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辽宁省沈阳二中2022届高三化学12月月考试题(含解析)新人教版

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辽宁省沈阳二中高三12月月考题说明:1.测试时间:90分钟总分:100分2.客观题涂在答题纸上,主观题答在答题纸的相应位置上3.可能用到的原子量:H-1C-12O-16N-14Na-23Al-27S-32Ca-40Fe-56Cu-64Ag-108【试卷综析】本试卷是理科化学单独试卷,知识考查涉及的知识点:化学计量的有关计算、化学反应速率、化学平衡、物质结构、溶液中的离子关系等;以基础知识和基本技能为载体,以能力测试为主导,在注重考查学科核心知识的同时,突出考查考纲要求的基本能力,重视学生科学素养的考查。试题重点考查:化学在生活中的应用、原子结构、弱电解质的电离、化学平衡的移动、常见的无机物性质及其应用等主干知识。注重常见化学方法,应用化学思想,体现学科基本要求,难度中等。第Ⅰ卷(50分)一、选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分,在每小题的四个选项中,只有一项是符合题意)【题文】1.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也叫可入肺颗粒物,与肺癌、哮喘等疾病的发生密切相关,是灰霾天气的主要原因,它主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)等,下列与PM2.5相关的说法不正确的是()A.大力发展电动车,减少燃油汽车的尾气排放量B.开发利用各种新能源,减少对化石燃料的依赖C.多环芳烃是强致癌物,能吸附在PM2.5的表面进入人体D.PM2.5含有的铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的元素均是金属元素【知识点】防治空气污染的措施;空气的污染及其危害O1O3【答案解析】【解析】D解析:A.大力发展电动车,减少燃油汽车的尾气排放量,可减少PM2.5的排放,故A正确;B.开发利用各种新能源,减少对化石燃料的依赖,可减少PM2.5的排放,故B正确;C.城市大气颗粒物中的多环芳烃与居民肺癌的发病率和死亡率相关.多环芳烃进入人体的过程中,PM2.5小颗粒物扮演了“顺风车”的角色,故C正确;D.PM 2.5吸附的重金属氧化物对人体有害,As为非金属元素,故D错误;故答案选D【思路点拨】本题考查了空气污染,注意把握PM2.5为固体颗粒物,从环境污染的角度来解答即可,题目难度不大,注重化学与生活的联系。【题文】2.下列各组物质或溶液溶质的主要成分,皆为同一种酸所对应的盐是()A.大理石、钡餐、石膏B.小苏打、苏打、水玻璃C.芒硝、胆矾、明矾D.黄铜矿、硫铁矿、磁铁矿【知识点】酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系B4【答案解析】【解析】C解析:A.大理石、钡餐、石膏的主要成分分别为CaCO3、BaSO4、CaSO4,对应的酸分别为碳酸、硫酸、硫酸,故A错误;B.小苏打、苏打、水玻璃的主要成分分别为NaHCO3、Na2CO3、Na2Si2O3,对应的酸不完全相同,故B错误;C.芒硝、胆矾、明矾、的主要成分分别为NaSO4•10H2O、CuSO4•5H2O、KAl(SO4)2•12H2O,均属于硫酸盐,故C正确;D.黄铜矿-18-、硫铁矿、磁铁矿的主要成分分别为CuFeS2、FeS2、Fe3O4,FeS2、Fe3O4不属于盐,故D错误;故答案选C【思路点拨】本题考查了物质的成分,比较基础,明确常见物质的俗称及主要成分是解答的关键,注意基础知识的理解掌握。【题文】3.下列实验不能达到预期目的的是(  )A.利用Ⅰ装置检查气密性,打开分液漏斗活塞,液体顺利流下B.利用Ⅱ装置制取NH3C.利用Ⅲ装置进行铜与浓硝酸反应的实验D.利用Ⅳ装置收集NH3【知识点】化学实验方案的评价J4【答案解析】【解析】A解析:A、Ⅰ装置有导气管连接,打开分液漏斗活塞,液体顺利流下,不能说明气密性良好,故A错误;B、利用Ⅱ装置加热固体碱与铵盐制取NH3,故B可以;C、由图可知,上下滑动的铜丝能控制反应的发生与停止,碱液能进行尾气处理,则利用Ⅲ装置进行铜与浓硝酸反应的实验,故C可以;D、氨气的密度比空气的小,碱石灰干燥氨气,中间集气瓶是向下排空气法收集氨气,装置中倒扣的漏斗能防止倒吸,则利用Ⅳ装置收集NH3,故D可以。