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黑龙江省大庆实验中学2022届高三化学上学期第一次月考试题含解析
黑龙江省大庆实验中学2022届高三化学上学期第一次月考试题含解析
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黑龙江省大庆实验中学2022-2022学年高三(上)第一次月考化学试卷 一.单项选择题(每题只有一个正确选项,多选、错选均不给分.1~10题,每题2分;11~16每小题2分,共38题)1.化学在生产和生活中有重要的应用.下列说法正确的是( )A.电解饱和食盐水可冶炼金属钠B.氧化钠可用于呼吸面具C.铝热反应中的铝热剂是混合物D.凡含有添加剂的食物对人体健康均有害,不宜食用 2.实验室中以下物质的贮存方法,不正确的是( )A.保存硫酸亚铁溶液时,向其中加入铁钉和少量硫酸B.少量金属钠保存在煤油中C.少量液溴可用水封存,防止溴挥发D.浓硝酸用带橡胶塞的细口、棕色试剂瓶盛放,并贮存在阴凉处 3.下列叙述正确的是( )A.等质量的铜分别与足量稀硝酸和浓硝酸充分反应,生成气体的物质的量相同B.等质量的铁分别与足量氯气和硫充分反应,生成物质的物质的量相同C.等质量的铝分别与足量氢氧化钠溶液和盐酸充分反应,生成气体的体积一定相同D.等质量的氯气分别与足量氢氧化钠和硫化钠充分反应,转移的电子数相同 4.下列说法正确的是( )A.一定温度下,向饱和NaOH溶液中加入一小块钠,充分反应后恢复到原来温度,溶液的pH不变,有氢气放出B.已知钡的活动性处于钾和钠之间,则在溶液中钡离子可氧化金属锌,使之成为锌离子C.研究小组通过实验探究Cu及其化合物的性质,将铜丝插入浓硫酸中并加热,反应后再加入水,观察硫酸铜溶液的颜色D.次氯酸钠是漂粉精的主要成分 5.用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的是( )A.用装置制取少量H2:-29-\nB.用装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物C.用装置验证Na和水反应的热效应D.用装置蒸干A1Cl3溶液制备无水AlC13 6.NA表示阿伏加德罗常数.下列说法正确的是( )A.7.8gNa2O2中含有的阴离子数目为0.2NAB.足量Zn与一定量的浓硫酸反应,产生22.4L(标准状况)气体时转移的电子数一定为2NAC.1L0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中,Al3+的数目为0.2NAD.氢氧燃料电池正极消耗22.4L气体时,电路中通过的电子数目为4NA 7.下列离子方程式正确的是( )A.NaHS溶液水解的方程式为:HS﹣+H2O⇌S2﹣+H3O+B.向H218O中投入Na2O2固体:2H218O+2Na2O2═4Na++4OH﹣+18O2↑C.在100mL2mol/LFeBr2溶液中通入4.48L氯气(标况下),充分反应:2Fe2++2Br﹣+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl﹣D.用惰性电极电解饱和氯化钠溶液:2Cl﹣+2H+H2↑+Cl2↑ 8.下列分子或离子在指定的分散系中能大量共存的一组是( )A.铁与稀硫酸反应制取H2后的溶液中:Na+、K+、AlO2﹣、Br﹣B.银氨溶液:Na+、K+、NO3﹣、NH3•H2OC.苯酚钠溶液:H+、HCO3﹣、SO2、K+D.氢氧化铝胶体:H+、K+、S2﹣、SO32﹣ 9.将l00ml1mol/L的NaHCO3溶液等分为两份,其中一份加入少许冰醋酸,另外一份加入少许Ba(OH)2固体,忽略溶液体积变化.两份溶液中c(CO32﹣)的变化分别是( )-29-\nA.减小、减小B.减小、增大C.增大、增大D.增大、减小 10.向等物质的量浓度的NaOH和Na2CO3的混合溶液中加入稀盐酸,下列离子方程式与事实不符的是( )A.OH﹣+CO32﹣+2H+═HCO3﹣+H2OB.2OH﹣+CO32﹣+3H+═HCO3﹣+2H2OC.2OH﹣+CO32﹣+4H+═CO2+3H2OD.OH﹣+CO32﹣+3H+═CO2+2H2O 11.下列叙述中正确的是( )A.向含有CaCO3沉淀的水中通入CO2至沉淀恰好溶解,再向溶液中加入NaHCO3饱和溶液,又有CaCO3沉淀生成B.向Na2CO3溶液中逐滴加入等物质的量的稀盐酸,生成的CO2与原Na2CO3的物质的量之比为1:2C.等质量的NaHCO3和Na2CO3分别与足量盐酸反应,在同温同压下,生成的CO2体积相同D.向Na2CO3饱和溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出 12.0.2mol下列气体分别与1L0.2mol/L的NaOH溶液反应,形成的溶液pH最小的是( )A.SO2B.NO2C.SO3D.CO2 13.已知Zn(OH)2与A1(OH)3一样,是一种两性氢氧化物,它与强酸、强碱都能发生反应,但与A1(OH)3不同的是,Zn(OH)2能溶于过量的氨水中,而Al(OH)3却不能.则下面四组物质的溶液,不能运用滴加顺序进行鉴别的是( )A.A1Cl3、NH3•H20B.ZnCl2、NH3•H20C.A1Cl3、NaOHD.ZnCl2、NaOH 14.将一定量的H2、CO和CO2的混合气体通入盛有足量Na2O2粉末(Na2O2体积忽略不计)的密闭容器中,用电火花引燃直至反应完全.恢复到原温度,容器内的压强为原来的,则原混合气体的平均相对分子质量可能是( )A.20B.23C.30D.36 15.向FeCl3、Al2(SO4)3的混和溶液中逐滴加入Ba(OH)2(aq),形成沉淀的情况如下图所示.沉淀的生成与溶解的pH列于下表(已知:偏铝酸钡易溶于水).以下推断正确的是( )氢氧化物溶液pH开始沉淀沉淀完全沉淀开始溶解沉淀完全溶解Fe(OH)32.33.4Al(OH)33.3-29-\n5.27.812.8A.据图计算原溶液中c(Cl﹣)=c(SO42﹣)B.OA段产生的沉淀为BaSO4和Fe(OH)3C.AB段可能发生的反应是:2SO42﹣+2Ba2++Al3++30H﹣=2BaSO4k+Al(OH)3↓D.C点溶液呈碱性的原因是AlO2﹣水解,其离子方程式为:AlO2﹣+2H2O=Al(OH)3+OH﹣ 16.某同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、SiO2、Al2O3,不考虑其他杂质)制取绿矾(FeSO4•7H2O),设计了如下流程,下列说法不正确的是( )A.溶解烧渣选用足量硫酸,试剂X选用铁粉B.固体1中一定含有SiO2,控制pH是为了使Al3+转化为Al(OH)3,进入固体2C.若改变方案,在溶液1中直接加NaOH至过量,得到的沉淀用硫酸溶解,其溶液经结晶分离也可得到FeSO4•7H2OD.从溶液2得到FeSO4•7H2O产品的过程中,须控制条件防止其氧化和分解 二、解答题(共5小题,满分62分)17.(10分)近年来,铝在汽车、航天、机械制造、军事等产业中应用迅猛发展.-29-\n(1)铝元素的离子结构示意图为 ;工业上,用冰晶石作助熔剂、石墨作电极电解熔融氧化铝制铝,请写出电解反应方程式 ;在电解过程中 极(填“阴”或“阳”)需要定期补充.(2)铍(Be)与铝元素相似,其氧化物及氢氧化物具有两性:①请写出Be(OH)2溶于NaOH溶液的化学方程式为: .②往10.0mL1.00mol/L的Be(NO3)2溶液中逐滴加入等浓度的NaOH溶液,请在以下坐标图中画出沉淀量随NaOH溶液加入量的变化图. 18.(11分)金属铜具有良好的导电性和导热性,在电气和电子工业中应用广泛.(1)用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出印刷电路板金属粉末中的铜,写出发生反应的离子方程式 .(2)某学习小组用“间接碘量法”测定含有CuSO4•5H2O晶体的试样(不含能与I﹣发生反应的氧化性杂质)的纯度,过程如下:取0.625g试样溶于水,加过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀.用0.1000mol/LNa2S2O3标准溶液滴定,到达滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液20.00mL.已知:I2+2S2O32﹣=S4O62﹣+2I﹣①选用 作滴定指示剂,滴定终点的现象是 .②CuSO4溶液与KI反应的离子方程式为 .③试样中CuSO4•5H2O的质量分数为 . 19.(15分)海水中含有丰富的镁资源.