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2022新高考化学一轮复习训练:第3章热考题型特训3“微流程”--金属及其化合物的转化(附解析)
2022新高考化学一轮复习训练:第3章热考题型特训3“微流程”--金属及其化合物的转化(附解析)
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热考题型特训3 “微流程”——金属及其化合物的转化1.(2020·新高考山东卷)以菱镁矿(主要成分为MgCO3,含少量SiO2、Fe2O3和Al2O3)为原料制备高纯镁砂的工艺流程如下:已知浸出时产生的废渣中有SiO2、Fe(OH)3和Al(OH)3。下列说法错误的是( )A.浸出镁的反应为MgO+2NH4Cl===MgCl2+2NH3↑+H2O B.浸出和沉镁的操作均应在较高温度下进行C.流程中可循环使用的物质有NH3、NH4ClD.分离Mg2+与Al3+、Fe3+是利用了它们氢氧化物Ksp的不同解析:选B。结合工艺流程可知,煅烧后得到的轻烧粉的成分为MgO和少量SiO2、Fe2O3、Al2O3,NH4Cl溶液呈酸性,浸出时使MgO及Fe2O3、Al2O3溶解,浸出后得到的废渣中含有SiO2、Fe(OH)3和Al(OH)3,所得浸出液中含有Mg2+及过量的NH4Cl,加入氨水时Mg2+转化为Mg(OH)2,经煅烧得到高纯镁砂MgO。结合流程图和上述分析可知,浸出镁的反应为MgO+2NH4Cl===MgCl2+2NH3↑+H2O,A项正确;浸出可以在较高温度下进行,促进NH4Cl水解和NH3的逸出,但沉镁时应在低温下进行,以减弱氨水分解,B项错误;结合流程图可知,浸出得到的NH3可转化为氨水,用于沉镁,滤液中含有过量的NH4Cl,可用于浸出时的反应液,故该流程中NH3和NH4Cl可循环使用,C项正确;本流程中分离Mg2+与Al3+、Fe3+时,Al3+、Fe3+转化为沉淀,是利用了它们氢氧化物的Ksp不同,D项正确。2.(2021·济南一模)用含铁废铜制备胆矾的流程如图所示: 下列说法错误的是( )A.物质A可选用盐酸B.Ⅰ中加H2O2的目的是溶解铜并将Fe2+氧化为Fe3+C.长时间加热煮沸Ⅲ中悬浊液的目的是充分聚沉Fe(OH)3D.“系列操作”包括蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤解析:选A。物质A应选用稀硫酸,不能选用盐酸,否则会引入氯离子杂质,A错误;H2O2具有强氧化性,能将Fe2+氧化为Fe3+,也能在酸性环境下溶解铜,B正确;长时间加热煮沸Ⅲ中悬浊液的目的是充分聚沉Fe(OH)3,以便过滤除去,C正确;从滤液中得到胆矾晶体的操作是蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,D正确。3.(2021·湖南、湖北四校联考)已知TeO2微溶于水,易溶于强酸和强碱。从粗铜精炼的阳极泥(主要含有Cu2Te)中提取粗碲的一种工艺流程如图。下列有关说法正确的是( )A.“氧化浸出”时为使碲元素沉淀充分,应加入过量的硫酸B.“过滤”用到的玻璃仪器:分液漏斗、烧杯、玻璃棒C.判断粗碲洗净的方法:取少量最后一次洗涤液,加入BaCl2溶液,没有白色沉淀生成D.“还原”时发生的离子方程式为2SO+Te4++4OH-===Te↓+2SO+2H2O解析:选C。从阳极泥中提取粗碲,第一步是将Te元素转化为TeO2沉淀过滤出来,考虑到TeO2易溶于强酸和强碱,所以“氧化浸出”步骤中酸不可过量,A错误;“过滤”操作需要用到漏斗,而不是分液漏斗,B 错误;通过分析流程可知,最终得到的粗碲固体表面会吸附溶液中的SO,因此判断粗碲洗净与否,只需要检验最后一次洗涤液中是否含有SO即可,C正确;“酸浸”时TeO2溶解生成Te(SO4)2,随后被Na2SO3还原,Ti4+生成Te单质,SO生成SO,但反应物中不能存在OH-,正确的离子方程式为2SO+Te4++2H2O===2SO+Te↓+4H+,D错误。4.(双选)(2021·山东六地市联考)以铬铁矿[主要成分为Fe(CrO2)2,含有Al2O3、Fe2O3、SiO2等杂质]为主要原料生产重铬酸钠晶体(Na2Cr2O7·2H2O)的主要工艺流程如下。下列关于该流程的说法错误的是( )A.