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湖北省部分重点中学2022-2023学年高三化学10月联考试卷(Word版有解析)
湖北省部分重点中学2022-2023学年高三化学10月联考试卷(Word版有解析)
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湖北省部分重点中学高三年级10月联考化学试卷可能用到的相对原子质量:H-1Li-7C-12O-16Na-23S-32Cl-35.5K-39V-51I-127一、选择题(共15题,每小题3分,共45分)1.化学与生产生活息息相关,下列说法正确的是A.用热的纯碱溶液可清洗衣物上的汽油污渍B.二氧化硫有毒,禁止用作食品添加剂C.新冠疫苗使用的中硼硅玻璃瓶含有的是一种复杂的氧化物D.硫酸工业中,利用热交换器预热反应物,可降低能耗提高生产效率【答案】D【解析】【详解】A.汽油是各种烃的混合物,不能溶于热的纯碱,所以用热的纯碱溶液不可清洗衣物上的汽油污渍,故A错误;B.二氧化硫有一定杀菌的功能并能抗氧化,能用作一些食品的添加剂,如葡萄酒,故B错误;C.不是复杂的氧化物,而是硼硅酸钠盐的另一种写法,故C错误;D.硫酸工业中,利用热交换器预热反应物,可降低能耗提高生产效率,故D正确;故答案选D。2.下列有关化学用语表示正确的是A.氮原子2p轨道的电子云轮廓图:B.HCN的电子式:C.键线式为的有机物存在顺反异构D.HClO结构式H—C1—O【答案】C【解析】【详解】A.基态氮原子最外层为p轨道,对应的2px、2py、2pz能级能量相同,最外能级的 电子云轮廓图可能是2px或2py或2pz,均为纺锤形,故A错误;B.HCN是共价化合物,故B错误;C.中有碳碳双键,且双键两边基团不一致,所以存在顺反异构,故C正确;D.HClO的结构式H—O—Cl,故D错误;故答案选C。3.下列各组离子一定能在对应溶液中大量共存的是A.与发生反应生成的溶液:、、、B.常温下的溶液:、、、C.遇紫色石蕊试剂变红的溶液:、、、D.无色透明溶液中:、、、【答案】B【解析】【详解】A.与Al反应能放出H2的溶液呈酸性或强碱性,在酸性条件下具有强氧化性,与Al反应不会生成氢气,故A错误;B.常温下的溶液呈酸性,、、、能共存,故B正确;C.遇紫色石蕊试剂变红的溶液呈酸性,会与H+生成,故C错误;D.在溶液中呈橙黄色,故D错误;故答案选B。4.环境问题日益凸显,下列说法错误的是A.乙醇汽油可以降低CO的排放量B.使用聚乳酸塑料会加重白色污染C.可用石膏来改善盐碱地(含有大量NaCl、)D.催化剂作用下,可还原以减少光化学烟雾【答案】B【解析】 【详解】A.乙醇汽油比汽油中的含碳量低,能够较完全燃烧,可以降低CO的排放量,A正确;B.聚乳酸塑料容易降解,所以使用聚乳酸塑料不会加重白色污染,B错误;C.可用石膏(含有CaSO4)来改善盐碱地,因为CaSO4能和Na2CO3反应生成碳酸钙和硫酸钠,C正确;D.CO在催化剂作用下,可将NO2还原为N2,以减少光化学烟雾,D正确;故选B。5.下列离子反应方程式书写正确的是A.氟气通入水中:B.FeBr2溶液与足量的Cl2反应:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++4Cl-+Br2C.向NaAlO2溶液中滴入足量Ca(HCO3)2溶液:D.向二元弱酸亚磷酸(H3PO3)溶液中滴入足量烧碱溶液:【答案】D【解析】【详解】A.氟气通入水中,生成氢氟酸为弱酸不能拆,故A错误;;B.FeBr2溶液与足量的Cl2反应,离子方程式为:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2,故B错误;C.向NaAlO2溶液中滴入足量Ca(HCO3)2溶液,生成碳酸钙沉淀和氢氧化铝沉淀,离子方程式为:,故C错误;D.往二元弱酸亚磷酸(H3PO3)溶液中滴加过量的烧碱溶液,二元弱酸亚磷酸一个分子最多能提供两个H+,则离子反应方程式为:,故D正确;答案选D6.