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文档简介
甘肃省甘谷2024—2025高三上学期其次次检测考试化学试题可能用到的相对原子质量:H:1C:12N:14O:16S:32Na:23Mg:24Al:27Fe:56Ba:137一、单选题(共45分)1.(本题3分)下列说法中不正确的有A.钠钾合金在常温下为液态,可用于原子反应堆的导热剂B.火灾现场有大量活泼金属存放时,可用干燥的沙土灭火C.明矾溶于水会形成胶体,因此可用于自来水的净化和杀菌消毒D.在月饼包装盒中放入铁粉,可防止月饼氧化变质2.(本题3分)设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.常温常压下,Na2O2与足量H2O反应,生成0.2molO2,转移电子的数目为0.4NAB.反应KIO3+6HI=KI+3I2+3H2O中,每生成3molI2转移的电子数为6NAC.将0.1molFeCl3水解制成胶体,所得胶体粒子数为0.1NAD.常温下,0.1molFe与确定量的稀硝酸反应,转移电子数为0.3NA3.(本题3分)下列说法正确的是A.同温同压下的两种气体,只要所含微粒数目相等,则所占体积确定相等B.质量相等,密度不相等的N2和C2H4分子数目确定相等C.标准状况下11.2L甲烷和氨气混合物中氢原子数目为2NAD.两个体积相同的容器,若气体物质的量相等,则两容器的压强确定相等4.(本题3分)下列有关钠及其化合物的说法正确的是A.将一小块金属钠投入到硫酸铜溶液中,有红色物质析出B.Na2O2和Na2O均属于碱性氧化物,阴、阳离子的个数比均为1:2C.相同物质的量的Na2CO3和NaHCO3与足量盐酸反应时,产生CO2气体的质量相同D.Na2CO3和NaHCO3可以用澄清石灰水鉴别5.(本题3分)下列选项中,为完成相应试验,所用仪器或相关操作合理的是ABCD苯萃取碘水中的碘,分出水层后的操作测量氯气的体积制备并视察Fe(OH)2的颜色配制0.10mol/LNaOH溶液6.(本题3分)下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是A.等体积、等浓度的Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液混合:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2OB.醋酸溶液与水垢中的CaCO3的反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.向溴化亚铁溶液中通入少量的氯气:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-D.用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:3Cu+2Fe3+=3Cu2++2Fe7.(本题3分)金属材料的发展极大地促进了人类社会的文明程度。如图是两种金属及其化合物的转化关系。下列说法不正确的是A.依据反应③可知氧化性:Fe3+>H2O2B.向X溶液中滴入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀C.反应③中稀硫酸仅表现酸性D.反应①的离子方程式为Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O8.(本题3分)部分含S及含Cl物质的价类关系如图所示,下列推断错误的是A.a的浓溶液和钾盐e反应,氧化剂与还原剂物质的量之比为1:5B.将b通入f的水溶液中发生反应,可以生成两种强酸C.加热g的浓溶液和钠盐c的混合物生成a,说明酸性:g>aD.d和f都可以用于杀菌消毒9.(本题3分)某试验小组利用如图装置探究浓硫酸与葡萄糖反应生成的气体成分。下列说法正确的是A.使反应发生的操作是将a中的Y形管中含少量水的葡萄糖倒入浓硫酸中B.装置b中可能出现BaCO3白色沉淀C.装置c中品红溶液褪色,证明产生的气体中含有SO2D.该试验中体现了浓硫酸的吸水性和强氧化性10.(本题3分)以黄铁矿(主要成分为FeS2,其中硫的化合价为-1价)生产硫酸的工艺流程如下图,下列说法不正确的是A.将黄铁矿粉碎,可以提高反应速率B.沸腾炉中每生成1molSO2,有5mole-发生转移C.接触室中排放出的SO2、O2循环利用,可提高原料利用率D.可用浓氨水汲取尾气,并进一步转化为氮肥11.(本题3分)下列推理正确的是(
