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江苏省苏州市震泽中学2020届高三上学期第二次月考化学(解析版) 试卷
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江苏省苏州市震泽中学2020届高三上学期第二次月考
单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分。每小题只有一个选项符合题意。
1.下列做法与社会可持续发展理念相符合的是( )
A. 推广一次性塑料袋的使用
B. 应用高效洁净的能源转换技术
C. 加快化石燃料的开采与使用
D. 大量开采地下水以满足工业生产需求
【答案】B
【详解】A. 推广一次性塑料袋的使用会导致白色污染,故A错误;
B. 应用高效洁净的能源转换技术,可以节约能源,减少二氧化碳的排放,故B正确;
C. 加快化石燃料的开采与使用会增加污染物的排放量,故C错误;
D. 大量开采地下水,不利于水资源的保护,故D错误;
答案选B。
【点睛】节能减排,科学发展的主题是节约能源,减少二氧化碳等温室气体的排放,有计划的发展,科学的发展。减少化石能源的利用,开发新能源,减少污染源等,则可实现社会可持续发展,并注意节约能源。
2.用化学用语表示2H2S+3O22SO2+2H2O中的相关微粒,其中正确的是( )
A. 中子数为18的硫原子:S
B. H2S的比例模型:
C. H2O的结构式:H-O-H
D. S的结构示意图:
【答案】C
【详解】A. 中子数为18的硫原子,质子数=16,质量数=16+18=34,原子符号,故A错误;
B. H2S的比例模型,故B错误;
C. H2O分子中含两个共价键,分子的结构式:H−O−H,故C正确;
D. 硫原子核内质子数为16,核外电子数为16,硫的原子结构示意图为:,故D错误;
答案选C。
【点睛】比例模型需要注意原子半径大小。
3.下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( )
A. MgO熔点很高,可用作耐高温材料
B. Al(OH)3受热易分解,可用于制胃酸中和剂
C. FeCl3溶液显酸性,可用于蚀刻印刷电路
D. NaClO溶液能与CO2反应,可用作漂白剂
【答案】A
【详解】A. MgO是离子化合物,离子键强,所以MgO熔点很高,具有高熔点的物质可用作耐高温材料,故A正确;
B. Al(OH)3能与盐酸反应生成氯化铝和水,可用于制胃酸中和剂,但不能长期服用,与Al(OH)3受热易分解无关,故B错误;
C. FeCl3具有强氧化性,能与Cu反应,将Cu溶解,所以FeCl3溶液可用于蚀刻印刷电路,与其水解显酸性无关,故C错误;
D. NaClO具有强氧化性,用作漂白剂,与NaClO溶液能与CO2反应关系不大,故D错误;
答案选A。
【点睛】结构决定性质,性质决定用途。
4.室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( )
A. 0.1 mol·L-1 Na2SO3溶液:NH4+、K+、ClO−、Cl−
B. 0.1 mol·L-1 Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+、NO3-、SO42-
C. 0.1 mol·L-1 HCl溶液:Ba2+、K+、HCO3-、NO3-
D. 0.1 mol·L-1 Ba(NO3)2溶液:K+、Na+、SO42-、Cl−
【答案】B
【详解】A. 亚硫酸钠与次氯酸根离子发生氧化还原反应,导致溶液中亚硫酸根离子与次氯酸根离子减小,而氯离子的浓度增大,故A错误;
B. 四种离子之间不反应,都不与硫酸铁反应,所以能大量共存,故B正确;
C. 盐酸与碳酸氢根离子反应,生成二氧化碳气体,导致碳酸氢根离子浓度减小,故C错误;
D. 钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡,导致溶液中硫酸根离子浓度减小,故D错误;
答案选B。
5.用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是( )
A. 用装置甲制取氯气
B. 用装置乙在铁制品表面镀铜
C. 用装置丙除去CO2中的少量HCl
D. 用装置丁分液,放出水层后再从分液漏斗下口放出有机层
【答案】C
【详解】A. 二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气,图示装置中缺少加热装置,无法制取氯气,故A错误;
B. 在铁制品表面镀铜,镀件为Fe,Fe应该与电源负极相连,图示为在铜上镀铁,故B错误;
C. 饱和碳酸氢钠溶液可降低二氧化碳的溶解度,且能够除去HCl,可用装置丙除去CO2中的少量HCl,故C正确;
D. 分液时,下层液体从分液漏斗的下口放出,上层液体从分液漏斗的上口倒出,故D错误;
答案选C。
【点睛】分液时,下层液体从分液漏斗的下口放出,上层液体从分液漏斗的上口倒出,防止污染试剂。
6.下列有关物质性质的叙述错误的是( )
A. HNO3受热分解可生成NO2
B. Na在O2中燃烧可生成Na2O2
C. CaCl2暴露在空气中可生成CaCO3
D. 向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,溶液显红色
【答案】C
【详解】A. 浓HNO3受热分解可生成NO2,故A正确;
B. Na在O2中燃烧可生成Na2O2,常温下反应生成氧化钠,故B正确;
C. 碳酸酸性小于盐酸,氯化钙和二氧化碳不发生反应,故C错误;
D. 向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,反应生成Fe(SCN)3,溶液显红色,故D正确;
答案选C。
7.下列指定反应的离子方程式正确的是( )
A. 用KIO3溶液氧化酸性溶液中的KI:5I-+ IO3- + 3H2O = 3I2 + 6OH-
B. 醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2
C. Cu溶于稀HNO3:Cu + 2H+ + NO3- = Cu2+ + NO2↑+ H2O
D. Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应:2HCO3- + Ca2+ + 2OH-= CaCO3↓ + CO32-+ 2H2O
【答案】D
【详解】A. KIO3氧化酸性溶液中的KI产物中不能生成氢氧根离子,反应的离子方程式为:5I-+ IO3- +6H+═3I2+3H2O,故A错误;
B. 醋酸溶液除水垢中的CaCO3反应的离子反应为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO−+H2O+CO2↑,故B错误;
C. Cu溶于稀HNO3生成硝酸铜、NO气体和水,正确的离子方程式为:3Cu +8H+ + 2NO3- = ═3Cu2++2NO↑+4H2O,故C错误;
D. Ca(HCO3)2 溶液与足量 NaOH 溶液反应,离子方程式:2HCO3- + Ca2+ + 2OH-= CaCO3↓ + CO32-+ 2H2O故D正确;
答案选D。
【点睛】酸性溶液中不能出现氢氧根离子,离子反应要遵循客观事实,注意量的关系。
8.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15。X与Y位于相邻周期,Z是地壳中含量最高的金属元素,W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍。下列叙述一定正确的是( )
A. 原子半径的大小顺序:r(W) > r(Z) > r(Y) > r(X)
B. X的简单气态氢化物易溶于水
C. Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Z的强
D. Z的最高价氧化物的水化物能溶于X的最高价氧化物的水化物
【答案】C
【分析】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15;Z是地壳中含量最高的金属元素,则Z为Al元素;W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,最外层电子数不超过8个,K层不超过2个,则X内层电子数是2,X位于第二周期,X与Y位于相邻周期,则Y位于第三周期,W的原子序数大于Y,则W位于第三周期、最外层电子数为6,为S元素;四种原子的最外层电子数之和为15,X、Y的最外层电子数为:15-6-3=6,Y处于第三周期,原子序数小于Al,若Y为Na元素,则X为N元素,若Y为Mg元素,则X为C元素,据此解答。
【详解】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15;Z是地壳中含量最高的金属元素,则Z为Al元素;W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,最外层电子数不超过8个,K层不超过2个,则X内层电子数是2,X位于第二周期,X与Y位于相邻周期,则Y位于第三周期,W的原子序数大于Y,则W位于第三周期、最外层电子数为6,为S元素;四种原子的最外层电子数之和为15,X、Y的最外层电子数为:15−6−3=6,Y处于第三周期,原子序数小于Al,若Y为Na元素,则X为N元素,若Y为Mg元素,则X为C元素。
A. X位于第二周期,其原子半径最小,Y、Z、W位于第三周期,原子序数越大原子半径越小,则原子半径的大小顺序为:r(Y)>r(Z)>r(W)>r(X),故A错误;
B. 若X为C元素,其简单氢化物为甲烷,甲烷难溶于水,故B错误;
C. 金属性:Y>Z,则Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Z的强,故C正确;
D. Z的最高价氧化物对应的水化物为氢氧化铝,X的最高价氧化物对应的水化物可能为硝酸或碳酸,氢氧化铝能够溶于硝酸,但是不能溶于碳酸,故D错误;
答案选C。
【点睛】元素周期律的题掌握位置决定结构,结构决定性质,要将元素推断正确。
9.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( )
A. AlAl(OH)3Al2O3
B. Fe2O3FeCl3(aq) 无水FeCl3
C. NaCl(aq)Cl2漂白粉
D. N2NH3NO
【答案】D
【详解】A. 铝和氨水不反应,不能实现,故A错误;
B. 氧化铁和盐酸反应生成氯化铁,加热蒸发氯化铁溶液得到水解产物氢氧化铁沉淀,不能得到氯化铁固体,故B错误;
C. 电解氯化钠溶液生成氢气、氯气和氢氧化钠,氯气和石灰乳反应生成漂白粉,和澄清石灰水反应不能得到漂白粉,故C错误;
D. 氮气和氢气高温高压催化剂反应生成氨气,氨气催化氧化生成一氧化氮,两步反应都可以实现,故D符合;
答案选D。
10.下列说法正确的是( )
A. 2NO(g) + 2CO(g) = N2(g) + 2CO2 (g)在常温下可自发进行,则该反应的ΔH>0
B. 一定条件下反应2SO2 + O2⇌2SO3(g)达到平衡时,v正(O2)=2v逆(SO3)
C. 铁与稀硫酸反应生成22.4 L H2时,转移的电子数约为2×6.02×1023