锂(Li)与镁元素性质相似.(1)某同学设计了从模拟海水中制备MgO的实验方案:模拟海水中的离子浓度(mol/L)Na+Mg2+Ca2+Cl﹣HCO3﹣0.4390.0500.0110.5600.001注:溶液中某种离子的浓度小于1.0×10﹣5mol/L,可认为该离子不存在;实验过程中,假设溶液体积不变.已知:Ksp(CaCO3)=4.96×10﹣9;Ksp(MgCO3)=6.82×10﹣6;Ksp[Ca(OH)2]=4.68×10﹣6;Ksp[Mg(OH)2]=5.61×10﹣12请回答:沉淀物X为 (写化学式);滤液N中存在的金属阳离子为 ;步骤②中若改为加入4.2gNaOH固体,沉淀物Y为 (写化学式).(2)物质的量为0.10mol的锂在只含有N2和O2混合气体的容器中燃烧,反应后容器内固体物质的质量m克,m的取值范围是 ;(3)锂电池是新一代高能电池,目前已研究成功多种锂电池.某离子电池正极材料是含锂的二氧化钴(LiCoO2),充电时LiCoO2中Li被氧化,Li+迁移并以原子形式嵌入电池负极材料碳(C6)中,以LiC6表示.电池反应为LiCoO2+C6CoO2+LiC6,则放电时电池的正极反应为 .(4)为了回收废旧锂离子电池的正极材料试样(主要含有LiCoO2及少量AI、Fe等)可通过下列实验方法回收钴、锂.-29-\n①在上述溶解过程中,S2O32﹣被氧化成SO42﹣,LiCoO2在溶解过程中的化学反应方程式为 .②调整PH=5﹣6的目的是 . 20.(14分)“8.12”天津港爆炸中有一定量的氰化物泄露.氰化物多数易溶于水,有剧毒,易造成水污染.为了增加对氰化物的了解,同学们查找资料进行学习和探究.探究一:探究氰化物的性质已知部分弱酸的电离平衡常数如表:弱酸HCOOHHCNH2CO3电离平衡常数(25℃)Ki=1.77×10﹣4Ki=5.0×10﹣10Ki1=4.3×10﹣7Ki2=5.6×10﹣11(1)NaCN溶液呈碱性的原因是 (用离子方程式表示).(2)下列选项错误的是 A.2CN﹣+H2O+CO2═2HCN+CO32﹣B.2HCOOH+CO32﹣═2HCOO﹣+H2O+CO2↑C.中和等体积、等pH的HCOOH和HCN消耗NaOH的量前者小于后者D.等体积、等浓度的HCOONa和NaCN溶液中所含离子总数前者小于后者(3)H2O2有有“绿色氧化剂”的美称;也可消除水中的氰化物(如KCN),经以下反应实现:KCN+H2O2+H2O=A+NH3↑,则生成物A的化学式为 .(4)处理含CN﹣废水时,如用NaOH溶液调节pH至9时,此时c(CN﹣) c(HCN)(填“>”、“<”或“=”)探究二:测定含氰水样中处理百分率为了测定含氰水样中处理百分率,同学们利用如图所示装置进行实验.将CN﹣的浓度为0.2000mol/L的含氰废水100mL与100mLNaClO溶液(过量)置于装置②锥形瓶中充分反应.打开分液漏斗活塞,滴入100mL稀H2SO4,关闭活塞.已知装置②中发生的主要反应依次为:CN﹣+ClO﹣═CNO﹣+Cl﹣2CNO﹣+2H++3C1O﹣═N2↑+2CO2↑+3C1﹣+H2O(5)①和⑥的作用是 .(6)反应结束后,缓缓通入空气的目的是 .-29-\n(7)为了计算该实验装置②锥形瓶中含氰废水被处理的百分率,实验中需要测定装置 反应前后的质量(从装置①到⑥中选择,填装置序号). 21.(12分)金属单质及其化合物常应用于有机物的反应和分析之中,某芳香族化合物A分子式为C8H10O2为测定其结构做如下分析:(1)为确定羟基的个数,将1molA与足量钠反应生成氢气22.4L(标准状况下),说明A分子中含羟基 个.(2)核磁共振H谱显示A有3个峰,峰面积之比为1:2:2,该物质的结构简式为 .(3)A在Cu催化下可被氧气氧化生成有机物B,B的相对分子质量比A小4.试写出反应的方程式 .(4)1molB与足量银氨溶液充分反应生成有机物C,同时得到银 克.将生成的有机物C酸化后得到有机物D.已知A,D在一定条件下可缩聚生成高分子化合物E.写出E在足量NaOH溶液中水解的化学反应方程式 .(5)有机物F是有机物A的一种同分异构体.1molF与足量钠反应同样生成氢气22.4L(标准状况下),且F能使氯化铁溶液显紫色.试写出满足此条件的有机物F的结构简式 (只写出一种即可). -29-\n黑龙江省大庆实验中学2022-2022学年高三(上)第一次月考化学试卷参考答案与试题解析 一.单项选择题(每题只有一个正确选项,多选、错选均不给分.1~10题,每题2分;11~16每小题2分,共38题)1.化学在生产和生活中有重要的应用.下列说法正确的是( )A.电解饱和食盐水可冶炼金属钠B.氧化钠可用于呼吸面具C.铝热反应中的铝热剂是混合物D.凡含有添加剂的食物对人体健康均有害,不宜食用【考点】电解原理;钠的重要化合物;镁、铝的重要化合物.【分析】A、电解饱和食盐水得到氢氧化钠、氢气和氯气;B、氧化钠可以和水以及二氧化碳之间反应,但是不会得到氧气;C、铝热剂是铝热反应的反应物,为金属铝和金属氧化物的混合物;D、适量的添加剂不会对身体有害,并且可以起到正面的作用.【解答】A、电解饱和食盐水得到氢氧化钠、氢气和氯气,电解熔融的氯化钠,可以得到金属钠,故A错误;B、氧化钠可以和水以及二氧化碳之间反应,但是不会得到氧气,常用过氧化钠做氧气的来源,故B错误;C、铝热剂是铝热反应的反应物,为金属铝和金属氧化物的混合物,故C正确;D、适量的添加剂不会对身体有害,并且可以起到正面的作用,如食品防腐剂的适量添加,可以减慢食物的腐败,故D错误.故选C.【点评】本题涉及物质的性质以及应用方面的知识,注意知识的迁移和应用在解题中的应用是解题的关键,难度不大. 2.实验室中以下物质的贮存方法,不正确的是( )A.保存硫酸亚铁溶液时,向其中加入铁钉和少量硫酸B.少量金属钠保存在煤油中C.少量液溴可用水封存,防止溴挥发D.浓硝酸用带橡胶塞的细口、棕色试剂瓶盛放,并贮存在阴凉处【考点】化学试剂的存放.【分析】A.硫酸亚铁易被氧化为硫酸铁;B.少量钠应保存在煤油中;C.溴单质易挥发,溴微溶于水;D.浓硝酸有强氧化性.【解答】解:A.硫酸亚铁易被氧化为硫酸铁,常加入少量铁粉防止亚铁离子被氧化,加入硫酸防止其水解,故A正确;B.钠是活泼型金属,在常温下和氧气、水反应,少量钠应储存在煤油中,故B正确;C.防止液溴挥发,溴微溶于水,所以用水密封,故C正确;D.浓硝酸有强氧化性,会腐蚀橡胶塞,故D错误.故选D.-29-\n【点评】本题考查学生试剂的保存知识,可以根据物质的性质来回答,注意知识的积累是解题的关键,难度不大. 3.下列叙述正确的是( )A.等质量的铜分别与足量稀硝酸和浓硝酸充分反应,生成气体的物质的量相同B.等质量的铁分别与足量氯气和硫充分反应,生成物质的物质的量相同C.等质量的铝分别与足量氢氧化钠溶液和盐酸充分反应,生成气体的体积一定相同D.等质量的氯气分别与足量氢氧化钠和硫化钠充分反应,转移的电子数相同【考点】常见金属元素的单质及其化合物的综合应用;铜金属及其重要化合物的主要性质.【分析】A.分别发生Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O、3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;B.分别发生2Fe+3Cl22FeCl3,Fe+SFeS;C.分别发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑;D.分别发生Cl2+2NaOH=NaCl+NalO+H2O、Cl2+Na2S=2NaCl+S,等质量时物质的量相同,结合反应计算.【解答】解:A.等质量的Cu,设Cu均为1mol,则与足量稀硝酸和浓硝酸充分反应,生成的气体分别为2mol、mol,故A不选;B.等质量的Fe,设Fe均为2mol,由2Fe+3Cl22FeCl3,Fe+SFeS可知,生成物均为2mol,故B选;C.等质量的Al,设Al均为2mol,与足量氢氧化钠溶液和盐酸充分反应,生成气体均3mol,但状况不一定相同,则体积不一定相同,故C不选;D.等质量的氯气,设均为1mol,由Cl2+2NaOH=NaCl+NalO+H2O、Cl2+Na2S=2NaCl+S可知,转移电子分别为1mol、2mol,故D不选;故选B.【点评】本题考查金属及化合物的综合应用,为高频考点,把握发生的反应及氧化还原反应的分析为解答的关键,侧重分析、计算及应用能力的考查,题目难度不大. 4.下列说法正确的是( )A.一定温度下,向饱和NaOH溶液中加入一小块钠,充分反应后恢复到原来温度,溶液的pH不变,有氢气放出B.已知钡的活动性处于钾和钠之间,则在溶液中钡离子可氧化金属锌,使之成为锌离子C.研究小组通过实验探究Cu及其化合物的性质,将铜丝插入浓硫酸中并加热,反应后再加入水,观察硫酸铜溶液的颜色D.