故答案选A【思路点拨】本题考查了实验方案的评价,涉及物质的制备、气体的收集、尾气的处理等知识,注重实验的关键操作步骤及实验安全的考查,题目难度不大。【题文】4.始祖鸟烯形状宛如一只展翅飞翔的鸟,其键线式结构表示如图,其中R1、R2为烷烃基。则下列有关始祖鸟烯的说法中正确的是(  )A.始祖鸟烯与CH2===CH-CH===CH2互为同系物B.若R1=R2=甲基,则其化学式为C12H16C.若R1=R2=甲基,在一定条件下烯烃双键上的碳原子上的氢也能取代,则始祖鸟烯的一氯代物有3种D.始祖鸟烯既能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也能使溴水褪色,且两反应的反应类型是相同的【【知识点】有机物分子中的官能团及其结构;同分异构现象和同分异构体L4I1I4【答案解析】【解析】C解析:A.始祖鸟烯为环状烯烃,与CH2===CH-CH===CH2结构不同,不互为同系物,故A错误;B.若R1=R2=甲基,则其化学式为C12H14,故B错误;C.始祖鸟烯是对称的,有3种氢原子,一氯代物有3种,故C正确;D.始祖鸟烯使高锰酸钾褪色,体现了始祖鸟烯的还原性,始祖鸟烯和溴水是发生了加成反应而使得溴水褪色,原理不同,故D错误.故答案选C【思路点拨】本题考查了学生有关官能团决定性质的知识对分子结构理解等,要求学生熟记官能团具有的性质,并熟练运用,题目难度不大.【题文】5.短周期主族元素A、B、C、D原子序数依次增大,已知A、C同主族,且A、B、-18-C三种元素最外层电子数之和为15,B原子最外层电子数为A原子最外层电子数的一半,下列叙述正确的是()A.原子半径A<B<C<DB.2.32gFe3O4与足量B单质完全反应,转移0.09mol电子C.常温下,B、D形成的化合物的水溶液pH<7D.简单气态氢化物稳定性C>D【知识点】原子结构与元素周期律的关系E2【答案解析】【解析】C解析:根据A、C同主族,而且三种元素原子的最外层电子数之和为15,B原子最外层电子数等于A原子最外层电子数的一半.设出B的最外层电子数为x,则x+2x+2x=15,解得x=3,再根据短周期元素A、B、C、D原子序数依次递增,则A为氧元素,B为铝元素,C为硫元素,D为氯元素;A、同一周期,从左到右半径在减小,则B>C>D;同主族,由上到下半径增大,则C>A,故A错误;B、2.32g四氧化三铁的物质的量为2.32g/232g/mol=0.01mol,由反应8Al+3Fe3O4==4Al2O3+9Fe可知参加反应的铝的物质的量为0.01mol×8/3铝化合价由0价升高为+3价,所以转移电子0.01mol×8/3×3=0.08mol,故B错误;C、常温下,B、D形成的化合物是AlCl3,强酸弱碱盐,水溶液pH<7,故C正确;D、简单气态氢化物稳定性与元素的非金属性一致,C<d,故d错误。故答案选c【思路点拨】本题考查了结构位置性质关系,根据同一主族元素最外层电子数相等判断元素,难度中等。【题文】6.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是(>HClO>HSO3-,则向Na2SO3溶液中加入HClO的离子方程式为:SO32-+HClO=HSO3-+ClO-D.已知酸性CH3COOH>HClO,则等浓度CH3COONa和NaClO的混合液中:C(Na+)>C(ClO-)>C(CH3COO-)>C(OH-)>C(H+)【知识点】有关pH的计算;反应热和焓变;离子浓度大小的比较F2H6【答案解析】【解析】B解析:A、醋酸是弱酸,电离过程是吸热的过程,强酸碱的中和热是57.3kJ/mol,根据HClO(aq)+OH-(aq)=ClO-(aq)+H2O(l)△H=-Q1kJ•mol-1,则次氯酸的电离方程式及热效应可表示为:HClO(aq)⇌H+(aq)+ClO-(aq)△H=(57.3-Q1)kJ•mol-1,故A错误;B、将20mL 1mol/L HClO与10mL 1mol/L