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2022无锡高二下学期期末考试化学含解析
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无锡市普通高中2022年春学期高二期终调研考试试题
化学(选修)
注意事项:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。
2.可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Na-23 S-32
第I卷 选择题(共42分)
单项选择题:本题包括14小题,每小题3分,共计42分。每小题只有一个选项符合题意。
1. 反应可用于制铜。下列说法不正确的是
A. 青铜是铜的一种合金 B. 只作还原剂
C. 该反应属于置换反应 D. 该制铜方法会造成环境污染
【答案】B
【解析】
【详解】A.青铜为铜锡合金,A项正确;
B.中Cu为+1价变为0价,化合价降低为氧化剂,S的化合价由-2价变为SO2中的+4价,化合价升高为还原剂,则既作还原剂又做氧化剂,B项错误;
C.置换反应为单质和化合物反应生成新单质和新化合物,则该反应属于置换反应,C项正确;
D.该制铜方法会产生有毒气体SO2造成环境污染,D项正确;
答案选B。
2. 反应可用于污水脱氯。下列说法正确的是
A. 是极性分子 B. 分子的球棍模型:
C. 既含离子键又含共价键 D. 的电子式为
【答案】C
【解析】
【详解】A.Cl2中存在Cl-Cl键,为同种原子形成的共价键为非极性共价键,则是非极性分子,A项错误;
B.H2O分子的球棍模型为:,B项错误;
C.为电解质可电离出和则存在离子键,存在共价键,则既含离子键又含共价键,C项正确;
D.为共价化合物存在极性共价键,则的电子式为 ,D项错误;
答案选C。
3. 下列由氯气制取高浓度溶液的实验原理和装置能达到实验目的的是
A. 用装置甲制取氯气 B. 用装置乙制取氯水
C. 用装置丙提高浓度 D. 用装置丁分离出溶液
【答案】C
【解析】
【详解】A.装置甲为浓盐酸和MnO2加热条件下制备Cl2,常温下不反应,A项错误;
B.装置乙为吸收HCl的除杂装置,饱和食盐水吸收HCl气体还可降低Cl2在水中的溶解度,则通入Cl2的玻璃导管深入液面以下,B项错误;
C.氯气和水发生反应的化学方程式为:,加入碳酸钙固体可以使平衡正向移动,生成更多的HClO,C项正确;
D.易溶于水,则无法用装置丁分离出溶液,D项错误;
答案选C。
4. 下列盐的性质与用途具有对应关系的是
A. 易溶于水,可用于工业电解制备钠
B. 明矾溶于水并水解形成胶体,可用于净水
C. 具有酸性,可用于蚀刻印刷电路板
D. 具有还原性,可用于漂白纸浆
【答案】B
【解析】
【详解】A. 电解NaCl溶液时,在阴极上,水电离出的氢离子会优先于钠离子在阴极得电子放电,故电解NaCl溶液不可用于工业电解制备钠,应电解熔融NaCl制备钠,故A错误;
B. 明矾溶于水后,铝离子发生水解生成氢氧化铝胶体,能吸附水中悬浮的难溶性杂质,沉降净水,故B正确;
C. 具有氧化性,能氧化铜单质,故可用于蚀刻印刷电路板,故C错误;
D. 具有还原性,但其还原性与用于漂白纸浆无关,漂白纸浆是利用其水解产生的亚硫酸分解后二氧化硫的漂白性,故D错误;
故选B。
5. 下列关于O、F、S、Cl元素及其化合物的说法正确的是
A. S的基态核外电子排布式为
B. 原子半径:
C. 简单气态氢化物的沸点:
D. 最高价氧化物对应水化物的酸性:
【答案】A
【解析】
【详解】A.S为16号元素,核外电子数为16,基态核外电子排布式为,A正确;
B.电子层数越多原子半径越大,电子层数相同的原子序数越大的原子半径越小,则原子半径:,B错误;
C.水分子间形成氢键,其沸点较高,则简单气态氢化物沸点:,C错误;
D.同周期从左到右非金属性增强,则非金属性:Cl>S,最高价氧化物对应水化物的酸性:,D错误;
故选:A。