次氯酸钠是漂粉精的主要成分【考点】钠的化学性质;氯、溴、碘及其化合物的综合应用;铜金属及其重要化合物的主要性质.【分析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,消耗水,饱和的氢氧化钠溶液中有NaOH晶体析出,温度不变,氢氧化钠的溶解度不变;B.钡与盐溶液反应先与水反应;C.反应后的混合物与水混合的顺序错误;D.次氯酸钠、氯化钠是漂粉精的主要成分;-29-\n【解答】解:A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,消耗水,饱和的氢氧化钠溶液中有NaOH晶体析出,温度不变,氢氧化钠的溶解度不变,溶液仍然是饱和溶液,浓度不变,所以pH值不变,故A正确;B.金属性Ba>Zn,则在溶液中钡离子不能氧化金属锌,故B错误;C.铜丝与浓硫酸加热生成硫酸铜后,再把混合物加入水中形成硫酸铜溶液,而不能把水加入反应混合物中,防止剩余的浓硫酸稀释时溅出,所以故C错误;D.次氯酸钠、氯化钠是漂粉精的主要成分,次氯酸钠为有效成分,故D错误;故选:A.【点评】本题考查金属的化学性质,明确Ba的化学性质处于K、Na之间是解答本题的关键,注意与Na的性质相比较来解答. 5.用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的是( )A.用装置制取少量H2:B.用装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物C.用装置验证Na和水反应的热效应D.用装置蒸干A1Cl3溶液制备无水AlC13【考点】化学实验方案的评价.【分析】A.制取氢气时需要用分液漏斗或将长颈漏斗伸入液面下;B.蒸馏时,温度计测定馏分温度,互不相溶的液体可以采用分液方法分离;C.利用产生的压强差判断反应热;-29-\nD.氯化铝水解生成氢氧化铝和HCl,升高温度促进HCl挥发,从而促进氯化铝水解.【解答】解:A.制取氢气时需要用分液漏斗或将长颈漏斗伸入液面下,如果用该装置制取氢气,生成的氢气易从漏掉中逸出,故A错误;B.蒸馏时,温度计测定馏分温度,互不相溶的液体可以采用分液方法分离,碳酸钠溶液和乙酸乙酯不互溶,应该采用分液方法分离,故B错误;C.利用产生的压强差判断反应热,根据U型管中液体判断试管中压强变化,气体具有热胀冷缩性质,所以该装置能判断钠的反应热,故C正确;D.氯化铝水解生成氢氧化铝和HCl,升高温度促进HCl挥发,从而促进氯化铝水解,低温蒸干溶液最终得到氢氧化铝,故D错误;故选C.【点评】本题考查化学实验方案评价,为高考高频点,涉及物质的分离和提纯、反应热、盐类水解、物质的制备等知识点,明确实验原理是解本题关键,知道物质的性质及常见物质分离方法,题目难度不大. 6.NA表示阿伏加德罗常数.下列说法正确的是( )A.7.8gNa2O2中含有的阴离子数目为0.2NAB.足量Zn与一定量的浓硫酸反应,产生22.4L(标准状况)气体时转移的电子数一定为2NAC.1L0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中,Al3+的数目为0.2NAD.氢氧燃料电池正极消耗22.4L气体时,电路中通过的电子数目为4NA【考点】阿伏加德罗常数.【分析】A、求出过氧化钠的物质的量,然后根据1mol过氧化钠中含1mol过氧根来分析;B、标准状况下22.4L气体的物质的量为1mol,足量锌与浓硫酸反应生成的气体组成为二氧化硫和氢气,无论生成氢气还是二氧化硫,生成1mol气体都得到2mol电子.C、Al3+是弱碱阳离子,在溶液中会水解;D、气体所处的状态不明确.【解答】解:A、7.8g过氧化钠的物质的量为0.1mol,而1mol过氧化钠中含1mol过氧根,故0.1mol过氧化钠中含0.1mol过氧根即0.1NA个,故A错误;B、足量Zn与一定量的浓硫酸反应,产生的气体为氢气和二氧化硫的混合气体,标准状况下22.4L气体的物质的量为1mol,生成1mol二氧化硫和氢气的混合气体,转移了2mol电子,转移的电子数为2NA,故B正确;C、Al3+是弱碱阳离子,在溶液中会水解,故溶液中的铝离子的个数小于0.2NA个,故C错误;D、气体所处的状态不明确,故22.4L氧气的物质的量不能确定,故转移的电子数不一定为4NA个,故D错误.故选B.【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,难度不大. 7.下列离子方程式正确的是( )A.NaHS溶液水解的方程式为:HS﹣+H2O⇌S2﹣+H3O+B.向H218O中投入Na2O2固体:2H218O+2Na2O2═4Na++4OH﹣+18O2↑C.在100mL2mol/LFeBr2溶液中通入4.48L氯气(标况下),充分反应:2Fe2++2Br﹣+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl﹣D.用惰性电极电解饱和氯化钠溶液:2Cl﹣+2H+H2↑+Cl2↑-29-\n【考点】离子方程式的书写.【专题】离子反应专题.【分析】A.水解生成氢硫酸和氢氧根离子;B.只有过氧化钠中O元素的化合价变化;C.n(FeBr2)=0.2mol,n(Cl2)=0.2mol,由电子守恒可知,亚铁离子全部被氧化,溴离子一半被氧化;D.反应生成NaOH、氢气、氯气.【解答】解:A.NaHS溶液水解的方程式为HS﹣+H2O⇌H2S+OH﹣,故A错误;B.向H218O中投入Na2O2固体的离子反应为2H218O+2Na2O2═4Na++218OH﹣+2OH﹣+O2↑,故B错误;C.在100mL2mol/LFeBr2溶液中通入4.48L氯气(标况下),充分反应的离子反应为2Fe2++2Br﹣+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl﹣,故C正确;D.用惰性电极电解饱和氯化钠溶液的离子反应为2Cl﹣+2H2OH2↑+2OH﹣+Cl2↑,故D错误;故选C.【点评】本题考查离子反应方程式的书写,为高考常见题型,涉及知识点较多,有助于学生思维严密性的训练和提高,把握发生的化学反应为解答的关键,选项BC为解答的难点,题目难度不大. 8.下列分子或离子在指定的分散系中能大量共存的一组是( )A.铁与稀硫酸反应制取H2后的溶液中:Na+、K+、AlO2﹣、Br﹣B.银氨溶液:Na+、K+、NO3﹣、NH3•H2OC.苯酚钠溶液:H+、HCO3﹣、SO2、K+D.氢氧化铝胶体:H+、K+、S2﹣、SO32﹣【考点】离子共存问题.【分析】A.铁与稀硫酸反应制取H2后的溶液中存在大量氢离子,偏铝酸根离子与氢离子反应;B.四种离子之间不反应,都不与银氨溶液反应;C.氢离子、二氧化硫与碳酸氢根离子、苯酚钠反应;D.氢离子与硫离子、亚硫酸根离子、氢氧化铝胶体反应.【解答】解:A.铁与稀硫酸反应制取H2后的溶液中存在大量氢离子,AlO2﹣与氢离子反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Na+、K+、NO3﹣、NH3•H2O之间不反应,且都不与银氨溶液反应,在溶液中能够大量共存,故B正确;C.H+、SO2与HCO3﹣、苯酚钠反应,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.H+与S2﹣、SO32﹣、氢氧化铝胶体反应,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选B.【点评】本题考查离子共存的判断,为高考的高频题,属于中等难度的试题,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN﹣)等;还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH﹣;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4﹣等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”等. -29-\n9.将l00ml1mol/L的NaHCO3溶液等分为两份,其中一份加入少许冰醋酸,另外一份加入少许Ba(OH)2固体,忽略溶液体积变化.两份溶液中c(CO32﹣)的变化分别是( )A.减小、减小B.减小、增大C.增大、增大D.增大、减小【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡;盐类水解的原理.【专题】压轴题;电离平衡与溶液的pH专题;盐类的水解专题.