甲酸含氢量高达4.4%,能够分解制氢。催化甲酸分解的机理如图所示,下列说法错误的是 A.反应过程中涉及极性键的断裂和非极性键的形成B.在反应液中加入HCOOK可提高反应速率C.该过程中每一步都发生氧化还原反应D.该反应生成标准状况下2.24L,转移电子0.2mol【答案】C【解析】【详解】A.由HCOOH生成CO2和H2,由甲酸分解的机理可知,反应中涉及C-H和O-H键的断裂和H-H键的形成,故A正确;B.在反应液中加入HCOOK,HCOOK是强电解质,引入HCOO-,促进步骤2的过程,提高反应速率,故B正确;C.步骤1中不涉及元素化合价的变化,故C错误;D.HCOOH中C元素的化合价为+2,生成2.24L的物质的量为0.1mol,中C的化合价为+4,所以转移电子0.2mol,故D正确;故答案选C。7.设为阿伏伽德罗常数的值,下列有关叙述正确的是A.1mol与足量的充分反应,得到B.100g46%乙醇溶液中所含O—H键的数目为C.标准状况下,11.2LNO和11.2L混合气体充入密闭容器,所含氧原子数等于1.5D.12g固体中含离子数为0.3 【答案】C【解析】【详解】A.1mol与足量的充分反应是过氧化钠自身的歧化,氧气中的氧元素来自过氧化钠,未标记,A错误;B.100g46%乙醇溶液中乙醇有=1mol,水有=3mol,1mol乙醇含有1molO—H键,3mol水含有6mol的O—H键,故总的含有O—H键的数目为7,B错误;C.氧元素守恒,故标准状况下,11.2LNO和11.2L混合气体充入密闭容器,所含氧原子数等于=1.5mol,C正确;D.固体中一个硫酸氢钠有一个钠离子和一个硫酸氢根离子,故12g固体即0.1mol硫酸氢钠中含离子数为0.2NA,D错误;故选C。8.X、Y、Z、Q、W为前四周期的元素,原子序数依次增大,只有Z、W为金属元素,其中Y、Q同主族,X、W最外层电子数为1,且W内层轨道全充满,X、Y、Z、Q最外层电子数之和为13。下列说法正确的是A.W的氢氧化物可由化合反应制得B.蒸干Z的氯化物溶液,得到的固体依然是其氯化物C.Q的简单氢化物分子极性强于Y的简单氢化物D.只含X、Y两种元素的化合物可能是离子化合物【答案】AD【解析】【分析】X、Y、Z、Q、W为前四周期的元素,原子序数依次增大;X、W最外层电子数为1,所以X为H;只有Z、W为金属元素,所以W为K;其中Y、Q同主族,Y、Q最外层电子数相等;X、Y、Z、Q最外层电子数之和为13;所以Y为N,Q为P,Z为Mg;据此分析解题。【详解】A.W的氢氧化物为KOH,可由K和水反应获得,故A正确;B.Z的氯化物为MgCl2,Mg2+将水解,蒸干得到碱式氯化镁,故B错误;C.Q的简单氢化物为PH3,Y的简单氢化物为NH3,NH3的极性更强,故C错误; D.X为H,Y为N,只含H、N两种元素的化合物可能是离子化合物NH4H,故D正确;故答案选AD。9.下列叙述正确的是A.测定一定量乙醇与足量Na反应产生氢气的量,可用于探究钠与乙醇反应的断键方式B.使用稀硫酸洗涤焰色试验的铂丝C.向溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,则溶液中一定有D.用浓硫酸与碘化钠共热制备HI气体【答案】A【解析】【详解】A.测定一定量乙醇与足量Na反应产生氢气的量,可用于探究钠与乙醇反应的断键方式,故A正确;B.不用稀硫酸,应用稀盐酸,故B错误;C.向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有或银离子中的至少一种,故C错误;D.用浓硫酸与碘化钠共热制得到碘单质,故D错误;故答案选A。10.下列装置及说法都正确的是甲乙丙丁A.甲装置可用于从的溶液中分离B.乙装置可用于防倒吸C.关闭丙装置中弹簧夹K,该装置可用于临时储存气体D.丁装置可用于制备,且能保存较长时间 【答案】A【解析】【详解】A.蒸馏可从的溶液中分离,故A正确;B.