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    精品解析:广东省2021届高三下学期模拟预热化学试题(解析版)
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    精品解析:广东省2021届高三下学期模拟预热化学试题(解析版)

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    这是一份精品解析:广东省2021届高三下学期模拟预热化学试题(解析版),共21页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    2021届高考化学模拟预热卷(广东地区专用)
    一、选择题。本题共16小题,共44分。第1~10小题,每小题2分;第11~16小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1. 中国传统文化博大精深,明代方以智的《物理小识》中有关炼铁的记载:“煤则各处产之,臭者烧熔而闭之成石,再凿而入炉曰礁,可五日不灭火,煎矿煮石,殊为省力。”下列说法中正确的是
    A. 《物理小识》中记载的是以焦炭作为还原剂的方法来炼铁
    B. 文中说明以煤炭作为燃料被普遍使用,煤的主要成分为烃
    C. 生铁是指含硫、磷、碳量低的铁合金
    D. 工业上可通过煤的干馏获得乙烯、丙烯等化工原料
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.由《物理小识》中记载语句“臭者烧熔而闭之成石,再凿而入炉曰礁,可五日不灭火,煎矿煮石”可知是以焦炭作为还原剂方法来炼铁,A选项正确;
    B.煤其主要成分为碳、氢、氧和少量的氮、硫或其它元素,而烃只由C、H两种元素组成,B选项错误;
    C.生铁的含碳量比钢的含碳量较高,故生铁不是指含碳量很低的铁合金,C选项错误;
    D.工业上可通过石油的裂化、裂解获得乙烯、丙烯等化工原料,D选项错误;
    答案选A。
    2. 《中国诗词大会》节目以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为宗旨,中国古代诗词是先人留给我们的文化瑰宝,是宝贵的精神财富,值得我们继承、发扬。下列古诗词涉及的知识与化学变化无关的是(  )
    A. 千锤万凿出深山 B. 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干
    C. 烈火焚烧若等闲 D. 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.千锤万凿出深山中无新物质生成,是物理变化,故A选;
    B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干中有新物质生成(如CO2),属于化学变化,故B不选;
    C.烈火焚烧若等闲(由碳酸钙生成氧化钙和二氧化碳)过程中有新物质生成,属于化学变化,故C不选;
    D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏过程中有新物质生成(如CO2),属于化学变化,故D不选;
    综上所述,答案为A。
    3. 《厉害了,我的国》展示了中国在航空、深海、交通、互联网等方面取得的举世瞩目的成就,它们与化学有着密切联系。下列说法正确的是(  )
    A. “神舟十一号”宇宙飞船返回舱外表面使用的高温结构陶瓷的主要成分是硅酸盐
    B. 港珠澳大桥使用高性能富锌底漆防腐,依据的是外加电流的阴极保护法
    C. 我国提出网络强国战略,光缆线路总长超过三千万公里,光缆的主要成分是晶体硅
    D. 化学材料在北京大兴机场的建设中发挥了巨大作用,其中高强度耐腐蚀钢筋属于无机材料
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.高温结构陶瓷耐高温、耐腐蚀,是新型无机非金属材料,不是传统的硅酸盐,A错误;
    B.钢结构防腐蚀涂装体系中,富锌底漆的作用至关重要,它要对钢材具有良好的附着力,并能起到优异的防锈作用,依据的是牺牲阳极的阴极保护法,B错误;
    C.光缆的主要成分是二氧化硅,C错误;
    D.高强度耐腐蚀钢筋属于无机材料,D正确;
    故答案选D。
    4. YBa2Cu8Ox(Y为钇元素)是磁悬浮列车中的重要超导材料,关于的说法错误的是
    A. 属于金属元素 B. 质子数与中子数之差为50
    C. 原子的核外电子数为39 D. 和是两种不同的核素
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.元素名称钇有金属偏旁,属于金属元素,故A正确;
    B.中子数=质量数-质子数=89-39=50,质子数-中子数=39-50=-11,故B错误;
    C.原子的核外电子数=核内质子数,所以核外有39个电子,故C正确;
    D.和是质子数相同,中子数不同的同一元素,所以是不同的两种核素,故D正确;
    故选B。
    5. 在实验室中用浓盐酸与MnO2共热制取Cl2。下列收集Cl2的装置正确的是
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.装置没有出气导管,不能用于收集气体,A错误;
    B.装置用于收集密度比空气小的气体,B错误;
    C.装置可以收集密度比空气大的气体,且C中具有尾气吸收装置,C正确;
    D.装置可用于吸收氯气,不能用于收集氯气,D错误;
    答案选C。
    6. 某有机化工原料结构简式如图所示,它一般不可能具有的性质是

