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文檔簡介
山西省“晉商四?!?023-2024學年高考仿真模擬化學試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、給下列物質分別加入溴水中,不能使溴水褪色的是()A.Na2SO3晶體 B.C2H5OH C.C6H6 D.Fe2、下列有關實驗裝置進行的相應實驗,能達到目的的是A.用圖1所示裝置除去HCl中含有的少量Cl2B.用圖2所示裝置將硫酸銅溶液蒸干,制備膽礬C.用圖3所示裝置可以完成“噴泉”實驗D.用圖4所示裝置制取并收集干燥純凈的NH33、X、Y、Z、W為原子序數依次增大的四種短周期主族元素,Y、Z的最外層電子數之和等于W的原子序數,Z元素在地殼中含量最高。Y元素的最高價氧化物對應的水化物與其氫化物化合生成鹽。常溫下,X的單質為氣體。下列說法正確的是()A.簡單陰離子的還原性:X>YB.原子半徑:W>Z>Y>XC.Z與W形成的化合物中只含有離子鍵D.簡單氫化物的沸點:Y>Z4、按照物質的組成分類,SO2屬于()A.單質 B.酸性氧化物 C.堿性氧化物 D.混合物5、室溫下,0.1000mol·L-1的鹽酸逐滴加入到20.00mL0.1000mol·L-1的氨水中,溶液的pH和pOH[注:pOH=-lgc(OH-)]與所加鹽酸體積的關系如圖所示,下列說法中不正確的是()A.圖中a+b=14B.交點J點對應的V(HCl)=20.00mLC.點A、B、C、D四點的溶液中均存在如下關系:c(Cl-)-c(NH4+)=c(H+)-c(OH-)D.若在絕熱體系中發(fā)生上述反應,圖中的交點J向右移6、北宋《本草圖經》中載有:“綠礬形似樸消(Na2SO4·10H2O)而綠色,取此一物置于鐵板上,聚炭,封之囊袋,吹令火熾,其礬即沸,流出色赤如融金汁者,是真也?!毕铝袑Υ硕卧挼睦斫庹_的是A.樸消是黑火藥的成分之一 B.上述過程發(fā)生的是置換反應C.此記載描述的是鑒別綠礬的方法 D.“色赤”物質可能是單質銅7、以熔融的碳酸鹽(K2CO3)為電解液,泡沫鎳為電極,氧化纖維布為隔膜(僅允許陰離子通過)可構成直接碳燃料電池,其結構如圖所示,下列說法正確的是A.該電池工作時,CO32-通過隔膜移動到a極B.若a極通入空氣,負載通過的電流將增大C.b極的電極反應式為2CO2+O2-4e-=2CO32-D.為使電池持續(xù)工作,理論上需要補充K2CO38、下列營養(yǎng)物質在人體內發(fā)生的變化及其對人的生命活動所起的作用敘述不正確的是:A.淀粉→葡萄糖→(氧化)水和二氧化碳(釋放能量維持生命活動)B.纖維素(水解)→葡萄糖→(氧化)水和二氧化碳(釋放能量維持生命活動)C.植物油含不飽和脂肪酸酯,能使Br2/CCl4褪色D.酶通常是一類具有高選擇催化性能的蛋白質9、合成一種用于合成γ分泌調節(jié)劑的藥物中間體,其合成的關鍵一步如圖。下列有關化合物甲、乙的說法正確的是A.甲→乙的反應為加成反應B.甲分子中至少有8個碳原子在同一平面上C.甲、乙均不能使溴水褪色D.乙與足量H2完全加成的產物分子中含有4個手性碳原子10、鐵的氧化物可用于脫除煤氣中的H2S,有一步反應為:Fe3O4(s)+3H2S(g)+H2(g)3FeS(s)+4H2O(g),其溫度與平衡常數的關系如圖所示。對此反應原理的理解正確的是A.H2S是還原劑B.脫除H2S的反應是放熱反應C.溫度越高H2S的脫除率越大D.壓強越小H2S的脫除率越高11、能正確反映化合物(用M表示)與電解質(用N表示)二者關系的是選項ABCD關系包含關系并列關系交集關系重疊關系A.A B.B C.C D.D12、室溫下,將1L0.3mol?L?1HA溶液與0.1molNaOH固體混合,使之充分反應得到溶液(a)。然后向該溶液中通入HCl或加入NaOH固體(忽略體積和溫度變化),溶液pH隨通(加)入物質的量的變化如圖。下列敘述錯誤的是A.HA是一種弱酸B.向a點對應溶液中通入HCl,充分反應后,c(H+)/c(HA)增大C.b點對應溶液中:c(Na+)=c(Cl-)>c(HA)>c(H+)>c(OH-)D.c點對應溶液中:c(Na+)=c(A-)13、84消毒液可用于新型冠狀病毒的消殺,其主要成分為NaClO。NaClO在空氣中可發(fā)生反應NaClO+CO2+H2ONaHCO3+HClO。用化學用語表示的相關微粒,其中正確的是A.中子數為10的氧原子:B.Na+的結構示意圖:C.CO2的結構式:O=C=OD.NaClO的電子式:14、短周期元素a、b、c、d的原子序數依次增大,a和b的最外電子數之和等于c和d的最外層電子數之和,這四種元素組成兩種鹽b2da3和bca2。在含該兩種鹽的混合溶液中滴加鹽酸,產生白色沉淀的物質的量與鹽酸體積的關系如圖所示。下列說法正確的是A.1mold的氧化物含2mol化學鍵B.工業(yè)上電解c的氧化物冶煉單質cC.原子半徑:a<b<c<dD.簡單氫化物的沸點:a<d15、能用元素周期律解釋的是()A.酸性:H2SO3>H2CO3 B.熔、沸點:HF>HClC.堿性:NaOH>Al(OH)3 D.熱穩(wěn)定性:Na2CO3>CaCO316、核能的和平利用對于完成“節(jié)能減排”的目標有著非常重要的意義。尤其是核聚變,因其釋放能量大,無污染,成為當前研究的一個熱門課題。其反應原理為+→+。下列說法中正確的是()A.D和T是質量數不同,質子數相同的氫的兩種元素B.通常所說的氫元素是指C.、、是氫的三種核素,互為同位素D.這個反應既是核反應,也是化學反應17、將一定質量的鎂銅合金加入到稀硝酸中,兩者恰好完全反應,假設反應過程中還原產物全是NO,向所得溶液中加入物質的量濃度為3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,測得生成沉淀的質量比原合金的質量增加5.1g,則下列有關敘述中正確的是:()A.