6. 蔗糖和浓硫酸反应的“黑面包”实验如下:在烧杯中放入20 g蔗糖,滴入几滴水,向其中加入10 mL浓硫酸,充分搅拌,观察到蔗糖由白色迅速变为棕黄色,继续变为黑色。黑色固体体积迅速膨胀,呈疏松面包状。烧杯壁很烫,空气中有一股刺激性气味。下列说法正确的是
A. 浓硫酸遇水放热,能够升高温度,加快反应速率
B. 蔗糖中滴入几滴水的目的是溶解蔗糖
C. 黑色固体中含有炭,炭的生成表现了浓硫酸的吸水性
D. 有刺激性气味是因为生成SO2气体,除SO2外不生成其他气体
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】A.浓硫酸遇水放热,温度越高,反应速率越快,A项正确;
B.滴入水的目的是利用浓硫酸溶于水放出热量,为蔗糖的脱水碳化及氧化提供能量,B项错误;
C.黑色固体中含有炭,炭的生成表现了浓硫酸的脱水性,C项错误;
D.除SO2外还生成二氧化碳气体和水蒸气,D项错误;
故答案为A。
7. 在指定条件下,下列选项所示的物质间转化能实现的是
A. B. 稀
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】A.SO2为酸性气体与足量的NaOH溶液反应的化学方程式为:,A项错误;
B.金属Cu在金属活动性顺序表H的后面不与稀硫酸反应,B项错误;
C.H2S中S原子的化合价为-2价,SO2中S原子的化合价为+4价,发生归中反应生成S单质,化学方程式为,C项正确;
D.FeS2与氧气在高温下反应生成SO2,SO2与O2高温高压催化剂生成SO3,D项错误;
答案选C。
8. 对于反应 ,下列说法正确的是
A. 反应的
B. 反应的平衡常数可表示为
C. 使用高效催化剂能降低反应的焓变
D. 升温、加压和使用催化剂能增大SO3的生成速率
【答案】D
【解析】
【详解】A.反应物气体的计量系数和为3,生成物的气体计量系数为2,则该反应为熵减反应,反应的<0,A项错误;
B.反应平衡常数表达式为,B项错误;
C.催化剂只改变反应的活化能对于反应的焓变无影响,C项错误;
D.升高温度、增大压强、使用催化剂都可加快SO3的反应速率,D项正确;
答案选D。
9. 用生石灰废料[主要成分为CaO,还含有和]制取的流程如下:
下列说法正确的是
A. “打浆”的目的是为了让生石灰废料完全溶解
B. “氯化”中主要发生的化学反应为
C. “转化”时发生的化学反应属于氧化还原反应
D. “结晶”原理是利用各物质的溶解度不同,将结晶出来
【答案】D
【解析】
【分析】生石灰的主要成分为CaO与水发生反应生成Ca(OH)2,再通入Cl2可制备Ca(ClO3)2,加入KCl发生反应可得KClO3溶液,通过蒸发浓缩、冷却结晶可得KClO3晶体,据此答题。
【详解】A.生石灰的主要成分为CaO,CaO与水发生化学反应,“打浆”的目的是为了搅拌加快反应速率,生石灰废料中有和不会完全溶解,A项错误;
B.向Ca(OH)2溶液中通入Cl2可制备Ca(ClO3)2,发生的化学方程式为:,B项错误;
C.转化时Ca(ClO3)2与KCl反应生成KClO3,所有原子的化合价未发生改变,则该反应属于非氧化还原反应,C项错误;
D.转化时Ca(ClO3)2与KCl反应生成KClO3,通过蒸发浓缩、冷却结晶的方法析出晶体,其原理是利用溶解度不同结晶,D项正确;
答案选D。
10. 室温下:、。Na2CO3和NaHCO3混合溶液具有控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用。室温下,通过下列实验探究一定浓度的Na2CO3和NaHCO3混合溶液的性质。
实验
实验操作和现象
1
用pH计测得混合溶液的pH为10.25
2
向混合溶液中滴几滴酚酞,加水稀释,溶液红色变浅
3
向混合溶液中通入过量的CO2,无明显现象
4
向实验3所得溶液中滴加少量Ba(OH)2溶液,产生白色沉淀
下列有关说法正确的是
A. 实验1溶液中存在:
B. 实验2中随蒸馏水的不断加入,溶液中的值逐渐变小
C. 实验3所得溶液中存在
