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1、2020高考全真模擬卷V 化學(xué) (考試時(shí)間:50分鐘 試卷滿分:100分)注意事項(xiàng):1 .答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在答題卡上。2 .回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,如需改動(dòng),用橡皮擦 干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號(hào)?;卮鸱沁x擇題時(shí),將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無(wú)效。3 .考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回??赡苡玫降南鄬?duì)原子質(zhì)量:H 1 C12 N 14 O16 Mg 24 S 32 Fe 56 Cu 64 Zn 65一、選擇題:本題共 7個(gè)小題,每小題 6分。共42分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目 要求的。7 . N
2、a是阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A. 16.25 g FeCl3水解形成的Fe(OH)3膠體粒子數(shù)為 0.1 NaB. 22.4 L (標(biāo)準(zhǔn)狀況)僦氣含有的質(zhì)子數(shù)為18 NaC. 92.0 g甘油(丙三醇)中含有羥基數(shù)為1.0 NaD. 1.0 mol CH 4 Cl2在光照下反應(yīng)生成的 CH3Cl分子數(shù)為1.0 Na【答案】B【解析】A、16.25g氯化鐵的物質(zhì)的量是 16.25g+ 162.5g/mol= 0.1mol ,由于氫氧化鐵膠體是分子的集合體,因此水解生成的 Fe(OH)3膠體粒子數(shù)小于 0.1 Na, A錯(cuò)誤;B、標(biāo)準(zhǔn)狀況下22.4L僦氣的物質(zhì)的量是1mol,僦氣是一個(gè)
3、Ar原子組成的單質(zhì),其中含有的質(zhì)子數(shù)是 18 Na, B正確;C、1分子丙三醇含有3個(gè)羥基,92.0g丙三醇的物質(zhì)的量是 1mol,其中含有羥基數(shù)是 3 Na, C錯(cuò)誤;D、甲烷與氯氣在光照條件下發(fā)生取代反應(yīng)生成的鹵代燃不止一種,因此生成的CH3Cl分子數(shù)小于1.0 Na,D錯(cuò)誤。答案選B。點(diǎn)睛:選項(xiàng)D是易錯(cuò)點(diǎn),主要是不清楚甲烷發(fā)生取代反應(yīng)時(shí)屬于自由基取代反應(yīng),每個(gè)氫原子都有可能被 取代,其產(chǎn)物比較復(fù)雜,這與乙烯與氫氣的加成反應(yīng)完全不同。8 .下列敘述正確的是A.將煤在空氣中加強(qiáng)熱使其分解叫做煤的干儲(chǔ)8 .只用濱水一種試劑可鑒別苯、己烯、乙醇、四氯化碳四種液體C.向雞蛋清溶液中滴加 CuSO4
4、溶液析出固體,加入足量蒸儲(chǔ)水后固體重新溶解D.油脂、糖類、蛋白質(zhì)都是天然有機(jī)高分子化合物,都可以發(fā)生水解反應(yīng)【答案】B【解析】A、將煤隔絕空氣加強(qiáng)熱使其分解的過程叫做煤的干儲(chǔ),也叫煤的焦化,錯(cuò)誤;B、苯和四氯化碳都不溶于水,加入濱水,苯溶液中振蕩?kù)o置后,上層液體為橙色;四氯化碳溶液中振蕩?kù)o 置后,下層液體為橙色,乙烯通入濱水,振蕩?kù)o置后,液體分兩層均無(wú)色,因?yàn)闉I水與乙烯發(fā)生加成反應(yīng),而產(chǎn) 物二澳乙烷為無(wú)色,且不溶于水;乙醇與濱水混溶不分層,因此可以用濱水一次性檢驗(yàn)苯、乙烯、乙醇、四氯化 碳四種液體。正確;C、CuSO4溶液可使蛋白質(zhì)的變性,而變性不具可逆性。錯(cuò)誤;D、高分子化合物是指那些由眾多