加入合金的質量不可能為6.4gB.沉淀完全時消耗NaOH溶液的體積為120mLC.溶解合金時收集到NO氣體的體積在標準狀況下為2.24LD.參加反應的硝酸的物質的量為0.2mol18、乙酸和乙醛的鑒別有多種方法,下列可行的操作中最不簡便的一種是A.使用蒸餾水B.使用NaHCO3溶液C.使用CuSO4和NaOH溶液D.使用pH試紙19、X、Y、Z、W是原子序數依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序數=族序數,由這四種元素組成的單質或化合物存在如圖所示的轉化關系,其中甲、戊是兩常見的金屬單質,丁是非金屬單質,其余為氧化物且丙為具有磁性的黑色晶體。下列說法正確的是A.W的原子序數是Z的兩倍,金屬性強于ZB.W元素在周期表中的位置是第四周期VIII族C.丙屬于兩性氧化物D.等物質的量的甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量一定相等20、某溶液中可能含有Na+、Al3+、Fe3+、NO3-、SO42-、Cl-,滴入過量氨水,產生白色沉淀,若溶液中各離子的物質的量濃度相等,則一定存在的離子是A.SO42- B.NO3- C.Na+ D.Fe3+21、將含1molKAl(SO4)2溶液逐滴加到含1molBa(OH)2溶液中,最終溶液中不存在A.K+ B.Al3+ C.SO42- D.AlO2-22、霧霾中對人體有害的主要成分有固體細顆粒、氮和硫的氧化物、芳香烴、重金屬離子。下列說法不正確的是A.苯是最簡單的芳香烴B.重金屬離子可導致蛋白質變性C.氮和硫的氧化物都屬于酸性氧化物D.汽車尾氣的大量排放是造成霧霾天氣的人為因素之一二、非選擇題(共84分)23、(14分)[化學——選修5:有機化學基礎]環(huán)丙貝特(H)是一種降血脂藥物,可明顯降低極低密度和低密度脂蛋白水平,并升高高密度脂蛋白,通過改善膽固醇的分布,可減少CH和LDL在血管壁的沉積,還有溶解纖維蛋白和阻止血小板凝聚作用。如圖是合成環(huán)丙貝特的一種新方法:回答下列問題:(1)C的化學名稱為______________________(2)F中含氧官能團的名稱為______________(3)H的分子式為________________________(4)反應①的反應類型為___________,反應④的化學方程式為______________________(5)M為的同分異構體,能與NaHCO3溶液反應產生氣體,則M的結構共有種____(不考慮立體異構);其中1HNMR中有3組峰,且峰面積之比為6:2:1的結構簡式為_______(6)利用Wittig反應,設計以環(huán)己烷為原料(其他試劑任選),制備的合成路線:______________________。24、(12分)有研究人員在體外實驗中發(fā)現藥物瑞德西韋對新冠病毒有明顯抑制作用。E是合成瑞德西韋的中間體,其合成路線如下:回答下列問題:(1)W的化學名稱為____;反應①的反應類型為____(2)A中含氧官能團的名稱為____。(3)寫出反應⑦的化學方程式_____(4)滿足下列條件的B的同分異構體有____種(不包括立體異構)。①苯的二取代物且苯環(huán)上含有硝基;②可以發(fā)生水解反應。上述同分異構體中核磁共振氫譜為3:2:2的結構簡式為____________(5)有機物中手性碳(已知與4個不同的原子或原子團相連的碳原子稱為手性碳)有___個。結合題給信息和已學知識,設計由苯甲醇為原料制備的合成路線_______(無機試劑任選)。25、(12分)實驗室從含碘廢液(除外,含有、、等)中回收碘,實驗過程如下:(1)向含碘廢液中加入稍過量的溶液,將廢液中的還原為,其離子方程式為__________;該操作將還原為的目的是___________________。(2)操作的名稱為__________。(3)氧化時,在三頸瓶中將含的水溶液用鹽酸調至約為2,緩慢通入,在40℃左右反應(實驗裝置如圖所示)。實驗控制在較低溫度下進行的原因是__________________;儀器a、b的名稱分別為:a__________、b__________;儀器b中盛放的溶液為__________。(4)已知:;某含碘廢水(約為8)中一定存在,可能存在、中的一種或兩種。請補充完整檢驗含碘廢水中是否含有、的實驗方案(實驗中可供選擇的試劑:稀鹽酸、淀粉溶液、溶液、溶液)。①取適量含碘廢水用多次萃取、分液,直到水層用淀粉溶液檢驗不出有碘單質存在;②__________________;③另從水層中取少量溶液,加入淀粉溶液,加鹽酸酸化后,滴加溶液,若溶液變藍說明廢水中含有;否則說明廢水中不含有。(5)二氧化氯(,黃綠色易溶于水的氣體)是高效、低毒的消毒劑和水處理劑?,F用氧化酸性含廢液回收碘。①完成氧化的離子方程式:ClO2+I-1+__________=+Cl-1+____________________________;②若處理含相同量的廢液回收碘,所需的物質的量是的______倍。26、(10分)化學興趣小組對某品牌牙膏中摩擦劑成分及其含量進行以下探究:查得資料:該牙膏摩擦劑由碳酸鈣、氫氧化鋁組成;牙膏中其它成分遇到鹽酸時無氣體生成。I.摩擦劑中氫氧化鋁的定性檢驗取適量牙膏樣品,加水充分攪拌、過濾。(1)往濾渣中加入過量NaOH溶液,過濾。氫氧化鋁與NaOH溶液反應的離子方程式是___;(2)往(1)所得濾液中先通入過量二氧化碳,再加入過量稀鹽酸,觀察到的現象是_______;Ⅱ.牙膏樣品中碳酸鈣的定量測定利用下圖所示裝置(圖中夾持儀器略去)進行實驗,充分反應后,測定C中生成的BaCO3沉淀質量,以確定碳酸鈣的質量分數。