D. 氢氧燃料电池工作时,H2在负极上失去电子
【答案】D
【详解】A. 该反应的△S<0,常温下能自发进行,△H−T△S<0,则△H<0,故A错误;
B. 速率之比等于对应物质的化学计量数之比,所以一定条件下反应2SO2+O2⇌2SO3(g)达到平衡时,应有2v正(O2)=v逆(SO3),故B错误;
C. 状态不知,无法由气体的体积求物质的量,所以转移的电子数不一定为2×6.02×1023,故C错误;
D. 氢氧燃料电池中,H2在负极上失去电子被氧化,故D正确;
答案选D。
11.合成化合物Y的某步反应如下。下列有关化合物X、Y的说法正确的是( )
A. X分子中所有原子可能在同一平面上
B. Y分子中含有手性碳原子
C. X、Y均能与FeCl3溶液发生显色反应
D. X→Y的反应为加成反应
【答案】BC
【详解】A. X分子中含甲基、亚甲基均四面体结构,所有原子不可能共面,故A错误;
B. 连接4个不同基团的C均为手性碳原子,与2个N原子相连的C为手性碳原子,故B正确;
C. X、Y均含酚−OH,均能与FeCl3溶液发生显色反应,故C正确;
D. X→Y的反应中−CHO与N−H上H加成且脱水,有水生成,不属于简单的加成反应,故D错误;
故选:BC。
12.根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是( )
选项
实验操作和现象
结论
A
向蛋白质溶液中滴加饱和CuSO4溶液,有固体析出,再加水固体不溶解
蛋白质的结构已发生变化
B
室温下,向浓度均为0.1 mol·L-1的BaCl2和CaCl2混合溶液中滴加Na2SO4溶液,出现白色沉淀
Ksp(BaSO4)< Ksp(CaSO4)
C
向久置Na2SO3溶液中,加入足量稀硝酸,再加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀
久置Na2SO3已部分被氧化
D
C2H5OH与浓硫酸共热至170℃,产生的气体通入酸性KMnO4溶液,紫红色褪去
证明生成了乙烯
【答案】A
【详解】A. 蛋白质溶液中滴加饱和CuSO4溶液,发生变性,则有固体析出,再加水固体不溶解,故A正确;
B. 浓度均为0.1 mol⋅L−1的BaCl2和CaCl2混合溶液中滴加Na2SO4溶液,均为沉淀生成,且均为白色沉淀,则不能比较Ksp(BaSO4)、Ksp(CaSO4),故B错误;
C. 硝酸可氧化亚硫酸根离子,与氯化钡反应生成白色沉淀,不能说明久置Na2SO3已部分被氧化,故C错误;
D. 挥发的乙醇及生成的乙烯均使高锰酸钾褪色,由现象不能说明乙烯的生成,故D错误
答案选A。
13.根据下列图示所得出的结论一定错误的是( )
A. 图甲表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化
B. 图乙表示向BaCl2溶液中滴加稀硫酸至过量的过程中溶液导电性的变化
C. 图丙表示用0.1000 mol·L-1 NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol·L-1醋酸的滴定曲线
D. 图丁表示相同温度下,向等体积pH=10的氢氧化钠溶液和氨水中分别加水稀释时pH的变化曲线,其中a表示氨水稀释时pH的变化曲线
【答案】C
【详解】A. 酶为蛋白质,温度过高,蛋白质变性,则酶催化能力降低,甚至失去催化活性,图中能表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化,故A正确;
B. 向BaCl2溶液中滴加稀硫酸至过量,溶液导电性有所减弱,但不会接近0,图象曲线变化与实际不符,故B错误;
C. NaOH溶液体积为0时,溶液的pH=1,此时为醋酸溶液,由于醋酸为弱酸,则0.1000 mol⋅L−1醋酸溶液的pH>1,图象曲线变化与实际不符,故C错误;
D. pH=10的氢氧化钠溶液和氨水,稀释时一水合氨继续电离,则稀释时NaOH的pH变化大,所以a表示氨水稀释时pH的变化曲线,故D正确;
故答案选BC。
14.室温下,下列溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是( )
A. CH3COONa和CH3COOH混合溶液[pH=7,c(Na+)=0.1 mol·L−1]:c(Na+)=c(CH3COO−)>c(CH3COOH)>c(H+)=c(OH−)
B. 20 mL 0.1 mol·L−1 CH3COONa溶液中加入0.1 mol·L−1盐酸至溶液pH=7:c(CH3COOH)=c(Cl−)
C. 0.1 mol·L−1 CH3COOH溶液与0.1 mol·L−1 Na2CO3溶液等体积混合(无气体逸出):c()>c(CH3COOH)+c(H2CO3)
D. 0.4 mol·L−1 CH3COOH溶液和0.2 mol·L−1 NaOH溶液等体积混合(pH<7):c(CH3COOH)>c(CH3COO−)>c(Na+)>c(H+)>c(OH−)
【答案】AB
【详解】A项、CH3COONa和CH3COOH混合溶液,包括CH3COO−水解和CH3COOH电离两个过程,溶液pH=7,由电荷守恒关系可知c(Na+)=c(CH3COO−)=0.1 mol·L−1,c(H+)=c(OH−)=1×10−7 mol·L−1,溶液中存在醋酸,则c(CH3COOH)>c(H+),故A正确;
B项、20 mL 0.1 mol·L−1 CH3COONa溶液中加入0.1 mol·L−1盐酸至溶液pH=7的溶液中存在电荷守恒关系:c(H+)+c(Na+)=c(OH−)+c(CH3COO−)+c(Cl−),存在物料守恒关系:c(Na+)= c(CH3COOH)+c(CH3COO−),由溶液中c(H+)=c(OH−)可知c(CH3COOH)=c(Cl−),故B正确;
C项、反应后溶液的成分是CH3COONa、NaHCO3,溶液显碱性,溶液中存在电荷守恒关系:c(H+)+c(Na+)=c(OH−)+c(CH3COO−)+c(HCO3−)+2c(CO32−),存在物料守恒关系:c(Na+)= c(CH3COOH)+c(CH3COO−)+c(HCO3−)+c(CO32−)+c(H2CO3),两式相减可得:c(CO32−)+c(OH−)=c(CH3COOH)+c(H2CO3)+c(H+),溶液显碱性,溶液中c(OH−)>c(H+),则c(CO32−)<c(CH3COOH)+c(H2CO3),故C错误;
D项、0.4 mol·L−1CH3COOH溶液和0.2 mol·L−1NaOH溶液等体积混合,溶液中的成分是等物质的量的CH3COONa和CH3COOH,醋酸的电离程度大于醋酸根离子的水解程度,则c(CH3COOH)<c(CH3COO−),故D错误。
故选AB。
【点睛】本题考查水溶液中的离子平衡,注意电解质溶液中离子浓度大小比较的方法,注意运用电解质溶液中电荷守恒、物料守恒等分析是解答关键。
15.0.1 mol CO2与0.3 mol C在恒压密闭容器中发生反应:CO2(g) + C(s)⇌2CO(g)。平衡时,体系中各气体的体积分数与温度的关系如图。已知:用气体分压表示的化学平衡常数KP = ;气体分压(P分) = 气体总压(P总) ×体积分数。下列说法正确的是( )
A. 650℃时,CO2的平衡转化率为25%
B. 800℃达平衡时,若充入气体He,v正 < v逆
C. T ℃达平衡时,若充入等体积的CO2和CO时,v正 > v逆
D. 925℃时,用平衡气体分压表示的化学平衡常数KP = 23.04P总
【答案】AD
【详解】A. 由图可知,650℃时,反应达平衡后CO的体积分数为40%,设开始加入的二氧化碳为1mol,转化了xmol,
则有C(s)+CO2(g)⇌2CO(g)
开始(mol) 1 0
转化(mol) x 2x
平衡(mol) 1−x 2x
所以2x1−x+2x×100%=40%,解得x=0.25mol,则CO2的转化率为0.251×100%=25%,故A正确;
B. 800℃达平衡时,若充入气体He,总压增大,分压不变,平衡不变,v正 =v逆,故B错误;
C. 由图可知,T℃时,反应达平衡后CO和CO2的体积分数都为50%即为平衡状态,T℃时,若充入等体积的CO2和CO平衡不移动,v正 =v逆,故C错误;
D. 925℃时,CO的体积分数为96%,则CO2的体积分数为4%,KP= =23.04P总,故D正确;
答案选AD。
16.工业上采用酸性高浓度含砷废水(砷主要以亚砷酸HAsO2形式存在,还含有少量Fe3+等杂质)提取重要化工原料As2O3。工艺流程如下:
(1)“中和”时调节废水的pH为6,NaOH的作用是_____________________________。
(2)“沉砷”时生成的沉淀是Cu(AsO2)2,发生反应的离子方程式是________________________;此时使用了过量的CuSO4,原因是_________________________________________________;沉砷时需控制体系的pH略显碱性,测得Cu(AsO2)2产物中铜元素含量较高,原因是_____________________________________________________。
(3)“还原”时发生反应的化学方程式是___________________________________。
(4)下图表示其他条件不变下“还原”时,反应温度对砷浸出率和铜浸出率的影响(浸出率表示溶液中所要提取的元素被浸出的程度,即元素被浸出的百分率):
为达到铜砷分离尽量彻底的目的,应选择的最佳温度是___________。
【答案】 (1). 中和H+,沉淀Fe3+(将Fe3+转化为沉淀),将HAsO2转化为 (2). Cu2++2Cu(AsO2)2↓ (3). 为了充分回收砷 (4). 产物含有少量氢氧化铜沉淀 (5). 3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4 (6). 60 ℃
【分析】工业上采用酸性高浓度含砷废水(砷主要以亚砷酸HAsO2形式存在,还含有少量Fe3+等杂质)提取重要化工原料As2O3。根据工艺流程图可知:加入NaOH,一方面中和酸性高浓度含砷废水中的氢离子,另一方面使杂质离子Fe3+形成沉淀除去,还可以将HAsO2转化为AsO2-,便于沉砷,加入CuSO4后转化为Cu(AsO2)2,过滤后加入SO2后转化为HAsO2加热可得As2O3。结合流程分析完成相应的问题。
【详解】(1)加入NaOH,一方面中和酸性高浓度含砷废水中的氢离子,另一方面使杂质离子Fe3+形成沉淀除去,还可以将HAsO2转化为,便于沉砷。答案:中和H+,沉淀Fe3+(将Fe3+转化为沉淀),将HAsO2转化为AsO2-。
(2)沉砷中与Cu2+形成沉淀:Cu2++2Cu(AsO2)2↓;使用了过量的CuSO4,是为了充分回收砷;体系的pH略显碱性,容易形成氢氧化铜沉淀,氢氧化铜与Cu(AsO2)2相比,氢氧化铜中含铜量较高。答案:Cu2++2Cu(AsO2)2↓ ;为了充分回收砷;产物含有少量氢氧化铜沉淀。
(3)反应物是Cu(AsO2)2、SO2、H2O,生成物是 Cu3(SO3)2·2H2O和 HAsO2,Cu元素化合价降低,可知部分S元素化合价升高,根据原子守恒还有H2SO4生成,配平得:3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4。答案:3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4。