)A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故钠在氧气中燃烧生成Na2OB.铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C.活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中D.钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,故金属单质参与反应时金属单质均作还原剂12.(本题3分)SO2气体与足量Fe2(SO4)3溶液完全反应后,再加入K2Cr2O7溶液,发生如下反应:①SO2+2Fe3++2H2O=+2Fe2++4H+②+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O。则下列有关说法不正确的是A.氧化性:>Fe3+B.标准状况下,若有6.72LSO2参与反应,则最终消耗0.2molK2Cr2O7C.反应②中,每有1molK2Cr2O7参与反应,转移电子6molD.由上述反应原理推断,K2Cr2O7可以将Na2SO3氧化成Na2SO413.(本题3分)镁和铝分别和等浓度、等体积的过量稀硫酸反应,产生气体的体积(V)与反应时间(t)的关系如图所示。则下列说法正确的是
A.镁和铝消耗硫酸的物质的量之比是2∶3B.参与反应的镁、铝的质量之比是8∶9C.反应中消耗的镁、铝的物质的量之比是3∶2D.反应中镁、铝转移电子的物质的量之比是2∶314.(本题3分)8.34gFeSO4·7H2O(相对分子质量:278)样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度改变的曲线)如图所示。下列说法不正确的是A.温度为78℃时,固体物质M的化学式为FeSO4·4H2OB.取适量380℃时所得的样品P,隔绝空气加热至650℃,得到一种固体物质Q,同时有两种无色气体生成,Q的化学式为Fe2O3C.在隔绝空气的条件下,M得到P的化学方程式为FeSO4·4H2OFeSO4+4H2OD.温度为380℃时,固体物质P的化学式为FeSO4·H2O15.(本题3分)某100mL溶液可能含有Na+、、Fe3+、、、Cl-中的若干种,取该溶液进行连续试验,试验过程如图(所加试剂均过量,气体全部逸出)。下列说法正确的是()A.原溶液确定存在和,确定不存在Fe3+B.原溶液可能存在Cl-和Na+C.原溶液中c()是0.01mol•L-1D.若原溶液中不存在Na+,则c(Cl-)<0.1mol•L-1二、非选择题16.(本题12分)用含ZnCO3的菱锌矿(主要含有Fe、Al、Pb、SiO2杂质)制备硫酸锌晶体(ZnSO4·7H2O)、Al2O3和Fe2O3,流程如下:已知:①Al3+Fe3+Zn2+完全沉淀pH5.24.18.5②ZnSO4·7H2O晶体易溶于水,易风化,难溶于酒精。③PbSO4难溶于水。回答下列问题:(1)写出操作①中涉及H2O2反应的离子方程式:;(2)滤渣的主要成分是:;(3)操作②中调整pH=5.2的目的是:;(4)“操作④”的详细操作为:,洗涤用洗涤晶体,干燥,即可得到ZnSO4·7H2O晶体;(5)写出操作③的反应离子方程式:。(6)为推断硫酸锌晶体是否有Fe3+残留,请设计试验方案。17.(本题12分)钴的化合物用途广泛。一种利用水钴矿(主要成分为Co2O3,含少量Fe2O3、Al2O3、MnO、MgO、CaO等)制取CoCl2·6H2O粗品的工艺流程如下:
已知:①浸出液含有的阳离子主要有H+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Ca2+、Mg2+、Al3+等;②部分阳离子以氢氧化物形式完全沉淀时的pH如下表:沉淀物Fe(OH)3Fe(OH)2Co(OH)2Al(OH)3Mn(OH)2完全沉淀的pH3.79.69.25.29.8③CoCl2·6H2O熔点为86℃,加热至110℃~120℃时,失去结晶水生成无水氯化钴。请回答下列问题:(1)写出“浸出”时Co2O3发生反应的离子方程式:。(2)加入NaClO3的作用是。(3)萃取剂对金属离子的萃取率与pH的关系如下图所示。向“滤液II”中加入萃取剂的主要目的是,运用萃取剂时最相宜的pH是(填字母序号)。A.2.0~2.5