煅烧生成Na2CrO4的反应为4Fe(CrO2)2+8Na2CO3+7O22Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2B.SiO2在“浸出过滤”步骤中和Fe2O3一起被除去C.Na2CrO4到Na2Cr2O7转化的原理为2H++2CrOCr2O+H2OD.该工艺中“煅烧”产生的CO2可用于“除杂”步骤以节约生产成本,为完全除去AlO,发生的离子反应为CO2+2AlO+3H2O===2Al(OH)3↓+CO解析:选BD。根据流程可知,煅烧过程中反应物有空气、纯碱(Na2CO3)和铬铁矿,产物有Fe2O3、Na2CrO4和CO2,铬元素和铁元素被氧化,反应物中有空气,可推测氧化剂为氧气,根据电子守恒和元素守恒可知反应方程式为4Fe(CrO2)2+8Na2CO3+7O22Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2,A正确;煅烧过程中加入纯碱,高温条件下SiO2会与纯碱发生反应,B错误;CrO与Cr2O存在平衡:2H++2CrOCr2O+H2O,加入稀硫酸会使平衡右移,生成Cr2O,C正确;CO2可与含AlO 的溶液反应生成氢氧化铝沉淀,为完全除去AlO,CO2应过量,生成HCO,D错误。5.(2021·烟台模拟)铜的氯化物是重要的化工原料,常用作有机合成催化剂。实验室用粗铜(含杂质Fe)制备氯化亚铜、氯化铜晶体的流程如下:下列说法错误的是( )A.固体1和固体2中Fe元素的价态相同B.检验溶液2中的杂质离子是否除尽可以选用KSCN溶液或铁氰化钾溶液C.试剂X可能是CuO,操作②中结晶时需要通入HCl气体D.反应②的离子方程式为2Cu2++SO2+2H2O+2Cl-===2CuCl↓+SO+4H+解析:选B。粗铜与足量的氯气反应生成氯化铜、氯化铁,即固体1;加稀盐酸溶解固体1,得到氯化铜和氯化铁的混合液,即溶液1;加入试剂X调节溶液的pH,使铁离子变为氢氧化铁沉淀,则固体2中含氢氧化铁、试剂X为氧化铜或氢氧化铜;氯化铜溶液与二氧化硫反应制取氯化亚铜;氯化铜溶液通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤的方法得到二水合氯化铜晶体。A项,由上述分析可知,固体1为氯化铜、氯化铁,固体2中含氢氧化铁,其中Fe元素的价态均为+3价,正确;B项,检验溶液2中的杂质Fe3+是否除尽可以选用KSCN溶液,不能用铁氰化钾溶液,错误;C项,试剂X可能是CuO或氢氧化铜,操作②中结晶时为抑制CuCl2水解,需要通入HCl气体,正确;D项,反应②的离子方程式为2Cu2++SO2+2H2O+2Cl-===2CuCl↓+SO+4H+,正确。6.(2021·山东新高考全真模拟)为研究废旧电池的再利用,实验室利用旧电池的铜帽(主要成分为Zn和Cu)回收Cu并制备ZnO的部分实验过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A.“溶解”操作中溶液温度不宜过高B.铜帽溶解后,将溶液加热至沸腾以除去溶液中过量的氧气或H2O2C.与锌粉反应的离子可能为Cu2+、H+D.“过滤”操作后,将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥后,高温灼烧即可得纯净的ZnO解析:选D。A项,为避免过氧化氢的分解或增大氧气的溶解度,“溶解”操作中溶液温度不宜过高,故A正确;B项,铜帽溶解后,溶液中存在氧气或过氧化氢,将溶液加热至沸腾,可除去溶液中过量的氧气或H2O2,故B正确;C项,固体溶解后溶液中存在Cu2+、H+,二者都与锌反应,故C正确;D项,滤液中含有硫酸锌,蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥后,高温灼烧不能得到ZnO,故D错误。7.(2021·安徽“皖南八校”高三第一次联考)硼酸(H3BO3)是一种重要的化工原料。工业上以硼镁矿(含Mg2B2O5·H2O、SiO2及少量Fe2O3、Al2O3)为原料生产硼酸和轻质氧化镁,其工艺流程如下:下列叙述错误的是( )A.“溶浸”中产生的气体是氨气B.“滤渣1”是SiO2C.“过滤2”前,将溶液pH调至3.5,目的是转化为硼酸沉淀D.“沉镁”中得到的母液经加热后可返回“溶浸”工序循环使用解析:选B。