5、原子或原子團(tuán)主要以共價(jià)鍵結(jié)合而成的相對(duì)分子量在一萬(wàn)以上的化合物。油脂是甘油和脂肪酸的酯化物,甘油是丙三醇,脂肪酸一般也就CH3(CH2)i6COOH或者類似的樣子油脂的分子量不很高,達(dá)不到高分子的范疇。錯(cuò)誤;答案選 Bo9 .離子交換法凈化水過程如圖所示。下列說法中錯(cuò)誤的是I陰離子交領(lǐng)陽(yáng)離子交換料瓶陰陽(yáng)子交換例M出隅廣交拄A.經(jīng)過陽(yáng)離子交換樹脂后,水中陽(yáng)離子的總數(shù)不變B,水中的NO3、SO2、Cl-通過陰離子樹脂后被除去C.通過凈化處理后,水的導(dǎo)電性降低D.陰離子樹脂填充段存在反應(yīng)H+OH-H2O【答案】A【解析】離子交換樹脂凈化水的原理是:當(dāng)含有 Na+、Ca2+、Mg2+等陽(yáng)離子及SO42
6、 > C、NO3一等陰離子 的原水通過陽(yáng)離子交換樹脂時(shí),水中的陽(yáng)離子為樹脂所吸附,而樹脂上可交換的陽(yáng)離子h+則被交換到水中,并和水中的陰離子組成相應(yīng)的無(wú)機(jī)酸;當(dāng)含有無(wú)機(jī)酸的水再通過陰離子交換樹脂時(shí),水中的陰離子也為樹脂所吸附,樹脂上可交換的陰離子 OH也被交換到水中,同時(shí)與水中的H+離子結(jié)合成水,則A、根據(jù)電荷守恒可知經(jīng)過陽(yáng)離子交換樹脂后,水中陽(yáng)離子總數(shù)增加,A錯(cuò)誤;B、根據(jù)以上分析可知水中的 SO42 > C、NO3一等陰離子通過陰離子交換樹脂被除去,B正確;C正確;C、通過凈化處理后,溶液中離子的濃度降低,導(dǎo)電性降低,D、根據(jù)以上分析可知陰離子交換樹脂填充段存在反應(yīng)H + +O
7、H =H2O, D正確;答案選A。10 .短周期主族元素 X、Y、Z、W的原子序數(shù)依次增大,甲、乙分別是X、W兩元素對(duì)應(yīng)的單質(zhì),丙、丁是由這些元素組成的二元化合物,戊是Z的最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物,且25c時(shí)0.1mol/L戊溶液的pH為13,工業(yè)上通過電解丙和丁的混合物來制取甲、乙、戊。下列說法不正確的是A,原子半徑:Z>W>Y>XB. Z分別與X、Y、W形成的化合物中一定沒有共價(jià)鍵C.元素Y與X、Z都能組成兩種化合物D.乙與戊的水溶液反應(yīng)后所得溶液具有漂白性【答案】B【解析】A、Z為鈉元素,W為Cl元素,Y為O元素,X是H元素,原子半徑大小比較先看電子層數(shù),電 子層數(shù)越多
8、半徑越大,電子層數(shù)相同,核電荷數(shù)越大半徑越小,所以原子半徑:Z>W>Y>X,故A正確;B、鈉與氧氣在點(diǎn)燃那條件下生成過氧化鈉,其中含有氧與氧之間的共價(jià)鍵,故B錯(cuò)誤;C、丫為O元素,X是H元素,兩者可以形成水和過氧化氫兩種化合物,Z為鈉元素,可以與氧元素生成氧化鈉和過氧化鈉兩種化合物,故C正確;D、乙為氯氣,戊為氫氧化鈉兩者反應(yīng)可生成次氯酸鈉、氯化鈉和水,此溶液具有漂白效果,故D正確;故選Bo11. 2019年6月6日,工信部正式向四大運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)了5G商用牌照,揭示了我國(guó) 5G元年的起點(diǎn)。通信用磷酸鐵鋰電池其有體積小、重量輕、高溫性能突出、可高倍率充放電、綠色環(huán)保等眾多優(yōu)點(diǎn)。磷