D. 实验4反应的离子方程式为:
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】A.,实验1溶液的pH为10.25,,则,根据电荷守恒,,故A正确;
B.向混合溶液中滴几滴酚酞,加水稀释,溶液红色变浅,说明pH减小,氢离子浓度增大,不变,所以溶液中的值逐渐增大,故B错误;
C.向混合溶液中通入过量的CO2,溶质变为碳酸氢钠,根据电荷守恒,溶液中,故C错误;
D.实验3所得溶液中的溶质是碳酸氢钠,滴加少量Ba(OH)2溶液生成碳酸钡沉淀、碳酸钠、水,反应的离子方程式为:,故D错误;
选A。
11. 以铁、石墨为电极电解KI溶液获得,其工作原理如题图所示。下列说法正确的是
A. b为电源的正极
B. 该装置将化学能转化为电能
C. 工作过程中右侧溶液pH降低
D. 石墨极电极反应式为
【答案】D
【解析】
【分析】该装置为电解池装置。铁为活性电极,电解KI溶液获得KIO3溶液,故左侧为阳极,故a极为正极,石墨电极为阳极;右侧铁电极为阴极,b电极为负极。
【详解】A.根据分析,b为电源负极,A错误;
B.根据分析,该装置为电解池装置,将电能转化为化学能,B错误;
C.右侧为阴极,氢离子得电子生成氢气,pH增大,C错误;
D.石墨电极为阳极,发生的碘离子失去电子生成碘酸根,离子方程式正确,D正确;
故选D
12. 室温下,将溶液和溶液等体积充分混合,一段时间后过滤,得滤液a和沉淀b。取等量的滤液a于两支试管中,分别滴加相同体积、浓度均为的溶液和溶液,前者出现浑浊,后者溶液仍澄清;再取少量的沉淀b,滴加几滴氨水,沉淀逐渐溶解。下列说法正确的是
A. 溶液中存在:
B. 过滤后所得滤液中一定存在:
C. 沉淀b中滴加氨水发生反应的离子方程式:
D. 从实验现象可以得出该温度下
【答案】B
【解析】
【详解】A. 溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=2c(S2−)+c(HS−)+c(OH−),物料守恒:c(Na+)=2c(S2−)+2c(HS−)+2c(H2S),两式联立,可得质子守恒:c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),故A错误;
B. 滤液为氯化银的饱和溶液,所以过滤后所得滤液中一定存在:,故B正确;
C. 由分析可知,沉淀b氯化银,氯化银中滴加氨水会生成二氨合银离子,其离子方程式为:AgCl+2NH3∙H2O=[Ag(NH3)2]++Cl-+2H2O,故C错误;
D. 从实验现象可以得出硫化银比硫酸银更难溶,Ksp(Ag2SO4)>Ksp(Ag2S),故D错误;
答案选B。
13. 据文献报道,我国学者提出氧化生成的反应历程如图所示。下列有关该历程的说法不正确的是
A. 氧化生成的总反应为:
B. 中间体和中的化合价相同
C. 发生步骤②时,断裂的化学键既有极性键又有非极性键
D. 步骤③中,每生成转移电子
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知,反应物为氧气和溴化氢,生成物为溴和水,总反应方程式为,故A正确;
B.由化合价代数和为0可知,HOOBr中氢元素为+1价、氧元素为—1价、溴元素为+1价,HOBr中氢元素为+1价、氧元素为—2价、溴元素为+1价,则两个中间体中溴元素的化合价相同,都为+1价,故B正确;
C.由图可知,发生步骤②时,断裂的化学键既有氢溴极性键,又有氧氧非极性键,故C正确;
D.由图可知,步骤③发生的反应为HOBr+HBr=Br2+H2O,反应中生成1mol溴,反应转移1mol电子,故D错误;
故选D。
14. 二氧化碳加氢制甲醇涉及的反应可表示为:
反应I:
反应II:
一体积固定的密闭容器中,在5MPa下,按照投料,平衡时,CO和在含碳产物中物质的量分数及CO2的转化率随温度的变化如题图所示。下列说法正确的是
A. 的平衡转化率始终低于
B. n曲线代表的物质为,温度越高,越有利于的生成
C. 270~400℃时,平衡移动的程度:反应I>反应II