B.3.0~3.5
C5.0~5.5
D.9.5~9.8(4)“除钙、镁”是将溶液中Ca2+与Mg2+转化为MgF2、CaF2沉淀。已知某温度下,Ksp(MgF2)=7.35×10-11,Ksp(CaF2)=1.05×10-10。当加入过量NaF后,所得滤液c(Mg2+)/c(Ca2+)=。(5)制得的CoCl2·6H2O粗品经进一步提纯得到CoCl2·6H2O晶体,在烘干晶体时需采纳减压烘干,其缘由是。18.(本题17分)二氧化氯(ClO2)是一种高效消毒剂,易溶于水,沸点为11.0℃,极易爆炸。在干燥空气稀释条件下,用干燥的氯气与固体亚氯酸钠制备二氧化氯,装置如图:(1)仪器a的名称为,装置A中反应的离子方程式为。(2)试剂X是。(3)装置D中冰水的主要作用是。装置D内发生反应的化学方程式为。(4)装置E中主要反应的离子方程式为:。(5)已知NaClO2饱和溶液在不同温度时析出的晶体状况如下表。温度<38℃38℃~60℃>60℃析出晶体NaClO2·3H2ONaClO2分解成NaClO3和NaCl利用NaClO2溶液制得NaClO2晶体的操作步骤:55℃蒸发结晶、、38~60℃的温水洗涤、低于60℃干燥。(6)工业上也常用以下方法制备ClO2。①酸性条件下双氧水与NaClO3反应,则反应的离子方程式为。②如图所示为干脆电解氯酸钠、自动催化循环制备高纯ClO2的试验。则阴极电极反应式为。19.(本题14分)焦亚硫酸钠(Na2S2O5)有广泛的用途,试验室中通过如下方法制备:①不断搅拌条件下,在饱和Na2CO3溶液中缓缓通入SO2至反应完全;②取下三颈烧瓶,测得反应液的pH=4.1;③将溶液蒸发浓缩、结晶、过滤得焦亚硫酸钠晶体请回答下列问题:(1)试验室可利用Na2SO3和浓的硫酸制备少量SO2气体,但硫酸浓度太大不利于SO2气体逸出,缘由是。制备、收集干燥的SO2气体时,所需仪器如下。装置A是气体发生装置,按气流方向连接各仪器口,依次为a→→→→→f。装置D的作用是。(2)步骤①反应的离子方程式为。(3)在强碱性条件下利用Na2S2O5氧化HCOONa的方法可制备保险粉连二亚硫酸钠(Na2S2O4),当生成0.5molNa2S2O4时,消耗Na2S2O5mol。(4)工业上用焦亚硫酸钠法制备保险粉带来的主要问题是废水中含有大量的有机物,有机物总含碳量用TOC表示,常采纳Fenton氧化法去除废水中的有机物,即通过向废水中加入H2O2,以Fe2+作催化剂,产生具有强氧化性的羟基自由基(·OH)来氧化降解废水中的有机物。①其他条件确定时,n(H2O2)∶n(Fe2+)的值对TOC去除效果的影响如图1所示:当TOC的去除率最大时,n(H2O2)∶n(Fe2+)=。②在pH=4.5,其他条件确定时,H2O2的加入量对TOC去除效果的影响如图2所示,当H2O2的加入量大于40mL·L−1时,TOC去除率反而减小的缘由是。
高三化学参考答案:1.C2.A3.B4.C5.B6.C7.A8.D9.C10.B11.D12.B13.C14.D15.A16.(14分)(1)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O(2分)(2)SiO2、PbSO4(2分)(3)除掉铁离子和铝离子,将其转化为沉淀(2分)(4)蒸发浓缩、冷却结晶,过滤酒精(2分)(5)Al3++4OH-=+2H2O(2分)、Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓(2分)(6)少量晶体于试管,加入蒸馏水至溶解,向试管中滴加几滴KSCN溶液,溶液显红色,则证明含有Fe3+,反之则无(2分)17.(12分)(1)Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O(2分)(2)将Fe2+氧化为Fe3+(2分)(3)除去Mn2+(2分),B(2分)。