(4)根据图示,在60 ℃时,砷的浸出率最高,铜的浸出率最低,可以达到铜砷分离尽量彻底的目的。答案:60 ℃。
17.化合物H是一种抗血栓药物,其合成路线流程图如下:
(1)B中的含氧官能团名称为_________________(写两种)。
(2)C + G → H 的反应类型为________________。
(3)环状分子E 的分子式为C5H8O2 ,写出E的结构简式:______________________。
(4)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式____________________。
①含有苯环和一种含氧官能团,能与FeCl3溶液发生显色反应;
②分子中有叁键,有一个手性碳原子,有5种不同化学环境的氢。
(5)已知: ;。
写出以和为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。________________________________________________
【答案】(1). 酰胺键,醚键 (2). 取代反应 (3). (4). 或 (5).
【分析】A发生取代反应生成B,B发生取代反应生成C,环状分子E 的分子式为C5H8O2,根据DF结构简式知E为,CG发生取代反应生成H;
(5)以和为原料制备,苯胺两次发生取代反应,然后和浓硝酸发生取代反应,再发生还原反应、最后发生取代反应得到目标产物;
或苯胺先发生取代反应、再和浓硝酸发生取代反应、再发生取代反应、还原反应、最后发生取代反应得到目标产物。
【详解】(1)B中的含氧官能团名称为酰胺键、醚键,
故答案为:酰胺键、醚键;
(2)C+G→H 的反应类型为取代反应,还生成HCl分子,故答案为:取代反应;
(3)E的结构简式:,
故答案为:;
(4)C的同分异构体符合下列条件:
①含有苯环和一种含氧官能团,能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基且含有2个酚羟基;
②分子中有叁键,有一个手性碳原子,有5种不同化学环境的氢,
则符合条件的结构简式为或,
故答案为:或;
(5)以和为原料制备,苯胺两次发生取代反应,然后和浓硝酸发生取代反应,再发生还原反应、最后发生取代反应得到目标产物;
或苯胺先发生取代反应、再和浓硝酸发生取代反应、再发生取代反应、还原反应、最后发生取代反应得到目标产物,其合成路线为或,
故答案为:或。
【点睛】有机物的官能团决定了物质的化学性质,根据题意写出同分异构体的数目。
18.实验室用硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]滴定法测定铬铁矿中铬含量的过程如下:
酸溶:准确称取0.1950 g铬铁矿试样放入锥形瓶中,加入适量磷酸和硫酸的混合酸,加热使试样完全溶解,冷却。
氧化:向上述溶液中滴加5滴1%的MnSO4溶液,再加入一定量的过硫酸铵[(NH4)2S2O8]溶液,摇匀,加热煮沸至出现紫红色,继续加热煮沸至紫红色褪去,冷却。[已知:①2Mn2+ + 5S2O82- + 8H2O = 10SO42- + 2MnO4- + 16H+;②继续加热煮沸后,溶液中过量(NH4)2S2O8和生成的HMnO4已分解除去]
滴定:用0.2050mol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定上述溶液至终点,消耗19.50 mL标准溶液。(已知:Cr2O72-Cr3+)
(1)过硫酸铵保存在棕色试剂瓶中的原因是___________________________________。
(2)①“氧化”的目的是将试样溶液中的Cr3+氧化成Cr2O72-,加入5滴MnSO4溶液的目的是________________________________________(已知该条件下还原性:Cr3+ > Mn2+)。
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,会使铬含量的测定结果______(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
(3)计算铬铁矿中铬的质量分数(写出计算过程)。______________
【答案】 (1). 过硫酸铵见光易分解 (2). 判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72-[或作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂] (3). 偏大 (4). 35.53%
【分析】(1)棕色试剂瓶是存放见光易分解的物质;
(2)①加入5滴MnSO4溶液的目的是作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂;
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,溶液中过量的(NH4)2S2O8和生成的HMnO4不能完全分解除去,会消耗更多(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液;
(3)6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O,得到:6Fe2+~Cr2O72-,结合操作过程中的定量关系计算。
【详解】(1)过硫酸铵保存在棕色试剂瓶中的原因是:过硫酸铵见光易分解,
故答案为:过硫酸铵见光易分解;
(2)①“氧化”的目的是将试样溶液中的Cr3+氧化成Cr2O72−,加入5滴MnSO4溶液的目的是:作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂,判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72−,
故答案为:判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72−;
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,溶液中过量的(NH4)2S2O8和生成的HMnO4不能完全分解除去,会消耗更多(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液,导致计算得到结果偏大,
故答案为:偏大;
(3)6Fe2++ Cr2O72−+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O,
得到:6Fe2+∼Cr2O72−,
n(Cr2O72−)=16×0.2050mol⋅L−1×19.50mL×10−3 mL⋅L−1=6.6625×10−4 mol,
铬的质量分数=×100%=35.53%,
故答案为:35.53%。
【点睛】利用氧化还原反应写出正确的化学方程式,利用关系式进行计算。
19.制备钙掺杂纳米Fe3O4,并模拟吸附废水中磷元素的主要实验流程如下:
已知:①CaO2能氧化溶液中的FeCl2,反应生成Fe(OH)3和Fe3+。
②掺杂的Ca2+嵌入Fe3O4中,洗涤时不损失,吸附时不形成Ca3(PO4)2等沉淀。
③溶液的pH对吸附剂表面所带电荷有影响。pH越高,表面所带负电荷越多; pH越低,表面所带正电荷越多。
(1)向FeCl2、FeCl3混合溶液中滴加NaOH溶液,一定条件下反应生成Fe3O4,其离子方程式为_______________________________________________。
(2)步骤Ⅱ调节pH至11,共沉淀需在70℃条件下进行,适宜的加热方式为________。为提高共沉淀效果,还可采取的措施为______________________________。
(3)磷元素的吸附效果、H3PO4水溶液中含磷物种分布分数与pH的关系分别如图1和图2所示。
①步骤Ⅳ用KH2PO4溶液模拟废水,测得酸性条件下(pH > 2)对磷元素吸附量较大,原因是:pH越低,吸附剂表面所带正电荷越多,有利于吸附阴离子;______________________
②步骤Ⅴ将吸附剂取出,用碱液解吸回收磷。结合表中数据,分析钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂与其他类型吸附剂相比的优势有:______________________________________。
不同类型吸附剂对磷酸盐吸附能力比较
吸附剂
本产品
纯Fe3O4
陶瓷材质
吸附量/mg·g-1
24.1
5.0
12.5
(4)请设计从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品的实验方案:用磁铁将沉淀物和溶液分离,___________________________________________________________,用筛网筛分得到产品 (实验中须使用的试剂和仪器有:蒸馏水、无水乙醇、pH计、研钵、烘箱)。
【答案】 (1). Fe2++2Fe3++8OH-= Fe3O4 ↓+ 4H2O (2). 水浴加热 (3). 搅拌 (4). 磷元素酸性条件下主要以H2PO4-形态存在,比HPO42-所带负电荷少,有利于被吸附 (5). 吸附量大(或解吸后可以循环利用) (6). 用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨
【分析】根据流程:FeCl2•4H2O用CaO2氧化,部分被氧化为Fe(OH)3和Fe3+,加入水得到FeCl2、FeCl3混合溶液,加入NaOH溶液制得钙掺杂纳米Fe3O4,钙掺杂纳米Fe3O4吸附KH2PO4溶液,加入NaOH溶液解吸回收磷,
(1)根据电荷守恒、质量守恒书写可得;
(2)100℃以下与水浴加热;搅拌可以促进混合;
(3)①根据图,磷元素酸性条件下主要以H2PO4-形态存在,结合已知③分析;
②由表可知,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强;
(4)从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品,用磁铁将沉淀物和溶液分离,用蒸馏水洗涤至洗涤液显中性,再用无水乙醇洗涤,最后烘干研磨。
【详解】(1)FeCl2、FeCl3混合溶液中滴加NaOH溶液,一定条件下反应生成Fe3O4,离子反应为:Fe2++2Fe3++8OH−=Fe3O4 ↓+4H2O;
故答案为:Fe2++2Fe3++8OH−=Fe3O4 ↓+4H2O;
(2)共沉淀需在70℃条件下进行,选用水浴加热;搅拌可以促进反应物混合,提高共沉淀效果;
故答案为:水浴加热;搅拌;
(3)①已知:pH越低,吸附剂表面所带正电荷越多,有利于吸附阴离子,由图可知,磷元素酸性条件下主要以H2PO4−形态存在,比HPO42−所带负电荷少,有利于被吸附;
故答案为:磷元素酸性条件下主要以H2PO4−形态存在,比HPO42−所带负电荷少,有利于被吸附;
