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上海市卢湾高级中学2025届高一化学第二学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、已知乙烯分子中含有一个碳碳双键,分子呈平面结构,六个原子都在同一平面上,下列对丙烯(CH3-CH=CH2)结构和性质的推断正确的是()A.丙烯既可以发生加成反应,又可以发生取代反应B.丙烯分子中三个碳原子有可能在同一条直线上C.过量的丙烯通入浓溴水中,观察到溴水褪色,溶液均一稳定D.丙烯分子中所有的原子都在同一平面上,丙烯既可以发生加成反应,又可以发生取代反应2、下列有关化学反应速率的说法中,正确的是A.往容积一定的容器中再通入O2,可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸可以加快产生氢气的速率C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,反应速率加快D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,生成氢气的速率不变3、一定条件下,RO和氟气可发生如下反应RO+F2+2OH-===RO+2F-+H2O,从而可知在RO中,元素R的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+74、下列有关浓硫酸和浓硝酸的叙述错误的是A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂B.稀硝酸中可大量含有Cu2+、Fe2+、Cl-、SOC.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol5、下列关于化学电源的说法正确的是()A.干电池放电之后还能再充电B.充电电池在放电和充电时都将化学能转化为电能C.充电电池可以无限制地反复放电、充电D.氢氧燃料电池是一种环境友好型电池6、下列说法正确的是A.Li、Be、B原子半径依次增大B.Cl、Br、I含氧酸的酸性依次减弱C.Na与Na+化学性质相同D.147N与157N得电子能力相同7、某同学通过如下流程制备氧化亚铜:已知CuCl难溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+==Cu2++Cu+H2O下列说法不正确的是A.步骤②SO2可用Na2SO3替换B.步骤③中为防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗涤C.步骤④发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD.如果Cu2O试样中混有CuCl和CuO杂质,用足量稀硫酸与Cu2O试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度8、鲨鱼是世界上惟一不患癌症的动物,科学研究表明,鲨鱼体内含有一种角鲨烯,具有抗癌性.。已知角鲨烯分子中含有30个碳原子及6个C=C且不含环状结构,则其分子式为A.C30H60 B.C30H56 C.C30H52 D.C30H509、下列关于人体所需的基本营养物质的说法不正确的是A.在人体内,油脂的主要反应是在脂肪酶催化下水解为高级脂肪酸和甘油B.加酶洗衣粉中的酶其实是蛋白质C.糖类、油脂、蛋白质都能在一定条件下发生水解反应D.糖类都由C、H、O三种元素组成10、分子式为C4H10的烃共有A.2种B.1种C.3种D.4种11、除去乙烷中混有的乙烯杂质可选用的物质为A.氧气 B.氢气 C.NaOH溶液 D.溴水12、在2A(g)+B(g)3C(g)+5D(g)的反应中,表示该反应速率最快的是A.v(D)=4.0mol/(L·s) B.v(C)=3.2mol/(L·s)C.v(A)=2.0mol/(L·s) D.v(B)=1.2mol/(L·s)13、下列物质中,既能因发生化学反应使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色的是()①SO2②CH3CH2CH===CH2③④CH3CH3A.①②③④ B.③④ C.①② D.①②④14、下列反应既不属于氧化还原反应,又是吸热反应的是()A.铝片与稀盐酸的反应B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应C.生石灰与水反应D.甲烷在氧气中的燃烧反应15、为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是A.实验①、②说明锌能与稀硫酸反应产生氢气,而铜不能B.实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率C.实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气D.实验④说明该装置可形成原电池16、下列装置能够组成原电池的是()A.B.C.D.二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物G是一种香料,存在于金橘中,以烷烃A为原料合成G的路线如下:已知:CH3CH=CH2CH3CH2CH2OH(1)反应②的反应类型是___。(2)已知B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为___。(3)C的一种同分异构体具有顺反异构现象,则其结构简式为___。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:___。①能发生水解反应,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;②苯环上的一氯代物有3种。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。______________18、有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。19、硫酸是中学化学实验室的常见药品,回答下列问题:I配制一定物质的量浓度的硫酸溶液:(1)某次实验大约需要1mol/L硫酸溶液435mL。同学们发现实验室内没有450mL的容量瓶,某同学提议用1个200mL容量瓶和1个250mL容量瓶来配制,你认为该提议______(填“合理”、“不合理”)。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250ml。则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸________mL。Ⅱ蔗糖与浓硫酸的炭化实验会产生大量的有刺激性气味的气体,会对环境造成污染。某实验小组利用如下装置对该实验进行改进。回答下列问题:注:硬质玻璃管中①、②、③处分别为滴有Na2S溶液的滤纸、滴有品红溶液的滤纸、滴有酸性KMnO4溶液的滤纸,a和b分别为两个小气球。(3)图中盛装浓硫酸的仪器名称为_______。(4)实验开始后先关闭活塞K,硬质玻璃管中①号试纸变黄,②号和③号滤纸均褪色,a处气球变大。硬质玻璃管中实验现象说明炭化实验产生的刺激性气味气体是SO2,①、②、③处发生的变化分别说明SO2具有_______、________和__________(填SO2表现出的性质)。(5)打开活塞K,a处气球变小,b处气球变大。使三颈烧瓶内气体缓慢通过B瓶和C瓶,一段时间之后,发现澄清石灰水变浑浊。为证明有CO2生成,可以在④号位罝的滤纸滴加_______溶液,该试剂的作用是__________。20、ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。21、在一固定体积为1L的密闭容器中,充入2molCO2和1molH2发生如下化学反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g),其化学平衡常数与温度(T)的关系如下表:回答下列问题:(1)该反应的化学平衡常数表达式为K=__________________________________。(2)该反应是放热反应还是吸热反应______________(3)若反应在830℃下达到平衡,则CO2气体的浓度是_________;CO2的转化率为________。平衡后再向容器中通入2molCO2再次达到的平衡时,CO2的转化率_______(填变大,变小或不变)(4)能判断该反应是否达到化学平衡状态的依据是__________________________。A.容器内压强不变B.混合气体中c(CO)不变C.v正(H2)=v逆(H2O)D.c(CO2)=c(CO)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