(4)0.7(2分)(5)降低烘干温度,防止产品分解.(2分)18.(15分)(1)分液漏斗(1分),MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。(2分)(2)饱和食盐水(1分)(3)冷凝二氧化氯(2分)Cl2+2NaClO2=2ClO2+NaCl(2分)(4)2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O(2分)(5)趁热过滤(1分)(6)①H2O2+2H++2ClO3-=2ClO2+2H2O+O2↑(2分)②ClO2+e-=ClO2-(2分)19.(14分)(1)浓硫酸中只有少量H2SO4电离,c(H+)很小,导致复分解反应速率慢(2分)decb(2分)。防止倒吸(2分)
(2)CO32-+2SO2+H2O=2HSO3-+CO2(2分)(3)0.5mol。(2分)(4)①1。(2分)②酸性条件下H2O2干脆与Fe2+反应,导致溶液中羟基自由基(·OH)浓度减小,使得TOC去除率下降(2分)参考答案解析1.C【详解】A.K、Na合金熔点低,常温下为液态,可用于原子反应堆的导热剂,故A正确;B.火灾现场有大量活泼金属存放时,可用干燥的沙土灭火,将钠与空气隔开,故B正确;C.明矾溶于水会形成胶体,具有较强的吸附性,因此可用于自来水的净化,但明矾胶体没有强氧化性,不能用于杀菌消毒,故C错误;D.铁粉能与氧气反应,在月饼包装盒中放入铁粉,可防止月饼氧化变质,故D正确;故选C。2.A【详解】A.过氧化钠和水的反应中,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,每生成1mol氧气,反应中就转移2mol电子,则生成0.2molO2,转移电子的数目为0.4NA,A正确;B.该反应中碘酸钾是氧化剂,6mol碘化氢中有5mol作还原剂,反应生成3mol单质碘,反应中就转移5mol电子,转移的电子数为5NA,B错误;C.氢氧化铁胶体中许多Fe(OH)3聚集成胶粒,故所得胶体粒子数小于0.1NA,C错误;D.常温下,0.1molFe与确定量的稀硝酸反应,若稀硝酸不足反应生成亚铁离子,则转移电子数为0.2NA,D错误;故选A。3.B【详解】A.同温同压下,分子数相等则体积相等,而微粒包括分子、原子、质子、电子等,A错误;B.N2和C2H4的摩尔质量相等,由于质量相等,所以物质的量相等,所以分子数相等,B正确;C.标准状况下11.2L混合气体的物质的量为0.5mol,甲烷中含有4个H原子,而氨中含有3个H原子,所以氢原子数目不确定为2NA,C错误;D.若两个容器的温度不同,压强不确定相同,D错误;故选B。4.C【详解】A.将一小块金属钠投入到硫酸铜溶液中,钠先和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠再和硫酸铜反应生成蓝色氢氧化铜沉淀,没有有红色物质析出,故A错误;B.Na2O2和盐酸反应生成氯化钠、水和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C.相同物质的量的Na2CO3和NaHCO3与足量盐酸反应时,依据碳元素守恒,产生CO2气体的质量相同,故C正确;D.Na2CO3和NaHCO3都能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,不能用澄清石灰水鉴别,故D错误;选C。5.B【详解】A.苯的密度比水小,苯萃取碘水中的碘,水在下层,分出水层后,含碘的苯溶液要从分液漏斗的上口倒出,故选项A错误;B.氯气不溶于饱和食盐水,可以用排饱和食盐水的方法测量氯气的体积,故选项B正确;C.电解法制备Fe(OH)2,Fe应做阳极,电极方程式为,阴极反应为,在NaCl溶液中生成Fe(OH)2,汽油隔绝空气,防止Fe(OH)2被氧化,故选项C错误;D.配制0.10mol/LNaOH溶液,NaOH固体应在烧杯中溶解,不行干脆在容量瓶中溶解,故选项D错误;故答案选B。6.C【详解】A.等体积、等浓度的Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液混合,,A错误;B.醋酸为弱电解质,不能拆,,B错误;C.还原性,则少量氯气先于Fe2+反应,C正确;D.Fe3+具有强氧化性,Cu具有还原性,,D错误;故答案为:C。7.A【分析】由题干中两种金属及其化合物的转化关系图分析可知,物质M为Cu,E为Fe,X为FeSO4,Y为Fe2(SO4)3,W为Fe(SCN)3,Z为Fe(OH)3,据此分析解题。【详解】A.由分析可知,反应③的离子方程式为:2Fe2++2H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,可知氧化性:H2O2>Fe3+,A错误;B.