9、酸鐵鋰電池是以磷酸鐵鋰為正極材料的一種鋰離子二次電池,放電時(shí),正極反應(yīng)式為MxFexPO4+e-+Li+=LiM 1 x FexPO4,其原理如圖所示,下列說法正確的是A.放電時(shí),電流由石墨電極流向磷酸鐵鋰電極充電B,電池總反應(yīng)為 M1 xFexPO4+LiC。一二 Li M 1 xFexPO4+6CC.放電時(shí),負(fù)極反應(yīng)式為L(zhǎng)iC 6-e-=Li +6CD,充電時(shí),Li +移向磷酸鐵鋰電極【答案】C【解析】A.放電時(shí),電子由石墨電極流向磷酸鐵鋰電極,則電流由磷酸鐵鋰電極流向石墨電極,A錯(cuò)誤;B.根據(jù)電池結(jié)構(gòu)可知,該電池的總反應(yīng)方程式為:MxFexPO4+LiC 6三看士 Li M 1 xFex
10、PO4+6C, B錯(cuò)誤;C.放電時(shí),石墨電極為負(fù)極,負(fù)極反應(yīng)式為L(zhǎng)iC6-e-=Li+6C, C正確;D.放電時(shí),Li+移向磷酸鐵鋰電極,充電時(shí)Li+移向石墨電極,D錯(cuò)誤;故合理選項(xiàng)是 C。12 .磷酸亞鐵鋰(LiFePO4)電池是新能源汽車的動(dòng)力電池之一。采用濕法冶金工藝回收廢舊硫酸亞鐵鋰電 池正極片中的金屬,其流程如下:正極片蹴底清L沉淀含Li沉淀廣含人叫E液T博*納一炭黑等淀渣卜列敘述錯(cuò)誤的是A.合理處理廢舊電池有利于保護(hù)環(huán)境和資源再利用13 從芷極片”中可回收的金屬元素有 Al、Fe、LiC .沉淀”反應(yīng)的金屬離子為 Fe3+D.上述流程中可用硫酸鈉代替碳酸鈉【答案】D【解析】正極片堿
11、溶時(shí)鋁轉(zhuǎn)化為偏鋁酸鈉,濾渣中含有磷酸亞鐵鋰,加入硫酸和硝酸酸溶,過濾后濾渣是炭黑,得到含Li、P、Fe的濾液,加入堿液生成氫氧化鐵沉淀,濾液中加入碳酸鈉生成含鋰的沉淀,據(jù)此解答。A、廢舊電池中含有重金屬, 隨意排放容易污染環(huán)境,因此合理處理廢舊電池有利于保護(hù)環(huán)境和資源再利用,A正確;B、根據(jù)流程的轉(zhuǎn)化可知從正極片中可回收的金屬元素有Al、Fe、Li, B正確;C、得到含Li、P、Fe的濾液,加入堿液生成氫氧化鐵沉淀,因此沉淀”反應(yīng)的金屬離子是 Fe3+, C正確;D、碳酸鋰沉淀,硫酸鋰能溶于水,因此上述流程中不能用硫酸鈉代替碳酸鈉,D錯(cuò)誤。答案選 Do點(diǎn)睛:本題以廢舊電池的回收為載體考查金屬元
12、素的回收,明確流程中元素的轉(zhuǎn)化關(guān)系是解答的關(guān)鍵,題目難度不大。13.室溫下,用相同物質(zhì)的量濃度的 HC1溶液,分別滴定物質(zhì)的量濃度均為0.1 mol/L的三種堿溶液,滴定曲線如圖所示。下列判斷正確的是pllf-AUHKUHtk1RI防 wu中精日分和必A.滴定前,三種堿溶液中水電離出的c(H+)大小關(guān)系:DOH>BOH>AOHB. pH= 7 時(shí),c(A+)=c(B+尸c(D+)C.滴定至 P 點(diǎn)時(shí),溶液中:c(Cl-)>c(B+)>c(BOH)>c(OH -)>c(H+)D.當(dāng)中和百分?jǐn)?shù)達(dá) 100%時(shí),將三種溶液混合后:c(AOH)+c(BOH)+c(DO