依據實驗過程回答下列問題:(3)儀器a的名稱是_______。(4)實驗過程中需持續(xù)緩緩通入空氣。其作用除了可攪拌B、C中的反應物外,還有:____;(5)C中反應生成BaCO3的化學方程式是_____;(6)下列各項措施中,不能提高測定準確度的是____(填標號)。a.在加入鹽酸之前,應排凈裝置內的CO2氣體;b.滴加鹽酸不宜過快;c.在A-B之間增添盛有濃硫酸的洗氣裝置;d.在B-C之間增添盛有飽和碳酸氫鈉溶液的洗氣裝置。(7)實驗中準確稱取8.00g樣品三份,進行三次測定,測得BaCO3的平均質量為3.94g。則樣品中碳酸鈣的質量分數為______(保留3位有效數字)。(8)有人認為不必測定C中生成的BaCO3質量,只要測定裝置C吸收CO2前后的質量差,一樣可以確定碳酸鈣的質量分數。你認為按此方法測定是否合適_____(填“是”“否”),若填“否”則結果_____(填“偏低”或“偏高”)。27、(12分)S2Cl2是一種重要的化工產品。常溫時是一種有毒并有惡臭的金黃色液體,熔點-76℃,沸點138℃,受熱或遇水分解放熱,放出腐蝕性煙氣,易與水反應,300℃以上完全分解。進一步氯化可得SCl2,SCl2是櫻桃紅色液體,易揮發(fā),熔點-122℃,沸點59℃。SCl2與S2Cl2相似,有毒并有惡臭,但更不穩(wěn)定。實驗室可利用硫與少量氯氣在110~140℃反應制得S2Cl2粗品。請回答下列問題:(1)儀器m的名稱為______,裝置D中試劑的作用是______。(2)裝置連接順序:______→B→D。(3)為了提高S2Cl2的純度,實驗的關鍵是控制好溫度和______。(4)從B中分離得到純凈的S2Cl2,需要進行的操作是______;(5)若將S2Cl2放入少量水中會同時產生沉淀和兩種氣體。某同學設計了如下實驗方案,測定所得混合氣體中某一成分X的體積分數:①W溶液可以是______(填標號)。aH2O2溶液b氯水c酸性KMnO4溶液dFeCl3溶液②該混合氣體中氣體X的體積分數為______(用含V、m的式子表示)。28、(14分)峨眉金頂攝身崖又稱舍身崖,因?,F佛光而得名?!胺鸸狻币驍z入身之影像于其中,遂稱“攝身光”,為峨眉勝景之一。攝生崖下土壤中富含磷礦,所以在無月的黑夜可見到崖下熒光無數。(1)“熒光”主要成分是PH3,其結構式為___________,下列有關PH3的說法錯誤的是___________。a.PH3分子是極性分子b.PH3分子穩(wěn)定性低于NH3分子,因為N-H鍵鍵能高c.一個PH3分子中,P原子核外有一對孤電子對d.PH3沸點低于NH3沸點,因為P-H鍵鍵能低(2)“熒光”產生的原理是Ca3P2在潮濕的空氣中劇烈反應,寫出該反應的化學方程式____________________。(3)已知下列鍵能數據及P4(白磷)分子結構:化學鍵P-PH-HP-H白磷分子結構鍵能/(kJ·mol-1)213436322則反應4PH3(g)P4(g)+6H2(g)△H=___________kJ·mol-1。(4)某溫度下,向容積為2L的密閉容器中通入2molPH3發(fā)生(3)中反應,5min后反應達平衡,測得此時H2的物質的量為1.5mol,則用PH3表示的這段時間內的化學反應速率v(PH3)=__________;下列說法能表明該反應達到平衡狀態(tài)的是___________。A.混合氣體的密度不變B.6v(PH3)=4v(H2)C.c(PH3):c(P4):c(H2)=4:1:6D.混合氣體的壓強不變(5)PH3有毒,白磷工廠常用Cu2+、Pd2+液相脫除PH3:PH3+2O2H3PO4,其他條件相同時,溶解在溶液中O2的體積分數與PH3的凈化效率與時間的關系如圖所示,回答下列問題:(I)由圖可知,富氧有利于____________(選填“延長”或“縮短”)催化作用的持續(xù)時間。(Ⅱ)隨著反應進行,PH3的凈化效率急劇降低的原因可能為_________________________。29、(10分)“綠水青山就是金山銀山”,因此研究NOx、SO2等大氣污染物的妥善處理具有重要意義。(1)SO2的排放主要來自于煤的燃燒,工業(yè)上常用氨水吸收法處理尾氣中的SO2。已知吸收過程中相關反應的熱化學方程式如下:①SO2(g)+NH3·H2O(aq)=NH4HSO3(aq)
ΔH1=akJ·mol-1;②NH3·H2O(aq)+NH4HSO3(aq)=(NH4)2SO3(aq)+H2O(l)
ΔH2=bkJ·mol-1;③2(NH4)2SO3(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)
ΔH3=ckJ·kJ·mol-1。則反應2SO2(g)+4NH3·H2O(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)+2H2O(l)的ΔH=________kJ·mol-1(2)燃煤發(fā)電廠常利用反應:2CaCO3(s)+2SO2(g)+O2(g)=2CaSO4(s)+2CO2(g)
ΔH=-681.8kJ·mol-1對煤進行脫硫處理來減少SO2的排放。對于該反應,在T℃時,借助傳感器測得反應在不同時間點上各物質的濃度如下:01020304050O21.000.790.600.600.640.64CO200.420.800.800.880.88①0~10min內,平均反應速率v(O2)=________mol·L-1·min-1;當升高溫度,該反應的平衡常數K________(填“增大”“減小”或“不變”)。②30min后,只改變某一條件,反應重新達到平衡。根據上表中的數據判斷,改變的條件可能是________(填字母)。A.加入一定量的粉狀碳酸鈣B.通入一定量的O2C.適當縮小容器的體積D.加入合適的催化劑(3)NOx的排放主要來自于汽車尾氣,有人利用反應C(s)+2NO(g)?N2(g)+CO2(g)
