天津市南开区2023届高三一模化学试题Word版含解析
展开2022-2023学年度第二学期高三年级质量监测(一)
化学学科试卷
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答题时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上无效。
第Ⅰ卷
注意事项:
1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
2.本卷共12题,每题3分,共36分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Fe-56
1. 化学无处不在,下列与化学有关的说法正确的是
A. 淀粉、纤维素、油脂都属于天然高分子
B. 二氧化硫可用于制作葡萄酒的食品添加剂
C. 胶体无色、透明,能发生丁达尔效应
D. 碘是人体必需微量元素,应多吃富含高碘酸的食物
【答案】B
【解析】
【详解】A.油脂不属于高分子化合物,故A错误;
B.二氧化硫具有强的还原性,可用作葡萄酒中作抗氧化剂,故B正确;
C.胶体为红褐色液体,故C错误;
D.碘是人体必需微量元素,补充碘元素常在食盐中加入碘酸钾固体而不是高碘酸,高碘酸为强酸,具有强烈刺激性和腐蚀性不能食用,故D错误;
故选:B。
2. 下列有关化学用语表示正确的是
A. 乙醚的结构简式:
B. HClO的电子式:
C. 质子数为17、中子数为20的氯原子:
D. 的空间结构:V形
【答案】D
【解析】
【详解】A.乙醚的结构简式:,故A错误;
B.HClO的电子式: ,故B错误;
C.质子数为17、中子数为20的氯原子质量数为37,表示为,故C错误;
D.的价电子对数,有一对孤对电子,空间构型为V形,故D正确;
故选:D。
3. 与氢硫酸反应有沉淀生成的电解质是
A. 硫酸铜 B. 氢氧化钠 C. 硫酸亚铁 D. 二氧化硫
【答案】A
【解析】
【详解】A. CuSO4是盐,属于电解质,加入氢硫酸,会发生反应:CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4,产生黑色沉淀,A正确。
B.氢氧化钠是碱,属于电解质,与氢硫酸发生反应:2NaOH+H2S=Na2S+2H2O,产生的Na2S是可溶性的物质,没有沉淀产生,B错误。
C.硫酸亚铁是盐,属于电解质,由于酸性:硫酸>氢硫酸,因此二者不能发生反应,无沉淀产生,C错误。
D.二氧化硫与硫化氢会发生反应:SO2+2H2S=3S↓+2H2O,产生沉淀,但是SO2是非电解质,不符合题意,D错误。
答案选A。
4. 下列有关Fe2(SO4)3溶液的叙述正确的是
A. 该溶液中K+、Fe2+、C6H5OH、Br-可以大量共存
B. 和KI溶液反应的离子方程式:Fe3++2I-Fe2++I2
C. 和Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:Fe3++SO42—+Ba2++3OH-Fe(OH)3↓+ BaSO4↓
D. 1 L0.1 mol·L-1该溶液和足量的Zn充分反应,生成11.2 g Fe
【答案】D
【解析】
【详解】A、三价铁与苯酚会发生显色反应,不能大量共存,A错误;
B、电荷不守恒,正确的离子方程式为2Fe3++2I-2Fe2++I2,B错误;
C、不符合配比关系,正确的离子方程式为2Fe3++3SO42—+3Ba2++6OH-2Fe(OH)3↓+ 3BaSO4↓,C错误;
D、根据原子守恒,铁离子的物质的量为0.2mol,与足量Zn反应生成0.2mol铁,为11.2g,D正确;
答案选D。
5. X、Y、Z、W四种短周期元素在周期表中位置如图所示,X元素基态原子的最外层电子排布式为。下列说法不正确的是
X
Y
Z
W
A. 离子半径: B. 还原性:
C. 酸性: D. 氢化物稳定性:
【答案】A
【解析】
【分析】X元素基态原子的最外层电子排布式为,因此X是氧元素,则Z是硫元素,Y是磷元素,W是氯元素。
【详解】A.Cl-、S2-电子层结构相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径:Cl-<S2-,A错误;