【分析】一份加入少许冰醋酸,发生HAc+HCO3﹣=H2O+CO2↑+Ac﹣,另外一份加入少许Ba(OH)2固体,发生Ba2++2OH﹣+2HCO3﹣=2H2O+BaCO3↓+CO32﹣,以此来解答.【解答】解:将l00ml1mol/L的NaHCO3溶液等分为两份,一份加入少许冰醋酸,发生HAc+HCO3﹣=H2O+CO2↑+Ac﹣,则溶液中c(CO32﹣)减小;另外一份加入少许Ba(OH)2固体,发生Ba2++2OH﹣+2HCO3﹣=2H2O+BaCO3↓+CO32﹣,则溶液中c(CO32﹣)增大,故选B.【点评】本题考查溶液中的离子反应,明确发生的反应是分析离子浓度变化的关键,题目难度不大. 10.向等物质的量浓度的NaOH和Na2CO3的混合溶液中加入稀盐酸,下列离子方程式与事实不符的是( )A.OH﹣+CO32﹣+2H+═HCO3﹣+H2OB.2OH﹣+CO32﹣+3H+═HCO3﹣+2H2OC.2OH﹣+CO32﹣+4H+═CO2+3H2OD.OH﹣+CO32﹣+3H+═CO2+2H2O【考点】离子方程式的书写.【专题】离子反应专题.【分析】等物质的量浓度的NaOH和Na2CO3的混合溶液中加入稀盐酸,氢离子先与氢氧根离子发生反应,然后氢离子与碳酸根离子反应生成碳酸氢根离子,碳酸氢根离子再与氢离子反应生成二氧化碳和水,据此解答.【解答】解:A.当氢氧化钠和碳酸钠的物质的量各为1mol时,盐酸物质的量大于1mol小于等于2mol时,先发生反应:OH﹣+H+=H2O,然后发生CO32﹣+H+=HCO3﹣,将两个方程式相加得:OH﹣+CO32﹣+2H+=HCO3﹣+H2O,故A正确;B.当氢氧化钠和碳酸钠的物质的量各为2mol时,盐酸物质的量大于3mol小于等于4mol时,先发生反应:2OH﹣+2H+=2H2O,然后发生CO32﹣+H+=HCO3﹣,将两个方程式相加得:2OH﹣+CO32﹣+3H+=HCO3﹣+2H2O,故B正确;C.当氢氧化钠和碳酸钠的物质的量各为2mol时,盐酸物质的量为4mol时,先发生反应:2OH﹣+2H+=2H2O,然后发生2CO32﹣+2H+=2HCO3﹣,将两个方程式相加得:OH﹣+CO32﹣+2H+=HCO3﹣+H2O,故C错误;D.设NaOH和Na2CO3的物质的量都为1mol,则加入盐酸物质的量大于2mol时,先发生反应:OH﹣+H+=H2O,1mol氢氧化钠消耗1mol盐酸,再发生反应CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O,将两个方程式相加得:OH﹣+CO32﹣+3H+=CO2↑+2H2O,故D正确;故选:C.【点评】本题考查了离子方程式的书写,明确氢氧根离子、碳酸根离子与氢离子反应的顺序和过程是解题关键,题目难度中等,注意反应物用量对反应的影响. 11.下列叙述中正确的是( )-29-\nA.向含有CaCO3沉淀的水中通入CO2至沉淀恰好溶解,再向溶液中加入NaHCO3饱和溶液,又有CaCO3沉淀生成B.向Na2CO3溶液中逐滴加入等物质的量的稀盐酸,生成的CO2与原Na2CO3的物质的量之比为1:2C.等质量的NaHCO3和Na2CO3分别与足量盐酸反应,在同温同压下,生成的CO2体积相同D.向Na2CO3饱和溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出【考点】钠的重要化合物.【专题】几种重要的金属及其化合物.【分析】A、碳酸氢钙与碳酸氢钠不发生反应;B、Na2CO3溶液中逐滴加入等物质的量的稀盐酸,发生反应Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;C、NaHCO3和Na2CO3的摩尔质量不同,二者相同质量,物质的量不同;D、发生反应Na2CO3+CO2+H2O═NaHCO3,生成碳酸氢钠的质量比碳酸钠多,反应消耗水,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠.【解答】解:A、CaCO3沉淀的水中通入CO2至沉淀恰好溶解,生成碳酸氢钙溶液,再加入NaHCO3饱和溶液,碳酸氢钙与碳酸氢钠不发生反应,不能生成碳酸钙沉淀,故A错误;B、Na2CO3溶液中逐滴加入等物质的量的稀盐酸,发生反应Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,没有二氧化碳生成,故B错误;C、NaHCO3和Na2CO3的摩尔质量不同,二者相同质量,物质的量不同,与盐酸反应都生成二氧化碳,由碳元素守恒可知,生成二氧化碳的物质的量之比与摩尔质量成反比为106:84=53:42,即同温同压下,体积之比为53:42,故C错误;D、发生反应Na2CO3+CO2+H2O═NaHCO3,生成碳酸氢钠的质量比碳酸钠多,反应消耗水,碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠,故会有碳酸氢钠析出,故D正确;故选D.【点评】本题考查钠的重要化合物性质、化学计算等,难度中等,注意B选项中滴加顺序不同,发生反应不同,实质是与量有关导致反应不同. 12.0.2mol下列气体分别与1L0.2mol/L的NaOH溶液反应,形成的溶液pH最小的是( )A.SO2B.NO2C.SO3D.CO2【考点】物质的量的相关计算.【分析】NaOH物质的量为1L×0.2mol/L=0.2mol,选项中各气体均为0.2mol,则:SO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+SO2=NaHSO3;NO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:2NO2+2NaOH=NaNO2+NaNO3+H2O;SO3与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+SO3=NaHSO4;CO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3,根据反应产物的酸碱性判断.【解答】解:NaOH物质的量为1L×0.2mol/L=0.2mol,选项中各气体均为0.2mol,则:SO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+SO2=NaHSO3,NaHSO3在溶液中即电离又水解,电离程度大于水解程度,溶液显弱酸性;NO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:2NO2+2NaOH=NaNO2+NaNO3+H2O,NaNO2为强碱弱酸盐,溶液显碱性;SO3与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+SO3=NaHSO4,NaHSO4在溶液中完全电离出氢离子,溶液显强酸性;CO2与NaOH等物质的量反应的方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3,NaHCO3在溶液中即电离又水解,水解程度大于电离程度,溶液显弱碱性;综上可知,形成的溶液pH最小的是SO3,-29-\n故选:C.【点评】本题考查化学方程式计算、盐类水解、电解质电离等,明确发生的反应是解题关键,难度不大. 13.已知Zn(OH)2与A1(OH)3一样,是一种两性氢氧化物,它与强酸、强碱都能发生反应,但与A1(OH)3不同的是,Zn(OH)2能溶于过量的氨水中,而Al(OH)3却不能.则下面四组物质的溶液,不能运用滴加顺序进行鉴别的是( )A.A1Cl3、NH3•H20B.ZnCl2、NH3•H20C.A1Cl3、NaOHD.ZnCl2、NaOH【考点】物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用.【分析】与量无关的反应,改变滴定顺序反应现象相同,不能鉴别;而与量有关的反应,改变滴定顺序,现象不同可鉴别,以此来解答.【解答】解:A.改变滴加顺序,均生成白色沉淀,不能鉴别,故A选;B.氨水少量生成白色沉淀,氨水过量不生成沉淀,则改变滴加顺序,现象不同,能鉴别,故B不选;C.NaOH少量生成白色沉淀,NaOH过量不生成沉淀,则改变滴加顺序,现象不同,能鉴别,故C不选;D.NaOH少量生成白色沉淀,NaOH过量不生成沉淀,则改变滴加顺序,现象不同,能鉴别,故D不选;故选A.【点评】本题考查混合物的检验和鉴别,为高频考点,侧重于考查学生分析能力、实验能力,注意把握与量有关的离子反应及现象,题目难度不大. 14.将一定量的H2、CO和CO2的混合气体通入盛有足量Na2O2粉末(Na2O2体积忽略不计)的密闭容器中,用电火花引燃直至反应完全.