ΔH=-34.0kJ·mol-1,用活性炭對NO進行吸附。已知在密閉容器中加入足量的C和一定量的NO氣體,保持恒壓,測得NO的轉化率隨溫度的變化如圖所示:由圖可知,1050K前反應中NO的轉化率隨溫度升高而增大,其原因為________;在1100K時,CO2的體積分數為________。(4)用某物質的平衡分壓代替其物質的量濃度也可以表示化學平衡常數(記作Kp)。在1050K、1.1×106Pa時,該反應的化學平衡常數Kp=________[已知:氣體分壓(P分)=氣體總壓(P總)×體積分數]。(5)工業(yè)上常用高濃度的K2CO3溶液吸收CO2,得溶液X,再利用電解法使K2CO3溶液再生,其裝置示意圖如圖:①在陽極區(qū)發(fā)生的反應包括___________和H++HCO3-=CO2↑+H2O②簡述CO32-在陰極區(qū)再生的原理:______________。
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、B【解析】
A.Na2SO3具有還原性,可與溴水發(fā)生氧化還原反應,溴水褪色,故A不選;B.乙醇與水混溶,且與溴水不發(fā)生反應,所以溴水不褪色,故B選;C.溴易溶于苯,溶液分層,水層無色,可以使溴水褪色,故C不選;D.鐵可與溴水反應溴化鐵或溴化亞鐵,溴水褪色,故D不選,故選B。2、C【解析】
A.HCl極易溶于水,則將HCl原物質除去,不能除雜,A錯誤;B.蒸干時硫酸銅晶體失去結晶水,應蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶制備膽礬,B錯誤;C.擠壓膠頭滴管,氯氣與堿反應,使燒瓶的內壓小于外因,形成噴泉,則圖3所示裝置可以完成“噴泉”實驗,C正確;D.氨氣的密度比空氣的密度小,則圖中為向上排空氣法收集,應為向下排空氣法收集,D錯誤;答案選C?!军c睛】本題考查化學實驗方案的評價,為高頻考點,涉及氣體的制備及收集、晶體制備、混合物分離提純等,把握物質的性質、反應原理、實驗裝置的作用等為解答的關鍵,側重分析與實驗能力的考查,注意實驗的評價性分析。3、A【解析】
短周期元素X、Y、Z、W的原子序數依次增大,Z元素在地殼中含量最高,則Z為O;Y元素的最高價氧化物對應的水化物與其氫化物化合生成鹽,則Y為N;常溫下,X的單質為氣體,在氮之前,只有H,則X為H;Y、Z的最外層電子數之和等于W的原子序數,Y、Z的最外層電子數分別為5、6,則W為Na。A.非金屬性N>H,元素的非金屬性越強,對應的簡單陰離子的還原性越弱,A項正確;B.根據元素周期律,同周期,原子序數小的半徑大,同主族,周期大的半徑大,故原子半徑Na>N>O>H,B項錯誤;C.Z與W形成的化合物可能為Na2O或Na2O2,前者只含有離子鍵,后者存在離子鍵和共價鍵,C項錯誤;D.氨氣和水分子都含有氫鍵,但是水分子間形成的氫鍵較多,沸點更高,D項錯誤;答案選A。4、B【解析】
A、SO2由兩種元素組成,不符合單質的概念;B、能與堿反應生成鹽和水的氧化物叫做酸性氧化物;C、SO2是能與堿反應只生成鹽和水的氧化物,屬于酸性氧化物;D、SO2屬于純凈物。【詳解】A、SO2由兩種元素組成,不屬于單質,故A錯誤;B、能與堿反應生成鹽和水的氧化物叫做酸性氧化物;SO2是能與堿反應只生成鹽和水的氧化物,屬于酸性氧化物,故B正確;C、SO2是能與堿反應只生成鹽和水的氧化物,屬于酸性氧化物,故C錯誤;D、SO2屬于純凈物,不屬于混合物,故D錯誤;故選:B。5、B【解析】
A.圖中A點和B點對應的溶質相同,根據a=-lgc(H+),b=-lgc(OH-),c(H+)·c(OH-)=10-14計算可知a+b=-lgc(H+)·c(OH-)=-lg10-14=14,A項正確;B.交點J點對應的點pH=7,應該是氨水和氯化銨的混合溶液,V(HCl)<20.00mL,B項錯誤;C.A、B、C、D四點的溶液中均存在電荷守恒,c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),變式得c(Cl-)-c(NH4+)=c(H+)-c(OH-),C項正確;D.中和反應為放熱反應,若在絕熱體系中發(fā)生上述反應,體系的溫度升高,水和氨水的電離程度都變大,c(OH-)增大,pOH減小,pH增大,圖中的交點J向右移,D項正確;答案選B。6、C【解析】
由信息可知,綠礬為結晶水合物,加熱發(fā)生氧化還原反應生成氧化鐵,Fe元素的化合價升高,S元素的化合價降低,以此分析。【詳解】A.樸消是Na2SO4·10H2O,而黑火藥是我國古代四大發(fā)明之一,它的組成是“一硫(硫粉)二硝石(即KNO3固體)三碳(木炭粉),故A錯誤;B.綠礬為結晶水合物,加熱發(fā)生氧化還原反應生成氧化鐵,Fe元素的化合價升高,S元素的化合價降低,不是置換反應,故B錯誤;C.FeSO4·7H2O分解生成氧化鐵、二氧化硫、三氧化硫,三氧化硫與水結合生成硫酸,則流出的液體中含有硫酸,現象明顯,是鑒別綠礬的方法,故C正確;D.Fe的氧化物只有氧化鐵為紅色,則“色赤”物質可能是Fe2O3,故D錯誤;故選C?!军c睛】本題考查金屬及化合物的性質,把握習題中的信息及發(fā)生的反應為解答的關鍵,側重分析與應用能力的考查,注意元素化合物知識的應用,易錯點A,黑火藥的成分和芒硝不同。7、A【解析】