由分析可知,X溶液中含有Fe2+,故向X溶液中滴入K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,B正确;C.依据反应③的离子方程式为:2Fe2++2H2O2+2H+=2Fe3++2H2O可知反应③中稀硫酸仅表现酸性,C正确;D.由分析可知,反应①的离子方程式为Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O,D正确;故答案为:A。8.D【分析】由图可知,a为-3价的氢化物,即NH3,b为N2,c为+2价的氧化物,即NO,d为+4价的氧化物,即NO2或N2O4,e为+5价的含氧酸,即HNO3,f为-3价的碱,即NH3•H2O,g为-3价的盐,即铵盐,据此分析作答。【详解】A.依据分析可知,f为NH3•H2O,属于电解质,但氨气是非电解质,故A错误;B.游离态氮元素转化为化合态氮元素的过程是氮的固定,氨气转化为N2,不是氮的固定,故B错误;C.硝酸和铜反应还生成硝酸铜,因此还表现出酸性,故C错误;D.一氧化氮转化为二氧化氮过程中无色气体变为红棕色气体,可以检验NO,故D正确;故选:D。9.C【分析】浓硫酸溶于水放出大量的热,应将a中的Y形管中浓硫酸倒入含少量水的葡萄糖中,浓硫酸具有脱水性,将葡萄糖转化为碳,碳和浓硫酸反应生成二氧化硫和二氧化碳气体,二氧化硫具有漂白性能使c中品红褪色,二氧化碳、二氧化硫均能使d中石灰水生成沉淀而变浑浊,尾气有毒运用e中碱液汲取;【详解】A.应将a中的Y形管中浓硫酸倒入含少量水的葡萄糖中,故A错误;B.二氧化碳不会和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,故B错误;C.二氧化硫具有漂白性能使c中品红褪色,装置c中品红溶液褪色,证明产生的气体中含有SO2,故C正确;D.该试验中体现了浓硫酸的脱水性和强氧化性,故D错误;故选C。10.B【分析】黄铁矿在沸腾室被O2氧化为SO2和Fe2O3,而SO2与O2在接触室转变为SO3,SO3经汲取塔汲取转变为硫酸。【详解】A.固体粉碎增大接触面积可加快反应速率,A项正确;B.FeS2,其中硫的化合价为-1价,依据电子守恒关系式为FeS2~2SO2~11e-,即1molSO2转移5.5mol电子,B项错误;C.原料循环利用可提高原料利用率,C项正确;D.尾气中含有SO2可用氨水汲取转化为(NH4)2SO3,进一步转化为氮肥,D项正确;故选B。11.D【详解】A项、钠在常温下与氧气反应生成白色Na2O,在氧气中燃烧生成淡黄色的Na2O2,故A错误;B项、钠与盐溶液反应时,先与水反应,所以钠与硫酸铜溶液中的水反应生成NaOH,NaOH与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,所以Na不能从硫酸铜溶液中置换出铜,故B错误;C项、Al在空气中能形成致密的氧化膜,致密的氧化膜能爱护内部金属,所以Al可以干脆保存在空气中,故C错误;D项、金属单质的化合价为最低价,最低价只有还原性,所以金属单质参与反应时金属单质均作还原剂,故D正确;故选D。【点睛】Al在空气中能形成致密的氧化膜,致密的氧化膜能爱护内部金属,Al可以保存在空气中,不须要保存在煤油中。12.B【详解】A.氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,则氧化性:>Fe3+,选项A正确;B.标准状况下,6.72LSO2为0.3mol,若有0.3molSO2参与反应,S元素的化合价由+4价变为+6价,转移0.6mol电子,则最终消耗0.1molK2Cr2O7,选项B错误;C.反应②中,每有1molK2Cr2O7参与反应,Cr元素的化合价由+6价变为+3价,转移电子6mol,选项C正确;D.由上述反应可得,氧化性:>,推断K2Cr2O7可以将Na2SO3氧化成Na2SO4,选项D正确;答案选B。13.C【分析】由题意,结合题图可知,Mg、Al完全反应且产生氢气的量相等。【详解】A.利用Mg、Al与稀硫酸反应的化学方程式可知,产生等量的氢气消耗硫酸的物质的量之比是1∶1,消耗Mg、Al的物质的量之比为3∶2,选项A错误;B.参与反应的镁、铝的质量之比是4∶3,选项B错误;C.利用Mg、Al与稀硫酸反应的化学方程式可知,产生等量的氢气消耗硫酸的物质的量之比是1∶1,消耗Mg、Al的物质的量之比为3∶2,选项C正确;D.