防倒吸应选择比水密度大的溶剂,苯密度比水小,故B错误;C.关闭丙装置中弹簧夹K,气体导向溶液,应为吸收气体装置,故C错误;D.易发生氧化,故D错误;故答案选A。11.石墨烯是一种单层二维晶体,可利用强氧化剂在石墨层间引入大量基团(如、等),以削弱层间作用力,而剥落得到氧化石墨烯。下列说法错误的是A.石墨中C原子个数与C—C个数比为2∶3B.氧化石墨烯能够剥落,是因为削弱了石墨层与层之间的范德华力C.氧化石墨烯在水中的溶解度大于石墨烯D.氧化石墨烯中C原子杂化方式与石墨相同【答案】D【解析】【详解】A.碳原子上有3个单键,每个单键被2个碳原子共用,所以平均每个碳原子对应1.5个单键,所以C原子个数与C—C个数比为2∶3,故A正确;B.石墨晶体中层与层之间存在范德华力,从石墨剥离得石墨烯需克服石墨层与层之间的范德华力,氧化石墨烯能够剥落,是因为削弱了石墨层与层之间的范德华力,故B正确;C.氧化石墨烯引入大量、,增加了溶解性,所以氧化石墨烯在水中的溶解度大于石墨烯,故C正确;D.氧化石墨烯中C原子杂化方式为sp3,石墨相同中C原子杂化方式为sp2,故D错误;故答案选D。12.锐钛矿型二氧化钛可作为光催化剂,其熔点为1840℃,锐钛矿型二氧化钛晶胞结构如图 所示,晶胞参数为,,,,为阿伏伽德罗常数的值,下列说法错误的是A.Ti位于第四周期第IVB族,属于d区B.已知可溶于有机溶剂,则与晶体类型相同C.该晶体中,的配位数为6D.的密度计算式为【答案】B【解析】【详解】A.Ti原子序数为22,位于第四周期第IVB族,属于d区,故A正确;B.为分子晶体,是共价晶体,故B错误;C.Ti位于晶格中心,6个氧原子位于八面体的棱角上,所以的配位数为6,故C正确;D.每个晶胞中含有4个,所以质量为,所以密度为,故D正确;故答案选B。13.姜黄素具有抑菌、抗病毒、抗癌等多种生物活性,其结构如图1所示。科学家对姜黄素进行结构修饰,得到抗肿瘤效果更好的衍生物,结构如图2所示。下列说法错误的是 A.1mol姜黄素衍生物与NaOH溶液共热,最多消耗2molNaOHB.姜黄素与姜黄素衍生物都能使溴水褪色,褪色原理不完全相同C.姜黄素衍生物具有5种官能团D.姜黄素遇溶液显紫色【答案】A【解析】【详解】A.1mol姜黄素衍生物中含有2mol双键,1mol酯基,2mol氯,均能与NaOH反应,故A错误;B.姜黄素使溴水褪色是由于双键和酚羟基的存在,姜黄素衍生物使溴水褪色是因为双键,故B正确;C.姜黄素衍生物具酯基、双键、醚键、羰基、卤素原子5种官能团,故C正确;D.姜黄素有酚羟基,遇溶液显紫色,故D正确;故答案选A。14.锂离子电池应用广泛,某课题组使用纳米Si-C复合颗粒直接与锂接触,形成,将锂盐溶于三乙二醇二甲醚(TEGDME)作为电解液,与电极匹配组成如图所示原电池。该电池的总反应为,下列说法正确的是A.该电池放电时,a为正极B.充电和放电过程,电解液中浓度都会改变C.放电时,当负极质量减少14g时,电解液中转移1mol D.电池充电时,阳极的电极反应为【答案】D【解析】【详解】A.该电池放电时为原电池,阳离子向正极移动,则向b电极移动,b电极为正极,A项错误;B.充电时为电解池向阴极移动,放电时为原电池向正极移动,则在充电和放电过程中,电解液中的浓度不会变化,B项错误;C.放电时,负极的电极反应式为:,当负极质量减小14g时,减少的锂离子的质量为7x,则转移xmol电子减少14g,电解质中转移的物质的量为xmol,C项错误;D.电池充电时,阳极的电极反应式为:,D项正确;答案选D。15.某些物质之间可以在一定条件下进行如下转化,下列说法正确的是A.若A、B、C含同种金属元素,则a可能是NaOH溶液,也可能是氨水B.若a为,则A可以为NH3C.若a为,则A、B、C可以为NaClO、、D.若a为,A为乙醇,B为乙醛,则C一定是乙酸【答案】B【解析】【详解】A.若A、B、C含同种金属元素,A为氯化铝,B为氢氧化铝,C为偏铝酸钠,则a可能是NaOH溶液,但不可能是氨水,氢氧化铝不溶于氨水,故A错误;B.