A.該電池的總反應方程式為:C+O2=CO2,炭粉在負(a)極失電子發(fā)生氧化反應,空氣中的氧氣在正(b)極得電子,該電池工作時,陰離子CO32-通過隔膜移動到a極,故A正確;B.a極通入Ar,可以使炭粉和熔融碳酸鹽的混合物隔絕空氣,防止炭粉被氧化,如果a極通入空氣,炭粉將直接被氧化,負載上沒有電流通過,故B錯誤;C.b極為正極,得電子發(fā)生還原反應,電極反應式為:2CO2+O2+4e-=2CO32-,故C錯誤;D.該電池的總反應方程式為:C+O2=CO2,從方程式可以看出鉀離子和碳酸根離子都沒有被消耗,因此理論上不需要補充K2CO3,故D錯誤;故選A。8、B【解析】
A.淀粉在淀粉酶的作用下水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能釋放出能量,故A正確;B.人體內沒有水解纖維素的酶,它在人體內主要是加強胃腸蠕動,有通便功能,不能被消化功能,故B錯誤;C.植物油含不飽和脂肪酸酯,分子中含有碳碳雙鍵具有烯烴的性質,能使Br2/CCl4褪色,故C正確;D.酶是蛋白質,具有高選擇性和催化性能,故D正確;答案選B。9、D【解析】
A.甲中與N相連的H被-CH2COCH3取代,發(fā)生取代反應,A錯誤;B.甲中至少有6個碳原子共面,即苯環(huán)的6個C,B錯誤;C.Br2能將-CHO氧化,甲乙中均含-CHO,C錯誤;D.與4個不相同的原子或原子團相連的C原子稱為手性碳,一定條件下,乙中苯環(huán)、酮基、-CHO均能和氫氣發(fā)生加成反應,其產物有4個手性碳,如圖*所示:,D正確。答案選D。10、B【解析】
A.還原劑在氧化還原反應中失去電子,化合價升高,H2S為反應物,FeS為生成物,反應前后S的化合價均為-2,故既不是氧化劑也不是還原劑,故A錯誤;B.由圖可以得出,溫度越高,K值越小,說明此反應為放熱反應,故B正確;C.此反應為放熱反應,升高溫度,平衡左移,不利于脫硫,即溫度越高H2S的脫除率越小,故C錯誤;D.此反應特點為反應前后氣體體積不變的反應,增大壓強,平衡不移動,故硫化氫的轉化率不會提高,D錯誤;故選B。11、A【解析】
據電解質的概念分析?!驹斀狻侩娊赓|是溶于水或熔化時能導電的化合物。故電解質一定屬于化合物,包含在化合物之中。本題選A。12、C【解析】
1L0.3mol·L-1HA溶液與0.1molNaOH固體混合,反應后的溶質為0.1molNaA和0.2molHA,假設HA為強酸,此時c(H+)=0.2mol·L-1,pH為1-lg2,但現在pH>3,說明HA為弱酸,然后進行分析即可?!驹斀狻?L0.3mol·L-1HA溶液與0.1molNaOH固體混合,反應后的溶質為0.1molNaA和0.2molHA,假設HA為強酸,此時c(H+)=0.2mol·L-1,pH為1-lg2,但現在pH>3,說明HA為弱酸。A、根據上述分析,HA為弱酸,故A說法正確;B、c(H+)/c(HA)=c(H+)×c(A-)/[c(HA)×c(A-)]=Ka(HA)/c(A-),a點對應溶液中加入HCl,發(fā)生NaA+HCl=NaCl+HA,c(A-)減小,因此該比值增大,故B說法正確;C、b點加入鹽酸為0.1mol,此時溶質為HA和NaCl,HA的物質的量為0.3mol,NaCl物質的量為0.1mol,HA為弱酸,電離程度弱,因此微粒濃度大小順序是c(HA)>c(Na+)=c(Cl-)>c(H+)>c(OH-),故C說法錯誤;D、根據電荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),c點pH=7,c(H+)=c(OH-),即有c(Na+)=c(A-),故D說法正確。13、C【解析】
A.中子數為10的氧原子,其質量數為18,應寫成,A項錯誤;B.鈉原子核電荷數為11,Na+的結構示意圖為:,B項錯誤;C.二氧化碳中的碳與氧形成四個共用電子對,CO2的結構式為:O=C=O,C項正確;D.NaClO是離子化合物,電子式為,D項錯誤。答案選C。14、B【解析】
短周期元素a、b、c、d的原子序數依次增大,a和b的最外電子數之和等于c和d的最外層電子數之和,這四種元素組成兩種鹽b2da3和bca2。在含該兩種鹽的混合溶液中滴加鹽酸,生成白色沉淀,鹽酸過量時部分沉淀溶解,說明生成的沉淀中含有氫氧化鋁,因此兩種鹽的混合溶液中含有偏鋁酸鹽,如NaAlO2,因此a為O元素,c為Al元素,b為Na元素;根據鹽b2da3的形式,結合強酸制弱酸的原理,d酸難溶于水,因此d酸為硅酸,d為Si元素。據此分析解答?!驹斀狻扛鶕鲜龇治?,a為O元素,b為Na元素,c為Al元素,d為Si元素。A.d的氧化物為二氧化硅,1mol二氧化硅中含有4molSi-O鍵,故A錯誤;B.工業(yè)上冶煉鋁是電解熔融的氧化鋁實現的,故B正確;C.一般而言,電子層數越多,半徑越大,電子層數相同,原子序數越大,半徑越小,原子半徑:a<d<c<b,故C錯誤;D.水分子間能夠形成氫鍵,沸點較高,而SiH4不能,因此簡單氫化物的沸點:a>d,故D錯誤;答案選B。15、C【解析】
A、不是最高價含氧酸,不能用元素周期律解釋,A錯誤;B、氫化物的熔沸點與元素周期律沒有關系,B錯誤;C、金屬性越強,最高價氧化物對應水化物的堿性越強,可以用元素周期律解釋,C正確;D、碳酸鹽的熱穩(wěn)定性與元素周期律沒有關系,D錯誤,答案選C。【點晴】素的性質隨原子序數的遞增而呈周期性變化的規(guī)律,具體表現為
同周期(從左到右)
同主族(從上到下)
原子序數
依次遞增
依次遞增
電子層數
相同
依次遞增
最外層電子數
依次遞增(從1至8)
相同(He除外)
原子半徑
逐漸減小
逐漸增大
主要化合價
最高正價由+1價到+7價價(O、F除外)最低負價由-4價到-1價
一般相同
金屬性
逐漸減弱
逐漸增強
非金屬性
逐漸增強
逐漸減弱
16、C【解析】