NaOH混合后所得的溶液是等浓度的次氯酸和次氯酸钠的混合物,根据电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(ClO-),根据物料守恒:2c(Na+)=c(ClO-)+c(HClO),整理两个等式得到2c(H+)-2c(OH-)=c(ClO-)-c(HClO),故B正确;C、向Na2SO3溶液中加入HClO,次氯酸将亚硫酸钠氧化为硫酸钠,不会发生复分解反应,故C错误;D、等浓度CH3COONa和NaClO的混合液中,由于酸性CH3COOH>HClO,所以次氯酸根离子水解程度大与醋酸钠根离子,C(ClO-)<C(CH3COO-),溶液显示碱性,所以C(Na+)>C(CH3COO-)>C(ClO-)>C(OH-)>C(H+),故D错误.故答案选B【思路点拨】本题考查了学生反应热的大小比较、离子浓度大小比较以及溶液中离子浓度之间的关系,属于综合知识的考查,难度中等。【题文】20.一定温度下,将0.1molAgCl固体加入1L0.1mol·L-1Na2CO3溶液中,充分搅拌(不考虑液体体积变化),已知:Ksp(AgCl)=2×10-10;Ksp(Ag2CO3)=1×10-11,下列有关说法正确的是()A.沉淀转化反应2AgCl(s)+CO32-(aq)Ag2CO3(s)+2Cl-(aq)的平衡常数为20mol·L-1-18-B.约有10-5molAgCl溶解C.反应后溶液中的:c(Na+)>c(CO32-)>c(Cl-)>c(Ag+)>c(H+)D.反应后溶液中的:c(Na+)+c(Ag+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(Cl-)【知识点】难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质H5【答案解析】【解析】C解析:A、Ksp(Ag2CO3)=c(Ag+)2×0.1=1×10-11,c(Ag+)=10-5,Ksp(AgCl)=c(Cl-)×10-5=2×10-10,c(Cl-)=2×10-5mol/L,K=[Cl−]2/[CO32−]=(2×10−5)2/0.1=4×10-9,故A错误;B、c(Cl-)=2×10-5mol/L,在1L的溶液中,约有2×10-5molAgCl溶解,故B错误;C、c(Cl-)=2×10-5mol/L,c(CO32-)=0.1mol/L,所以c(CO32-)>c(Cl-),故C正确;D、据电荷守恒,c(Na+)+c(H+)+c(Ag+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(Cl-)+c(OH-),故D错误;故答案选C【思路点拨】本题考查了沉淀的溶解平衡以及沉淀转化、电荷守恒,题目难度较大。第Ⅱ卷(50分)三、简答题【题文】21.(8分)(1)常温下,一种烷烃A和一种单烯烃B组成混和气体,A或B分子最多只含有4个碳原子,且B分子的碳原子数比A分子的多。将1L该混和气体充分燃烧,在同温同压下得到2.5LCO2气体。试推断原混和气体中A和B所有可能的组合及其体积比,并将结果填入下表:组合编号A的分子式B的分子式A和B的体积比VA:VB(2)烃C与烃A互为同系物,分子中含有11个C原子,8个甲基,则烃C的系统名称为,该烃的二氯代物有种【知识点】有机物实验式和分子式的确定K1【答案解析】【解析】(8分)(1)(每组1分)组合编号A的分子式B的分子式A和B的体积比VA:VB①CH4C3H61:3②CH4C4H81:1③C2H6C3H61:1④C2H6C4H83:1(2)2,2,3,3,4,4-六甲基戊烷(2分)6种(2分)解析:(1)因1升混合气体充分燃烧后生成2.5升-18-CO2,且B分子的碳原子数比A分子的多,混合气体只能由碳原子数小于2.5的烷烃(CH4和C2H6)和碳原子数大于2.5的烯烃(C3H6和C4H8)组成.它们有四种可能的组合:CH4、C3H6;CH4、C4H8;C2H6、C3H6;C2H6、C4H8;根据每一种组合中烷烃和烯烃的碳原子数及燃烧后生成的CO2体积,可确定A和B的体积比.如:,则V(CH4):V(C3H6)=1:3,故答案为:①CH4、C3H6、1:3;②CH4、C4H8、1:1③C2H6、C3H6、1:1④C2H6、C4H8、3:1;(2)烃C与烃A互为同系物,分子中含有11个C原子,8个甲基,则C是饱和烷烃,结构简式:,则烃C的系统名称为2,2,3,3,4,4-六甲基戊烷,该烃的二氯代物有6种。