恢复到原温度,容器内的压强为原来的,则原混合气体的平均相对分子质量可能是( )A.20B.23C.30D.36【考点】有关混合物反应的计算.【专题】计算题.【分析】Na2O2与CO2反应:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,CO与H2在氧气中完全燃烧,生成CO2和H2O,生成的CO2和H2O再与Na2O2反应.由2CO+O22CO2,可得总反应为CO+Na2O2=Na2CO3,相当于吸收CO;由2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,可得总反应为:H2+Na2O2=2NaOH,相当于吸收H2,故混合物气体反应,恢复到原温度,容器内的压强为原来的,剩余气体为O2,不可能为H2或CO.令原混合物的物质的量为4mol,则反应后氧气的物质的量为1mol,由方程式可知原混合物中二氧化碳为2mol,氢气与CO共4mol﹣2mol=2mol,利用端值法讨论判断混合气体的平均相对分子质量的范围.【解答】解:Na2O2与CO2反应:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,CO与H2在氧气中完全燃烧,生成CO2和H2O,生成的CO2和H2O再与Na2O2反应.由2CO+O22CO2-29-\n,可得总反应为CO+Na2O2=Na2CO3,相当于吸收CO;由2H2+O22H2O,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,可得总反应为:H2+Na2O2=2NaOH,相当于吸收H2,故混合物气体反应,恢复到原温度,容器内的压强为原来的,剩余气体为O2,不可能为H2或CO.令原混合物的物质的量为4mol,则反应后氧气的物质的量为1mol,由方程式可知原混合物中二氧化碳为2mol,氢气与CO共4mol﹣2mol=2mol,令原混合物的物质的量为4mol,则反应后氧气的物质的量为1mol,由方程式可知原混合物中二氧化碳为2mol,氢气与CO共4mol﹣2mol=2mol,若为H2和CO2的混合物,二者物质的量之比为1:1,混合气体的平均相对分子质量为=23,若为CO和CO2的混合物,二者物质的量之比为1:1,混合气体的平均相对分子质量为=36,则混合气体的平均相对分子质量介于23~36,故选C.【点评】本题考查混合物的计算,题目难度较大,能正确判断剩余气体的成分为解答该题的关键. 15.向FeCl3、Al2(SO4)3的混和溶液中逐滴加入Ba(OH)2(aq),形成沉淀的情况如下图所示.沉淀的生成与溶解的pH列于下表(已知:偏铝酸钡易溶于水).以下推断正确的是( )氢氧化物溶液pH开始沉淀沉淀完全沉淀开始溶解沉淀完全溶解Fe(OH)32.33.4Al(OH)33.35.27.812.8A.据图计算原溶液中c(Cl﹣)=c(SO42﹣)B.OA段产生的沉淀为BaSO4和Fe(OH)3C.AB段可能发生的反应是:2SO42﹣+2Ba2++Al3++30H﹣=2BaSO4k+Al(OH)3↓-29-\nD.C点溶液呈碱性的原因是AlO2﹣水解,其离子方程式为:AlO2﹣+2H2O=Al(OH)3+OH﹣【考点】离子方程式的有关计算;常见离子的检验方法.【专题】基本概念与基本理论.【分析】向含Al2(SO4)3和FeCl3的混合溶液与Ba(OH)2溶液反应的实质是Fe3+,Al3+与OH﹣、Ba2+与SO42﹣之间的离子反应,离子方程式为:Ba2++SO42﹣═BaSO4↓,Fe3++3OH﹣=Fe(OH)3↓,Al3++3OH﹣═Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O,1molAl2(SO4)3中SO42﹣完全被沉淀所需Ba(OH)2的物质的量为3mol,提供6molOH﹣,图表分析铁离子先沉淀,由图象分析,OA段为加入3molBa(OH)2,发生反应Ba2++SO42﹣═BaSO4↓,得到3molBaSO4沉淀,C点为氢氧化铝溶解后的沉淀为氢氧化铁和硫酸钡沉淀共4mol,所以氢氧化铁沉淀为1mol,氢氧化铝沉淀为2mol;分析判断OA段沉淀3mol钡离,1mol铁离子和1mol铝离子;AB段为沉淀1mol铝离子;BC段为溶解氢氧化铝消耗氢氧化钡1mol.【解答】解:.向含Al2(SO4)3和FeCl3的混合溶液与Ba(OH)2溶液反应的实质是Fe3+,Al3+与OH﹣、Ba2+与SO42﹣之间的离子反应,离子方程式为:Ba2++SO42﹣═BaSO4↓,Fe3++3OH﹣=Fe(OH)3↓,Al3++3OH﹣═Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O,1molAl2(SO4)3中SO42﹣完全被沉淀所需Ba(OH)2的物质的量为3mol,提供6molOH﹣,图表分析铁离子先沉淀,由图象分析,OA段为加入3molBa(OH)2,发生反应Ba2++SO42﹣═BaSO4↓,得到3molBaSO4沉淀,C点为氢氧化铝溶解后的沉淀为氢氧化铁和硫酸钡沉淀共4mol,所以氢氧化铁沉淀为1mol,氢氧化铝沉淀为2mol;分析判断OA段沉淀3mol钡离,1mol铁离子和1mol铝离子;AB段为沉淀1mol铝离子;BC段为溶解氢氧化铝消耗氢氧化钡1mol.A.由分析可知:FeCl3、Al2(SO4)3的混和溶液中含FeCl31mol,含Al2(SO4)31mol,则c(Cl﹣)=c(SO42﹣),故A正确;B.由分析可知:OA段产生的沉淀为3mol的BaSO4、1mol的Fe(OH)3和1mol的Al(OH)3,故B错误;C.AB段可能发生的反应是Al3++3OH﹣→Al(OH)3↓,故C错误;D.偏铝酸钡是强碱弱酸盐,溶液显碱性,故C点溶液呈碱性的原因是AlO2﹣水解,其离子方程式为:AlO2﹣+2H2O⇌Al(OH)3+OH﹣,故D错误;故选A.【点评】本题考查化学反应的有关图象问题、铝、铁化合物的性质及混合物的有关计算等,难度较大,了解各阶段发生的反应是解题的关键. 16.某同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、SiO2、Al2O3,不考虑其他杂质)制取绿矾(FeSO4•7H2O),设计了如下流程,下列说法不正确的是( )A.溶解烧渣选用足量硫酸,试剂X选用铁粉B.固体1中一定含有SiO2,控制pH是为了使Al3+转化为Al(OH)3,进入固体2C.若改变方案,在溶液1中直接加NaOH至过量,得到的沉淀用硫酸溶解,其溶液经结晶分离也可得到FeSO4•7H2OD.从溶液2得到FeSO4•7H2O产品的过程中,须控制条件防止其氧化和分解【考点】"三废"处理与环境保护.-29-\n【分析】硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、SiO2、Al2O3,不考虑其它杂质),混合物中加入足量硫酸,Fe2O3、Al2O3与酸反应生成的硫酸铁、硫酸铝,二氧化硅不反应,过滤,固体1为二氧化硅;在滤液中加入铁粉将铁离子还原为亚铁离子,调节pH值使铝离子完全生成氢氧化铝沉淀,过滤,固体2为氢氧化铝,溶液2为硫酸亚铁,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,得到硫酸亚铁晶体,以此进行解答.【解答】解:硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、SiO2、Al2O3,不考虑其他杂质),混合物中加入足量硫酸,Fe2O3、Al2O3与酸反应生成的硫酸铁、硫酸铝,二氧化硅不反应,过滤,固体1为二氧化硅;在滤液中加入铁粉将铁离子还原为亚铁离子,调节pH值使铝离子完全生成氢氧化铝沉淀,过滤,固体2为氢氧化铝,溶液2为硫酸亚铁,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,得到硫酸亚铁晶体,A.由流程分析可知,溶解烧渣选用足量硫酸,X为铁粉,故A正确;B.由流程分析可知,固体1中一定含有SiO2,调节pH值使铝离子完全生成氢氧化铝沉淀,则固体2为氢氧化铝,故B正确;C.在溶液1中含有铁离子和铝离子,加过量的氢氧化钠,铝离子转化为偏铝酸根离子,铁离子与氢氧根离子结合生成氢氧化铁沉淀,所以最终得到的是硫酸铁而不是硫酸亚铁,故C错误;D.亚铁离子易被空气中的氧气氧化,而且受热易失去结晶水,所以从溶液2得到FeSO4•7H2O产品的过程中,须控制条件防止其氧化和分解,故D正确;故选C.【点评】本题考查制备实验方案的设计与评价、工艺流程的分析应用,题目难度中等,侧重学生分析能力和创新能力的培养,注意把握常见物质的分离方法. 二、解答题(共5小题,满分62分)17.