度有关,据此分析解答。【详解】A.化学平衡常数只与温度有关,温度不变,平衡常数不变,故A错误;B.缩小容器体积,压强增大,平衡向逆反应方向移动,则BaO的量减小,故B错误;C.平衡向逆反应方向移动,但温度不变,平衡常数不变,氧气浓度不变,其压强不变,故C正确;D.平衡向逆反应方向移动,则BaO2量增加,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了可逆反应平衡移动,根据压强与平衡移动方向之间的关系分析解答即可,注意平衡常数只与温度有关,与物质浓度无关,为易错点。另外本题中平衡常数K=c(O2)。7、B【解析】
A.乙烯为平面结构,所有原子处于同一平面上,故A正确;B.烯烃分子中碳原子之间形成2对共用电子对,电子式为,其结构简式为CH2=CH2,故B错误;C.乙烯为平面结构,碳氢键之间的夹角约为120°,故C正确;D.乙烯分子中所含有的官能团为碳碳双键,故D正确;答案为B。8、C【解析】
A.质子数+中子数=质量数,则2964Cu的中子数为64-29=35,AB.2964Cu的质子数为29,BC.质子数等于核电荷数,则2964Cu的核电荷数为29,CD.质子数等于核外电子数,则2964Cu的核外电子数为29,D答案选C。【点睛】明确原子的构成以及构成微粒之间的数量关系是解答的关键,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。9、B【解析】
在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断;氨气是三角锥结构。【详解】A.乙烷中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故A错误;
B.乙烯是平面型结构,氯乙烯中氯原子的位置处于乙烯中氢原子的位置,所有原子一定处于同一平面上,故B正确;C.甲烷是正四面体构型,所以原子不可能处于同一平面,故C错误;D.丙烯中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故D错误;10、C【解析】分析:根据同主族元素性质的相似性和递变性解答。详解:A.非金属元素的非金属性越强,与氢气化合越容易,At的非金属性较弱,所以与H2化合能力:I2>At2,A错误;B.卤素单质均有颜色,所以砹不可能为白色,B错误;C.卤族元素的最外层电子数均是7个,因此砹原子的最外层有7个电子,C正确;D.卤素单质易溶于有机溶剂,则砹难溶于水,易溶于四氯化碳,D错误;答案选C。点睛:本题主要是考查同一主族元素性质递变规律,侧重考查学生知识迁移能力,以氯元素为例采用知识迁移的方法分析解答即可,注意掌握同一主族元素、同一周期元素性质递变规律,题目难度不大。11、C【解析】
A、B、D项中的Na2O2、氯水、漂白粉均与有色物质发生氧化还原反应生成其他物质进行漂白,而活性炭通过吸附作用,将有色物质吸附,只发生物理变化,答案选C。【点睛】本题考查物质的漂白原理。中学阶段常见的漂白剂总结如下:(1)氯水(HClO)、NaClO、Ca(ClO)2、Na2O2、H2O2、O3,它们都是强氧化剂,与有色物质发生氧化还原反应,生成稳定的无色物质。(2)SO2的漂白原理是二氧化硫跟有机色素结合成了不稳定的无色化合物,该化合物见光、遇热或长久放置又能恢复为原来的颜色,SO2漂白原理属于非氧化还原反应,SO2不能漂白指示剂。(3)活性炭的漂白原理是吸附有色物质,是物理变化。12、D【解析】
A、Cl2遇水生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,能使湿润的红色布条褪色,故不选A;B.氯水中含有次氯酸,次氯酸具有漂白性,能使湿润的红色布条褪色,故不选B;C.Ca(ClO)2溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,能使湿润的红色布条褪色,故不选C;D.CaCl2溶液不能生成次氯酸,没有漂白性,不能使湿润的红色布条褪色,故选D。13、D【解析】A.MgCl2中只存在离子键,故A不选;B.K2S中只存在离子键,故B不选;C.NaCl中只存在离子键,故C不选;D.NaOH中存在离子键和共价键,故D选;故选D。点睛:明确判断化学键的一般规律即可解答,注意铵盐、碱、氯化铝中的化学键为特例。14、D【解析】
A.甲烷分子中C、H原子间是共价键,A错误;B.甲烷分子的空间结构是正四面体结构,B错误;C.甲烷的分子式为CH4,C错误;D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同,D正确。答案选D。15、B【解析】分析:当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化;解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行需发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态,据此分析解答。详解:对于可逆反应A(g)+3B(g)⇌2C(g),有A、由于B与C的化学计量数不相等,B的生成速率与C的生成速率相等,说明没有达到平衡状态,故A不符合题意;B、A、B、C的浓度不再变化即其百分含量不变,说明达到平衡状态,故B符合题意;C、单位时间内nmolA生成,同时生成3nmolB,在任何情况下都成立,故C不符合题意;D、平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,则A、B、C的物质的量之比不一定是1:3:2,即A、B、C的分子数之比不一定是1:3:2,故D不符合题意;故选B。点睛:同一物质:该物质的生成速率等于它的消耗速率;不同的物质:速率之比等于方程式中的系数比,但必须是不同方向的速率。16、C【解析】分析:A.甲烷大量存在于天然气、沼气、“可燃冰”中;
B.只含C、H两种元素的有机物是烃;
C.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色;
D.乙烯分子中含碳碳双键不饱和键,与溴单质能发生加成反应.详解:A.天然气、沼气、“可燃冰”中含有大量的甲烷,所以A选项是正确的;
B.甲烷、乙烯与苯都只含C、H两种元素,属于烃,故B正确;
C.甲苯中与苯环相连的C上有H能被酸性高锰酸钾溶液氧化,使其褪色,而甲烷是饱和烷烃、苯的分子结构是六个碳碳键完全等同的化学键不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C选项是错误的;
D.乙烯分子中含碳碳双键不饱和键,和溴单质发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,所以D选项是正确的;
答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【解析】
(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。18、N≡NNaClO2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O【解析】
由A是生活中常用的调味品可知,A是氯化钠;电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,氢气与空气的主要成分之一的氮气反应生成水溶液显碱性的氨气,则D是氢气、C是氮气、H是氨气;氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,由B是常见的无色液体,I的溶液常用作漂白剂可知,B是水、I是次氯酸钠;由J的摩尔质量是32g·mol-1,且与氨气所含元素种类相同可知,J是肼(N2H4),氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水。【详解】(1)C为氮气,氮气为含有氮氮三键的双原子分子,结构式为N≡N;I是次氯酸钠,化学式为NaClO,故答案为N≡N;NaClO;(2)反应①为电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,反应的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2+2OH-,故答案为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-;(3)反应②为氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水,反应的化学方程式为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O,故答案为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O。【点睛】本题考查无机物推断,注意熟练掌握常见元素单质及其化合物性质,结合转化关系推断是解答关键。19、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】
由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯气得到含溴浓度较高的溶液4;将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,氯化镁溶液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到六水氯化镁。【详解】(1)海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法等,故答案为:蒸馏或渗析或离子交换法;(2)由流程中提取溴的过程可知,经过2次Br-→Br2转化的目的是更多的得到溴单质,提取过程对溴元素进行富集,增大了溶液中溴的浓度,则溶液2中溴的浓度小于溶液4,故答案为:<;(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,溶液中溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸,反应的化学方程式为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,则试剂①可以选用Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,则试剂②为盐酸。反应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故答案为:Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O;(5)从MgCl2溶液中得到MgCl2•6H2O晶体的主要操作是蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤得到,故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶,过滤。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海水资源的利用考查,注意海水提溴、海水提镁的过程分析是解答关键。20、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分
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