②由表可知,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强,故其吸附量大,同时解吸后可以循环利用;
故答案为:吸附量大(或解吸后可以循环利用);
(4)从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品:用磁铁将沉淀物和溶液分离,用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨,用筛网筛分得到产品;
故答案为:用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨。
【点睛】根据电荷守恒、质量守恒书写可得离子方程式,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强,故其吸附量大,同时解吸后可以循环利用;
20.有效去除大气中的NOx和SO2是环境保护的重要课题。
(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
4NO(g) + 3NaClO2(aq) + 2H2O(l) = 4HNO3(aq) + 3NaCl(aq) ΔH= a kJ·mol−1
5NaClO2(aq) + 4HCl(aq) = 4ClO2(g) + 2H2O(l) + 5NaCl(aq) ΔH= b kJ·mol−1
反应5NO(g) + 3ClO2(g) + 4H2O(l) = 5HNO3(aq) + 3HCl(aq) ΔH=________kJ·mol−1。
(2)用电解法处理氮氧化物可回收硝酸。实验室模拟电解NO2的装置如图-1所示。写出电解时阳极的电极反应式:________________________________。
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2。写出该反应的化学方程式:_____________________________________________________。
(4)利用活性焦炭的吸附作用,可以对烟气进行脱硫和脱硝。被吸附的NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,当生成1 mol N2时,转移的电子数为_________mol。
(5)一定条件下,将一定浓度NOx(NO2和NO的混合气体)通入0.05 mol·L−1的Ca(OH)2乳浊液中,发生的反应为:3NO2 + 2OH-= NO +2NO3-+ H2O;NO + NO2 +2OH-= 2NO2- + H2O。改变,NOx的去除率见图-2。
①的合适范围是___________________。
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低。其可能的原因是______________________________________________________ 。
③O3和NO发生的主要反应为:NO + O3 = NO2 + O2。保持NO的初始浓度不变,改变,将反应后的混合气体通入0.05mol·L−1Ca(OH)2乳浊液中吸收。为节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,则合适的值约为_________。
a.0.6 b.0.8 c.1.4
【答案】(1). 5a-3b/4 (2). NO2 − e− + H2O = 2H+ + NO3− (3). 2CO(NH2)2 + 2SO2 + 4H2O + O2 = 2 (NH4)2SO4+ 2CO2 (4). 8 (5). 1.2-1.4 (6). NO2和OH-反应生成NO3-和NO,导致NO去除率降低 (7). a
【分析】(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
①4NO(g) + 3NaClO2(aq) + 2H2O(l) = 4HNO3(aq) + 3NaCl(aq)△H=a kJ•mol-1
②5NaClO2(aq) + 4HCl(aq) = 4ClO2(g) + 2H2O(l) + 5NaCl(aq)△H=b kJ•mol-1
盖斯定律计算(①×5-②×3)×得到反应5NO(g) + 3ClO2(g) + 4H2O(l) = 5HNO3(aq) + 3HCl(aq);
(2)根据图知,电解时,左室中电极上氢离子放电生成氢气,则左室为阴极室,右室为阳极室,阳极上通入的是氮氧化物,生成的硝酸,所以阳极上氮氧化物失电子和水生成硝酸;
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2,结合原子守恒和电子守恒平配平书写化学方程式;
(4)被吸附NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,写出化学方程式,结合方程式中的定量关系计算电子转移总数;
(5)①图象读取去除率最高时的的合适范围;
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低是因为二氧化氮反应生成一氧化氮;
③O3和NO发生的主要反应为:NO+O3=NO2+O2.保持NO的初始浓度不变,改变,节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,需要保持的合适范围是1.2~1.4。
【详解】(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
①4NO(g)+3NaClO2(aq)+2H2O(l)=4HNO3(aq)+3NaCl(aq)△H=akJ⋅mol−1
②5NaClO2(aq)+4HCl(aq)=4ClO2(g)+2H2O(l)+5NaCl(aq)△H=bkJ⋅mol−1
盖斯定律计算(①×5−②×3)×得到反应5NO(g)+3ClO2(g)+4H2O(l)=5HNO3(aq)+3HCl(aq)△H=kJ/mol,
故答案为:;
(2)根据图知,电解时,左室中电极上氢离子放电生成氢气,则左室为阴极室,右室为阳极室,阳极上通入的是氮氧化物,生成的硝酸,所以阳极上氮氧化物失电子和水生成硝酸,电极反应式为NO2−e−+H2O=NO3−+2H+,
故答案为:NO2−e−+H2O=NO3−+2H+;
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2,反应的化学方程式:2CO(NH2)2+2SO2+4H2O+O2=2 (NH4)2SO4+2CO2,
故答案为:2CO(NH2)2+2SO2+4H2O+O2=2 (NH4)2SO4+2CO2;
(4)被吸附的NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,反应的化学方程式:2NO2+2C=N2+2CO2,生成1mol氮气电子转移8mol,
故答案为:8;
(5)①图中曲线变化分析可知,的合适范围是1.2∼1.4,在此范围去除率最大,
故答案为:1.2∼1.4;
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低,原因是:NO2和OH−反应生成NO3−和NO,导致NO去除率降低,
故答案为:NO2和OH−反应生成NO3−和NO,导致NO去除率降低;
③O3和NO发生的主要反应为:NO+O3=NO2+O2,保持NO的初始浓度不变,改变,节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,需要保持的合适范围是1.2∼1.4,则合适的值约为0.6−0.7,故选a,
故答案为:a。
【点睛】化学方程式的书写,热化学方程式,用盖斯定律进行有关反应热的计算,电解原理,二氧化硫的化学性质,电极反应是难点。
21.X是合成碳酸二苯酯的一种有效的氧化还原催化助剂,可由EDTA与Fe3+反应得到。
(1)EDTA中碳原子杂化轨道类型为_________________;EDTA中四种元素的电负性由小到大的顺序为__________________。
(2)Fe3+基态核外电子排布式为_________________。
(3)EDTA与正二十一烷的相对分子质量非常接近,但EDTA的沸点(540.6 ℃)比正二十一烷的沸点(100 ℃)高的原因是________________________________________________。
(4)1 mol EDTA中含有σ键的数目为______________。
(5)X中的配位原子是___________。
【答案】(1). sp2和sp3 (2). H < C < N < O (3). [Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5 (4). EDTA分子间存在氢键 (5). 35 mol (6). N、O
【分析】(1)EDTA中羧基上C原子价层电子对个数是3、亚甲基上C原子价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化轨道类型;元素的非金属性越强,其电负性越大;
(2)Fe原子失去3个电子生成铁离子,根据构造原理书写铁离子核外电子排布式;
(3)能形成分子间氢键的物质熔沸点较高;
(4)共价单键为σ键,共价双键中含有一个σ键、一个π键,则1个EDTA分子中σ键的数目35;
(5)X中N、O原子提供孤电子对。
【详解】(1)EDTA中羧基上C原子价层电子对个数是3、亚甲基上C原子价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化轨道类型,前者为sp2杂化、后者为sp3 杂化,元素的非金属性越强,其电负性越大,非金属性H
故答案为:[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;
(3)能形成分子间氢键的物质熔沸点较高,EDTA能形成分子间氢键,导致其熔沸点较高,
故答案为:EDTA分子间存在氢键;
(4)共价单键为σ键,共价双键中含有一个σ键、一个π键,则1个EDTA分子中σ键的数目35,所以1 mol EDTA中含有σ键的数目为35mol,
故答案为:35mol;
(5)X中N、O原子提供孤电子对,所以N、O为配位原子,
故答案为:N、O。
【点睛】熔沸点的高低要看晶体的类型,分子晶体主要看范德华力的大小,还要考虑氢键。
单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分。每小题只有一个选项符合题意。
1.下列做法与社会可持续发展理念相符合的是( )
A. 推广一次性塑料袋的使用
B. 应用高效洁净的能源转换技术
C. 加快化石燃料的开采与使用
D. 大量开采地下水以满足工业生产需求
【答案】B
【详解】A. 推广一次性塑料袋的使用会导致白色污染,故A错误;
B. 应用高效洁净的能源转换技术,可以节约能源,减少二氧化碳的排放,故B正确;
C. 加快化石燃料的开采与使用会增加污染物的排放量,故C错误;
D. 大量开采地下水,不利于水资源的保护,故D错误;
答案选B。
【点睛】节能减排,科学发展的主题是节约能源,减少二氧化碳等温室气体的排放,有计划的发展,科学的发展。减少化石能源的利用,开发新能源,减少污染源等,则可实现社会可持续发展,并注意节约能源。