B.根据同周期阴离子的还原性从左到右依次减弱,故S2-的还原性比大于Cl-的还原性,B正确;
C.由于的非羟基O原子数是2,而的的非羟基O原子数是1,的非羟基O原子数比多,使得S原子的正电性较大,导致中-OH的电子向S偏向程度更大,使H+在水分子作用下更易电离,酸性强于,C正确;
D.非金属氢化物的稳定性代表了元素非金属性的强弱,氧的非金属性远大于硫,所以H2O的稳定性也大于H2S,D正确;
故选A。
6. 联氨(N2H4)可用于处理水中的溶解氧,其反应机理如下图所示:
下列说法不正确的是
A. 分子的共价键只有键
B. 具有还原性,在一定条件下可被氧化
C. ②中反应产物是而不是,说明相对较稳定
D. ③中发生反应:
【答案】A
【解析】
【详解】A.N2H4分子的共价键有N-H之间的键和N-N之间的,A错误;
B.由题干信息可知,N2H4能够被CuO氧化生成N2,即N2H4具有还原性,而O2的氧化性强于CuO,故N2H4具有还原性,在一定条件下可被O2氧化,B正确;
C.由题干信息可知,②中反应物NH3‧H2O是足量的,但是反应产物是而不是,说明相对较稳定,C正确;
D.根据氧化还原反应配平可知,③中发生反应:,D正确;
故答案为:A。
7. 下列除杂试剂选用正确且除杂过程涉及氧化还原反应的是
选项
物质(括号内为杂质)
除杂试剂
A
蒸馏水、碱石灰
B
盐酸、溶液、二氧化碳
C
溶液、溶液、盐酸
D
酸性溶液
A. A B. B C. C D. D
【答案】A
【解析】
【分析】除杂时,加入的试剂或使用的方法不能影响主体物质,且不能引入新杂质;氧化反应中存在元素的化合价升高或者降低;
【详解】A.除去中的,先通入蒸馏水中,发生反应,再通过碱石灰干燥得到纯净的NO,其除杂过程涉及氧化还原反应,故A选;
B.除去中含有的,先加入盐酸,涉及反应、,再加入过量NaOH溶液,过滤,向滤液中通入过量二氧化碳,得到沉淀,加热分解得到纯净的,涉及反应、、、,其中不涉及氧化还原反应,故B不选;
C.除去中含有的,先加过量溶液发生反应,再加过量溶液发生反应,过滤,最后向滤液中加入盐酸调pH至中性,发生反应,然后蒸发结晶得到NaCl,其中不涉及氧化还原反应,故C不选;
D.除去甲苯的苯,加入酸性溶液,主体物质甲苯被氧化,没有达到除杂目的,故D不选;
故选A。
8. 下列实验方案中,不能测定出和的混合物中质量分数的是
A. 取ag混合物充分加热,质量减少bg
B. 取ag混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得到bg固体
C. 取ag混合物与足量溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干、得到bg固体
D. 取ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,质量增加bg
【答案】D
【解析】
【详解】A.只有碳酸氢钠加热分解,由差量法可计算碳酸氢钠的质量,然后再计算碳酸钠的质量分数,能够测出混合物中碳酸钠的质量分数,故A不选;
B.加热后bg固体为氯化钠的质量,设碳酸钠的物质的量为x、碳酸氢钠的物质的量为y,则106x+84y=a,2x+y=,解方程计算出a、b,然后可计算出混合物中碳酸钠的质量分数,故B不选;
C.碳酸钠和碳酸氢钠均能与反应生成碳酸钡沉淀,结合B项分析,也可以计算出混合物中碳酸钠的质量分数,故C不选;
D.ag混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体主要是二氧化碳和水,所以质量增加bg两种气体的质量,故无法求出混合物中碳酸钠的质量分数,故D选;
故选:D
9. 向溶液中持续滴加稀盐酸,记录溶液及温度随时间的变化如图所示。下列说法正确的是
A. 溶液的起始浓度为
B. 在滴定至终点的过程中,水的电离程度不断减小
C. 对应的溶液中均存在:
D. 由后溶液的温度变化可推知,与的反应是吸热反应
【答案】C
【解析】
【分析】向溶液中持续滴加稀盐酸,如图,曲线a到b为中和曲线,b点时刚好反应完全,此时反应温度最高;
【详解】A.如图,未滴加盐酸时,溶液pH最大,NaOH属于强碱,起始时溶液pH=a,,常温下,根据,得,溶液的起始浓度为,故A错误;