CH3-CH=CH2中含碳碳双键,可发生加成、氧化反应,甲基可发生取代,碳碳双键为平面结构、甲基为四面体构型,以此来解答。【详解】A.含碳碳双键可发生加成反应,甲基上H可发生取代反应,A正确;丙烯分子中含甲基,甲基为四面体构型,则所有原子不可能都在同一平面上,故A错误;B.丙烯分子可看作是乙烯分子中的一个H原子被甲基取代产生的物质,乙烯分子是平面分子,键角是120°,所以丙烯分子中三个碳原子不可能在同一条直线上,B错误;C.丙烯与溴水发生加成反应,产生溴代烷烃,该物质是有机物,难溶于水,因此观察到溴水褪色,但得到的液体有分层现象,C错误;D.丙烯分子可看作是乙烯分子中的一个H原子被甲基取代产生的物质,乙烯分子是平面分子,而甲基为四面体构型,因此丙烯分子中不可能所有的原子都在同一平面上,D错误;故合理选项是A。【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、原子的共线和共面为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。2、A【解析】

A.往容积一定的容器中再通入O2,由于增大了反应物的浓度,所以可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率,A正确;B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸,由于铁在浓硫酸中会发生钝化现象,不能反应产生氢气,所以不可以加快产生氢气的速率,B错误;C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,物质的浓度不变,所以反应速率不能加快,C错误;D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,由于对盐酸起稀释作用,所以生成氢气的速率会减小,D错误;故答案选A。3、B【解析】

根据等号两端电荷守恒可知,n==1,所以R的化合价是+5价,答案选B。【点睛】化学计算时一般都遵循几个守恒关系,即质量守恒、电荷守恒、电子的得失守恒和原子守恒等。4、B【解析】A.浓H2SO4具有吸水性,因而可作干燥剂,A正确;B.稀硝酸具有强氧化性,不可能含有Fe2+,B错误;C.浓硝酸具有强氧化性,能使铝钝化,故常用铝罐车运输冷的浓硝酸,C正确;D.向50mL18.4mol/LH2S04溶液中加入足量的铜片并加热,充分反应后,硫酸浓度逐渐减小,稀硫酸与铜不反应,则被还原的H2S04的物质的量小于0.46mol,D正确,答案选D。5、D【解析】