2.用化学用语表示2H2S+3O22SO2+2H2O中的相关微粒,其中正确的是( )
A. 中子数为18的硫原子:S
B. H2S的比例模型:
C. H2O的结构式:H-O-H
D. S的结构示意图:
【答案】C
【详解】A. 中子数为18的硫原子,质子数=16,质量数=16+18=34,原子符号,故A错误;
B. H2S的比例模型,故B错误;
C. H2O分子中含两个共价键,分子的结构式:H−O−H,故C正确;
D. 硫原子核内质子数为16,核外电子数为16,硫的原子结构示意图为:,故D错误;
答案选C。
【点睛】比例模型需要注意原子半径大小。
3.下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( )
A. MgO熔点很高,可用作耐高温材料
B. Al(OH)3受热易分解,可用于制胃酸中和剂
C. FeCl3溶液显酸性,可用于蚀刻印刷电路
D. NaClO溶液能与CO2反应,可用作漂白剂
【答案】A
【详解】A. MgO是离子化合物,离子键强,所以MgO熔点很高,具有高熔点的物质可用作耐高温材料,故A正确;
B. Al(OH)3能与盐酸反应生成氯化铝和水,可用于制胃酸中和剂,但不能长期服用,与Al(OH)3受热易分解无关,故B错误;
C. FeCl3具有强氧化性,能与Cu反应,将Cu溶解,所以FeCl3溶液可用于蚀刻印刷电路,与其水解显酸性无关,故C错误;
D. NaClO具有强氧化性,用作漂白剂,与NaClO溶液能与CO2反应关系不大,故D错误;
答案选A。
【点睛】结构决定性质,性质决定用途。
4.室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( )
A. 0.1 mol·L-1 Na2SO3溶液:NH4+、K+、ClO−、Cl−
B. 0.1 mol·L-1 Fe2(SO4)3溶液:Cu2+、NH4+、NO3-、SO42-
C. 0.1 mol·L-1 HCl溶液:Ba2+、K+、HCO3-、NO3-
D. 0.1 mol·L-1 Ba(NO3)2溶液:K+、Na+、SO42-、Cl−
【答案】B
【详解】A. 亚硫酸钠与次氯酸根离子发生氧化还原反应,导致溶液中亚硫酸根离子与次氯酸根离子减小,而氯离子的浓度增大,故A错误;
B. 四种离子之间不反应,都不与硫酸铁反应,所以能大量共存,故B正确;
C. 盐酸与碳酸氢根离子反应,生成二氧化碳气体,导致碳酸氢根离子浓度减小,故C错误;
D. 钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡,导致溶液中硫酸根离子浓度减小,故D错误;
答案选B。
5.用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是( )
A. 用装置甲制取氯气
B. 用装置乙在铁制品表面镀铜
C. 用装置丙除去CO2中的少量HCl
D. 用装置丁分液,放出水层后再从分液漏斗下口放出有机层
【答案】C
【详解】A. 二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气,图示装置中缺少加热装置,无法制取氯气,故A错误;
B. 在铁制品表面镀铜,镀件为Fe,Fe应该与电源负极相连,图示为在铜上镀铁,故B错误;
C. 饱和碳酸氢钠溶液可降低二氧化碳的溶解度,且能够除去HCl,可用装置丙除去CO2中的少量HCl,故C正确;
D. 分液时,下层液体从分液漏斗的下口放出,上层液体从分液漏斗的上口倒出,故D错误;
答案选C。
【点睛】分液时,下层液体从分液漏斗的下口放出,上层液体从分液漏斗的上口倒出,防止污染试剂。
6.下列有关物质性质的叙述错误的是( )
A. HNO3受热分解可生成NO2
B. Na在O2中燃烧可生成Na2O2
C. CaCl2暴露在空气中可生成CaCO3
D. 向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,溶液显红色
【答案】C
【详解】A. 浓HNO3受热分解可生成NO2,故A正确;
B. Na在O2中燃烧可生成Na2O2,常温下反应生成氧化钠,故B正确;
C. 碳酸酸性小于盐酸,氯化钙和二氧化碳不发生反应,故C错误;
D. 向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,反应生成Fe(SCN)3,溶液显红色,故D正确;
答案选C。
7.下列指定反应的离子方程式正确的是( )
A. 用KIO3溶液氧化酸性溶液中的KI:5I-+ IO3- + 3H2O = 3I2 + 6OH-
B. 醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2
C. Cu溶于稀HNO3:Cu + 2H+ + NO3- = Cu2+ + NO2↑+ H2O
D. Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应:2HCO3- + Ca2+ + 2OH-= CaCO3↓ + CO32-+ 2H2O
【答案】D
【详解】A. KIO3氧化酸性溶液中的KI产物中不能生成氢氧根离子,反应的离子方程式为:5I-+ IO3- +6H+═3I2+3H2O,故A错误;
B. 醋酸溶液除水垢中的CaCO3反应的离子反应为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO−+H2O+CO2↑,故B错误;
C. Cu溶于稀HNO3生成硝酸铜、NO气体和水,正确的离子方程式为:3Cu +8H+ + 2NO3- = ═3Cu2++2NO↑+4H2O,故C错误;
D. Ca(HCO3)2 溶液与足量 NaOH 溶液反应,离子方程式:2HCO3- + Ca2+ + 2OH-= CaCO3↓ + CO32-+ 2H2O故D正确;
答案选D。
【点睛】酸性溶液中不能出现氢氧根离子,离子反应要遵循客观事实,注意量的关系。
8.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15。X与Y位于相邻周期,Z是地壳中含量最高的金属元素,W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍。下列叙述一定正确的是( )
A. 原子半径的大小顺序:r(W) > r(Z) > r(Y) > r(X)
B. X的简单气态氢化物易溶于水
C. Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Z的强
D. Z的最高价氧化物的水化物能溶于X的最高价氧化物的水化物
【答案】C
【分析】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15;Z是地壳中含量最高的金属元素,则Z为Al元素;W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,最外层电子数不超过8个,K层不超过2个,则X内层电子数是2,X位于第二周期,X与Y位于相邻周期,则Y位于第三周期,W的原子序数大于Y,则W位于第三周期、最外层电子数为6,为S元素;四种原子的最外层电子数之和为15,X、Y的最外层电子数为:15-6-3=6,Y处于第三周期,原子序数小于Al,若Y为Na元素,则X为N元素,若Y为Mg元素,则X为C元素,据此解答。
【详解】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为15;Z是地壳中含量最高的金属元素,则Z为Al元素;W原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,最外层电子数不超过8个,K层不超过2个,则X内层电子数是2,X位于第二周期,X与Y位于相邻周期,则Y位于第三周期,W的原子序数大于Y,则W位于第三周期、最外层电子数为6,为S元素;四种原子的最外层电子数之和为15,X、Y的最外层电子数为:15−6−3=6,Y处于第三周期,原子序数小于Al,若Y为Na元素,则X为N元素,若Y为Mg元素,则X为C元素。
A. X位于第二周期,其原子半径最小,Y、Z、W位于第三周期,原子序数越大原子半径越小,则原子半径的大小顺序为:r(Y)>r(Z)>r(W)>r(X),故A错误;
B. 若X为C元素,其简单氢化物为甲烷,甲烷难溶于水,故B错误;
C. 金属性:Y>Z,则Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Z的强,故C正确;
D. Z的最高价氧化物对应的水化物为氢氧化铝,X的最高价氧化物对应的水化物可能为硝酸或碳酸,氢氧化铝能够溶于硝酸,但是不能溶于碳酸,故D错误;
答案选C。
【点睛】元素周期律的题掌握位置决定结构,结构决定性质,要将元素推断正确。
9.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( )
A. AlAl(OH)3Al2O3
B. Fe2O3FeCl3(aq) 无水FeCl3
C. NaCl(aq)Cl2漂白粉
D. N2NH3NO
【答案】D
【详解】A. 铝和氨水不反应,不能实现,故A错误;
B. 氧化铁和盐酸反应生成氯化铁,加热蒸发氯化铁溶液得到水解产物氢氧化铁沉淀,不能得到氯化铁固体,故B错误;
C. 电解氯化钠溶液生成氢气、氯气和氢氧化钠,氯气和石灰乳反应生成漂白粉,和澄清石灰水反应不能得到漂白粉,故C错误;
D. 氮气和氢气高温高压催化剂反应生成氨气,氨气催化氧化生成一氧化氮,两步反应都可以实现,故D符合;
答案选D。
10.下列说法正确的是( )
A. 2NO(g) + 2CO(g) = N2(g) + 2CO2 (g)在常温下可自发进行,则该反应的ΔH>0
B. 一定条件下反应2SO2 + O2⇌2SO3(g)达到平衡时,v正(O2)=2v逆(SO3)
C. 铁与稀硫酸反应生成22.4 L H2时,转移的电子数约为2×6.02×1023
D. 氢氧燃料电池工作时,H2在负极上失去电子
【答案】D
【详解】A. 该反应的△S<0,常温下能自发进行,△H−T△S<0,则△H<0,故A错误;
B. 速率之比等于对应物质的化学计量数之比,所以一定条件下反应2SO2+O2⇌2SO3(g)达到平衡时,应有2v正(O2)=v逆(SO3),故B错误;
C. 状态不知,无法由气体的体积求物质的量,所以转移的电子数不一定为2×6.02×1023,故C错误;
D. 氢氧燃料电池中,H2在负极上失去电子被氧化,故D正确;
答案选D。
11.合成化合物Y的某步反应如下。下列有关化合物X、Y的说法正确的是( )
A. X分子中所有原子可能在同一平面上
B. Y分子中含有手性碳原子
C. X、Y均能与FeCl3溶液发生显色反应
D. X→Y的反应为加成反应
【答案】BC
【详解】A. X分子中含甲基、亚甲基均四面体结构,所有原子不可能共面,故A错误;
B. 连接4个不同基团的C均为手性碳原子,与2个N原子相连的C为手性碳原子,故B正确;
C. X、Y均含酚−OH,均能与FeCl3溶液发生显色反应,故C正确;
D. X→Y的反应中−CHO与N−H上H加成且脱水,有水生成,不属于简单的加成反应,故D错误;
故选:BC。
12.根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是( )