A項、D和T是質量數不同,質子數相同的氫的兩種核素,故A錯誤;B項、是氫元素的一種核素,氫元素是指核電荷數即質子數為1的原子,符號為H,故B錯誤;C項、、、的質子數相同,中子數不同,屬于同種元素的不同核素,互為同位素,故C正確;D項、該反應是原子核內發(fā)生的反應,屬于核反應,不是化學反應,故D錯誤;故選C。17、C【解析】
淀為M(OH)2,根據化學式知,生成沉淀的質量比原合金的質量增加的量是氫氧根離子,則n(OH-)==0.3mol,根據氫氧根離子守恒n[M(OH)2]=n(OH-)=×0.3mol=0.15mol,根據金屬原子守恒得金屬的物質的量是0.15mol;A.因為鎂、銅的物質的量無法確定,則無法計算合金質量,故A錯誤;B.由氫氧根離子守恒得n(OH-)=n(NaOH)=0.3mol,V(NaOH)==100mL,故B錯誤;C.由轉移電子守恒得n(NO)==0.1mol,生成標況下NO體積=22.4L/mol×0.1mol=2.24L,故C正確;D.根據轉移電子守恒得參加反應硝酸的物質的量==0.1mol,根據金屬原子守恒、硝酸根離子守恒得起酸作用n(HNO3)=2n[M(NO3)2]=2n(M)=0.15mol×2=0.3mol,所以參加反應硝酸的物質的量=0.1mol+0.3mol=0.4mol,故D錯誤;故答案為C?!军c睛】本題以鎂、銅為載體考查混合物的計算,側重考查分析、計算能力,正確判斷沉淀和合金質量差成分是解本題關鍵,靈活運用原子守恒、轉移電子守恒解答即可。18、C【解析】
乙酸具有酸性,可與碳酸鹽、堿等發(fā)生復分解反應,乙醛含有醛基,可發(fā)生氧化反應,以此解答該題?!驹斀狻緼.二者都溶于水,沒有明顯現象,不能鑒別,故A錯誤;B.乙酸具有酸性,可與NaHCO3溶液生成氣體,乙醛與NaHCO3溶液不反應,可鑒別,方法簡便,操作簡單,故B錯誤;C.是可行的方案但使用CuSO4和NaOH溶液,需先生成氫氧化銅,然后與乙酸發(fā)生中和反應,檢驗乙醛需要加熱,操作較復雜,故C正確;D.使用pH試紙乙酸具有酸性,可使pH試紙變紅,乙醛不能使pH試紙變紅,可鑒別,方法簡單,操作簡便,故D錯誤;答案選C。19、B【解析】
X、Y、Z、W是原子序數依次增大的前四周期元素,X、Z的周期序數=族序數,則X是H元素,Z是Al元素;由這四種元素組成的單質或化合物存在如圖所示轉化關系,其中甲、戊是兩常見的金屬單質,丁是非金屬單質,其余為氧化物且丙為具有磁性的黑色晶體,則丙是Fe3O4,結合元素及化合物的性質逆推可知甲為Fe,乙為H2O,丁是H2,戊為金屬單質,可以與Fe3O4反應產生Fe單質,因此戊是Al單質,己為Al2O3,結合原子序數的關系可知Y是O元素,W是Fe元素,據此分析解答。【詳解】綜上所述可知X是H元素,Y是O元素,Z是Al元素,W是Fe元素。甲是Fe單質,乙是H2O,丙是Fe3O4,丁是H2,戊是Al單質,己是Al2O3。A.Fe原子序數是26,Al原子序數是13,26為13的2倍,金屬性Al>Fe,A錯誤;B.Fe是26號元素,在元素周期表中位于第四周期VIII族,B正確;C.丙是Fe3O4,只能與酸反應產生鹽和水,不能與堿發(fā)生反應,因此不是兩性氧化物,C錯誤;D.Fe是變價金屬,與硝酸反應時,二者的相對物質的量的多少不同,反應失去電子數目不同,可能產生Fe2+,也可能產生Fe3+,而Al是+3價的金屬,因此等物質的量的甲和戊完全溶于稀硝酸,消耗的HNO3的量不一定相等,D錯誤;故合理選項是B?!军c睛】本題考查了元素及化合物的推斷及其性質的知識,涉及Fe、Al的單質及化合物的性質,突破口是丙是氧化物,是具有磁性的黑色晶體,結合Fe與水蒸氣的反應及鋁熱反應,就可順利解答。20、A【解析】
某溶液中可能含有Na+、Al3+、Fe3+、NO3-、SO42-、Cl-,滴入過量氨水,產生白色沉淀,該白色沉淀為氫氧化鋁,則一定含有Al3+,一定不含Fe3+(否則產生紅褐色沉淀),若溶液中各離子的物質的量濃度相等,根據電荷守恒,則一定存在的離子是SO42-,且至少含有NO3-、Cl-中的一種,若含有NO3-、Cl-兩種,則還含有Na+,故答案選A。21、D【解析】
1molKAl(SO4)2電離出1mol鉀離子,1mol鋁離子,2mol硫酸根離子,加入1mol氫氧化鋇,電離出1mol鋇離子和2mol氫氧根離子,所以鋁離子過量,不會生成偏鋁酸根離子,故選:D。22、C【解析】
A.苯分子中只含1個苯環(huán)且沒有側鏈,所以苯是最簡單的芳香烴,故A正確;B.重金屬鹽有毒,金屬離子可導致蛋白質變性,故B正確;C.NO、NO2都不是酸性氧化物,故C錯誤,故選C;D.汽車尾氣含大量的固體顆粒物,汽車尾氣的大量排放是造成霧霾天氣的人為因素之一,故D正確。二、非選擇題(共84分)23、對羥基苯甲醛(或4-羥基苯甲醛)酯基、醚鍵C13H14O3Cl2加成反應+→+HBr12、【解析】
A()與HCHO在堿性條件下發(fā)生加成反應生成B();B氧化生成C();C生成D();D與發(fā)生取代反應生成E()和HBr;E環(huán)化生成F();F酸性條件下水解生成H(),據此分析?!驹斀狻浚?)C為,命名為對羥基苯甲醛(或4-羥基苯甲醛);答案:對羥基苯甲醛(或4-羥基苯甲醛)(2)F為,F中含氧官能團為酯基、醚鍵;答案:酯基、醚鍵(3)H為,由結構簡式可知,H的分子式為C13H14O3Cl2;答案:C13H14O3Cl2(4)反應①為加成反應,反應④為取代反應,產物中還有HBr,化學方程式為+→+HBr;答案:加成反應+→+HBr(5)M為的同分異構體,滿足條件的M的結構簡式為、、、、、、、、、、、共12種;其中1HNMR中有3組峰,且峰面積之比為6:2:1的結構簡式為、;答案:12種、(6)根據題干信息①②③可得出合成路線,由環(huán)己烷為原料制備的合成路線為;答案:【點睛】第⑤小題尋找同分異構體為易錯點,可以分步確定:①根據同分異構體要求可知存在兩個官能團-COOH、-Br②確定碳鏈種類③將兩個官能團-COOH、-Br采用定一移一法確定同分異構體種類。24、氨基乙酸取代反應硝基和羥基++H2O82【解析】