若a为,则A若为NH3,B为N2,N2与生成C,C为NO,氨气与氧气催化氧化能直接生成NO,故B正确;C.若a为,则A为NaClO,因为酸性:H2CO3>HClO>HCO,NaClO+CO2+H2O=HClO+ ,B只能为,不为,故C错误;D.乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,且乙醇、乙醛均可与氧气反应生成二氧化碳,则C可能为乙酸或二氧化碳,若a为,A为乙醇,B为乙醛,则C不一定是乙酸,也可能是CO2,故D错误;故选B。二、非选择题(共4题,除标注外,每空2分,共55分)16.硫代硫酸钠在工业、医药等领域应用广泛。下图为实验室制取硫代硫酸钠的装置,反应过程中需通过pH传感器控制pH为7-8。(1)若,则装置C中的化学反应方程式为:_______。(2)当数据采集处pH接近7时,应采取的操作为_______。(3)装置。B中的药品可以选择下列物质中的_______(填字母)。A.饱和溶液B.浓C.酸性溶液D.饱和溶液(4)乙二醇生产工艺中,向脱碳液中添加可减少溶液对管道的腐蚀。现使用“碘量法”测定脱碳液中的含量:取mg脱碳液于锥形瓶中,向锥形瓶中加入适量盐酸和足量KI溶液,发生反应为,此时溶液颜色为棕 色,使用0.1000mol/L的溶液滴定,消耗溶液VmL,该过程的反应为(已知有色离子仅有,其颜色为蓝色)①滴定终点的现象为:_______。②脱碳液中的质量分数为_______%③若滴定时,滴定管未用标准液润洗,则测得的含量_______(填“偏大”、“偏小”、“无影响”,下同);若滴定结束后,俯视读数,则测得的含量_______。【答案】(1)Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2(2)控制分液漏斗的活塞,调节滴加硫酸的速率,同时调节三通阀的方向使二氧化硫进入B装置(3)CD(4)①.滴入最后一滴硫代硫酸钠时溶液由棕色变为蓝色,且半分钟内不恢复②.③.偏大④.偏小【解析】【小问1详解】装置C中的试剂有碳酸钠和硫化钠以及制备的二氧化硫气体,生成硫代硫酸钠,且,根据氧化还原反应的得失电子守恒,配平方程:Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2;【小问2详解】当数据采集处pH接近7时,需控制二氧化硫的量,故控制分液漏斗的活塞,调节滴加硫酸的速率,同时调节三通阀的方向使二氧化硫进入B装置;【小问3详解】装置B的作用是吸收过量的还原性气体二氧化硫,高锰酸钾具有强氧化性,两者可以发生氧化还原反应生成锰离子和硫酸根,利用复分解反应中较强酸制备较弱酸的原理,碳酸氢钠也可吸收二氧化硫;【小问4详解】向锥形瓶中加入适量盐酸和足量KI溶液,发生反应为,此时溶液颜色为棕色,是碘单质和 的混合颜色,滴加标准液硫代硫酸钠消耗碘单质,理论终点碘单质反应完,只有有色离子的蓝色;依据题意知V2O5~I2~2Na2S2O3,则n(V2O5)=n(Na2S2O3)=,m(V2O5)=n(V2O5)M(V2O5)==;若滴定时,滴定管未用标准液润洗,硫代硫酸钠标准液的浓度受到稀释,所用体积V增大,则测得的含量偏大;若滴定结束后,俯视读数,使得读出的标准液体积V减小,则测得的含量偏小。17.三氯化六氨合钴(Ⅲ)()是一种重要的化工原料,实验室以为原料制备三氯化六氨合钴。Ⅰ.的制备已知易潮解,可用Co与反应制得,装置如下:(1)装置连接的顺序为A→_______。(2)A中圆底烧瓶盛放的固体药品为_______(填化学式,一种即可)。(3)B的作用为_______。(4)_______时点燃E处酒精灯。Ⅱ.实验室制备的流程如下:(5)滴加时若速度过快,产物中含有杂质,原因为:_______。(6)趁热过滤需要用到的装置为_______(填字母)。 ABC趁热过滤后,在滤液中加入浓盐酸的目的是_______。(7)在合成时,往往由于条件控制不当而产生,1mol中键的数目为_______。