B.任何酸或碱均抑制水的电离,在滴定至终点的过程中,浓度减小,水的电离程度不断增大。刚好反应时,达到最大,故B错误;
C.时,NaOH过量,溶质为和NaCl;时,盐酸过量,溶质为HCl和NaCl,所以根据电荷守恒,对应的溶液中均存在:,故C正确;
D.如图,曲线a到b为中和曲线,b点时刚好反应完全,此时反应温度最高,由此可知,与的反应是放热反应,故D错误;
故选C。
10. 已知:现将三个相同容积的密闭容器中按不同方式投入反应物发生反应。相关数据见下表:
容器1
容器2
容器3
反应温度(°C)
400
400
500
起始量
lmol、1mol(g)
2mol HI
lmol、1mol(g)
平衡浓度
平衡转化率
平衡常数
下列各项关系不正确的是
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.容器1和容器2是等效平衡,因此,温度升高平衡逆向移动,因此,A正确;
B.容器1和容器2是等效平衡,因此,温度升高平衡逆向移动,减小,因此,B错误;
C.温度升高平衡逆向移动,平衡转化率减小,因此,C正确;
D.容器1和容器2是等效平衡,达到平衡状态时,各物质的浓度相等,,且两容器温度相同,则有,D正确;
故选B。
11. 一篇关于合成“纳米小人”的文章成为有机化学史上最受欢迎的文章之一,其中涉及的一个转化关系为:
下列说法正确的是
A. 该反应的原子利用率为100%
B. 化合物M含有一个手性碳原子
C. 化合物N的分子式为:
D. 化合物P能使酸性溶液褪色,但不能使溴水褪色
【答案】C
【解析】
【详解】A.反应物中含有原子,生成物中没有原子,所以原子利用率不是100%,A错误;
B.化合物M没有手性碳原子,B错误;
C.根据化合物N的结构简式,其分子式为:,C正确;
D.化合物P中含有碳碳三键,既能使酸性溶液褪色,也能使溴水褪色,D错误;
故选C。
12. 一种3D打印机柔性电池以碳纳米管作电极材料,以吸收ZnSO4溶液的有机高聚物为固态电解质,电池总反应为:。下列说法不正确的是
A. 放电时,含有锌膜的碳纳米管纤维作电池负极
B. 充电时,阴极反应:
C 有机高聚物中含有极性键、非极性键和氢键
D. 合成有机高聚物的单体:
【答案】B
【解析】
【分析】由电池的总反应,可知Zn为负极,电极反应为:,正极反应式为:MnO2+e-+H2O=MnOOH+OH-,故充电时,与电源负极相连的是阴极,电极反应为:,与电源正极相连为阳极,电极反应为:MnOOH+OH- - e- = MnO2+H2O,据此分析解题。
【详解】A.根据总反应可知,Zn所在电极为负极,即放电时,含有锌膜的碳纳米管纤维作电池负极,A正确;
B.由分析可知,充电时,阴极反应:,B错误;
C.根据高聚物的结构可知,高聚物中存在作用力:极性键、非极性键和氢键,C正确;
D.有机高聚物的结构片段发现可知,是加成聚合产物,合成有机高聚物的单体是:,D正确;
故答案为:B。
第Ⅱ卷
注意事项
1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共64分。
13. 氢能是一种极具发展潜力的清洁能源,下列物质都是具有广阔应用前景的储氢材料。回答下列问题:
(1)氢化钠(NaH)是一种常用的储氢剂,遇水后放出氢气并生成一种碱,该反应的还原产物为_____。
(2)Ti-Fe合金室温下吸、放氢的速率快,Ti元素在周期表中的位置是____。
(3)(氨硼烷)具有很高的储氢容量及相对低的放氢温度(<350℃),是颇具潜力的化学储氢材料之一,它可通过环硼氮烷、与进行合成。
①中涉及的元素H、B、N电负性最大的是______。
②键角:_____(填“>”、“<”或“=”),原因是_______。
(4)Fe-Mg合金是目前已发现的储氢密度最高的储氢材料之一,其晶胞结构如图所示。
①距离Mg原子最近的Fe原子个数是___________。
②若该晶胞的棱长为anm,阿伏加德罗常数的值为,则该合金的密度为___________。
③若该晶体储氢时,分子在晶胞的体心和棱心位置,则含Mg48g的该储氢合金可储存标准状况下的体积约为___________L。