(10分)近年来,铝在汽车、航天、机械制造、军事等产业中应用迅猛发展.(1)铝元素的离子结构示意图为 ;工业上,用冰晶石作助熔剂、石墨作电极电解熔融氧化铝制铝,请写出电解反应方程式 2Al2O34Al+3O2↑ ;在电解过程中 阳 极(填“阴”或“阳”)需要定期补充.(2)铍(Be)与铝元素相似,其氧化物及氢氧化物具有两性:-29-\n①请写出Be(OH)2溶于NaOH溶液的化学方程式为: Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O .②往10.0mL1.00mol/L的Be(NO3)2溶液中逐滴加入等浓度的NaOH溶液,请在以下坐标图中画出沉淀量随NaOH溶液加入量的变化图.【考点】电解原理;离子方程式的有关计算.【分析】(1)铝离子的核电荷数为13,核外电子总数为10,最外层为8个电子;工业上,用冰晶石作助熔剂、石墨作电极电解熔融氧化铝生成铝和氧气,因为石墨易与氧气反应消耗,所以阳极需要定期补充;(2)①根据两性氢氧化物能与碱反应生成盐和水;②根据Be(NO3)2溶液中逐滴加入等浓度的NaOH先后发生反应:Be(NO3)2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaNO3,Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O,先产生沉淀,然后沉淀消失,两次消耗的氢氧化钠的物质的量都为0.02mol(即20mLNaOH溶液),产生的Be(OH)2沉淀为0.01mol.【解答】解:(1)铝离子的核电荷数为13,最外层达到8电子稳定结构,铝离子结构示意图为,工业上,用冰晶石作助熔剂、石墨作电极电解熔融氧化铝生成铝和氧气,方程式为:2Al2O34Al+3O2↑,因为石墨易与氧气反应消耗,所以阳极生成氧气消耗石墨需要定期补充;故答案为:;2Al2O34Al+3O2↑;阳;(2)①Be(OH)2溶于NaOH反应的生成Na2BeO2和水,反应的化学方程式为:Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O;故答案为:Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O;②Be(NO3)2溶液中逐滴加入等浓度的NaOH先后发生反应:Be(NO3)2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaNO3,Be(OH)2+2NaOH═Na2BeO2+2H2O,先产生沉淀,然后沉淀消失,两次消耗的氢氧化钠的物质的量都为0.02mol(即20mLNaOH溶液),产生的Be(OH)2沉淀为0.01mol,沉淀量随NaOH溶液加人量的变化图为:;-29-\n故答案为:.【点评】本题主要考查了铝的冶炼以及同主族元素性质的相似性和差异性,注意根据题意提取信息是解题的关键,难度不大. 18.(11分)金属铜具有良好的导电性和导热性,在电气和电子工业中应用广泛.(1)用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出印刷电路板金属粉末中的铜,写出发生反应的离子方程式 Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O .(2)某学习小组用“间接碘量法”测定含有CuSO4•5H2O晶体的试样(不含能与I﹣发生反应的氧化性杂质)的纯度,过程如下:取0.625g试样溶于水,加过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀.用0.1000mol/LNa2S2O3标准溶液滴定,到达滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液20.00mL.已知:I2+2S2O32﹣=S4O62﹣+2I﹣①选用 淀粉溶液 作滴定指示剂,滴定终点的现象是 加入最后一滴,溶液由蓝色变为无色,且30s不恢复颜色 .②CuSO4溶液与KI反应的离子方程式为 2Cu2++4I﹣=2CuI↓+I2 .③试样中CuSO4•5H2O的质量分数为 80% .【考点】探究物质的组成或测量物质的含量;离子方程式的有关计算;铜金属及其重要化合物的主要性质.【分析】(1)发生氧化还原反应生成硫酸铜和水;(2)碘遇淀粉变蓝,以此判断反应终点,硫酸铜溶液与碘化钾溶液反应生成白色沉淀(碘化亚铜)并析出碘,以此写出离子方程式;结合4CuSO4•5H2O~4Cu2+~2I2~4S2O32﹣计算CuSO4•5H2O的质量及质量分数.【解答】解:(1)发生氧化还原反应生成硫酸铜和水,离子反应为Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O,故答案为:Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O;(2)①滴定时发生I2+2S2O32﹣=S4O62﹣+2I﹣,碘遇淀粉变蓝,则选择淀粉溶液为指示剂,滴定终点的现象是加入最后一滴,溶液由蓝色变为无色,且30s不恢复颜色,故答案为:淀粉溶液;加入最后一滴,溶液由蓝色变为无色,且30s不恢复颜色;②CuSO4溶液与KI反应的离子方程式为2Cu2++4I﹣=2CuI↓+I2,故答案为:2Cu2++4I﹣=2CuI↓+I2;③设CuSO4•5H2O的质量为x,用0.1000mol/LNa2S2O3标准溶液滴定,到达滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液20.00mL,n(Na2S2O3)=0.002mol,4CuSO4•5H2O~4Cu2+~2I2~4S2O32﹣,4×2504x0.002试样中CuSO4•5H2O的质量分数为×100%=80%,-29-\n故答案为:80%.【点评】本题考查金属的性质及含量的测定,为高频考点,把握发生的反应及物质的量关系为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意氧化还原反应的应用,题目难度不大. 19.(15分)海水中含有丰富的镁资源.锂(Li)与镁元素性质相似.(1)某同学设计了从模拟海水中制备MgO的实验方案:模拟海水中的离子浓度(mol/L)Na+Mg2+Ca2+Cl﹣HCO3﹣0.4390.0500.0110.5600.001注:溶液中某种离子的浓度小于1.0×10﹣5mol/L,可认为该离子不存在;实验过程中,假设溶液体积不变.已知:Ksp(CaCO3)=4.96×10﹣9;Ksp(MgCO3)=6.82×10﹣6;Ksp[Ca(OH)2]=4.68×10﹣6;Ksp[Mg(OH)2]=5.61×10﹣12请回答:沉淀物X为 CaCO3 (写化学式);滤液N中存在的金属阳离子为 Ca2+、Na+, ;步骤②中若改为加入4.2gNaOH固体,沉淀物Y为 Mg(OH)2 (写化学式).(2)物质的量为0.10mol的锂在只含有N2和O2混合气体的容器中燃烧,反应后容器内固体物质的质量m克,m的取值范围是 0.7g<m<1.5g ;(3)锂电池是新一代高能电池,目前已研究成功多种锂电池.某离子电池正极材料是含锂的二氧化钴(LiCoO2),充电时LiCoO2中Li被氧化,Li+迁移并以原子形式嵌入电池负极材料碳(C6)中,以LiC6表示.电池反应为LiCoO2+C6CoO2+LiC6,则放电时电池的正极反应为 CoO2+Li++e﹣=LiCoO2 .(4)为了回收废旧锂离子电池的正极材料试样(主要含有LiCoO2及少量AI、Fe等)可通过下列实验方法回收钴、锂.①在上述溶解过程中,S2O32﹣被氧化成SO42﹣,LiCoO2在溶解过程中的化学反应方程式为 Na2S2O3+8LiCoO2+11H2SO4═4Li2SO4+8CoSO4+11H2O+Na2SO4 .②调整PH=5﹣6的目的是 使Fe3+、Al3+转化为Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀除去 .【考点】海水资源及其综合利用.【分析】(1)步骤①,加入0.001molNaOH时,OH﹣恰好与HCO3﹣完全反应,生成0.001molCO32﹣.由于Ksp(CaCO3)<<Ksp(MgCO3),生成的CO32﹣与水中的Ca2+反应生成CaCO3沉淀,滤液M中同时存在着Ca2+和Mg2+;步骤②,当滤液M中加入NaOH固体,调至pH=11时,此时滤液中c(OH﹣)=1×10﹣3mol•L﹣1.