A项,“溶浸”是利用铵根离子水解显酸性进行的,由于该操作中消耗氢离子,促进铵根离子的水解,导致产生氨气,A正确;B项,根据流程图, 流程的后续产物为硼酸和Mg(OH)2·MgCO3,根据过滤2及沉镁所得成分可知,过滤1得到的滤渣1的成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3,B错误;C项,“过滤2”前,将溶液pH调至3.5,目的是转化为硼酸沉淀,促进析出,C正确;D项,“沉镁”中得到的母液经加热后的主要成分为硫酸铵,可以返回“溶浸”工序循环使用,D正确。8.(2021·郑州模拟)某同学采用工业大理石(含有少量SiO2、Al2O3、Fe2O3等杂质)制取CaCl2·6H2O,设计了如下流程:下列说法不正确的是( )A.固体Ⅰ中含有SiO2,固体Ⅱ中含有Fe(OH)3B.使用石灰水时,要控制pH,防止固体Ⅱ中Al(OH)3转化为AlOC.试剂a选用盐酸,从溶液Ⅲ得到CaCl2·6H2O产品的过程中,须控制条件防止其分解D.若改变实验方案,在溶液Ⅰ中直接加氨水至沉淀完全,滤去沉淀,其溶液经蒸发浓缩、冷却结晶也可得到纯净CaCl2·6H2O解析:选D。向工业大理石(含有少量SiO2、Al2O3、Fe2O3等杂质)中加入足量的盐酸,得到二氧化硅沉淀和氯化钙、氯化铝、氯化铁混合溶液,所以固体Ⅰ中含有SiO2,向溶液Ⅰ中加石灰水,控制pH,可以得到Al(OH)3、Fe(OH)3沉淀,即为固体Ⅱ,过滤,向溶液Ⅱ中加入盐酸中和过量的氢氧化钙,得氯化钙溶液,CaCl2·6H2O易分解,从溶液中获得氯化钙晶体时,要防止其分解。A项,根据上述分析可知,固体Ⅰ中含有SiO2,固体Ⅱ中含有Fe(OH)3,正确;B项,氢氧化铝具有两性,可溶于氢氧化钙溶液,生成AlO,正确;C项,CaCl2·6H2O易分解,从溶液中获得氯化钙晶体时,要防止其分解,正确;D项,若改变实验方案,在溶液Ⅰ中直接加氨水至沉淀完全,滤去沉淀,其溶液中含有氯化铵,经蒸发浓缩、 冷却结晶得到的CaCl2·6H2O不纯,错误。9.(2021·石家庄一模)某化工厂制备净水剂硫酸铁铵晶体[NH4Fe(SO4)2·6H2O]的一种方案如下:下列说法不正确的是( )A.滤渣A的主要成分是CaSO4B.相同条件下,NH4Fe(SO4)2·6H2O净水能力比FeCl3强C.“合成”反应要控制温度,温度过高,产率会降低D.“系列操作”包括蒸发浓缩、降温结晶、过滤、干燥等解析:选B。硫酸钙微溶于水,滤渣A的主要成分是硫酸钙,A项正确;NH抑制Fe3+的水解,故相同条件下氯化铁净水能力比硫酸铁铵晶体强,B项错误;“合成”时如果温度过高,会促进Fe3+的水解,C项正确;从溶液中获得硫酸铁铵晶体宜采用降温结晶法,D项正确。10.(双选)(2021·安徽重点中学模拟)工业生产硫酸的黄铁矿烧渣(主要成分为Fe2O3,还含有少量的FeS、SiO2、Cu、Au、Ag等)是工业三废之一,其综合利用是一条变废为宝的重要途径。以黄铁矿烧渣为原料制备颜料铁红(Fe2O3)和回收(NH4)2SO4的生产工艺流程如图所示。下列说法不正确的是( )A.将矿渣粉碎和提高溶解温度能提高“废渣溶解”速率B.“氧化”的目的是将+2价铁氧化为+3价铁C.(NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12中Fe的化合价为+2价D.该工艺流程中,两次加入氨水都是为了把Fe3+转化为Fe(OH)3解析:选CD。增大反应物接触面积、升高温度均可加快反应速率,A正确;废渣溶解得到的溶液中含有Fe2+,为了提高Fe2O3的纯度和产率,须将Fe2+氧化 为Fe3+,B正确;根据化合物中各元素正负化合价代数和为0可知,(NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12中Fe的化合价为+3价,C不正确;由题图可知,第一次加入氨水是为了将Fe3+转化为(NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12,D不正确。
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高考 - 一轮复习
发布时间:2021-10-08 09:41:59
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文章作者:随遇而安
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