【答案】(1)D→C→E→B(2)KMnO4(3)尾气吸收,同时防止空气中水蒸气进入装置E中(4)当氯气充满整个装置(5)滴加H2O2过快时,不能将+2价钴充分氧化为+3价钴(6)①.AB②.增大氯离子浓度有利于产品析出(7)21NA【解析】【分析】Ⅰ.A装置用于制备氯气,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体,再用浓硫酸干燥氯气,在装置E中Co与Cl2反应制备CoCl2,用碱石灰进行尾气吸收,因CoCl2易潮解,则碱石灰还可以防止空气中的水蒸气进入装置E中使CoCl2潮解;Ⅱ.CoCl2在没有铵盐存在的情况下,遇氨水会生成氢氧化钴沉淀,因此原料NH4Cl的主要作用是抑制NH3⋅H2O的电离,降低溶液的碱性;加入H2O2溶液将+2价Co元素氧化为+3价Co,趁热过滤可以除去活性炭并防止产品析出,滤液中加适量浓盐酸,增大氯离子浓度,有利于析出[Co(NH3)6]Cl3。小问1详解】 A装置用于制备氯气,D装置中饱和食盐水用于除去氯气中的氯化氢气体,C中浓硫酸可干燥氯气,在装置E中Co与Cl2反应制备CoCl2,B用于尾气吸收,同时可防止空气中的水蒸气进入装置E中使CoCl2潮解,则装置连接的顺序为A→D→C→E→B;【小问2详解】A为固液不加热制取氯气的装置,则圆底烧瓶盛放的固体药品可以是KMnO4;【小问3详解】氯气有毒,装置B中盛放的是碱石灰,目的是尾气吸收,同时防止空气中水蒸气进入装置E中使CoCl2潮解;【小问4详解】反应开始前应先利用A装置制备氯气,待氯气充满整个装置时,再点燃E处的酒精灯,其目的是用氯气将装置内的空气排出,防止氧气将钴单质氧化;【小问5详解】加入H2O2的目的是将+2价Co氧化为+3价Co,滴加H2O2时若速度过快,则不能将+2价钴充分氧化为+3价钴,使产物中含有杂质;【小问6详解】趁热过滤可以减少的析出,A装置中使用了保温漏斗,B装置中使用洗耳球进行减压趁热过滤,C装置为普通的过滤装置,不能进行趁热过滤,故选AB;趁热过滤后,在滤液中加入浓盐酸的目的是增大氯离子浓度,有利于产品的析出;【小问7详解】在中,[Co(NH3)5Cl]-离子内部含有6个配位键、15个N-H键,共有21个键,所以1mol中含键数目为21NA。18.褪黑素,又名脑白金(Melatonin,MT),可以起到调节睡眠质量的作用。下图是褪黑素的一种工业化合成路线: 已知:,Me代表甲基,Et代表乙基。(1)H的分子式为_______。(2)B中官能团名称为_______,反应④的反应类型是_______。(3)反应⑦的化学方程式为_______。(4)A水解产物的名称为_______,芳香化合物M的相对分子质量比A的水解产物多14,且M与A的水解产物互为同系物,则M的同分异构体有_______种。其中满足核磁共振氢谱峰面积之比为2∶2∶2∶1∶1的结构简式为_______。(5)也可以用制备G:请以为起始原料完成合成的路线,注明条件,无机试剂自选。_______。【答案】(1)C13H16N2O2(2)①.酰胺键②.取代反应(3)(4)①邻苯二甲酸②.10③.(5)【解析】【分析】(1)根据H的结构简式可知,H的分子式为C13H16N2O2; (2)B中官能团为;反应④为D中溴原子与发生的取代反应;(3)根据反应物和生成物推测副产物,以此书写反应方程式;(4)为邻苯二甲酸的酸酐,水解后生成邻苯二甲酸;芳香化合物M的相对分子质量比A的水解产物多14,说明M比A水解产物多CH2;且M与A的水解产物互为同系物,且为羧酸;(5)以为起始原料制备,需先在苯环上进行硝基取代,再把硝基还原。