【答案】(1)H2 (2)第四周期IVB族
(3) ①. N ②. > ③. 分子中没有孤电子对,有2对孤电子对,孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,排斥力越大,键角越小,所以小于的键角
(4) ①. 4 ②. ③. 22.4
【解析】
【小问1详解】
NaH遇水反应的方程式为:,NaH中-2价H与中+1价H结合生成氢气,可知氢气既是氧化产物也是还原产物,故答案为:H2;
【小问2详解】
Ti为22号元素,位于周期表中第四周期IVB族,故答案为:第四周期IVB族;
【小问3详解】
①根据H、B、N在周期表中的位置可知电负性:N>B>H,电负性最大的是N,故答案为:N;
②与价电子对数均为4,但分子中没有孤电子对,有2对孤电子对,孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,排斥力越大,键角越小,所以小于的键角,故答案为:>;分子中没有孤电子对,有2对孤电子对,孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,排斥力越大,键角越小,所以小于的键角;
【小问4详解】
①由晶胞结构可知Mg原子周围距离最近的Fe有4个,故答案为:4;
②在晶胞中,Fe原子位于顶点和面心,个数为,Mg原子位于体内有8个, 则晶胞的质量为:,该合金的密度,故答案为:;
③分子在晶胞的体心和棱心位置,则1个晶胞中储存氢气的个数为:,晶胞中Mg原子与氢气的关系:;含Mg48g即2molMg吸收1mol氢气,标准状况下体积为22.4L,故答案为:22.4;
14. 香豆素是广泛存在于植物中的一类芳香族化合物,它的核心结构是芳香内酯A.该芳香内酯A经下列步骤转变为水杨酸。
提示:
①
②
回答下列问题:
(1)D中官能团的名称是___________。
(2)E的化学名称是___________。
(3)在上述转化过程中,反应B→C的反应类型是___________,目的是___________。
(4)C的结构简式为___________。
(5)反应A→B的化学方程式为___________。
(6)阿司匹林(乙酰水杨酸)是以水杨酸和乙酸酐()为原料合成的,写出该反应的化学方程式:___________。
(7)化合物D有多种同分异构体,其中一类同分异构体是苯的二取代物,且水解后生成的产物之一能发生银镜反应。写出其中一种同分异构体的结构简式:___________。
(8)请设计合理方案从合成,写出合成路线流程图:___________。合成路线流程图示例:
【答案】(1)羧基、醚键
(2)乙二酸 (3) ①. 取代反应 ②. 保护酚羟基不被氧化
(4) (5)+H2O
(6)++CH3COOH
(7)或或(其它合理答案也可)
(8)
【解析】
【分析】结合信息①反应及D、E的结构可推知C为:;根据B和C的分子式,可推知B应为:,B为A的水解产物,可知A中含有酯基,结合B中存在羧基和羟基,可知A为:,D与HI发生取代反应生成水杨酸,据此分析解答。
【小问1详解】
由D的结构简式可知,D中含羧基和醚键两种官能团,故答案为:羧基和醚键;
【小问2详解】
E的名称为乙二酸,故答案为:乙二酸;
【小问3详解】
由上述分析可知B与CH3I反应生成C,B中酚羟基上的氢原子被CH3I中甲基替代,发生取代反应,这样可以将酚羟基转化成醚键,避免后续过程中羟基被氧化,故答案为:取代反应;保护酚羟基不被氧化;
【小问4详解】
由上述分析可知C为:,故答案为:;
【小问5详解】
A为:,在酸性条件下发生水解反应生成B,反应方程式为:+H2O,故答案为:+H2O;
【小问6详解】
水杨酸和乙酸酐发生取代反应生成乙酰水杨酸和乙酸,反应方程式为:++CH3COOH,故答案为:++CH3COOH;
【小问7详解】
D的同分异构体水解后生成的产物之一能发生银镜反应,可知该结构中含有酯基,其水解产物中含有醛基,结合D的结构简式可知该同分异构体中应存在-OOCH结构,又为苯环二取代结构则两取代基可以是-OOCH和-OCH3、-OOCH和-CH2OH、- CH2OOCH和-OH,且在苯环上有邻、间、对等不同位置,满足题意的结构简式有:或或等,故答案为:或或等;