    A. 能使酸性高锰酸钾溶液褪色
    B. 在空气中燃烧产生黑烟
    C. 既易溶于水,又易溶于有机溶剂
    D. 在一定条件下可与4倍物质的量的氢气加成
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A正确;
    B.该化合物含有较多的不饱和键,分子式为C12H14O2,含碳量比较高,因此在空气中燃烧会产生黑烟,B正确;
    C.无亲水基,不溶于水,属于有机物,易溶于有机溶剂,C错误;
    D.分子中含1个苯环和1个碳碳双键,因此在一定条件下1mol该物质可与4mol氢气加成,即可与其4倍物质的量的氢气加成,D正确;
    故选C。
    7. 下列说法中不正确的
    A. 在浓硫酸中加入铜片,加热,铜片逐渐溶解并产生氢气
    B. “硅胶”吸附水分能力强,常用作干燥剂
    C. 氧化铝的熔点很高,常用作耐火材料
    D. 过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.浓硫酸与铜在加热条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫、水,故A项说法不正确;
    B.“硅胶”具有疏密多孔的特性,其吸水性较好,常用作干燥剂,故B项说法正确;
    C.氧化铝的熔点为2050℃,并且氧化铝不会和空气反应,因此氧化铝常用作耐火材料,故C项说法正确;
    D.过氧化钠与水或二氧化碳反应均能生成氧气,因此过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源,故D项说法正确;
    综上所述,说法不正确的是A项,故答案为A。
    8. 铑配合物离子可催化甲醇羰基化,反应过程如图所示。

    下列叙述错误的是
    A. 是反应中间体
    B. 甲醇羰基化反应为
    C. 反应过程中Rh的成键数目保持不变
    D. 存在反应
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.由反应过程图可知是反应的中间产物,故A正确;
    B.把各步反应累加,得到,故B正确;
    C.和中Rh的成键数为6,中Rh的成键数为5,中Rh的成键数为4,反应过程中助Rh的成键数不相同,故C错误;
    D.由题图可知,甲醇的第一步反应为,故D项正确;
    故本题选C.
    9. 相同物质的量浓度NaCN和NaClO相比,NaCN溶液的pH较大,则下列关于同温同体积同浓度的HCN和HClO溶液的说法中正确的是
    A. 酸性强弱:HCN>HClO
    B. pH:HClO>HCN
    C. 与NaOH恰好完全反应时,消耗NaOH的物质的量:HClO>HCN
    D. 酸根离子浓度:c(CN-) 【答案】D
    【解析】
    【分析】
    【详解】A.强碱弱酸盐的水溶液呈碱性,相应酸的酸性越弱,其强碱盐溶液的碱性越强。NaCN溶液的pH比NaClO大,说明HCN比HClO酸性弱,故A错误;
    B.酸性HClO>HCN,则等浓度时,HClO溶液的pH较小,故B错误;
    C.等物质的量时,与NaOH恰好完全反应时,消耗NaOH的物质的量相等,故C错误;
    D.酸性HClO>HCN,则等浓度时,c(CN-)<c(ClO-),故D正确。
    故选D。