由产生等量氢气可知反应转移电子的物质的量之比为1∶1,选项D错误;答案选C。14.D【分析】8.34gFeSO4·7H2O的物质的量为0.03mol,加热先生成物质M6.72g,质量削减1.62g,削减的质量为水的质量,即削减0.09molH2O,故M的化学式为FeSO4·4H2O,生成N的质量为5.10g,削减的质量为1.62g,此时削减的质量仍为水的质量,削减0.09molH2O故N的化学式为FeSO4·H2O,生成P质量为4.56g,削减质量为0.54g,此时削减的质量为水的质量,削减0.03molH2O,P的化学式为FeSO4,最终生成2.4gQ,此时Q中Fe有0.03mol,Fe质量为1.68g,剩余0.72g为O的质量,有O0.045mol,则Q的化学式为Fe2O3,Fe化合价上升,则硫的化合价降低,同时生成SO2和SO3。【详解】A.依据分析可知,物质M的化学式为FeSO4·4H2O,A正确;B.依据分析可知,Q的化学式为Fe2O3,生成的两种无色气体为SO2和SO3,B正确;C.依据分析可知,M的化学式为FeSO4·4H2O,P的化学式为FeSO4,则M隔绝空气加热生成P的化学方程式为FeSO4·4H2OFeSO4+4H2O,C正确;D.依据分析可知,P的化学式为FeSO4,D错误;故答案选D。15.A【分析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,确定含有碳酸根或是硫酸根中的至少一种,则该沉淀为BaSO4、BaCO3中的至少一种,沉淀部分溶解于盐酸,所以确定是BaSO4、BaCO3的混合物,确定存在CO32-、SO42-,硫酸钡沉淀是2.33g,硫酸根离子的物质的量是0.01mol,碳酸钡沉淀的质量为4.30-2.33=1.97g,碳酸根离子的物质的量是0.01mol,碳酸根和铁离子不共存,确定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,确定含有铵根离子,氨气物质的量为=0.05mol;依据元素守恒,铵根离子的物质的量是0.05mol;依据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.05mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以确定存在氯离子,钠离子不能确定,n(Cl-)≥0.01mol,所以c(Cl-)≥0.1mol•L-1。【详解】A.依据上面分析,原溶液确定存在和,确定不存在Fe3+,故A正确;B.依据上面分析,原溶液确定存在Cl-,可能存在Na+,故B错误;C.原溶液中c()是=0.1mol/L,故C错误;D.若原溶液中不存在Na+,则c(Cl-)=0.1mol•L-1,故D错误;答案:A【点睛】本题的难点是依据电荷守恒推断Cl-和Na+存在。16.(1)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O(2)SiO2、PbSO4(3)除掉铁离子和铝离子,将其转化为沉淀(4)蒸发浓缩、冷却结晶,过滤酒精(5)Al3++4OH-=+2H2O、Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓(6)少量晶体于试管,加入蒸馏水至溶解,向试管中滴加几滴KSCN溶液,溶液显红色,则证明含有Fe3+,反之则无【分析】ZnCO3的菱锌矿(主要含有Fe、Al、Pb、SiO2杂质)加入稀硫酸和双氧水反应生成硫酸铅、硫酸锌、硫酸铁、硫酸铝,二氧化硅不反应,过滤,得到滤液,调整溶液pH值,过滤得到滤液硫酸锌,沉淀氢氧化铝和氢氧化铁,向沉淀中加入足量氢氧化钠溶液,过滤,得到氢氧化铁沉淀和滤液,加热氢氧化铁沉淀得到氧化铁,向滤液中加入碳酸氢钠得到氢氧化铝沉淀,过滤,加热沉淀得到氧化铝。