A.干电池是一次性电池,放电之后不能再充电,A错误;B.充电电池在放电时化学能转化为电能,充电时都将电能转化为化学能,B错误;C.充电电池也有一定的使用寿命,不可能无限地反复放电、充电,C错误;D.氢氧燃料电池的生成物是水,是一种环境友好电池,D正确;答案选D。6、D【解析】分析:本题考查的是微粒半径的比较和非金属性的比较等知识,难度较小。详解:A.三种元素属于同周期元素,从左到右,原子半径依次减小,故错误;B.三种元素的非金属性依次减弱,最高价氧化物对应的水化物的酸性依次减弱,但题目中没有说明是最高价氧化物,故错误;C.钠原子和钠离子最外层电子数不同,化学性质不同,故错误;D.二者属于同位素,得电子能力相同,故正确。故选D。7、D【解析】

碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。【详解】A.Na2SO3有还原性,则步骤②还原Cu2+,可用Na2SO3替换SO2,A正确;B.CuCl易被空气中的氧气氧化,用还原性的SO2的水溶液洗涤,可达防氧化的目的,B正确;C.CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,C正确;D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,则过滤后所得滤渣为Cu和CuCl的混合物,无法计算出样品中Cu2O的质量,即无法计算样品纯度,D错误;答案选D。【点睛】本题以制备Cu2O为载体,涉及反应原理的理解与应用,掌握氧化还原反应的理论和离子方程式的书写方法是解题关键,注意题干中已知信息的灵活应用,题目难度中等。8、D【解析】

结构中含有1个碳碳双键,就比烷烃少2个氢原子,所以当有6个碳碳双键时,比烷烃少12个氢原子,根据烷烃的通式CnH2n+2,所以该烯烃分子式符合通式CnH2n+2-12。已知角鲨烯分子中含有30个碳原子及6个C=C且不含环状结构,则其分子式为C30H50,所以选D。9、C【解析】A.油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,在体内酶的催化作用下水解,生成相应的羧酸与甘油,故A正确;B.加酶洗衣粉中的酶其实是蛋白质,故B正确;C.糖类中单糖不能发生水解反应,故C错误;D.糖类都由C、H、O三种元素组成,故D正确;故选C。10、A【解析】分子式为C4H10的烃有CH3CH2CH2CH3、CH(CH3)3,共计两种,答案选A。点睛:书写同分异构体时,首先判断该有机物是否有类别异构。就每一类物质,先写出碳链异构体,再写出官能团的位置异构体。碳链异构体按“主链由长到短,支链由整到散,位置由心到边,排列由对、邻至间(有多个取代基时)”的规律书写。11、D【解析】

A.在点燃的条件下乙烷和乙烯均可以燃烧,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,A错误;B.氢气在一定条件下能与乙烯发生加成反应生成乙烷,但会引入氢气杂质,B错误;C.NaOH溶液与乙烯不反应,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,C错误;D.溴水与乙烯发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,乙烷和溴水不反应,可以除去乙烷中混有的乙烯杂质,D正确。答案选D。12、D【解析】