【思路点拨】本题考查了十字交叉法、差量法的使用,有一定的难度,注意根据燃烧的方程式进行判断。【题文】22.(9分)在含有弱电解质的溶液中,往往有多个化学平衡共存。(1)一定温度下,向1L0.1mol·L-1CH3COOH溶液中加入0.1molCH3COONa固体,则溶液中________(填“增大”“不变”或“减小”),写出表示该混合溶液中所有离子浓度之间的一个等式;常温下向20mL0.1mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入0.1mol·L-1HCl溶液40mL,溶液中含碳元素的各种微粒(CO2因逸出未画出)物质的量分数(纵轴)随溶液pH变化的部分情况如图所示。回答下列问题:①在同一溶液中,H2CO3、HCO、CO________(填“能”或“不能”)大量共存;②当pH=7时,溶液中含碳元素的主要微粒为____________,溶液中各种离子(CO除外)的物质的量浓度的大小关系为________________;③已知在25℃时,CO水解反应的平衡常数即水解常数Kh==2×10-4mol·L-1,当溶液中c(HCO)∶c(CO)=2∶1时,溶液的pH=________。【知识点】离子浓度大小的比较;弱电解质在水溶液中的电离平衡;盐类水解的应用B1D1D2【答案解析】【解析】(9分)(1)减小(1分)c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+)(1分)(2)①不能(1分)②HCO、H2CO3,c(Na+)>c(Cl-)>c(HCO)>c(H+)=c(OH-) ③10(每空2分)解析:(1)c(CH3COO−)•c(H+)/c(CH3COOH)为CH3COOH的电离平衡常数,只受温度的影响,加入0.1mol-18-CH3COONa固体,因温度不变,则平衡常数不变,溶液中存在电荷守恒,为c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),故答案为:不变;c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+);(2)Na2CO3为强碱弱酸盐,水解呈碱性,水解方程式为CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-,加入石膏(CaSO4•2H2O)生成碳酸钙沉淀,反应的方程式为Na2CO3+CaSO4•2H2O=CaCO3+Na2SO4+2H2O,故答案为:CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-;Na2CO3+CaSO4•2H2O=CaCO3+Na2SO4+2H2O;(3)常温下在20mL0.1mol/LNa2CO3溶液中逐滴加入0.1mol/LHCl溶液40mL,先反应生成碳酸氢钠,再与盐酸反应生成二氧化碳、水,①由反应及图象可知,在同一溶液中,H2CO3、HCO3-、CO32-不能大量共存,故答案为:不能;②由图象可知,pH=7时,溶液中含碳元素的主要微粒为HCO3-、H2CO3,电荷守恒可知c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(HCO3-)+c(OH-),则c(Na+)>c(Cl-),因HCO3-水解,则c(Na+)>c(Cl-)>c(HCO3-),溶液中各种离子的物质的量浓度的大小关系为c(Na+)>c(Cl-)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-),故答案为:HCO3-、H2CO3;c(Na+)>c(Cl-)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-);③水解常数Kh=c(HCO3-)•c(OH−)/c(CO32-)=2×10-4,当溶液中c(HCO3-):c(CO32-)=2:1时,c(OH-)=10-4mol/L,由Kw可知,c(H+)=10-10mol/L,所以pH=10,故答案为:10.【思路点拨】本题考查了较综合,涉及盐类的水解、弱电解质的电离及溶液中酸碱之间的反应,题目难度较大,综合考查学生分析问题、解决问题的能力,注重能力的考查,(3)为解答的难点.