D. 加入选择性高的催化剂,可提高的平衡转化率
【答案】AD
【解析】
【详解】A. 起始n(CO2): n(H2)= 1 : 3投料,只发生反应I时,CO2、H2转化率相同,发生反应II时,H2的平衡转化率小于CO2的转化率,当I、II都发生时,则H2的平衡转化率小于CO2的转化率,故A正确;
B. m曲线代表的物质为,温度越高,的含量越低,越不利于的生成,故B错误;
C. 270~400℃时,根据CO2的转化率变化曲线可知,CO2的转化率逐渐增大,说明平衡移动的程度:反应II>反应I,故C错误;
D.加入选择性高的催化剂,可以使更多的二氧化碳和氢气生成甲醇,从而提高的平衡转化率,故D正确;
故选AD。
第II卷 非选择题(共58分)
非选择题:共4题,共58分
15. 废旧干电池拆解后的碳包滤渣(含等),既可制取高纯又可消除废弃物对环境的污染。实验流程如下:
已知:25℃时,各物质的见下表
物质
K
(1)“浸取”时,控制温度70℃左右,生成和的化学方程式为_______。若浸取反应在25℃时进行,足量,则充分浸取后溶液中_______(填数值)。
(2)“氧化”时,溶液中转化为的离子方程式为_______;滤渣2的主要成分为_______(填化学式)。
(3)制备时,滤液溶液与溶液的混合方式为_______。
(4)产率与“浸取”时的投料比关系如题图所示,用量超过最佳值时,产率反而变小的原因是_______。
【答案】(1) ①. 9MnO2+2FeS+10H2SO49MnSO4+Fe2(SO4)3+10H2O ②. 410-37
(2) ①. 2Fe2++MnO2+4H+=2Fe3++Mn2++2H2O ②. Fe(OH)3
(3)向滤液MnSO4溶液中滴加NH4HCO3溶液,并充分搅拌
(4)浸出液中残存大量S2-,容易与Mn2+生成MnS沉淀
【解析】
【分析】碳包滤渣(含等)中加入FeS、稀硫酸进行浸取,发生反应:9MnO2+2FeS+10H2SO49MnSO4+Fe2(SO4)3+10H2O,过滤得到滤渣1为MnO2、HgS和C,滤液中含有MnSO4、Fe2(SO4)3,加入MnO2继续氧化残留的Fe2+,发生反应2Fe2++MnO2+4H+=2Fe3++Mn2++2H2O,加入碳酸钙调节pH,促使铁离子水解Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+正向移动,过滤得到滤渣2的主要成分为Fe(OH)3,所得滤液进行一系列处理得到MnCO3。
【小问1详解】
由分析可知,“浸取”时,生成MnSO4、Fe2(SO4)3的化学方程式为:9MnO2+2FeS+10H2SO49MnSO4+Fe2(SO4)3+10H2O,同时硫离子和汞离子结合生成HgS沉淀,若浸取反应在25℃时进行,FeS足量,则充分浸取后溶液中S2-浓度相同,溶液中==410-37。
【小问2详解】
“氧化”时,溶液中Fe2+转化为Fe3+,MnO2转化为Mn2+,反应的离子方程式为:2Fe2++MnO2+4H+=2Fe3++Mn2++2H2O,反应后的溶液中加入碳酸钙调节pH,促使铁离子水解Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+正向移动,过滤得到滤渣2的主要成分为Fe(OH)3。
【小问3详解】
制备MnCO3时,为防止溶液碱性过强生成Mn(OH)2沉淀,应向滤液MnSO4溶液中滴加NH4HCO3溶液,并充分搅拌,使溶液一直处于碱性不强的环境中,生成MnCO3沉淀。
【小问4详解】
浸出液中残存大量的S2-,容易与Mn2+反应生成MnS沉淀,所以当FeS用量超过最佳值时,MnCO3产率反而变小。
16. 硫化氢的转化是资源利用和环境保护的重要研究课题。
(1)去除废气中的相关热化学方程式如下:
①反应_______。
②废气中的和空气(的体积分数约为)的体积比一般控制在0.4,可有效去除废气中的,原因是_______。