13、H尸c(H +)-c(OH-)【答案】D【解析】三種堿的起始濃度均為0.1mol/L,由圖中信息可知,起始時(shí) pH都小于13,說明三種堿均為弱堿,且堿性強(qiáng)弱為 AOH VBOHVDOH,堿性越強(qiáng),對(duì)水的電離的抑制作用越大。在相同條件下,鹽水解的程度由小到大的順序是 DClvBClvACl,它們水解均使溶液顯酸性。A.滴定前,三種堿液中水電離的c(H+)大小關(guān)系為AOH>BOH>DOH, A不正確;B.滴定至P點(diǎn)時(shí),此時(shí)中和百分?jǐn)?shù)為 50%,即BOH恰好有一半被中和,溶液為物質(zhì)的量濃度相同的 BOH和BCl混合溶液,pH>7、溶液顯堿性,則BOH的電離程度大于 BCl的水解程度
14、,所以溶液中c(Cl-)vc(B+), B不正確;C. pH=7時(shí),溶液中c(H+尸c(OH),由電荷守恒可知,三種溶液中c(Cl-)均等于其c(弱堿的陽(yáng)離子)。由于三種鹽在相同的條件下的水解程度由小到大的順序是DClvBClvACl,且其水解均使溶液顯酸性,則滴定到溶液恰好呈中性時(shí),三種溶液中消耗HCl的體積由小到大的順序?yàn)?AOHvBOHvDOH ,則三種溶液中c(Cl )不相等,且c(C)由小到大的順序?yàn)?AOH < BOH < DOH ,因而c(A+)v c(B+)vc(D+), 故C不正確;D.當(dāng)中和百分?jǐn)?shù)達(dá)100%時(shí),三種溶液的物質(zhì)的量濃度相同,混合后,根據(jù)質(zhì)子守恒,c
15、(DOH)+c(AOH)+c(BOH)+c(OH )=c(H+),則 c(AOH)+c(BOH)+c(DOH尸c(H +)- c(OH ),故 D 正確。本題選 D。二、非選擇題:共 58分,第2628題為必考題,每個(gè)試題考生都必須作答。第 3536題為選考題,考生根 據(jù)要求作答。(一)必考題:共 43分。26. (15分)據(jù)報(bào)道,磷酸二氫鉀(KH 2PO4)大晶體已應(yīng)用于我國(guó)研制的巨型激光器神光二號(hào)”中。利用氟磷灰石(化學(xué)式為Ca5P3FO制備磷酸二氫鉀的工藝流程如下圖所示(部分流程步驟已省略):嬴水:操作II操作I T溫含t草取1KC1有機(jī)萃取劑前I招操作11 反萃取一系列操作I 口TU產(chǎn)
16、品N水相一系列操作口口一bXUP 5 晶儕已知萃取的主要反應(yīng)原理:KCl+H 3P。4= KH2PO4+HCl ;其中,反應(yīng)產(chǎn)生的 HCl易溶于有機(jī)萃取劑。請(qǐng)回答下列問題:(1)流程中將氟磷灰石粉碎的目的是 。(2)不能使用二氧化硅陶瓷材質(zhì)白沸騰槽的主要原因是 (用化學(xué)方程式表示)。(3)副產(chǎn)品N的化學(xué)式是 ;在得到KH 2PO4晶體的一系列操作 C,其主要包括 、過 濾、洗滌、干燥等。(4)若用1000kg質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50.4%的氟磷灰石(化學(xué)式為Ca5P3FO12,摩爾質(zhì)量為504g/mol)來制取磷酸二氫鉀晶體,其產(chǎn)率為 80%,則理論上可生產(chǎn) KH2PO4(摩爾質(zhì)量為136g/mol)的
17、質(zhì)量為 kg。(5)電解法制備KH2PO4的裝置如圖所示.該電解裝置中,a區(qū)屬于 區(qū)(填 陽(yáng)極”或 陰極”)陰極區(qū)的電極反應(yīng)式是1L31HO1/LH3PO4 亂區(qū)| b 區(qū)laol/LKCl只允許錦離子通過(6)工業(yè)上還可以用氟磷灰石與焦炭、石英砂混合,在電爐中加熱到1500 c生成白磷,同時(shí)逸出 SiF4和CO,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為 。【答案】(1)增大氟磷灰石與稀硫酸反應(yīng)的接觸面積,加快化學(xué)反應(yīng)速率(2分)(2) 4HF+SQl SiFd +2HO (2 分)(3) NH4C1 (1分)蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶(2分)(4) 326.4kg (2 分)(5)陰極(2 分)2H+ + 2e-= H