【题文】23.(8分)元素X、Y、Z、E、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大。已知Y元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为3∶4,M元素与Y元素能形成化合物MY2和化合物MY3,化合物MY2中两种元素质量分数相同;N-、Z+、X+的半径逐渐减小;化合物XN在常温下为气体,E、Z、N的最高价氧化物的水化物两两能反应,回答下列问题:(1)写出Z最高价氧化物的水化物的电子式____________________。(2)两个体积相等的恒容容器,甲容器通入1molMY2和1molY2单质,乙容器通入1molMY3和0.5molY2单质,发生反应:2MY2(g)+Y2(g)2MY3(g)△H<0,甲、乙起始反应温度相同,两容器均和外界无热量交换,平衡时,甲中MY2的转化率为a,乙中MY3的分解率为b,则①a、b的关系为a+b1(填“﹤”、“﹥”或“=”)。②该条件下容器甲反应达平衡状态的依据是(填序号)。A.v正(Y2)=2v逆(MY3)B.混合气体的密度不变C.c(MY2)=c(MY3)D.混合气体的总物质的量不变E.容器内温度不变F.MY2和Y2的质量比不变(3)2.7克单质E与100ml2mol/LZ的最高价氧化物的水化物充分反应,向反应后的溶液中滴入2mol/LXN的溶液VmL,当溶液中产生3.9克沉淀时,求此时V的值【知识点】位置结构性质的相互关系应用E5【答案解析】【解析】(8分)(每空2分)(1)(2)①<②DEF(3)75mL或者175mL解析:-18-元素X、Y、Z、E、M、N均为短周期主族元素,且原子序数依次增大.Y元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为3:4,可推知Y为O元素;M元素与Y元素能形成化合物MY2和化合物MY3,化合物MY2中两种元素质量分数相同,则M为S元素;N-、Z+、X+的半径逐渐减小,可知X、Z处于ⅠA族,N处于ⅦA族,结合原子序数可知,Z为Na、N为Cl,化合物XN在常温下为气体,则X为H元素;E、Z、N的最高价氧化物的水化物两两能反应,应是氢氧化铝与强酸、强碱反应,故E为Al,(1)Z最高价氧化物的水化物为NaOH,由钠离子与氢氧根离子构成,其电子式为:.(2)发生反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H<0,①恒温恒容下,甲容器通入1mol SO2和1mol O2单质,乙容器通入1molSO 3和0.5mol O2单质,二者得到相同的平衡状态,平衡时,甲中SO2的转化率与乙中SO3的分解率之和为1,但甲、乙起始反应温度相同,两容器均和外界无热量交换,甲中为温度升高,乙中温度降低,乙中所到达的平衡可以等效为在甲平衡的基础上降低温度,三氧化硫的分解率比与甲中等温度到达平衡的分解率低,若平衡时,甲中MY2的转化率为a,乙中MY3的分解率为b,则:a+b<1;②A.v正(Y2)=2v逆(MY3),速率之比不等于化学计量数之比,反应为到达平衡,故A错误;B.恒容条件下,混合气体的密度始终不变,故B错误;C.平衡时二氧化硫与三氧化硫的浓度与转化率有关,平衡时二者浓度不一定相等,故C错误;D.随反应进行总物质的量减小,混合气体的总物质的量不变,说明到达平衡,故D正确;E.绝热条件下,甲容器内温度升高,容器内温度不变,说明到达平衡,故E正确;F.SO2和O2的起始物质的量之比不等于化学计量数之比,二者质量比随反应进行发生变化,故二者质量比不变,说明到达平衡状态,故F正确,故答案为:DEF;(3)2.7克Al的物质的量为0.1mol,100ml 2mol/L NaOH溶液中n(NaOH)=0.1L×2mol/L=0.2mol,二者发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,由方程式可知0.1molAl完全反应消耗0.1molNaOH,故剩余0.1molNaOH,生成0.1molNaAlO2,向反应后的溶液中滴入2mol/LHCl的溶液,当溶液中产生3.9克沉淀为氢氧化铝的质量,若溶液中Al元素全部转化为氢氧化铝,则氢氧化铝的质量=0.1mol×78g/mol=7.8g>3.9g,故Al元素没有全部沉淀,有两种情况:一是盐酸不足,只有部分偏铝酸钠转化氢氧化铝沉淀,二是盐酸过量,偏铝酸钠完全转化为氢氧化铝沉淀后,部分氢氧化铝溶解,3.9g氢氧化铝的物质的量=3.9g/78g/mol=0.05mol,①盐酸不足,只有部分偏铝酸钠转化氢氧化铝沉淀,则:   