(2)甲烷与重整制氢:,为了研究甲烷对制氢的影响,原料初始组成,保持体系压强为,反应达到平衡时,四种组分的物质的量分数x随温度T的变化如题图-1所示:
①图中曲线a表示物质_______。
②某温度下,反应达平衡的标志是_______(填标号)。
a. b.的体积分数不再变化
c.不再变化 d.混合气体的密度不再改变
③为提高H2S的平衡转化率,除改变温度外,还可采取的措施是_____(列举一条)。
(3)太阳能光电催化—化学耦合分解H2S的装置如题图-2所示。
①b极为_______极。
②该太阳能光电催化—化学耦合分解H2S的过程可描述为_______。
【答案】(1) ①. ②. 若和空气的体积比大于0.4,则废气中脱除效率低;若小于0.4,则会部分氧化成大气污染物二氧化硫
(2) ①. ②. bd ③. 减小压强或增大起始或及时分离出产物
(3) ①. 正 ②. 在电极上失电子发生反应,生成的氧化生成硫单质,离子方程式为,通过质子交换膜从a极移向b极,在b极得电子生成
【解析】
【小问1详解】
① ①
②
反应可由,根据盖斯定律,=,故答案为:;
②废气中的和空气(的体积分数约为)的体积比一般控制在0.4,此时与的体积比为2:1,恰好发生,高于0.4时硫化氢不能完全反应,废气中脱除效率低;低于0.4氧气能与S单质反应生成二氧化硫污染空气,故答案为:若和空气的体积比大于0.4,则废气中脱除效率低;若小于0.4,则会部分氧化成大气污染物二氧化硫;
【小问2详解】
①由反应中各物质化学计量数之比可知c为,d为,a为,b为,故答案为:;
②a.时反应达到平衡,故错误;
b.的体积分数不再变化时反应达到平衡状态,故正确;
c.始终保持恒定,不再变化时不能说明反应达到平衡状态,故错误;
d. 保持体系压强为,随反应进行气体总质量不变,容器体积增大,混合气体的密度减小,当密度不变时反应达到平衡状态,故正确;
故答案为:bd;
【小问3详解】
①由图可知b极为电子流入的电极,作正极;②由图可知在电极上失电子发生反应,生成的氧化生成硫单质,离子方程式为,通过质子交换膜从a极移向b极,在b极得电子生成,故答案为:正;在电极上失电子发生反应,生成的氧化生成硫单质,离子方程式为,通过质子交换膜从a极移向b极,在b极得电子生成;
17. 过硫酸钠()常用作漂白剂、氧化剂等。某研究小组利用如图所示装置制备并探究其性质(加热及夹持仪器略去)。
I.制备
已知:①;
②。
③是白色晶状粉末,易溶于水,加热至就会发生分解。
(1)装置B中发生反应的同时,需要持续通入空气的目的是_______。
(2)装置C的作用是_______。
(3)反应完毕,将三颈圆底烧瓶中的溶液减压蒸发、结晶过滤、洗涤干燥,可得过硫酸钠,减压蒸发的原因是_______。
II.测定产品纯度
(4)称取样品于碘量瓶中,加入水溶解,加入固体(略过量)摇匀,溶液中被还原为,在暗处放置,再加入适量醋酸溶液酸化,以淀粉溶液作指示剂,用标准溶液滴定至终点(滴定反应为),共消耗标准溶液。计算样品的纯度(写出计算过程)。_______
III.探究的性质
(5)溶液与铜粉反应只生成两种盐且反应先慢后快,某同学推测反应先慢后快的原因可能是生成的对反应起催化作用,设计实验方案检验该推测是否正确_______。(实验中供选择试剂:粉、溶液、溶液、,溶液、溶液、溶液)
【答案】(1)将产生的氨气及时排除,防止发生副反应
(2)吸收氨气,防止倒吸
(3)减压导致溶液沸点降低,从而在温度低的条件下将水蒸发掉,防止Na2S2O8在较高温度下(高于65)分解
(4)根据反应关系式:,,故样品的纯度为:
(5)向两支盛有等质量铜粉的试管中,分别加入等体积等浓度的CuSO4溶液和Na2SO4溶液,然后分别加入足量等体积等浓度的Na2S2O8溶液,如加入CuSO4溶液的试管铜粉消失的时间小于加入Na2SO4溶液的试管铜粉消失时间,则该推断正确
【解析】
【分析】该实验的目的是制备,装置A中的NaOH溶液可除去空气中的CO2,减少副反应的发生;B装置中氢氧化钠和反应生成,反应会生成NH3,根据已知信息②,NH3能够继续与反应,因此需要持续不断地通入空气,将产生的氨气及时排除,防止发生副反应;装置C的目的是吸收NH3,倒扣的漏斗是为了防止倒吸。