    10. 设NA为阿伏加 德罗常数的数值,下列说法正确的是
    A. 2.8g14N2与14C16O的混合物中,中子数目为 1.4NA
    B. 含 0. l molFeCl3的溶液与0. l mol 锌充分反应,转移电子数为0.l NA
    C. 标准状况下,5.6gC4H8中 C-C 的数目可能为0.4NA
    D. 某温度下,1LpH=9 的 Na2CO3溶液中,水电离产生的OH-数目为10-5NA
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A. 14N2的摩尔质量为28g/mol,一个分子中有14个中子,14C16O的摩尔质量为30g/mol,一个分子中有16个中子,二者的的摩尔质量和中子数都不同,2.8g混合物中,中子数目不为 l.4NA,故A错误;
    B.含 0. l molFeCl3的溶液与0. l mol 锌充分反应,方程式为Zn+2Fe3+=Zn2++2Fe2+,锌过量,0. l mol FeCl3完全反应转化为0. l mol FeCl2,消耗0.05molZn,过量的锌继续与亚铁离子反应,Zn+Fe2+=Zn2++Fe,剩余0.05mol锌只能消耗0.05mol FeCl2,即氯化亚铁过量,整个过程中,0.1mol的锌完全反应,转移电子数为0.1mol×2×NA=0.2NA,故B错误;
    C.5.6gC4H8的物质的量为0.1mol,符合分子式C4H8的有机物有多种同分异构体:CH2=CH-CH2CH3、CH2=C(CH3)2、、、环丁烷()、甲基环丙烷(),若有机物的结构为环丁烷、甲基环丙烷时,C-C 的数目为0.4NA,故C正确;
    D.某温度下,1LpH=9 的 Na2CO3 溶液中氢离子浓度为10-9mol/L,溶液中的氢氧根离子来自水的电离,但溶液温度未知,无法使用水的离子积常数计算,故D错误;
    答案选C。
    11. 重要的农药、医药中间体-碱式氯化铜[CuaClb(OH)c·xH2O],可以通过以下步骤制备。步骤 1:将铜粉加入稀盐酸中,并持续通空气反应生成 CuCl2。已知Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示。步骤2:在制得的CuCl2溶液中,加入石 灰乳充分反应后即可制备碱式氯化铜。下列有关说法不正确的是

    A. 图中M、N分别为Fe2+、Fe3+
    B. a、b、c 之间的关系式为:2a=b+c
    C. 步骤1充分反应后,加入少量CuO是为了除去Fe3+
    D. 若制备1 mol的CuCl2,理论上消耗标况下11.2 LO2
    【答案】A
    【解析】
    【分析】由实验步骤及转化图可知,发生反应2Cu+O2+4HCl===2CuCl2+2H2O, N为Fe2+,M为Fe3+,在制得在制得的CuCl2溶液中,加入石灰乳充分反应后即可制备碱式氯化铜,且化合物中正负化合价代数和为0,依此结合选项解答问题。
    【详解】A.根据上述分析,N为Fe2+,M为Fe3+,A选项错误;
    B.根据化合物中正负化合价的代数和为0,可知2a=b+c,B选项正确;
    C.Fe3+水解使溶液显酸性,CuO与H+反应产生Cu2+和水,当溶液的pH增大到一定程度,Fe3+形成Fe(OH)3而除去,从而达到除去Fe3+的目的,C选项正确;
    D.根据方程式2Cu+O2+4HCl===2CuCl2+2H2O,若制备1 mol的CuCl2,理论上消耗0.5molO2,标况下,,D选项正确;
    答案选A。
    12. 下列叙述I和II均正确并且有因果关系的是
    选项
    陈述I
    陈述II
    A
    NH4Cl为强酸弱碱盐
    用加热法除去NaCl中的NH4Cl
    B
    Fe3+具有氧化性
    用KSCN溶液可以鉴别Fe3+
    C
    溶解度:CaCO3 溶解度:Na2CO3 D
    SiO2可与HF反应
    氢氟酸不能保存在玻璃瓶中