NaOH+HCl=NaCl+H2O0.1mol 0.1molNaAlO2+HCl+H2O=Al(OH)3↓+NaCl,     0.05mol  0.05mol故HCl总物质的量=0.1mol+0.05mol=0.15mol,消耗盐酸的体积=0.15mol/2mol/L=0.075L=75mL;②盐酸过量,偏铝酸钠完全转化为氢氧化铝沉淀后,部分氢氧化铝溶解,则:NaOH+HCl=NaCl+H2O0.1mol 0.1molNaAlO2+HCl+H2O=Al(OH)3↓+NaCl,0.1mol0.1mol 0.1mol      -18-Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O(0.1-0.05)mol  3×(0.1-0.05)mol故HCl总物质的量=0.1mol+0.1mol+3×(0.1-0.05)mol=0.35mol,消耗盐酸的体积=0.35mol/2mol/L=0.175L=175mL,故答案为:75mL或175mL;【思路点拨】本题综合较大,涉及结构性质位置关系应用、化学平衡、化学方程式计算,是对学生综合能力的考查,题目难度中等.【题文】24.(14分)某工厂对工业生产钛白粉产生的废液进行综合利用,废液中含有大量FeSO4、H2SO4和少量Fe2(SO4)3、TiOSO4,可用于生产颜料铁红和补血剂乳酸亚铁。其生产工艺流程如下:(已知乳酸酸性强于碳酸)已知:①TiOSO4可溶于水,在水中可以电离为TiO2+和SO42—;②TiOSO4水解的反应为:TiOSO4+(x+1)H2O→TiO2•xH2O↓+H2SO4。请回答:(1)步骤①所得滤渣的主要成分为,分离硫酸亚铁溶液和滤渣的操作中所用的玻璃仪器是;步骤②中得到纯净硫酸亚铁晶体的操作为蒸发浓缩、。(2)步骤③硫酸亚铁在空气中煅烧生成铁红和三氧化硫,该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为。(3)步骤④的离子方程式是。(4)试用平衡移动原理解释步骤⑤生成乳酸亚铁的原因:。(5)实验室中常用KMnO4滴定法测定晶体中FeSO4·7H2O的质量分数,取步骤②中所得FeSO4·7H2O晶体样品ag,配成500.00mL溶液,取出25.00mL溶液,用KMnO4溶液滴定(杂质与KMnO4不反应)。若消耗0.1000mol•L-1KMnO4溶液25.00mL,所得晶体中FeSO4·7H2O的质量分数为(用a表示)。【知识点】制备实验方案的设计;物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用J2J4【答案解析】【解析】(14分)(每空2分)(1)FeTiO2•xH2O漏斗、玻璃棒、烧杯冷却结晶、过滤、洗涤(2)1:4(3)Fe2++2HCO3-=FeCO3↓+H2O+CO2↑(2分)(4)乳酸与CO32-反应,降低了CO32-的浓度,使上述平衡正向移动,使碳酸亚铁溶解得到乳酸亚铁溶液(5)69.5/a解析:-18-废液中含有大量FeSO4、H2SO4和少量Fe2(SO4)3、TiOSO4,加铁屑,Fe与H2SO4和少量Fe2(SO4)3反应生成FeSO4,TiOSO4水解生成TiO2•xH2O,过滤,滤渣为TiO2•xH2O、Fe,滤液为FeSO4,FeSO4溶液通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤得到硫酸亚铁晶体,脱水、煅烧得到氧化铁;FeSO4溶液中加碳酸氢铵碳酸亚铁沉淀、硫酸铵和二氧化碳,碳酸亚铁沉淀加乳酸溶解生成乳酸亚铁溶液和二氧化碳,乳酸亚铁溶液通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤得到乳酸亚铁晶体;(1)由流程分析可知,步骤①所得滤渣的主要成分为TiO2•xH2O、Fe;实现固体和液体的分离用过滤的方法,过滤操作使用的仪器有玻璃棒、烧