【小问1详解】
根据分析,需要持续通入空气的目的是:将产生的氨气及时排除,防止发生副反应;
【小问2详解】
装置C的作用是:吸收氨气,防止倒吸;
【小问3详解】
加热至就会发生分解,故减压蒸发的原因是:减压导致溶液沸点降低,从而在温度低的条件下将水蒸发掉,防止Na2S2O8在较高温度下(高于65)分解;
【小问4详解】
根据反应关系式:,,故样品的纯度为:;
【小问5详解】
要证明产生的Cu2+起到催化作用,应保持单一变量,除Cu2+外其他条件均相同,故:向两支盛有等质量铜粉的试管中,分别加入等体积等浓度的CuSO4溶液和Na2SO4溶液,然后分别加入足量等体积等浓度的Na2S2O8溶液,如加入CuSO4溶液的试管铜粉消失的时间小于加入Na2SO4溶液的试管铜粉消失时间,则该推断正确。
18. 许多含氯化合物既是重要化工原料,又是高效、广谱灭菌消毒剂。
(1)亚氯酸钠是一种高效漂白剂。在溶液中存在等微粒。经测定,25℃时各组分含量随变化情况如题图-1所示(未画出)。其他条件相同时,以溶液为吸收剂,测得相同时间内NO的氧化率随温度的变化情况如题图-2所示。
①25℃时,_______。25℃时,浓度均为的HClO2溶液和溶液等体积混合后,_______(填“>”“<”或“=”)。
②酸性条件下,NaClO2能将烟气中的NO氧化为,该反应的离子方程式为_______。
③温度高于60℃时,NO氧化率下降,其原因是_______。
(2)二氧化氯(ClO2)是一种广谱消毒剂。ClO2在酸性溶液中比较稳定,氧化性随着溶液酸性增强而增强;ClO2在碱性溶液中不能稳定存在,可歧化为NaClO3和NaClO2。以ClO2为吸收剂进行脱硫,实验时测得SO2的脱除率随溶液pH变化如题图-3所示。
①当时,随pH的增大,SO2脱除率逐渐降低,其原因是_______。
②在pH约7.6之后,随pH的增大,SO2脱除率又开始升高,其原因是_______。
【答案】(1) ①. 1.0×10-6 ②. < ③. 3+4NO+2 H2O =4+ 3Cl-+4H+ ④. NaClO2与NO反应为放热反应,温度过高不利于脱硝反应正向进行;温度过高,NO在吸收液中的溶解度降低
(2) ①. 时,ClO2的氧化性随pH的增大,氧化性逐渐减弱,导致SO2脱除率逐渐降低 ②. 在pH约7.6之后,在碱性条件下,ClO2不断的歧化反应,生成的亚铝酸盐氧化SO2能力更强,导致SO2脱除率升高
【解析】
【小问1详解】
①HClO2的电离平衡常数K=,观察图像可以看出,当pH=6时,c()=c(HClO2),因此HClO2的电离平衡常数的数值Ka=1.0×10-6;25°C时,浓度均为0.1mol•L-1的HClO2溶液和NaClO2溶液等体积混合后,pH<7,说明溶液显酸性,说明HClO2的电离大于离子的水解,故c(HClO2)<c(),故答案为:1.0×10-6;<;
②酸性条件下,NaClO2能将烟气中的NO氧化为,被还原为Cl-,该反应的离子方程式为3+4NO+2 H2O =4+ 3Cl-+4H+,
③NaClO2氧化NO生成的反应放热,升高温度,反应的平衡逆向移动,不利于NO的转化,使NO氧化率下降,并且温度越高,气体NO的溶解度越小,即温度过高,NO在吸收液中的溶解度降低,导致氧化率降低;
【小问2详解】
①含氯的氧化剂具有相似性,在酸性条件下的氧化性强于中性,强于碱性,因此,在酸性条件下,体系酸性减弱,ClO2的氧化性有所减弱;故答案为:时,ClO2的氧化性随pH的增大,氧化性逐渐减弱,导致SO2脱除率逐渐降低;
②根据已知,ClO2在NaOH溶液即碱性条件下会发生歧化反应,得到的亚氯酸盐也具有优良的脱硫作用,提高了体系的脱硫率;故答案为:在pH约7.6之后,在碱性条件下,ClO2不断的歧化反应,生成的亚铝酸盐氧化SO2能力更强,导致SO2脱除率升高。
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