18、2 T (2 分)(6) 4Ca5P3FOi2+21SiO2+30C£22£20CaSiO3+3P4+SiF 4 T +30COT( 2 分)【解析】(1)流程中將氟磷灰石粉碎,可以增大氟磷灰石與稀硫酸反應(yīng)的接觸面積,加快化學(xué)反應(yīng)速率,故答案為增 大氟磷灰石與稀硫酸反應(yīng)的接觸面積,加快化學(xué)反應(yīng)速率;(2)根據(jù)流程圖,反應(yīng)中生成了氫氟酸,氫氟酸能夠與二氧化硅反應(yīng),因此不能使用二氧化硅陶瓷材質(zhì)的沸騰槽,故答案為 4HF+SiOk SiFH +2HO;(3)根據(jù)上述分析,副產(chǎn)品N的化學(xué)式為NH4Cl;在得到KH 2PO4晶體的一系列操作 C為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾、洗滌、干燥等
19、,故答案為NH4Cl;蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶;(4)1000kg質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50.4%的氟磷灰石(化學(xué)式為Ca5P3FO12)中含有Ca5P3FO12的質(zhì)量為504kg,根據(jù)P元素 守恒,理論上可生產(chǎn) KH 2PO4 的質(zhì)量為 504kg X 80%X31-3=39-2 31-16 4 =326.4 kg ,40 5 31 3 19 16 1231故答案為326.4 kg;(5)根據(jù)圖示,應(yīng)該在a區(qū)生成KH2P。4,則鉀離子由b區(qū)移向a區(qū),則a區(qū)屬于陰極區(qū);陰極上氫離子放電 生成氫氣,電極反應(yīng)式為2H+ + 2e-= H2t故答案為陰極;2H+2e-=H2f;(6)用氟磷灰石與焦炭、石英砂混合,在電
20、爐中加熱到1500 c生成白磷,同時(shí)逸出 SiF4和CO,反應(yīng)的化學(xué)方程式為 4Ca5P3FO12 +21SiO2+30CJ$閭衛(wèi)20CaSiO3+3P4+SiF4 T +30COJ 故答案為 4Ca5P3FO12 +21SiO2+30CI 5 WC 20CaSiO3+3P4+SiF4 f +30CO/27. (14分)鋅鎰干電池的負(fù)極是作為電池殼體的金屬鋅,正極是被二氧化鎰和碳粉包圍的石墨電極,電解質(zhì)是氯化鋅和氯化錢的糊狀物,該電池放電過程中產(chǎn)生MnOOH。廢舊電?中的Zn、Mn元素的回收,對(duì)環(huán)境保護(hù)有重要的意義。c .回收鋅元素,制備 ZnCl2步驟一:向除去殼體及石墨電極的黑色糊狀物中加
21、水,攪拌,充分溶解,經(jīng)過濾分離得固體和濾液。步驟二:處理濾液,得到 ZnCl2 - x2O晶體。步驟三:將 SOC12與ZnCl2 - xHO晶體混合制取無(wú)水 ZnCl 2O制取無(wú)水ZnCl2,回收剩余的SOC12并驗(yàn)證生成物中含有 SO2(夾持及加熱裝置略)的裝置如下:(已知:SOC12是一種常用的脫水劑,熔點(diǎn)一105 C,沸點(diǎn)79 C,N2H港派誨礴140 c以上時(shí)易分解,與水劇烈水解生成兩種氣體。)(1)寫出SOC12與水反應(yīng)的化學(xué)方程式: 。(2)接口的連接順序?yàn)?a一 f f h 一 h 一- fe。C.回收鎰元素,制備 MnO2(3)洗滌步驟一得到的固體,判斷固體洗滌干凈的方法:(