【详解】(1)操作①中涉及H2O2反应的离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;(2)依据分析和题中信息PbSO4难溶于水,滤渣的主要成分是:SiO2、PbSO4;(3)依据;离子的完全沉淀的pH值得到操作②中调整pH=5.2的目的是除掉铁离子和铝离子,将其转化为沉淀;(4)依据ZnSO4·7H2O晶体易溶于水,难溶于酒精的信息“操作④”的详细操作为:蒸发浓缩、冷却结晶,过滤,用酒精洗涤晶体,干燥,即可得到ZnSO4·7H2O晶体;(5)操作③加入过量氢氧化钠溶液,铝离子转变为偏铝酸根,铁离子转变为氢氧化铁沉淀,因此反应离子方程式:Al3++4OH-=+2H2O、Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;(6)为推断硫酸锌晶体是否有Fe3+残留,利用铁离子与SCN-显血红色的现象来设计,因此试验方案取少量晶体于试管,加入蒸馏水至溶解,向试管中滴加几滴KSCN溶液,溶液显红色,则证明含有Fe3+,反之则无。17.Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O将Fe2+氧化为Fe3+除去Mn2+B0.7降低烘干温度,防止产品分解【分析】(1)Co2O3与加入的亚硫酸钠发生氧化还原反应,再依据化合价升降法进行配平;(2)依据阳离子完全沉淀的pH值表中数据可知,Fe2+转化为Fe3+,易于调整pH沉淀除去,而NaClO3具有强氧化性,据此分析;(3)结合工业流程易知,“滤液II”中存在锰元素,依据萃取剂对金属离子的萃取率与pH的关系选取相宜的pH范围;(4)依据Ksp(MgF2)=7.35×10-11,Ksp(CaF2)=1.05×10-10公式推导c(Mg2+)/c(Ca2+)的值;(5)结合已知信息③加热至110℃~120℃时,失去结晶水生成无水氯化钴分析作答。【详解】(1)Co2O3的化合价为+3价,而浸出液中的Co为+2价,明显其与加入的亚硫酸钠发生了氧化还原反应,其化学方程式为:Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O;(2)NaClO3具有强氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+,易于沉淀,则NaClO3的作用为:将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O;将Fe2+氧化为Fe3+;(3)萃取前溶液中的Co2+、Fe2+、Ca2+、Mg2+、Al3+已经被除去,还剩下Mn2+,故萃取的目的是除去Mn2+,最适应的pH应当是Mn2+萃取率最高的,故B项正确,答案选B。(4)c(Mg2+)/c(Ca2+)====0.7,故答案为0.7;(5)因为CoCl2·6H2O晶体加热至110℃~120℃时,失去结晶水生成无水氯化钴,因此减压烘干,可以降低烘干的温度,防止产品分解,故答案为降低烘干温度,防止产品分解。【点睛】本题第(4)问考查的溶度积的计算与应用,是近年来常考的考点。找出给定的溶度积与离子浓度比值的关系是解此题的关键,学生要理解溶度积在解题中的实际应用,把握离子浓度之间的关系。另外,沉淀的转化过程中,其化学平衡常数也可采纳分子分母同时乘以相同离子浓度的方法借助溶度积求出。18.分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和食盐水冷凝二氧化氯Cl2+2NaClO2=2ClO2+NaCl2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O趁热过滤H2O2+2H++2ClO3-=2ClO2+2H2O+O2↑ClO2+e-=ClO2-【分析】(1)看图得出仪器a的名称,装置A是二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水。(2)试剂X是除掉HCl气体。(3)二氧化氯(ClO2)沸点为11.0℃,因此得装置D中冰水的主要作用,装置D内发生反应是氯气与固体亚氯酸钠生成二氧化氯。(4)装置E中主要是氯气的尾气处理。(5)由于<38℃是以NaClO2·3H2O晶体,操作要留意不能低于38℃。(6)①H2O2、H+与ClO3-反应得到ClO2。②左边为ClO2反应生成ClO2-,得到电子,发生还原反应。【详解】(1)仪器a的名称为分液漏斗,装置A是二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水,其反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案为:分液漏斗;Mn
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