【小问8详解】
发生卤代烃的消去反应生成,与水发生加成反应生成,在浓硫酸作用下发生分子内酯化生成,由此得合成路线:,故答案为:。
15. (三草酸合铁酸钾)为亮绿色晶体,可用于晒制蓝图。回答下列问题:
(1)晒制蓝图时,用作感光剂,以溶液为显色剂。其光解反应的化学方程式为;显色反应中生成的蓝色物质的化学式为___________。
(2)某小组为探究三草酸合铁酸钾的热分解产物,按下图所示装置进行实验。
①通入氮气的目的是___________。
②实验中观察到装置B、F中澄清石灰水均变浑浊,装置E中固体变为红色,由此判断热分解产物中一定含有___________、___________。
③为防止倒吸,停止实验时应进行的操作是___________。
④样品完全分解后,装置A中的残留物含有FeO和,检验存在的方法是:___________。
(3)测定三草酸合铁酸钾中铁的含量。
①称量mg样品于锥形瓶中,溶解后加稀酸化,用c溶液滴定至终点。滴定终点的现象是___________。
②向上述溶液中加入适量还原剂将完全还原为,加入稀酸化后,用c溶液滴定至终点,消耗溶液VmL。该晶体中铁的质量分数的表达式为___________。若滴定前滴定管尖嘴内无气泡,终点读数时滴定管尖嘴内留有气泡,会使测定结果___________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
【答案】(1)Fe3[Fe(CN)6]2
(2) ①. 隔绝空气、使反应产生的气体全部进入后续装置 ②. CO2 ③. CO ④. 先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气 ⑤. 取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1~2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3
(3) ①. 滴加最后一滴高锰酸钾溶液,锥形瓶内溶液变浅红色,且半分钟内不褪色 ②. ×100% ③. 偏小
【解析】
【分析】实验开始前先通一段时间氮气,排尽装置中的空气防止干扰产物检验,然后点燃A处酒精灯,使样品充分分解,通入B中检验产物中的二氧化碳,用C中NaOH溶液除去二氧化碳,再经浓硫酸干燥后,用CuO与CO反应生成二氧化碳,通入F中检验产物二氧化碳确定CO生成,据此分析解答。
【小问1详解】
显色时,K3[Fe(CN)6]和FeC2O4反应生成Fe3[Fe(CN)6]2沉淀和K2C2O4;生成的蓝色物质为Fe3[Fe(CN)6]2沉淀,故答案为:Fe3[Fe(CN)6]2;
【小问2详解】
①通入氮气排出装置内的空气,并使反应产生的气体全部进入后续装置。故答案为:隔绝空气、使反应产生的气体全部进入后续装置;
②二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,装置B中澄清石灰水变浑浊,说明热分解产物中一定含有CO2,E中固体变为红色、F中澄清石灰水变浑浊,说明氧化铜被还原为铜,氧化产物为CO2,由此判断热分解产物中一定含有CO。故答案为:CO2;CO;
③为防止倒吸,停止实验时应进行的操作是先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气。故答案为:先熄灭装置A、E的酒精灯,冷却后停止通入氮气;
④Fe2O3与硫酸反应生成Fe2(SO4)3和水,Fe3+遇KSCN溶液变红,检验Fe2O3存在的方法是:取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1~2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3。故答案为:取少许固体粉末于试管中,加稀硫酸溶解,滴入1~2滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含有Fe2O3;
【小问3详解】