22、4)洗滌后的固體經(jīng)初步蒸干后進(jìn)行灼燒,灼燒的目的C .二氧化鎰純度的測(cè)定稱取1.40g灼燒后的產(chǎn)品,加入 2.68g草酸鈉(Na2c2O4)固體,再加入足量的稀硫酸并加熱(雜質(zhì)不參與反 應(yīng)),充分反應(yīng)后冷卻,將所得溶液轉(zhuǎn)移到100mL容量瓶中用蒸儲(chǔ)水稀釋至刻線,從中取出 20.00mL,用0.0200mol/L高鎰酸鉀溶液進(jìn)行滴定,滴定三次,消耗高鎰酸鉀溶液體積的平均值為17.30mL。(5)寫出MnO2溶解反應(yīng)的離子方程 。(6)產(chǎn)品的純度為 。(7)若灼燒不充分,滴定時(shí)消耗高鎰酸鉀溶液體積 (填 褊大”、“偏小”、“不變”)?!敬鸢浮?1) SOCl2+H2O=SO2T +2HC1 *2
23、分)(2) f f g h h 二 b_ c_f d (2»卷)(3)取最后一次洗液,滴加 AgNO3溶液,若無(wú)白色沉淀生成,則說明固體洗滌干凈(2分)(4)除去碳粉,并將 MnOOH氧化為MnO2 (2分)(5) MnO2+C2O42-+4H+=Mn2+2CO2T + 2HO (2 分)(6) 97.4% (2 分)(7) 偏大(2分)【解析】SOCl2+H2O=SO2 T +2HC1 TC. (1) SOC12與水反應(yīng)生成 SO2和HCl,反應(yīng)方程式為;(2)三頸瓶中SOC12吸收結(jié)晶水得到 SO2與HCl,用冰水冷卻收集 SOC12,濃硫酸吸收水蒸氣,防止溶液 中水蒸氣加入錐形
24、瓶中,用品紅溶液檢驗(yàn)二氧化硫,用氫氧化鈉溶液吸收尾氣種二氧化硫與HCl ,防止污染環(huán)境,h裝置防止倒吸,接口的連接順序?yàn)閍-f =g 一 h -_h 二bq c7d 一 eC.(3)洗滌步驟一得到的固體,判斷固體洗滌干凈的方法是檢驗(yàn)洗滌液中有沒有氯離子:取最后一次洗液,滴加AgNO3溶液,若無(wú)白色沉淀生成,則說明固體洗滌干凈;(4)洗滌后的固體經(jīng)初步蒸干后進(jìn)行灼燒,灼燒除去混在二氧化鎰中的碳,并將MnOOH氧化為MnO2。C. (5) MnO2將C2O42在H +作用下氧化成 CO2而+4價(jià)鎰還原成 Mn2+, MnO2溶解反應(yīng)的離子方程 MnO2+C2O42-+4H+=Mn2+2CO2 T
25、+ 2HO;(6) n (C2O42 ) =2.68g + 134g- mol=0.02mol ;滴定 100mL 稀釋后溶液,消耗 n (MnO4 ) =0.0200mol 1X 0.01730L X 5=0.001730m線據(jù)氧化還原反應(yīng)中得失電子數(shù)相等得n(MnO2)X 2+0.001730mol X 5=0.0200moJ X2n (MnO2)=0.015675mol ,二氧化鎰質(zhì)量分?jǐn)?shù) =0.015675mol X 87g m/0140g = 0.974,即 97.4%;(7)若灼燒不充分,雜質(zhì)也會(huì)消耗高鎰酸鉀,滴定時(shí)消耗高鎰酸鉀溶液體積將偏大。28. (14分)近年來,隨著聚酯工業(yè)
26、的快速發(fā)展,氯氣的需求量和氯化氫的產(chǎn)出量也隨之迅速增長(zhǎng)。因此, 將氯化氫轉(zhuǎn)化為氯氣的技術(shù)成為科學(xué)研究的熱點(diǎn)。回答下列問題:(1) Deacon發(fā)明的直接氧化法為:4HCl(g)+O 2(g)=2Cl 2(g)+2H 2O(g)。下圖為剛性容器中,進(jìn)料濃度比c(HCl) Cc(O分別等于1C1、4C1、7cl時(shí)HCl平衡轉(zhuǎn)化率隨溫度變化的關(guān)系:可知反應(yīng)平衡常數(shù) K (300C) K (400C)(填大于"或小于")。設(shè)HCl初始濃度為co,根據(jù)進(jìn)料濃度比c(HCl) Cc(Q)=1 C1的數(shù)據(jù)計(jì)算K (400。= (列出計(jì)算式)。按化學(xué)計(jì)量比進(jìn)料可以保持反應(yīng)物高轉(zhuǎn)化率,同時(shí)降