选项
实验操作和现象
结论
A
向蛋白质溶液中滴加饱和CuSO4溶液,有固体析出,再加水固体不溶解
蛋白质的结构已发生变化
B
室温下,向浓度均为0.1 mol·L-1的BaCl2和CaCl2混合溶液中滴加Na2SO4溶液,出现白色沉淀
Ksp(BaSO4)< Ksp(CaSO4)
C
向久置Na2SO3溶液中,加入足量稀硝酸,再加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀
久置Na2SO3已部分被氧化
D
C2H5OH与浓硫酸共热至170℃,产生的气体通入酸性KMnO4溶液,紫红色褪去
证明生成了乙烯
【答案】A
【详解】A. 蛋白质溶液中滴加饱和CuSO4溶液,发生变性,则有固体析出,再加水固体不溶解,故A正确;
B. 浓度均为0.1 mol⋅L−1的BaCl2和CaCl2混合溶液中滴加Na2SO4溶液,均为沉淀生成,且均为白色沉淀,则不能比较Ksp(BaSO4)、Ksp(CaSO4),故B错误;
C. 硝酸可氧化亚硫酸根离子,与氯化钡反应生成白色沉淀,不能说明久置Na2SO3已部分被氧化,故C错误;
D. 挥发的乙醇及生成的乙烯均使高锰酸钾褪色,由现象不能说明乙烯的生成,故D错误
答案选A。
13.根据下列图示所得出的结论一定错误的是( )
A. 图甲表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化
B. 图乙表示向BaCl2溶液中滴加稀硫酸至过量的过程中溶液导电性的变化
C. 图丙表示用0.1000 mol·L-1 NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol·L-1醋酸的滴定曲线
D. 图丁表示相同温度下,向等体积pH=10的氢氧化钠溶液和氨水中分别加水稀释时pH的变化曲线,其中a表示氨水稀释时pH的变化曲线
【答案】C
【详解】A. 酶为蛋白质,温度过高,蛋白质变性,则酶催化能力降低,甚至失去催化活性,图中能表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化,故A正确;
B. 向BaCl2溶液中滴加稀硫酸至过量,溶液导电性有所减弱,但不会接近0,图象曲线变化与实际不符,故B错误;
C. NaOH溶液体积为0时,溶液的pH=1,此时为醋酸溶液,由于醋酸为弱酸,则0.1000 mol⋅L−1醋酸溶液的pH>1,图象曲线变化与实际不符,故C错误;
D. pH=10的氢氧化钠溶液和氨水,稀释时一水合氨继续电离,则稀释时NaOH的pH变化大,所以a表示氨水稀释时pH的变化曲线,故D正确;
故答案选BC。
14.室温下,下列溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是( )
A. CH3COONa和CH3COOH混合溶液[pH=7,c(Na+)=0.1 mol·L−1]:c(Na+)=c(CH3COO−)>c(CH3COOH)>c(H+)=c(OH−)
B. 20 mL 0.1 mol·L−1 CH3COONa溶液中加入0.1 mol·L−1盐酸至溶液pH=7:c(CH3COOH)=c(Cl−)
C. 0.1 mol·L−1 CH3COOH溶液与0.1 mol·L−1 Na2CO3溶液等体积混合(无气体逸出):c()>c(CH3COOH)+c(H2CO3)
D. 0.4 mol·L−1 CH3COOH溶液和0.2 mol·L−1 NaOH溶液等体积混合(pH<7):c(CH3COOH)>c(CH3COO−)>c(Na+)>c(H+)>c(OH−)
【答案】AB
【详解】A项、CH3COONa和CH3COOH混合溶液,包括CH3COO−水解和CH3COOH电离两个过程,溶液pH=7,由电荷守恒关系可知c(Na+)=c(CH3COO−)=0.1 mol·L−1,c(H+)=c(OH−)=1×10−7 mol·L−1,溶液中存在醋酸,则c(CH3COOH)>c(H+),故A正确;
B项、20 mL 0.1 mol·L−1 CH3COONa溶液中加入0.1 mol·L−1盐酸至溶液pH=7的溶液中存在电荷守恒关系:c(H+)+c(Na+)=c(OH−)+c(CH3COO−)+c(Cl−),存在物料守恒关系:c(Na+)= c(CH3COOH)+c(CH3COO−),由溶液中c(H+)=c(OH−)可知c(CH3COOH)=c(Cl−),故B正确;
C项、反应后溶液的成分是CH3COONa、NaHCO3,溶液显碱性,溶液中存在电荷守恒关系:c(H+)+c(Na+)=c(OH−)+c(CH3COO−)+c(HCO3−)+2c(CO32−),存在物料守恒关系:c(Na+)= c(CH3COOH)+c(CH3COO−)+c(HCO3−)+c(CO32−)+c(H2CO3),两式相减可得:c(CO32−)+c(OH−)=c(CH3COOH)+c(H2CO3)+c(H+),溶液显碱性,溶液中c(OH−)>c(H+),则c(CO32−)<c(CH3COOH)+c(H2CO3),故C错误;
D项、0.4 mol·L−1CH3COOH溶液和0.2 mol·L−1NaOH溶液等体积混合,溶液中的成分是等物质的量的CH3COONa和CH3COOH,醋酸的电离程度大于醋酸根离子的水解程度,则c(CH3COOH)<c(CH3COO−),故D错误。
故选AB。
【点睛】本题考查水溶液中的离子平衡,注意电解质溶液中离子浓度大小比较的方法,注意运用电解质溶液中电荷守恒、物料守恒等分析是解答关键。
15.0.1 mol CO2与0.3 mol C在恒压密闭容器中发生反应:CO2(g) + C(s)⇌2CO(g)。平衡时,体系中各气体的体积分数与温度的关系如图。已知:用气体分压表示的化学平衡常数KP = ;气体分压(P分) = 气体总压(P总) ×体积分数。下列说法正确的是( )
A. 650℃时,CO2的平衡转化率为25%
B. 800℃达平衡时,若充入气体He,v正 < v逆
C. T ℃达平衡时,若充入等体积的CO2和CO时,v正 > v逆
D. 925℃时,用平衡气体分压表示的化学平衡常数KP = 23.04P总
【答案】AD
【详解】A. 由图可知,650℃时,反应达平衡后CO的体积分数为40%,设开始加入的二氧化碳为1mol,转化了xmol,
则有C(s)+CO2(g)⇌2CO(g)
开始(mol) 1 0
转化(mol) x 2x
平衡(mol) 1−x 2x
所以2x1−x+2x×100%=40%,解得x=0.25mol,则CO2的转化率为0.251×100%=25%,故A正确;
B. 800℃达平衡时,若充入气体He,总压增大,分压不变,平衡不变,v正 =v逆,故B错误;
C. 由图可知,T℃时,反应达平衡后CO和CO2的体积分数都为50%即为平衡状态,T℃时,若充入等体积的CO2和CO平衡不移动,v正 =v逆,故C错误;
D. 925℃时,CO的体积分数为96%,则CO2的体积分数为4%,KP= =23.04P总,故D正确;
答案选AD。
16.工业上采用酸性高浓度含砷废水(砷主要以亚砷酸HAsO2形式存在,还含有少量Fe3+等杂质)提取重要化工原料As2O3。工艺流程如下:
(1)“中和”时调节废水的pH为6,NaOH的作用是_____________________________。
(2)“沉砷”时生成的沉淀是Cu(AsO2)2,发生反应的离子方程式是________________________;此时使用了过量的CuSO4,原因是_________________________________________________;沉砷时需控制体系的pH略显碱性,测得Cu(AsO2)2产物中铜元素含量较高,原因是_____________________________________________________。
(3)“还原”时发生反应的化学方程式是___________________________________。
(4)下图表示其他条件不变下“还原”时,反应温度对砷浸出率和铜浸出率的影响(浸出率表示溶液中所要提取的元素被浸出的程度,即元素被浸出的百分率):
为达到铜砷分离尽量彻底的目的,应选择的最佳温度是___________。
【答案】 (1). 中和H+,沉淀Fe3+(将Fe3+转化为沉淀),将HAsO2转化为 (2). Cu2++2Cu(AsO2)2↓ (3). 为了充分回收砷 (4). 产物含有少量氢氧化铜沉淀 (5). 3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4 (6). 60 ℃
【分析】工业上采用酸性高浓度含砷废水(砷主要以亚砷酸HAsO2形式存在,还含有少量Fe3+等杂质)提取重要化工原料As2O3。根据工艺流程图可知:加入NaOH,一方面中和酸性高浓度含砷废水中的氢离子,另一方面使杂质离子Fe3+形成沉淀除去,还可以将HAsO2转化为AsO2-,便于沉砷,加入CuSO4后转化为Cu(AsO2)2,过滤后加入SO2后转化为HAsO2加热可得As2O3。结合流程分析完成相应的问题。
【详解】(1)加入NaOH,一方面中和酸性高浓度含砷废水中的氢离子,另一方面使杂质离子Fe3+形成沉淀除去,还可以将HAsO2转化为,便于沉砷。答案:中和H+,沉淀Fe3+(将Fe3+转化为沉淀),将HAsO2转化为AsO2-。
(2)沉砷中与Cu2+形成沉淀:Cu2++2Cu(AsO2)2↓;使用了过量的CuSO4,是为了充分回收砷;体系的pH略显碱性,容易形成氢氧化铜沉淀,氢氧化铜与Cu(AsO2)2相比,氢氧化铜中含铜量较高。答案:Cu2++2Cu(AsO2)2↓ ;为了充分回收砷;产物含有少量氢氧化铜沉淀。
(3)反应物是Cu(AsO2)2、SO2、H2O,生成物是 Cu3(SO3)2·2H2O和 HAsO2,Cu元素化合价降低,可知部分S元素化合价升高,根据原子守恒还有H2SO4生成,配平得:3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4。答案:3Cu(AsO2)2+3SO2+6H2OCu3(SO3)2·2H2O+ 6HAsO2+H2SO4。
(4)根据图示,在60 ℃时,砷的浸出率最高,铜的浸出率最低,可以达到铜砷分离尽量彻底的目的。答案:60 ℃。
17.化合物H是一种抗血栓药物,其合成路线流程图如下:
(1)B中的含氧官能团名称为_________________(写两种)。
(2)C + G → H 的反应类型为________________。
(3)环状分子E 的分子式为C5H8O2 ,写出E的结构简式:______________________。
(4)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式____________________。
①含有苯环和一种含氧官能团,能与FeCl3溶液发生显色反应;
②分子中有叁键,有一个手性碳原子,有5种不同化学环境的氢。
(5)已知: ;。
写出以和为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。________________________________________________
【答案】(1). 酰胺键,醚键 (2). 取代反应 (3). (4). 或 (5).