根据溶度积可判断无Ca(OH)2生成,有Mg(OH)2沉淀生成;根据溶度积可判断无Ca(OH)2生成,有Mg(OH)2沉淀生成,所以Y为Mg(OH)2;-29-\n(2)锂条在只含有CO2和O2混合气体的容器中燃烧,固体的质量包括为未反应锂的质量、生成的碳的质量和生成的氧化锂的质量,采用极限思维法,若锂全部与氧气反应生成固体量最大,假设锂没有反应,则固体量最少,计算出固体的范围,然后解答;(3)放电时,该电池是原电池,正极上得电子发生还原反应;(4)正极材料(主要含有LiCoO2及少量Al、Fe等)溶于稀硫酸,Fe、Al和稀硫酸反应生成硫酸盐和氢气,发生的离子反应方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑,酸性条件下S2O32﹣被氧化成SO42﹣,所以硫代硫酸钠和LiCoO2反应方程式为8LiCoO2+Na2S2O3+11H2SO4=4Li2SO4+8CoSO4+Na2SO4+11H2O;然后向溶液中充入空气,亚铁离子不稳定,易被氧化为铁离子,同时向溶液中加入NaOH溶液,发生的反应为4Fe2++O2+2H2O+8OH﹣=4Fe(OH)3↓、Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓,所以调节溶液的pH为5﹣6时,铁离子、铝离子完全沉淀,过滤得到的废渣为Al(OH)3、Fe(OH)3;过滤后向溶液中再加入NaOH溶液并调节溶液的pH为9﹣10,发生的离子反应为Co2++2OH﹣=Co(OH)2↓,过滤得到Co(OH)2,最后向滤液中加入NaOH、Na2CO3并调节溶液的pH为11﹣12,发生的离子反应为2Li++CO32﹣=Li2CO3↓,①酸性条件下,S2O32ˉ被氧化成SO42ˉ,则LiCoO2被氧化生成Co2+,根据离子方程式的书写规则,再根据氧化还原反应中得失电子结合原子守恒配平方程式;②所以调节溶液的pH为5﹣6时,铁离子、铝离子完全沉淀,过滤得到的废渣为Al(OH)3、Fe(OH)3.【解答】解:(1)步骤①,从题给的条件,可知n(NaOH)=0.001mol,[即n(OH﹣)=0.001mol].依据离子反应“先中和、后沉淀、再其他”的反应规律,当1L模拟海水中,加入0.001molNaOH时,OH﹣恰好与HCO3﹣完全反应:OH﹣+HCO3﹣═CO32﹣+H2O,生成0.001molCO32﹣,由于Ksp(CaCO3)<<Ksp(MgCO3),生成的CO32﹣与水中的Ca2+反应生成CaCO3沉淀Ca2++CO32﹣═CaCO3↓.所以沉淀物X为CaCO3;当滤液M中加入NaOH固体,调至pH=11(即pOH=3)时,此时滤液中c(OH﹣)=1×10﹣3mol•L﹣1.则Q[Ca(OH)2]=c(Ca2+)×(10﹣3)2=0.010×(10﹣3)2=10﹣8<Ksp[Ca(OH)2],无Ca(OH)2生成;Q[Mg(OH)2]=c(Mg2+)×(10﹣3)2=0.050×(10﹣3)2=5×10﹣8>Ksp[Mg(OH)2],有Mg(OH)2沉淀生成;由于CO32﹣只有0.001mol,反应生成CaCO3所消耗的Ca2+也只有0.001mol,滤液中还剩余c(Ca2+)=0.010mol•L﹣1.滤液M中同时存在着Ca2+和Mg2+;由以上分析可知当滤液M中加入NaOH固体,调至pH=11(即pOH=3)时,有Mg(OH)2沉淀生成;又由于Ksp[Mg(OH)2]=c(Mg2+)×(10﹣3)2=5.6×10﹣12,c(Mg2+)=5.6×10﹣6<10﹣5,无剩余,滤液N中不存在Mg2+,所以Mg2+只存在M中,N溶液中含金属阳离子,Ca2+、Na+,步骤②中若改为加入4.2gNaOH固体,则n(NaOH)=0.105mol,与0.05molMg2+反应:Mg2++2OH﹣═Mg(OH)2↓,生成0.05molMg(OH)2,剩余0.005molOH﹣,由于Q[Ca(OH)2]=c(Ca2+)×c(OH﹣)2=0.010×(0.005)2=2.5×10﹣7<Ksp[Ca(OH)2],所以无Ca(OH)2沉淀析出,沉淀物Y为Mg(OH)2沉淀,故答案为:CaCO3,Ca2+、Na+,Mg(OH)2;(2)锂条在只含有CO2和O2混合气体的容器中燃烧,固体的质量包括为未反应锂的质量、生成的碳的质量和生成的氧化锂的质量,采用极限思维法,如果生成固体质量最大,则假设无二氧化碳,锂完全与氧气反应,-29-\n4Li+O22Li2O,420.10mol0.050mol则0.1mol锂最多可生成固体的质量为0.050mol×30g/mol=1.5g,再假设只有锂,则固体最少,固体质量为0.10mol×7g/mol=0.7克,则固体的范围应该在0.7g<m<1.5g之间,故答案为:0.7g<m<1.5g;(3)放电时,该电池是原电池,正极上得电子发生还原反应,电极反应式为:CoO2+Li++e﹣=LiCoO2,故答案为:CoO2+Li++e﹣=LiCoO2;(4)正极材料(主要含有LiCoO2及少量Al、Fe等)溶于稀硫酸,Fe、Al和稀硫酸反应生成硫酸盐和氢气,发生的离子反应方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑,酸性条件下S2O32﹣被氧化成SO42﹣,所以硫代硫酸钠和LiCoO2反应方程式为8LiCoO2+Na2S2O3+11H2SO4=4Li2SO4+8CoSO4+Na2SO4+11H2O;然后向溶液中充入空气,亚铁离子不稳定,易被氧化为铁离子,同时向溶液中加入NaOH溶液,发生的反应为4Fe2++O2+2H2O+8OH﹣=4Fe(OH)3↓、Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓,所以调节溶液的pH为5﹣6时,铁离子、铝离子完全沉淀,过滤得到的废渣为Fe(OH)3、Al(OH)3;过滤后向溶液中再加入NaOH溶液并调节溶液的pH为9﹣10,发生的离子反应为Co2++2OH﹣=Co(OH)2↓,过滤得到Co(OH)2,最后向滤液中加入NaOH、Na2CO3并调节溶液的pH为11﹣12,发生的离子反应为2Li++CO32﹣=Li2CO3↓,再结合题目分析解答,①根据题意知,酸性条件下,S2O32ˉ被氧化成SO42ˉ,则LiCoO2被氧化生成Co2+,所以发生的离子反应方程式为:Na2S2O3+8LiCoO2+11H2SO4═4Li2SO4+8CoSO4+11H2O+Na2SO4,故答案为:Na2S2O3+8LiCoO2+11H2SO4═4Li2SO4+8CoSO4+11H2O+Na2SO4;②充入空气的目的是将亚铁离子氧化为铁离子,调节溶液的PH=5﹣6除去铁离子和铝离子,故答案为:使Fe3+、Al3+转化为Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀除去.【点评】本题考查了离子浓度及Ksp的有关计算,要求考生定量地分析发生的反应,溶液中存在的离子,推断沉淀是否产生,从而得出正确的结论.计算强调了实用性以及认识、解决问题的综合性,题目难度较大. 20.(14分)“8.12”天津港爆炸中有一定量的氰化物泄露.氰化物多数易溶于水,有剧毒,易造成水污染.为了增加对氰化物的了解,同学们查找资料进行学习和探究.探究一:探究氰化物的性质已知部分弱酸的电离平衡常数如表:弱酸HCOOHHCNH2CO3电离平衡常数(25℃)Ki=1.77×10﹣4Ki=5.0×10﹣10Ki1=4.3×10﹣7Ki2=5.6×10﹣11(1)NaCN溶液呈碱性的原因是 CN﹣+H2O⇌HCN+OH﹣ (用离子方程式表示).(2)下列选项错误的是 AD A.2CN﹣+H2O+CO2═2HCN+CO32﹣B.2HCOOH+CO32﹣═2HCOO﹣+H2O+CO2↑C.中和等体积、等pH的HCOOH和HCN消耗NaOH的量前者小于后者D.等体积、等浓度的HCOONa和NaCN溶液中所含离子总数前者小于后者-29-\n(3)H2O2有有“绿色氧化剂”的美称;也可消除水中的氰化物(如KCN),经以下反应实现:KCN+H2O2+H2O=A+NH3↑,则生成物A的化学式为 KHCO3 .(4)处理含CN﹣废水时,如用NaOH溶液调节pH至9时,此时c(CN﹣) < c(HCN)(填“>”、“<”或“=”)探究二:测定含氰水样中处理百分率为了测定含氰水样中处理百分率,同学们利用如图所示装置进行实验.将CN﹣的浓度为0.2000mol/L的含氰废水100mL与100mLNaClO溶液(过量)置于装置②锥形瓶中充分反应.打开分液漏斗活塞,滴入100mL稀H2SO4,关闭活塞.已知装置②中发生的主要反应依次为:CN﹣+ClO﹣═CNO﹣+Cl﹣2CNO﹣+2H++3C1O﹣═N2↑+2CO2↑+3C1﹣+H2O(5)①和⑥的作用是 排除空气中二氧化碳对实验的干扰 .(6)反应结束后,缓缓通入空气的目的是 使生成的气体全部进入装置⑤ .