27、低產(chǎn)物分離的能耗。進(jìn)料濃度比 c(HCl) Cc(C2)過低、過高的不利影響分別是(2) Deacon直接氧化法可按下列催化過程進(jìn)行:CuCl2(s尸CuCl(s)+ - Cl2(g)AH1=83 kJ - m1ol2AH2=-20 kJ m01CuCl(s)+ 1 O2(g尸CuO(s)+ 1c12(g)22CuO(s)+2HC1(g尸CuCl 2(s)+H2O(g)AH3=-121 kJ 請(qǐng)ol則 4HC1(g)+O 2(g)=2C12(g)+2H2O(g)的 A H=kJ %ol(3)在一定溫度的條件下,進(jìn)一步提高HCI的轉(zhuǎn)化率的方法是 。(寫出2種)(4)在傳統(tǒng)的電解氯化氫回收氯氣技術(shù)
28、的基礎(chǔ)上,科學(xué)家最近采用碳基電極材料設(shè)計(jì)了一種新的工藝方案,主要包括電化學(xué)過程和化學(xué)過程,如下圖所示:負(fù)極區(qū)發(fā)生的反應(yīng)有 (寫反應(yīng)方程式)。電路中轉(zhuǎn)移1 mol電子,需消耗氧氣L (標(biāo)準(zhǔn)狀況)_ 2_ 2(0.42)(0.42)【答案】(1)大于(2分) -4 : 二、 (2分)02和C12分離能耗較高、HC1轉(zhuǎn)化率較(1 0.84)(1 0.21)C0低(2分)(2) - 116 (2 分)(3)增加反應(yīng)體系壓強(qiáng)、及時(shí)除去產(chǎn)物(2分)(4) Fe3+e-=Fe2+, 4Fe2+O 2+4H +=4Fe3+ +2H 2O (2 分) 5.6 (2 分)【解析】(1)根據(jù)反應(yīng)方程式知,HCl平衡
29、轉(zhuǎn)化率越大,平衡常數(shù)K越大,結(jié)合圖像知升高溫度平衡轉(zhuǎn)化率降低,說明升高溫度平衡向逆反應(yīng)方向進(jìn)行,則 K(300C)K(400C);由圖像知,400c時(shí),HCl平衡轉(zhuǎn)化率為84%,用三段式法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理得:4HCl(g) O2(g) 2cMg) 2H 2O(g)起始(濃度)C0 C0 00變化(濃度)0.84C00.21C0 0.42C0 0.42C0平衡(濃度)(1 -0.84)Co(1-0.21)co 0.42C0 0.42C0則K=_ 2_ 2(0.42)(0.42)4(1 0.84)(1 0.21)Co根據(jù)題干信息知,進(jìn)料濃度比過低,氧氣大量剩余,導(dǎo)致分離產(chǎn)物氯氣和氧氣的能耗較高;進(jìn)料
30、濃度比過高,HCl不能充分反應(yīng),導(dǎo)致 HCl轉(zhuǎn)化率較低;(2)根據(jù)蓋斯定律知,(反應(yīng) I+反應(yīng) II+反應(yīng) III) X2得 4HCl(g) O2(g) 2c"g) 2H 2O(g) ?H=(?Hi+?H2+?H 3) X2=116kJ - mbj(3)若想提高HCl的轉(zhuǎn)化率,應(yīng)該促使平衡正向移動(dòng), 該反應(yīng)為氣體體積減小的反應(yīng),根據(jù)勒夏特列原理, 可以增大壓強(qiáng),使平衡正向移動(dòng);也可以及時(shí)除去產(chǎn)物,減小產(chǎn)物濃度,使平衡正向移動(dòng);(4)電解過程中,負(fù)極區(qū)即陰極上發(fā)生的是得電子反應(yīng),元素化合價(jià)降低,屬于還原反應(yīng),則圖中左側(cè)為負(fù)極反應(yīng),根據(jù)圖示信息知電極反應(yīng)為:Fe3+e= 5/+和4Fe2