【分析】A发生取代反应生成B,B发生取代反应生成C,环状分子E 的分子式为C5H8O2,根据DF结构简式知E为,CG发生取代反应生成H;
(5)以和为原料制备,苯胺两次发生取代反应,然后和浓硝酸发生取代反应,再发生还原反应、最后发生取代反应得到目标产物;
或苯胺先发生取代反应、再和浓硝酸发生取代反应、再发生取代反应、还原反应、最后发生取代反应得到目标产物。
【详解】(1)B中的含氧官能团名称为酰胺键、醚键,
故答案为:酰胺键、醚键;
(2)C+G→H 的反应类型为取代反应,还生成HCl分子,故答案为:取代反应;
(3)E的结构简式:,
故答案为:;
(4)C的同分异构体符合下列条件:
①含有苯环和一种含氧官能团,能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基且含有2个酚羟基;
②分子中有叁键,有一个手性碳原子,有5种不同化学环境的氢,
则符合条件的结构简式为或,
故答案为:或;
(5)以和为原料制备,苯胺两次发生取代反应,然后和浓硝酸发生取代反应,再发生还原反应、最后发生取代反应得到目标产物;
或苯胺先发生取代反应、再和浓硝酸发生取代反应、再发生取代反应、还原反应、最后发生取代反应得到目标产物,其合成路线为或,
故答案为:或。
【点睛】有机物的官能团决定了物质的化学性质,根据题意写出同分异构体的数目。
18.实验室用硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]滴定法测定铬铁矿中铬含量的过程如下:
酸溶:准确称取0.1950 g铬铁矿试样放入锥形瓶中,加入适量磷酸和硫酸的混合酸,加热使试样完全溶解,冷却。
氧化:向上述溶液中滴加5滴1%的MnSO4溶液,再加入一定量的过硫酸铵[(NH4)2S2O8]溶液,摇匀,加热煮沸至出现紫红色,继续加热煮沸至紫红色褪去,冷却。[已知:①2Mn2+ + 5S2O82- + 8H2O = 10SO42- + 2MnO4- + 16H+;②继续加热煮沸后,溶液中过量(NH4)2S2O8和生成的HMnO4已分解除去]
滴定:用0.2050mol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定上述溶液至终点,消耗19.50 mL标准溶液。(已知:Cr2O72-Cr3+)
(1)过硫酸铵保存在棕色试剂瓶中的原因是___________________________________。
(2)①“氧化”的目的是将试样溶液中的Cr3+氧化成Cr2O72-,加入5滴MnSO4溶液的目的是________________________________________(已知该条件下还原性:Cr3+ > Mn2+)。
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,会使铬含量的测定结果______(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
(3)计算铬铁矿中铬的质量分数(写出计算过程)。______________
【答案】 (1). 过硫酸铵见光易分解 (2). 判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72-[或作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂] (3). 偏大 (4). 35.53%
【分析】(1)棕色试剂瓶是存放见光易分解的物质;
(2)①加入5滴MnSO4溶液的目的是作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂;
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,溶液中过量的(NH4)2S2O8和生成的HMnO4不能完全分解除去,会消耗更多(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液;
(3)6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O,得到:6Fe2+~Cr2O72-,结合操作过程中的定量关系计算。
【详解】(1)过硫酸铵保存在棕色试剂瓶中的原因是:过硫酸铵见光易分解,
故答案为:过硫酸铵见光易分解;
(2)①“氧化”的目的是将试样溶液中的Cr3+氧化成Cr2O72−,加入5滴MnSO4溶液的目的是:作为Cr3+与(NH4)2S2O8反应的指示剂,判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72−,
故答案为:判断溶液中的Cr3+是否完全被氧化成Cr2O72−;
②“氧化”过程中,如果继续加热煮沸时间不充足,溶液中过量的(NH4)2S2O8和生成的HMnO4不能完全分解除去,会消耗更多(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液,导致计算得到结果偏大,
故答案为:偏大;
(3)6Fe2++ Cr2O72−+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O,
得到:6Fe2+∼Cr2O72−,
n(Cr2O72−)=16×0.2050mol⋅L−1×19.50mL×10−3 mL⋅L−1=6.6625×10−4 mol,
铬的质量分数=×100%=35.53%,
故答案为:35.53%。
【点睛】利用氧化还原反应写出正确的化学方程式,利用关系式进行计算。
19.制备钙掺杂纳米Fe3O4,并模拟吸附废水中磷元素的主要实验流程如下:
已知:①CaO2能氧化溶液中的FeCl2,反应生成Fe(OH)3和Fe3+。
②掺杂的Ca2+嵌入Fe3O4中,洗涤时不损失,吸附时不形成Ca3(PO4)2等沉淀。
③溶液的pH对吸附剂表面所带电荷有影响。pH越高,表面所带负电荷越多; pH越低,表面所带正电荷越多。
(1)向FeCl2、FeCl3混合溶液中滴加NaOH溶液,一定条件下反应生成Fe3O4,其离子方程式为_______________________________________________。
(2)步骤Ⅱ调节pH至11,共沉淀需在70℃条件下进行,适宜的加热方式为________。为提高共沉淀效果,还可采取的措施为______________________________。
(3)磷元素的吸附效果、H3PO4水溶液中含磷物种分布分数与pH的关系分别如图1和图2所示。
①步骤Ⅳ用KH2PO4溶液模拟废水,测得酸性条件下(pH > 2)对磷元素吸附量较大,原因是:pH越低,吸附剂表面所带正电荷越多,有利于吸附阴离子;______________________
②步骤Ⅴ将吸附剂取出,用碱液解吸回收磷。结合表中数据,分析钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂与其他类型吸附剂相比的优势有:______________________________________。
不同类型吸附剂对磷酸盐吸附能力比较
吸附剂
本产品
纯Fe3O4
陶瓷材质
吸附量/mg·g-1
24.1
5.0
12.5
(4)请设计从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品的实验方案:用磁铁将沉淀物和溶液分离,___________________________________________________________,用筛网筛分得到产品 (实验中须使用的试剂和仪器有:蒸馏水、无水乙醇、pH计、研钵、烘箱)。
【答案】 (1). Fe2++2Fe3++8OH-= Fe3O4 ↓+ 4H2O (2). 水浴加热 (3). 搅拌 (4). 磷元素酸性条件下主要以H2PO4-形态存在,比HPO42-所带负电荷少,有利于被吸附 (5). 吸附量大(或解吸后可以循环利用) (6). 用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨
【分析】根据流程:FeCl2•4H2O用CaO2氧化,部分被氧化为Fe(OH)3和Fe3+,加入水得到FeCl2、FeCl3混合溶液,加入NaOH溶液制得钙掺杂纳米Fe3O4,钙掺杂纳米Fe3O4吸附KH2PO4溶液,加入NaOH溶液解吸回收磷,
(1)根据电荷守恒、质量守恒书写可得;
(2)100℃以下与水浴加热;搅拌可以促进混合;
(3)①根据图,磷元素酸性条件下主要以H2PO4-形态存在,结合已知③分析;
②由表可知,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强;
(4)从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品,用磁铁将沉淀物和溶液分离,用蒸馏水洗涤至洗涤液显中性,再用无水乙醇洗涤,最后烘干研磨。
【详解】(1)FeCl2、FeCl3混合溶液中滴加NaOH溶液,一定条件下反应生成Fe3O4,离子反应为:Fe2++2Fe3++8OH−=Fe3O4 ↓+4H2O;
故答案为:Fe2++2Fe3++8OH−=Fe3O4 ↓+4H2O;
(2)共沉淀需在70℃条件下进行,选用水浴加热;搅拌可以促进反应物混合,提高共沉淀效果;
故答案为:水浴加热;搅拌;
(3)①已知:pH越低,吸附剂表面所带正电荷越多,有利于吸附阴离子,由图可知,磷元素酸性条件下主要以H2PO4−形态存在,比HPO42−所带负电荷少,有利于被吸附;
故答案为:磷元素酸性条件下主要以H2PO4−形态存在,比HPO42−所带负电荷少,有利于被吸附;
②由表可知,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强,故其吸附量大,同时解吸后可以循环利用;
故答案为:吸附量大(或解吸后可以循环利用);