杯、漏斗;步骤②是从溶液中得到硫酸亚铁晶体,操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤等操作;故答案为:TiO2•xH2O、Fe;玻璃棒、烧杯、漏斗;冷却结晶、过滤洗涤;(2)硫酸亚铁在空气中煅烧生成铁红和三氧化硫的方程式为:4FeSO4+O2=高温=2Fe2O3+4SO3,氧化剂是氧气,还原剂是氧化铁,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:4,故答案为:1:4;(3)由流程图可知,硫酸亚铁与碳酸氢铵反应是碳酸亚铁,还生成气体为二氧化碳,溶液B为硫酸铵溶液,反应离子方程式为:Fe2++2HCO3-=FeCO3↓+H2O+CO2↑,故答案为:Fe2++2HCO3-=FeCO3↓+H2O+CO2↑;(4)碳酸亚铁的沉淀存在溶解平衡:FeCO3(s)⇌Fe2+(aq)+CO32-(aq),加入乳酸,这样CO32-与乳酸反应浓度降低,平衡向右移动,使碳酸亚铁溶解得到乳酸亚铁溶液,故答案为:FeCO3(s)⇌Fe2+(aq)+CO32-(aq),CO32-与乳酸反应浓度降低,平衡向右移动,使碳酸亚铁溶解得到乳酸亚铁溶液;(6)令FeSO4•7H2O的质量分数为x,亚铁离子会被高锰酸钾氧化为三价铁离子,本身被还原为+2价的锰离子,根据电子守恒,则5FeSO4•7H2O~~~~~KMnO4,5×278g             1molag×x×25/5000.1000mol/L×0.025L所以5×278g÷(ag×x×25/500)=1mol÷0.1000mol/L×0.025L,解得x=69.5/a;【思路点拨】本题是化学工艺流程题目,是一道金属元素的单质以及化合物性质的综合应用题目,涉及对原理的理解、实验条件下的选择与控制、物质的分离提纯、氧化还原反应、平衡移动原理、滴定计算等,考查学生分析和解决问题的能力,难度中等。【题文】25.(11分)甲醇是未来重要的绿色能源之一,以CH4和H2O为原料,通过下列反应来制备甲醇Ⅰ、CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g)△H=+206.0KJ/molⅡ、CO(g)+2H2(g)═CH3OH(g)△H=-129.0KJ/mol(1)CH4(g)与H2O(g)反应成CH3OH(g)和H2(g)的热化学方程式为。(2)将1.0mol CH4和2.0mol H2O(g)通入容积为2L的密闭容器中,在一定条件下发生反应I,测得在一定压强下平衡时CH4的转化率与温度的关系如图1.①假设100℃时反应I达到平衡所需的时间为5min,则用H2表示这段时间该反应的平均反应速率为。②100℃时反应I的平衡常数为。若保持温度和容器的容积不变,5min时再向容器中充入H2O(g)和CO各0.2mol,平衡将移动(填“正向”、“逆向”或“不”)。(3)如图2,P是可自由平行滑动的活塞,关闭K2,在相同温度下,通过K1、K3分别向A、B中各充入2molCO和3mol H2,在一定条件下发生反应Ⅱ,关闭K1、K3,反应起始时A、B的体积相同,均为aL。-18-①反应达到平衡后,A内压强为起始压强的0.6倍,则平衡时A容器中H2的体积分数为。②若在平衡后打开K2,再次达到平衡后B容器的体积缩至0.6a L,则打开K2之前,B容器的体积为L。(4)甲醇对水质会造成一定的污染,有一种电化学法可消除这种污染,其原理是:通电后,将Co2+氧化成Co3+,然后以Co3+作氧化剂把水中的甲醇氧化成CO2而净化.实验室用如图3装置模拟上述过程:①写出阳极电极反应式;②写出除去甲醇的离子方程式。【知识点】热化学方程式;原电池和电解池的工作原理;化学平衡的影响因素;化学平衡的调控作用F3F4G5【答案解析】【解析】(11分)(1)CH4(g)+H2O(g)=CH3OH(g)+H2(g)△H=+77kJ/mol(2分)(2)①0.12mol/(L.min)②0.18(mol/L)2逆向(每空1分)(3)①33.3﹪②0.8a(每空1分)(4)①Co2+-e-=Co3+②6Co3++CH3OH+H2O=6Co2++CO2↑+6H+(每空2分)解析:(1)依据盖斯定律结合题干热化学方程式计算得到;①CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