31、+O2+4H + = 4Fe3+2H2。;電路中轉(zhuǎn)移1 mol電子,根據(jù)電子得失守恒可知需消耗氧氣的物質(zhì)的量是1mol+4= 0.25mol,在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的體積為0.25mol x 22.4L/mol = 5.6L。(二)選考題:共15分。請(qǐng)考生從2道化學(xué)題中任選一題作答。如果多做,則按所做的第一題計(jì)分。35 .化學(xué)一一選彳3:物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)(15分)在普通鋁中加入少量 Cu和Mg后,形成一種稱為拉維斯相的MgCu2微小晶粒,其分散在 Al中可使得鋁材的硬度增加、延展性減小,形成所謂 堅(jiān)鋁”。是制造飛機(jī)的主要村料。回答下列問題:(1)下列狀態(tài)的鎂中,電離最外層一個(gè)電子所需能量最大的是 (填標(biāo)號(hào)
32、)。A.B.Ne©(2)乙二胺(H2NCH2CH2NH2)是一種有機(jī)化合物,分子中氮、碳的雜化類型分別是 乙二胺能與Mg2+、Cu2+等金屬離子形成穩(wěn)定環(huán)狀離子,其原因是 ,其中與乙二胺形成的化合物穩(wěn)定 性相對(duì)較高的是 (填“Mg+”或“C2+ ”)(3) 一些氧化物的熔點(diǎn)如下表所示:氧化物L(fēng)i2OMgOP4O6SO2熔點(diǎn)/° C1570280023.8-75.5解釋表中氧化物之間熔點(diǎn)差異的原因 。(4)圖(a)是MgCu2的拉維斯結(jié)構(gòu),Mg以金剛石方式堆積,八面體空隙和半數(shù)的四面體空隙中,填入以四面體方式排列的 Cu。圖(b)是沿立方格子對(duì)角面取得的截圖??梢?,Cu原子之
33、間最短距離 x=pm, Mg原子之間最短距離 y=pm。設(shè)阿伏加德羅常數(shù)的值為 Na,則MgCu2的密度是 g Cn(列出 計(jì)算表達(dá)式)?!敬鸢浮?1) A (1分)(2)sp3(1分) sp3(1分) 乙二胺的兩個(gè) N提供孤對(duì)電子給金屬離子形成配位鍵(2分)Cu2(1分)(3)Li2O、MgO為離子晶體,P4O6、SO2為分子晶體。晶格能 MgO>Li2O,分子間力(分子量)P4O6>SO2(2分)(4) 4a (2 分) 4 a (2 分)8 24 16 64330NAa 10(3分)【解析】(1) A.Ne3s 1屬于基態(tài)的Mg + ,由于Mg的第二電離能高于其第一電離能,故
34、其再失去一個(gè)電子所需能量較高;B. Ne 3s2屬于基態(tài)Mg原子,其失去一個(gè)電子變?yōu)榛鶓B(tài)Mg + ; C. Ne 3s13p1屬于激發(fā)態(tài)Mg原子,其失去一個(gè)電子所需能量低于基態(tài)Mg原子;D.Ne 3p 1屬于激發(fā)態(tài)Mg + ,其失去一個(gè)電子所需能量低于基態(tài)Mg + ,綜上所述,電離最外層一個(gè)電子所需能量最大的是Ne3s1,答案選A;(2)乙二胺中N形成3個(gè)單鍵,含有1對(duì)孤對(duì)電子,屬于 sp3雜化;C形成4個(gè)單鍵,不存在孤對(duì)電子,也是sp3雜化;由于乙二胺的兩個(gè) N可提供孤對(duì)電子給金屬離子形成配位鍵,因此乙二胺能與Mg2+、Cu2+等金屬離子形成穩(wěn)定環(huán)狀離子;由于銅離子的半徑較大且含有的空軌道多于鎂離子,因此與乙二胺形成的化合物穩(wěn)定性相對(duì)較高的是Cu"(3)由于Li 2。、MgO為離子晶體,P4O6、SO2為分
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