(4)从步骤Ⅱ反应结束后的烧瓶中获取钙掺杂纳米Fe3O4产品:用磁铁将沉淀物和溶液分离,用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨,用筛网筛分得到产品;
故答案为:用蒸馏水洗涤沉淀物至洗出液用pH计检测接近中性,再用无水乙醇洗涤,将所得固体置于烘箱中烘干后,在研钵中研磨。
【点睛】根据电荷守恒、质量守恒书写可得离子方程式,钙掺杂纳米Fe3O4吸附剂吸附能力强,故其吸附量大,同时解吸后可以循环利用;
20.有效去除大气中的NOx和SO2是环境保护的重要课题。
(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
4NO(g) + 3NaClO2(aq) + 2H2O(l) = 4HNO3(aq) + 3NaCl(aq) ΔH= a kJ·mol−1
5NaClO2(aq) + 4HCl(aq) = 4ClO2(g) + 2H2O(l) + 5NaCl(aq) ΔH= b kJ·mol−1
反应5NO(g) + 3ClO2(g) + 4H2O(l) = 5HNO3(aq) + 3HCl(aq) ΔH=________kJ·mol−1。
(2)用电解法处理氮氧化物可回收硝酸。实验室模拟电解NO2的装置如图-1所示。写出电解时阳极的电极反应式:________________________________。
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2。写出该反应的化学方程式:_____________________________________________________。
(4)利用活性焦炭的吸附作用,可以对烟气进行脱硫和脱硝。被吸附的NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,当生成1 mol N2时,转移的电子数为_________mol。
(5)一定条件下,将一定浓度NOx(NO2和NO的混合气体)通入0.05 mol·L−1的Ca(OH)2乳浊液中,发生的反应为:3NO2 + 2OH-= NO +2NO3-+ H2O;NO + NO2 +2OH-= 2NO2- + H2O。改变,NOx的去除率见图-2。
①的合适范围是___________________。
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低。其可能的原因是______________________________________________________ 。
③O3和NO发生的主要反应为:NO + O3 = NO2 + O2。保持NO的初始浓度不变,改变,将反应后的混合气体通入0.05mol·L−1Ca(OH)2乳浊液中吸收。为节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,则合适的值约为_________。
a.0.6 b.0.8 c.1.4
【答案】(1). 5a-3b/4 (2). NO2 − e− + H2O = 2H+ + NO3− (3). 2CO(NH2)2 + 2SO2 + 4H2O + O2 = 2 (NH4)2SO4+ 2CO2 (4). 8 (5). 1.2-1.4 (6). NO2和OH-反应生成NO3-和NO,导致NO去除率降低 (7). a
【分析】(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
①4NO(g) + 3NaClO2(aq) + 2H2O(l) = 4HNO3(aq) + 3NaCl(aq)△H=a kJ•mol-1
②5NaClO2(aq) + 4HCl(aq) = 4ClO2(g) + 2H2O(l) + 5NaCl(aq)△H=b kJ•mol-1
盖斯定律计算(①×5-②×3)×得到反应5NO(g) + 3ClO2(g) + 4H2O(l) = 5HNO3(aq) + 3HCl(aq);
(2)根据图知,电解时,左室中电极上氢离子放电生成氢气,则左室为阴极室,右室为阳极室,阳极上通入的是氮氧化物,生成的硝酸,所以阳极上氮氧化物失电子和水生成硝酸;
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2,结合原子守恒和电子守恒平配平书写化学方程式;
(4)被吸附NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,写出化学方程式,结合方程式中的定量关系计算电子转移总数;
(5)①图象读取去除率最高时的的合适范围;
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低是因为二氧化氮反应生成一氧化氮;
③O3和NO发生的主要反应为:NO+O3=NO2+O2.保持NO的初始浓度不变,改变,节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,需要保持的合适范围是1.2~1.4。
【详解】(1)酸性条件下,NaClO2吸收NO的相关热化学方程式如下:
①4NO(g)+3NaClO2(aq)+2H2O(l)=4HNO3(aq)+3NaCl(aq)△H=akJ⋅mol−1
②5NaClO2(aq)+4HCl(aq)=4ClO2(g)+2H2O(l)+5NaCl(aq)△H=bkJ⋅mol−1
盖斯定律计算(①×5−②×3)×得到反应5NO(g)+3ClO2(g)+4H2O(l)=5HNO3(aq)+3HCl(aq)△H=kJ/mol,
故答案为:;
(2)根据图知,电解时,左室中电极上氢离子放电生成氢气,则左室为阴极室,右室为阳极室,阳极上通入的是氮氧化物,生成的硝酸,所以阳极上氮氧化物失电子和水生成硝酸,电极反应式为NO2−e−+H2O=NO3−+2H+,
故答案为:NO2−e−+H2O=NO3−+2H+;
(3)用CO(NH2)2水溶液吸收SO2并通入O2,反应生成(NH4)2SO4和CO2,反应的化学方程式:2CO(NH2)2+2SO2+4H2O+O2=2 (NH4)2SO4+2CO2,
故答案为:2CO(NH2)2+2SO2+4H2O+O2=2 (NH4)2SO4+2CO2;
(4)被吸附的NO2与活性焦炭反应生成N2和CO2,反应的化学方程式:2NO2+2C=N2+2CO2,生成1mol氮气电子转移8mol,
故答案为:8;
(5)①图中曲线变化分析可知,的合适范围是1.2∼1.4,在此范围去除率最大,
故答案为:1.2∼1.4;
②当大于1.4时,NO2去除效率升高,但NO去除效率却降低,原因是:NO2和OH−反应生成NO3−和NO,导致NO去除率降低,
故答案为:NO2和OH−反应生成NO3−和NO,导致NO去除率降低;
③O3和NO发生的主要反应为:NO+O3=NO2+O2,保持NO的初始浓度不变,改变,节省O3的用量,又能保持NOx去除效果,需要保持的合适范围是1.2∼1.4,则合适的值约为0.6−0.7,故选a,
故答案为:a。
【点睛】化学方程式的书写,热化学方程式,用盖斯定律进行有关反应热的计算,电解原理,二氧化硫的化学性质,电极反应是难点。
21.X是合成碳酸二苯酯的一种有效的氧化还原催化助剂,可由EDTA与Fe3+反应得到。
(1)EDTA中碳原子杂化轨道类型为_________________;EDTA中四种元素的电负性由小到大的顺序为__________________。
(2)Fe3+基态核外电子排布式为_________________。
(3)EDTA与正二十一烷的相对分子质量非常接近,但EDTA的沸点(540.6 ℃)比正二十一烷的沸点(100 ℃)高的原因是________________________________________________。
(4)1 mol EDTA中含有σ键的数目为______________。
(5)X中的配位原子是___________。
【答案】(1). sp2和sp3 (2). H < C < N < O (3). [Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5 (4). EDTA分子间存在氢键 (5). 35 mol (6). N、O
【分析】(1)EDTA中羧基上C原子价层电子对个数是3、亚甲基上C原子价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化轨道类型;元素的非金属性越强,其电负性越大;
(2)Fe原子失去3个电子生成铁离子,根据构造原理书写铁离子核外电子排布式;
(3)能形成分子间氢键的物质熔沸点较高;
(4)共价单键为σ键,共价双键中含有一个σ键、一个π键,则1个EDTA分子中σ键的数目35;
(5)X中N、O原子提供孤电子对。
【详解】(1)EDTA中羧基上C原子价层电子对个数是3、亚甲基上C原子价层电子对个数是4,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化轨道类型,前者为sp2杂化、后者为sp3 杂化,元素的非金属性越强,其电负性越大,非金属性H
故答案为:[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;
(3)能形成分子间氢键的物质熔沸点较高,EDTA能形成分子间氢键,导致其熔沸点较高,
故答案为:EDTA分子间存在氢键;
(4)共价单键为σ键,共价双键中含有一个σ键、一个π键,则1个EDTA分子中σ键的数目35,所以1 mol EDTA中含有σ键的数目为35mol,
故答案为:35mol;
(5)X中N、O原子提供孤电子对,所以N、O为配位原子,
故答案为:N、O。
【点睛】熔沸点的高低要看晶体的类型,分子晶体主要看范德华力的大小,还要考虑氢键。
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