(7)为了计算该实验装置②锥形瓶中含氰废水被处理的百分率,实验中需要测定装置 ⑤ 反应前后的质量(从装置①到⑥中选择,填装置序号).【考点】性质实验方案的设计;探究物质的组成或测量物质的含量.【分析】探究一:探究氰化物的性质(1)NaCN为强碱弱酸盐,水解呈碱性;(2)弱酸的电离平衡常数越大,其酸性越强,等pH的弱酸溶液,酸性越强的酸其物质的量浓度越小,弱酸根离子水解程度越小,结合强酸能和弱酸盐反应制取弱酸分析;(3)H2O2被称为“绿色氧化剂”,其还原产物为水由原子守恒分析A的化学式为KHCO3;(4)处理含CN﹣废水时,用NaOH溶液调节至pH=9时(常温),Ki=5.0×10﹣10,Kh=1.6×109,c(OH﹣)=10﹣5,则=2×10﹣5;探究二:测定含氰水样中处理百分率处理含氰废水,并测定含氰废水的处理百分率实验的原理是:利用CN﹣+ClO﹣═CNO+Cl﹣;2CNO﹣+2H++3ClO﹣═N2↑+2CO2↑+3Cl﹣+H2O,通过测定5的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率.根据装置中试剂的性质推测装置的位置;装置1吸收空气中二氧化碳,排除空气中的二氧化碳对实验的干扰,装置2产生二氧化碳,装置3的作用是吸收装置2中可能产生的Cl2,防止对装置5实验数据的测定产生干扰,装置4对产生的二氧化碳进行干燥,根据关系式计算含氰废水处理百分率,装置⑥的作用是排除空气中二氧化碳对实验的干扰,排除空气中二氧化碳对实验的干扰.(5)实验的原理是利用CN﹣+ClO﹣═CNO+Cl﹣;2CNO﹣+2H++3ClO﹣═N2↑+2CO2↑+3Cl﹣+H2O,通过测定碱石灰的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率,实验中应排除空气中二氧化碳的干扰;(6)反应结束后,缓缓通入空气,可将生成的二氧化碳全部被吸收;-29-\n(7)通过测定氢氧化钡溶液的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率.【解答】解:探究一:探究氰化物的性质(1)NaCN为强碱弱酸盐,水解呈碱性,反应的离子方程式为:CN﹣+H2O⇌HCN+OH﹣,故答案为:CN﹣+H2O⇌HCN+OH﹣;(2)根据电离平衡常数知,酸性强弱顺序为:HCOOH>H2CO3>HCN>HCO3﹣,A.氢氰酸的酸性大于碳酸氢根离子而小于碳酸,所以发生CN﹣+H2O+CO2→HCN+HCO3﹣反应,故A错误;B.甲酸的酸性大于碳酸,所以2HCOOH+CO32﹣→2HCOO﹣+H2O+CO2↑能发生,故B正确;C.等pH的HCOOH和HCN溶液,甲酸的物质的量浓度小于氢氰酸,所以中和等体积、等pH的HCOOH和HCN消耗NaOH的量前者小于后者,故C正确;D.根据电荷守恒,c(HCOO﹣)+c(OH﹣)=c(Na+)+c(H+),c(CN﹣)+c(OH﹣)=c(Na+)+c(H+),即离子总数是n(Na+)+n(H+)的2倍,而NaCN的水解程度大,即NaCN溶液中的c(OH﹣)大,c(H+)小,c(Na+)相同,所以甲酸钠中离子浓度大,故D错误;故答案为:AD;(3)H2O2被称为“绿色氧化剂”,其还原产物为水,H2O没有污染性,KCN+H2O2+H2O=A+NH3↑,由原子守恒可知A的化学式为KHCO3,故答案为:KHCO3;(4)处理含CN﹣废水时,用NaOH溶液调节至pH=9时(常温),CN﹣+H2O⇌HCN+OH﹣,Ka(HCN)=5.0×10﹣10,Kh=×===2×10﹣5,c(OH﹣)=10﹣5,则=2×10﹣5,则c(CN﹣)<c(HCN);故答案为:<;探究二:测定含氰水样中处理百分率(5)实验的原理是利用CN﹣+ClO﹣═CNO+Cl﹣;2CNO﹣+2H++3ClO﹣═N2↑+2CO2↑+3Cl﹣+H2O,通过测定碱石灰的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率,实验中应排除空气中二氧化碳的干扰,防止对装置⑤实验数据的测定产生干扰,装置①和⑥的作用是排除空气中二氧化碳对实验的干扰,故答案为:排除空气中二氧化碳对实验的干扰;(6)反应后装置中残留二氧化碳,应继续通过将净化的空气,将装置内的残留的二氧化碳全部进入装置⑤,以减少实验误差,故答案为:使生成的气体全部进入装置⑤;(7)通过测定氢氧化钡溶液的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率,则需要测定装置⑤反应前后的质量,故答案为:⑤.【点评】本题综合考查物质含量的测定的实验设计、弱电解质的电离,以氯气的性质为载体考查化学实验设计和评价问题,注意把握实验原理和实验方法,(2)注意根据平衡常数确定酸性强弱,从而确定酸之间的转化,结合电荷守恒来分析,题目难度中等. 21.(12分)金属单质及其化合物常应用于有机物的反应和分析之中,某芳香族化合物A分子式为C8H10O2为测定其结构做如下分析:-29-\n(1)为确定羟基的个数,将1molA与足量钠反应生成氢气22.4L(标准状况下),说明A分子中含羟基 2 个.(2)核磁共振H谱显示A有3个峰,峰面积之比为1:2:2,该物质的结构简式为 .(3)A在Cu催化下可被氧气氧化生成有机物B,B的相对分子质量比A小4.试写出反应的方程式 +O2+2H2O .(4)1molB与足量银氨溶液充分反应生成有机物C,同时得到银 432 克.将生成的有机物C酸化后得到有机物D.已知A,D在一定条件下可缩聚生成高分子化合物E.写出E在足量NaOH溶液中水解的化学反应方程式 (5)有机物F是有机物A的一种同分异构体.1molF与足量钠反应同样生成氢气22.4L(标准状况下),且F能使氯化铁溶液显紫色.试写出满足此条件的有机物F的结构简式 (或等) (只写出一种即可).【考点】有机物的推断;有关有机物分子式确定的计算.【分析】(1)2mol羟基能够与钠反应生成1mol氢气,据此判断该有机物分子中含有羟基的数目;(2)核磁共振H谱显示A有3个峰,峰面积之比为1:2:2,芳香族化合物A分子式为C8H10O2,说明A分子具有对称结构,在苯环的对位C上各含有1个﹣CH2;(3)醇羟基能够催化氧化生成醛基或羧基,结合B的相对分子质量比A小4可知B为中含有两个醛基;(4)根据关系式﹣HCO~2Ag计算出生成银的物质的量及质量;将生成的有机物C()酸化后得到有机物D,则D为;已知A,D在一定条件下可缩聚生成高分子化合物E,则E的结构简式为,据此写出E在足量NaOH溶液中水解的化学反应方程式;-29-\n(5)根据A的结构简式、B的性质判断B含有的官能团,然后写出一种满足条件的结构简式.【解答】解:(1)标准状况下22.4L氢气的物质的量为:=1mol,生成1mol氢气需要消耗2mol﹣OH,A分子中含有羟基的数目为:=2,故答案为:2;(2)芳香族化合物A分子式为C8H10O2,其不饱和度为:=4,1个苯环的不饱和度为4,说明A分子中不含有其它不饱和结构;核磁共振H谱显示A有3个峰,峰面积之比为1:2:2,说明A分子具有对称结构,在苯环的对位C上各含有1个﹣CH2,则A的结构简式为:,故答案为:;(3)A的结构简式为,A在Cu催化下可被氧气氧化生成有机物B,B的相对分子质量比A小4,则B分子中含有两个醛基,B的结构简式为:,该反应的化学方程式为:+O2+2H2O,故答案为:+O2+2H2O;-29-\n(4)1molB()与足量银氨溶液充分反应生成有机物C,则C的结构简式为,根据关系式﹣HCO~2Ag可知,1molB分子中含有2mol醛基,能够置换出4molAg,置换出的银的质量为:108g/mol×4mol=432g;将生成的有机物C()酸化后得到有机物D,则D为;已知A,D在一定条件下可缩聚生成高分子化合物E,则E的结构简式为:,则E在足量NaOH溶液中水解的化学反应方程式为:+2nNaOH故答案为:432;+2nNaOH(5)有机物F是有机物A的一种同分异构体,A为;1molF与足量钠反应同样生成氢气22.4L(标准状况下),且F能使氯化铁溶液显紫色,说明F分子中含有2个羟基,至少含有1个酚羟基,则F可能的结构简式如:、等,故答案为:(或等).-29-\n【点评】本题考查了有机推断,题目难度中等,明确常见有机物结构与性质为解答关键,注意掌握同分异构体的书写原则,明确常见有机物分子式、结构简式确定方法,试题知识点较多,充分考查了学生的分析能力及灵活应用能力. -29-
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发布时间:2022-08-25 10:31:14
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