【小问1详解】根据H的结构简式可知,H的分子式为C13H16N2O2;故答案为C13H16N2O2;【小问2详解】B中官能团为,名称为酰胺键;反应④为D中溴原子与发生的取代反应;故答案为酰胺键,取代反应;【小问3详解】反应⑦为与反应生成褪黑素,副产物为CH3COOH,反应方程式为;故答案为;【小问4详解】为邻苯二甲酸的酸酐,水解后生成邻苯二甲酸;芳香化合物M的相对分子质量比A的水解产物多14,且M与A的水解产物互为同系物,说明M比A水解产物多CH2,如果M 为三取代,取代基为-COOH,-COOH,CH3,共6种;如果M为2取代,取代基为-COOH,-CH2COOH,共3种;如果M为1取代,取代基为,共1种;所以共10种同分异构体;满足核磁共振氢谱峰面积之比为2∶2∶2∶1∶1的结构简式为;故答案为邻苯二甲酸,10,;【小问5详解】以为起始原料制备,需先在苯环上进行硝基取代,再把硝基还原;即反应流程为;故答案为。【点睛】本题主要考察有机物的合成,主要涉及反应类型的识别,副产物的推测,化学方程式的书写;还考察了同分异构体数量的判断和特定条件下同分异构的书写,综合性较强,熟练掌握基本的有机反应的知识是关键。19.某废铁铬催化剂(含、、MgO、及少量不溶性杂质)回收铁、铬的工艺流程如下图所示: 已知:i.有关金属离子形成氢氧化物沉淀的pH范围如下:金属离子开始沉淀pH1.54.04.67.69.5沉淀完全pH2.85.26.89.711.1开始溶解的pH―7.812――溶解完全的pH―10.8>14――ii.ⅲ.已知Cr的金属性强于Fe(1)滤渣3成分的化学式为_______;回收铬时,铬的存在形式为_______(填化学式)。(2)加入铁粉后,调节pH的范围为_______。(3)由滤渣1得到滤液4发生反应的离子方程式为_______。(4)由滤液3得到结晶水合物的操作是_______、过滤、洗涤、干燥。(5)滤渣2与混合后隔绝空气焙烧,总反应的化学方程式为_______;该过程加入少量CaO的目的是_______。【答案】(1)①.Cr(OH)3②.(2)6.8≤pH≥7.6(3)(4)蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(5)①.②.吸收SO2,防止污染【解析】【分析】某废铁铬催化剂(含、、MgO、及少量不溶性杂质),用稀硫酸溶解后,加入Fe粉调pH使Cr3+沉淀完全,pH≥6.8,此时Al3+沉淀完全,加入Fe,Fe3+被还原成Fe2+,此时Fe2+不沉淀,故滤渣1为Cr(OH)3和Al(OH)3,再调pH=11,Al(OH)3完全溶解,pH=12时,Cr(OH)3开始溶解,所以滤渣3为Cr(OH)3;试剂X可为NaOH,pH≥14,使Cr(OH)3 完全溶解,据此分析解题。【小问1详解】据分析可知,滤渣3的主要成分为Cr(OH)3;加入NaOH,pH≥14,使Cr(OH)3完全溶解,,所以铬的存在形式为;故答案为Cr(OH)3,;【小问2详解】加入铁粉,使Al3+,Cr3+沉淀完全,而Fe2+,Mg2+不沉淀,所以6.8≤pH≥7.6;故答案为6.8≤pH≥7.6;【小问3详解】故滤渣1为Cr(OH)3和Al(OH)3,再调pH=11,Al(OH)3完全溶解,所以离子方式为;故答案为;【小问4详解】滤液2中含Fe2+,Mg2+,通入足量O2,Fe2+转换为Fe3+,调pH为4,Fe3+完全沉淀,滤渣2为MgSO4,得到其晶体化合物的操作是蒸发浓缩,冷却结晶,过滤;故答案为蒸发浓缩,冷却结晶,过滤;【小问5详解】由题可知,,1个FeS2中含2个-1价的S,均升高到+4价,共升高10价;需要11个Fe(OH)3中的Fe从+3价降到+2价,1个Fe3O4中有2个+3价的Fe和1个+2价的Fe,产物中有10个被还原的+2价的Fe和FeS2中的Fe;所以的系数为11;再根据质量守恒可知,反应方程式为;加入少量CaO的目的是吸收SO2,防止污染;故答案为,吸收SO2,防止污染。
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发布时间:2023-02-07 08:17:06
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文章作者:随遇而安
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