①称量mg样品于锥形瓶中,溶解后加稀H2SO4酸化,生成硫酸钾、硫酸铁、草酸,高锰酸钾氧化草酸,用c mol/L KMnO4溶液滴定,滴定终点的现象是滴加最后一滴高锰酸钾溶液,锥形瓶内溶液变为浅红色,且半分钟内不褪色。故答案为:滴加最后一滴高锰酸钾溶液,锥形瓶内溶液变为浅红色,且半分钟内不褪色;
②向上述溶液中加入过量铜粉发生反应2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,过滤、洗涤,将滤液及洗涤液全部收集到锥形瓶中,加稀H2SO4酸化,用c mol/L KMnO4溶液滴定,发生反应5Fe2++MnO+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,消耗KMnO4溶液V mL,n(Fe3+)=cmol/L×V×10−3L×5=5cV×10−3mol,根据铁元素守恒,该晶体中铁的质量分数的表达式为×100%=×100%。若滴定前滴定管尖嘴内无气泡,终点读数时滴定管尖嘴内留有气泡,消耗高锰酸钾的体积偏小,会使测定结果偏小。故答案为:×100%;偏小。
16. 汽车尾气中的生成和消除是科学家研究的重要课题。回答下列问题:
(1)工业上通常用溶质质量分数为15%的溶液(密度为1.06)作为的吸收剂,该溶液物质的量浓度为___________。
(2)汽车发动机工作时会引发 ,其能量变化如图。
则NO中氮氧键的键能是___________。
(3)用可消除NO污染,反应原理为:,以分别为4:1、3:1、1:3投料,得到NO脱除率随温度变化的曲线如图所示。
①曲线a对应的___________。
②曲线c中NO的起始浓度为,从A点到B点经过0.8s,该时间段内NO的脱除速率为___________。
③由图可知,无论以何种比例反应,在温度超过900℃时NO脱除率都会骤然下降,可能的原因是___________。
(4)元素(Ce)常见有+3、+4两种价态。NO可以被含的溶液吸收,生成含有和的吸收液,反应的离子方程式为___________;现采用电解法将上述吸收液中的转化为无毒物质,同时再生,其原理如图所示。
①从电解槽的___________(填字母)口流出。
②写出在阴极反应的电极反应式:___________。
【答案】(1)
(2)+632
(3) ①. 1:3 ②. ③. 该反应为放热反应,温度升高使平衡逆向移动
(4) ①. ②. a ③.
【解析】
【分析】溶质质量分数为15%的溶液(密度为1.06)
【小问1详解】
c()=,故答案为:;
【小问2详解】
根据可得:,=+632,故答案为:+632;
【小问3详解】
①在其他条件相同时,的值越大,NO的脱出率越高,结合图像可知在相同条件下a曲线对应的NO的脱出率最低,则的值最小,则应为1:3,故答案为:1:3;
②曲线c中NO的起始浓度为,从A点到B点NO的脱出率由0.55升高到0.75,则该时间段内NO的脱除速率为, 故答案为:;
③由图可知,无论以何种比例反应,在温度超过900℃时NO脱除率都会骤然下降,可能的原因是该反应为放热反应,温度升高使平衡逆向移动,导致NO脱除率下降,故答案为:该反应为放热反应,温度升高使平衡逆向移动;
【小问4详解】
NO可以被含的溶液吸收,生成含有和的吸收液,反应中1molNO失1mol电子生成,1mol 得1mol电子生成,根据得失电子守恒及元素守恒得反应:;
天津市南开区2023届高三下学期一模化学试题Word版含解析: 这是一份天津市南开区2023届高三下学期一模化学试题Word版含解析,文件包含天津市南开区2023届高三一模化学试题Word版含解析docx、天津市南开区2023届高三一模化学试题docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共34页, 欢迎下载使用。
天津市南开区2023届高三化学下学期一模试题(Word版附解析): 这是一份天津市南开区2023届高三化学下学期一模试题(Word版附解析),共20页。
2022天津南开区高三一模化学试题含答案: 这是一份2022天津南开区高三一模化学试题含答案,文件包含天津市南开区2022届高三一模化学试题含答案docx、天津市南开区2022届高三一模化学答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。