利用速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率,然后再进行比较。【详解】不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质的速率与其化学计量数比值越大,表示的反应速率越快。A.v(D)=4.0mol/(L·s);B.v(C)=3.2mol/(L·s),则v(D)=v(C)=5.3mol/(L·s);C.v(A)=2.0mol/(L·s),则v(D)=v(A)=5.0mol/(L·s);D.v(B)=1.2mol/(L·s),则v(D)=5v(B)=6.0mol/(L·s);反应速率最快的是6.0mol/(L·s)。答案选D。【点睛】本题考查反应速率快慢的比较,难度不大,注意比较常用方法有:1、归一法,即按速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率;2、比值法,即由某物质表示的速率与该物质的化学计量数之比,比值越大,速率越快。13、C【解析】分析:根据二氧化硫具有还原性,结合有机物分子中含有的官能团的性质分析解答。详解:①SO2具有还原性,能被溴水和酸性高锰酸钾氧化而使其褪色;②CH3CH2CH=CH2含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,能因发生氧化反应使酸性高锰酸钾褪色;③与溴水发生萃取,与酸性高锰酸钾溶液不反应;④CH3CH3属于烷烃,与溴水和酸性高锰酸钾溶液均不反应。答案选C。14、B【解析】分析:凡是反应前后有元素化合价变化的反应均是氧化还原反应,结合反应中的能量变化分析解答。详解:A.铝片与稀盐酸的反应是放热的氧化还原反应,A错误;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,且不是氧化还原反应,B正确;C.生石灰与水反应生成氢氧化钙,是放热反应,但不是氧化还原反应,C错误;D.甲烷在氧气中的燃烧反应是放热的氧化还原反应,D错误;答案选B。点睛:掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。15、C【解析】分析:根据金属活动性顺序比较金属与酸的反应,当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生。详解:①锌为活泼金属,能与硫酸发生置换反应生成氢气;②铜为金属活动性顺序表中H以后的金属,不与稀硫酸反应;③当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生,且原电池反应较一般的化学反应速率较大,反应的实质是氢离子在铜极上得电子被还原产生氢气;④活泼性不同的锌、铜以及电解质溶液形成闭合回路时,形成原电池,将化学能转变为电能,电流计指针偏转。不正确的只有C,故选C。16、B【解析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A、银和铜均不能与稀硫酸反应不能自发的进行氧化还原反应,选项A错误;B、符合原电池的构成条件,选项B正确;C、两个电极材料相同蔗糖不是电解质溶液,选项C错误;D、没有形成闭合回路,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。二、非选择题(本题包括5小题)17、消去反应CH3CH=CHCH3或【解析】

通过G分析可知,D、F在浓硫酸作用下发生酯化反应,F为D为(CH3)2CHCH2OH,根据F推出E为,根据D为(CH3)2CHCH2OH何已知信息,可推出C为(CH3)2C=CH2,B到C发生消去反应的条件【详解】⑴根据反应条件可知,是氯代烃在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应,因此反应②的反应类型是消去反应,故答案为消去反应;⑵C为(CH3)2C=CH2,B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为,故答案为;⑶该物质(CH3)2C=CH2没有顺反异构,C的一种同分异构体具有顺反异构现象,即碳碳双键两边的碳原子不能连接相同的原子或原子团,所以其结构简式为CH3CH=CHCH3,故答案为CH3CH=CHCH3;⑷①能发生水解反应,说明含有酯基,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明水解后含有苯酚,进一步说明是酚酸酯,②苯环上的一氯代物有3种,说明苯环上有三种不同环境的氢原子,因此写出结构简式为,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图该题主要用逆向思维来分析,要生成,只能通过HOOCCH2OCH2CH2OH发生酯化反应得到,而HOOCCH2OCH2CH2OH是通过HOOCCH2OCH=CH2来得到,再结合水解生成的分析,得到HOOCCH2OCH=CH2是通过消去反应得到,因此整个流程或,故答案为或。18、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。19、不合理6.8分液漏斗氧化性漂白性还原性品红检验混合气体中SO2是否完全除尽【解析】I、(1)用1个200ml容量瓶和1个250ml容量瓶来配制,导致配制次数增加,误差较大,因此该提议不合理。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250mL,则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸mL。Ⅱ、(1)图中盛装浓硫酸的仪器名称为分液漏斗。(2)①号试纸变黄,有单质S生成,说明SO2具有氧化性;②号滴有品红溶液的滤纸褪色,说明SO2具有漂白性;③号滴有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,说明SO2具有还原性。(3)由于SO2也能使澄清石灰水变浑浊,酸性高锰酸钾溶液吸收SO2,所以为保证进入C装置的气体全部是CO2,应该在④号位罝的滤纸滴加品红溶液,该试剂的作用是检验混合气体中SO2是否完全除尽。20、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:

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