根據流程圖,A()和發(fā)生取代反應生成B(),B和磷酸在加熱條件下發(fā)生取代生成C,C在一定條件下轉化為,中的一個氯原子被取代轉化為D;X與HCN發(fā)生加成反應生成Y,Y和氨氣在一定條件下發(fā)生取代反應生成Z,Z在酸性條件下水解得到W,D和R在一定條件下反應生成E,根據E和D的結構簡式,可推出R的結構簡式為,由此可知W和在濃硫酸加熱條件下發(fā)生酯化反應生成R,據此分析解答?!驹斀狻?1)W的結構簡式為,結構中有羧基和氨基,化學名稱為氨基乙酸;根據分析,反應①為A()和發(fā)生取代反應生成B(),反應類型為取代反應;(2)A的結構簡式為,含氧官能團的名稱為硝基和羥基;(3)根據分析,反應⑦為W和在濃硫酸加熱條件下發(fā)生酯化反應生成R,R的結構簡式為,化學方程式++H2O;(4)B的結構簡式為,①苯的二取代物且苯環(huán)上含有硝基;②可以發(fā)生水解反應,說明另一個取代基為酯基,該酯基的結構可為-OOCCH3或-COOCH3或-CH2OOCH,在苯環(huán)上與硝基分別有鄰間對三種位置,分別為:、、、、、、、、,除去自身外結構外,共有8種;上述同分異構體中核磁共振氫譜為3:2:2,說明分子中含有三種不同環(huán)境的氫原子且個數比為3:2:2,則符合要求的結構簡式為;(5)已知與4個不同的原子或原子團相連的碳原子稱為手性碳,有機物中手性碳的位置為,有2個;的水解產物為,的結構中的-COOH可由-CN酸性條件下水解得到,而與HCN發(fā)生加成反應可生成,再結合苯甲醇催化氧化可得到苯甲醛,則合成路線為:。25、SO32-+I2+H2O=2I-+2H++SO42-使CCl4中的碘進入水層分液使氯氣在溶液中有較大的溶解度球形冷凝管錐形瓶NaOH溶液從水層中取少量溶液,加入1~2mL淀粉溶液,加入鹽酸酸化,滴加氯化鐵溶液,若溶液變藍色(發(fā)生的反應為2I-+2Fe3+=2Fe2++I2)說明廢水中含I-,否則不含I-2ClO2+10I-+8H+=5I2+2Cl-+4H2O2.5【解析】
含碘廢液含有CCl4、I2、I-等,加入亞硫酸鈉溶液還原碘單質為碘離子,分液得到溶液中通入氯氣氧化碘離子為碘單質,富集碘元素,加入四氯化碳萃取分液后,蒸餾法得到碘單質。結合氧化還原反應的規(guī)律和物質的性質分析解答?!驹斀狻?1)碘具有氧化性,能氧化亞硫酸鈉生成硫酸鈉,自身被還原生成碘離子,離子反應方程式為SO32-+I2+H2O=2I-+2H++SO42-;碘微溶于水,而碘離子易溶于水,為了使更多的I元素進入水溶液應將碘還原為碘離子,故答案為SO32-+I2+H2O=2I-+2H++SO42-;使CCl4中的碘進入水層;(2)四氯化碳是難溶于水、密度比水大的液體,兩者不互溶,分離互不相溶的液體采用分液的方法分離,所以操作X為分液,故答案為分液;(3)碘易升華,且氯氣的溶解度隨著溫度的升高而減小,溫度越高,氯氣的溶解度越小,反應越不充分,所以應該在較低溫度下進行反應;根據圖示,儀器a、b分別為球形冷凝管、錐形瓶;氯氣、碘蒸氣都有毒,不能直接排空,二者都能和氫氧化鈉溶液反應生成無毒物質,所以用NaOH溶液吸收氯氣和碘蒸氣,故答案為使氯氣在溶液中有較大的溶解度;球形冷凝管、錐形瓶;NaOH溶液;(4)根據實驗方案可知,①是排除水層中的碘單質,③是檢驗是否存在碘酸根離子,因此②是檢驗是否存在碘離子。碘離子具有還原性,能被氧化劑氧化生成碘單質,碘酸根離子具有氧化性,能被還原劑還原為碘,碘遇淀粉變藍色,檢驗I-的方法為:從水層中取少量溶液,加入1~2mL淀粉溶液,加入鹽酸酸化,滴加氯化鐵溶液,若溶液變藍色(發(fā)生反應為:2I-+2Fe3+=2Fe2++I2)說明廢水中含I-,否則不含I-,故答案為從水層中取少量溶液,加入1~2mL淀粉溶液,加入鹽酸酸化,滴加氯化鐵溶液,若溶液變藍色(發(fā)生反應為:2I-+2Fe3+=2Fe2++I2)說明廢水中含I-,否則不含I-;(5)①用ClO2氧化酸性含I-廢液回收碘,是二氧化氯在酸溶液中氧化碘離子生成碘單質,二氧化氯被還原為氯離子,ClO2~Cl-~5e-,2I-~I2~2e-,根據得失電子守恒、電荷守恒和原子守恒,反應的離子方程式為2ClO2+10I-+8H+=5I2+2Cl-+4H2O,故答案為2ClO2+10I-+8H+=5I2+2Cl-+4H2O;②由氧化還原反應的電子守恒,每摩爾Cl2得到2mol電子,而每摩爾ClO2得到5mol電子,根據電子守恒,則處理含I-相同量的廢液回收碘,所需Cl2的物質的量是ClO2的2.5倍,故答案為2.5?!军c睛】明確物質的性質是解答本題的關鍵。本題的易錯點和難點為(4),要注意實驗目的和實驗方案設計的意圖。26、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O通入CO2氣體有白色沉淀生成,加入鹽酸后有氣體產生,同時沉淀溶解分液漏斗把生成的CO2氣體全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2Ocd25.0%否偏高【解析】