=+206.0kJ/mol;②CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H=-129.0kJ/mol①-②得到CH4(g)与H2O(g)反应生成CH3OH(g)和H2(g)的热化学方程式为:CH4(g)+H2O(g)=CH3OH(g)+H2(g)△H=+77.0KJ/L;故答案为:CH4(g)+H2O(g)=CH3OH(g)+H2(g)△H=+77.0KJ/L(2)将1.0molCH4和2.0molH2O(g)通入容积固定为2L的反应室,在一定条件下发生反应I,由图象可知100℃甲烷转化率为40%,故参加反应的甲烷为1mol×40%=0.4mol,则:             CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)起始量(mol):1.0     2.0      0       0变化量(mol):0.4      0.4      0.4      1.2平衡量(mol):0.6      1.6      0.4      1.2①假设100℃时达到平衡所需的时间为5min,则用H2表示该反应的平均反应速率=1.2mol/2L÷5min==0.12mol•L-1•min-1,故答案为:0.12mol•L-1•min-1;②100℃时反应I的平衡浓度为c(CH4)=0.30mol/L,c(H2O)=0.8mol/L,c(CO)=0.2mol/L,c(H2)=0.6mol/L,平衡常数K=0.6mol•L−13×0.2mol•L−1÷0.3mol•L−1×0.8mol•L−1=0.18mol2•L-2,平衡后再向容器中充入H2O(g)和CO各0.2mol,则c(CH4)=0.30mol/L,c(H2O)=0.9mol/L,c(CO)=0.3mol/L,c(H2)=0.6mol/L,Qc=0.6mol•L−13×0.3mol•L−1÷0.9mol•L−1×0.3mol•L−1=0.24(mol/L)2>K=0.18mol2•L-2,平衡逆向移动,故答案为:0.18mol2•L-2;逆向;(3)①A中   CO(g)+2H2(g)═CH3OH(g)反应前(mol)2       3        0 反应了(mol)x       2x       x平衡后(mol)2-x     3-2x      x体积不变时,气体的压强之比等于气体的物质的量之比,则有(2-x+3-2x+x):(2+3)=3:5解得:x=1,平衡时氢气的体积分数为:1mol÷(1mol+1mol+1mol)=1/3②打开K2,AB都是恒压环境,AB的体积共缩小了0.4aL,A与B体积相等,则A与B各缩小了0.2aL,则打开K2之前,B容器的体积为0.8aL,故答案为:0.8aL;-18-(4)①通电后,将Co2+氧化成Co3+,电解池中阳极失电子发生氧化反应,电极反应为Co2+-e-=Co3+;②以Co3+做氧化剂把水中的甲醇氧化成CO2而净化的离子方程式结合氧化还原反应的实质原子守恒,电荷守恒配平书写为:6Co3++CH3OH+H2O=CO2↑+6Co2++6H+;故答案为:Co2+-e-=Co3+;6Co3++CH3OH+H2O=CO2↑+6Co2++6H+;【思路点拨】本题考查了盖斯定律的应用、化学反应速率的求算、化学平衡常数的求算及与Qc的关系、恒压恒容容器中反应情况比较、原电池原理分析和电极反应书写方法,题目难度较大,注意认真分析.-18-</d,故d错误。故答案选c【思路点拨】本题考查了结构位置性质关系,根据同一主族元素最外层电子数相等判断元素,难度中等。【题文】6.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是(>

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所属: 高中 - 化学
发布时间:2022-08-25 10:48:25 页数:18
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文章作者:U-336598

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