Ⅰ.(1)氫氧化鋁與NaOH溶液反應生成偏鋁酸鈉與水;(2)濾液中含有偏鋁酸鈉,先通入過量二氧化碳,發(fā)生反應AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,再加入過量稀鹽酸,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O、HCO3-+H+=CO2↑+H2O;Ⅱ.實驗通過C裝置生成的碳酸鋇的質量測定二氧化碳的質量,進而計算牙膏中碳酸鈣的質量分數。裝置中殘留部分二氧化碳,不能被完全吸收,需要通過適當的方法將二氧化碳全部趕入氫氧化鋇的試劑瓶中,據此分析解答(3)~(7);(8)裝置B中的水蒸氣和氯化氫氣體會進入裝置C中被吸收,據此分析判斷?!驹斀狻竣瘢?1)氫氧化鋁與NaOH溶液反應生成偏鋁酸鈉與水,反應的離子方程式為Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,故答案為Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O;(2)往(1)所得濾液中先通入過量二氧化碳,發(fā)生反應AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,再加入過量稀鹽酸,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,HCO3-+H+=CO2↑+H2O,因此反應現象為通入CO2氣體有白色沉淀生成;加入鹽酸有氣體產生,沉淀溶解,故答案為通入CO2氣體有白色沉淀生成,加入鹽酸后有氣體產生,同時沉淀溶解;Ⅱ.(3)根據圖示,儀器a為分液漏斗,故答案為分液漏斗;(4)裝置中殘留部分二氧化碳,如果不能被完全吸收,會導致測定的碳酸鋇的質量偏小,持續(xù)緩緩通入空氣可以將生成的CO2氣體全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收,故答案為把生成的CO2氣體全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收;(5)在C中二氧化碳與氫氧化鋇反應生成碳酸鋇與水,反應的化學方程式為CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O,故答案為CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O;(6)a.在加入鹽酸之前,應排凈裝置內的CO2氣體,防止空氣中二氧化碳進入C被氫氧化鋇吸收,所以提前排盡裝置中的二氧化碳,可以提高測定準確度,故a不選;b.滴加鹽酸過快,則生成二氧化碳過快,C中二氧化碳不能全部被吸收,所以要緩慢滴加鹽酸,可以提高測定準確度,故b不選;c.BC中均為水溶液,不需要干燥,所以在A~B之間增添盛有濃硫酸的洗氣裝置,不能提高測定準確度,故c選;d.揮發(fā)的HCl進入盛有飽和碳酸氫鈉溶液的洗氣裝置會生成二氧化碳,則在C中被氫氧化鋇吸收的二氧化碳偏多,所以在B~C之間增添盛有飽和碳酸氫鈉溶液的洗氣裝置,會使測定準確度降低,故d選;故答案為cd;(7)BaCO3質量為3.94g,則n(BaCO3)==0.02mol,則n(CaCO3)=0.02mol,質量為0.02mol×100g/mol=2.00g,所以樣品中碳酸鈣的質量分數為×100%=25.0%,故答案為25.0%;(8)B中的水蒸氣、氯化氫氣體等進入裝置C中,導致測定二氧化碳的質量偏大,測定的碳酸鈣的質量偏大,碳酸鈣的質量分數偏高,因此不能通過只測定裝置C吸收CO2前后的質量差確定碳酸鈣的質量分數,故答案為否;偏高。27、三頸燒瓶防止空氣中的水蒸氣進入B使產品與水反應,吸收剩余的Cl2A→F→E→C滴入濃鹽酸的速率(或B中通入氯氣的量)蒸餾ab×100%【解析】
本實驗要硫與少量氯氣在110~140℃反應制備S2Cl2粗品,根據題目信息“熔點-76℃,沸點138℃”,制備的產品為氣體,需要冷凝收集;受熱或遇水分解放熱,所以溫度要控制好,同時還要在無水環(huán)境進行制備,則氯氣需要干燥除雜,且制備裝置前后都需要干燥裝置;所以裝置連接順序為A、F、E、C、B、D;(5)S2Cl2遇水會生成SO2、HCl兩種氣體,實驗目的是測定該混合氣體中SO2的體積分數,混合氣體通過溶液W溶液吸收二氧化硫氣體得到溶液中加入加入過量氫氧化鋇溶液反應得到硫酸鋇沉淀,過濾洗滌干燥稱量得到硫酸鋇沉淀質量mg,據元素守恒計算二氧化硫體積分數?!驹斀狻?1)儀器m的名稱為三頸燒瓶,裝置D中試劑為堿石灰,作用為吸收Cl2,防止污染環(huán)境,防止外界水蒸氣回流使S2Cl2分解;
(2)依據上述分析可知裝置連接順序為:A→F→E→C→B→D;
(3)反應生成S2Cl2的氯氣過量則會生成SCl2,溫度過高S2Cl2會分解,為了提高S2Cl2的純度,實驗的關鍵是控制好溫度和滴入濃鹽酸的速率或B中通入氯氣的量;
(4)實驗室制得S2Cl2粗品中含有SCl2雜質,根據題目信息可知二者熔沸點不同,SCl2易揮發(fā),所以可通過蒸餾進行提純;
(5)①W溶液的目的是氧化二氧化硫,可以是a:H2O2溶液,b:氯水,但不能是b:KMnO4溶液(硫酸酸化),因為高錳酸鉀溶液能氧化氯化氫生成氯氣,也不能用FeCl3溶液會生成氫氧化鐵成,故選:ab;
②過程分析可知生成沉淀為硫酸鋇沉淀,硫元素守恒得到二氧化硫物質的量n(SO2)=n(BaSO4)==mol,該混合氣體中二氧化硫的體積分數為氣體物質的量分數,二氧化硫體積分數=?!军c睛】本題為制備陌生物質,解決此類題目的關鍵是充分利用題目所給信息,根據物質的性質進行實驗方案的設計,例如根據“受熱或遇水分解放熱”,所以溫度要控制好,同時還要在無水環(huán)境進行制備,則制備裝置前后都需要干燥裝置。28、dCa3P2+6H2O=2PH3↑+3Ca(OH)2-300.1mol·L-1·min-1D延長反應生成的H3PO4與催化劑Cu2+、Pd2+反應,使催化效率降低【解析】
(1)PH3中P原子通過3個共價鍵分別與3個H原子結合;(2)
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