    A. A B. B C. C D. D
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.氯化铵是强酸弱碱盐,其水溶液呈酸性,氯化铵不稳定,加热易分解,两者没有因果关系,A错误;
    B.Fe3+具有氧化性,能氧化还原性物质,Fe3+和SCN-反应生成血红色硫氰化铁溶液,可以用硫氰化钾溶液检验铁离子,两者没有因果关系,B错误;
    C.碳酸钙的溶解度小于碳酸氢钙,但碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠,二者没有因果关系,C错误;
    D.二氧化硅能和氢氟酸反应,玻璃中含有二氧化硅,所以玻璃瓶不能保存氢氟酸,二者有因果关系,D正确。
    答案选D。
    13. 一种检测空气中甲醛(HCHO)含量的电化学传感器的工作原理如图所示。下列说法正确的是

    A. 传感器工作时,工作电极电势高
    B. 工作时,H+通过交换膜向工作电极附近移动
    C. 当导线中通过1.2×10-6mol电子,进入传感器甲醛为9×10-3mg
    D. 工作时,对电极区电解质溶液的pH增大
    【答案】CD
    【解析】
    【分析】由图可知,HCHO在工作电极失去电子发生氧化反应生成CO2,则工作电极为负极,电极反应式为,对电极为正极,电极反应式为。
    【详解】A.由上述分析可知,工作电极为负极,则传感器工作时,工作电极电势低,故A错误;
    B.原电池中阳离子会向正极移动,因此工作时H+通过交换膜向对电极附近移动,故B错误;
    C.根据可知,当导线中通过1.2×10-6mol电子,消耗甲醛的物质的量为3×10-7mol,质量为3×10-7mol×30g/mol=9×10-6g=9×10-3mg,故C正确;
    D.对电极的电极反应式为,反应过程中消耗H+,同时生成水,则对电极电解质溶液的pH增大,故D正确;
    答案选CD。
    14. 用如图所示装置和相应试剂能达到实验目的的是
    选项
    实验目的
    试剂a
    试剂b
    试剂c
    装置
    A
    验证非金属性:N>C>Si
    稀硝酸
    Na2CO3
    Na2SiO3溶液

    B
    验证氧化性:Cl2>Br2
    浓盐酸
    KMnO4
    FeBr2溶液
    C
    验证SO2有还原性
    浓硫酸
    Na2SO3
    KMnO4溶液
    D
    除去Na2SO3中的Na2SO4
    氯水
    混合物
    NaOH溶液

    A. A B. B C. C D. D
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A、硝酸具有挥发性,从锥形瓶中出来的气体中混有HNO3,对CO2与Na2SiO3的反应产生干扰,不能达到实验目的,故A不符合题意;
    B、KMnO4能把HCl氧化成Cl2,FeBr2中Fe2+的还原性强于Br-,氯气先于Fe2+发生反应,对Cl2和Br2氧化性的比较产生干扰,不能达到实验目的,故B不符合题意;
    C、浓硫酸与Na2SO3反应生成SO2,气体通入到KMnO4溶液中,如果KMnO4溶液褪色,体现SO2的还原性,能够达到实验目的,故C符合题意;
    D、Na2SO3具有还原性,氯气能把Na2SO3氧化成Na2SO4,与实验目的不符,故D不符合题意。
    15. 常温下,将一定浓度的HCl溶液滴加到的MOH溶液中,溶液的pH与粒子浓度比值的对数关系如图所示。下列叙述错误的是

    A. MOH的电离常数:
    B. a点溶液中
    C. 水的电离程度:
    D. 将c点溶液加水稀释,c点向b点移动
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.由图可知a点时,,,溶液为MOH和MCl的混合溶液,,,故,故A正确;
    B.a点时,可知,又因为,,再结合电荷守恒得出,a点,,起始时溶液,,故B正确;
    C.a→c的过程中,水的电离程度逐渐增大,当MOH全部转化为MCl时,水的电离程度最大,故C正确;
    D.c点溶液呈中性,加水稀释,pH不变,故D错误;
    故本题选D.
    16. 科学家合成出了一种新化合物(如图所示),其中W、X、Y、Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半。下列叙述正确的是

    A. WZ的水溶液呈碱性
    B. 元素非金属性的顺序为X>Y>Z
    C. Y的最高价氧化物的水化物是中强酸
    D. 该新化合物中Y不满足8电子稳定结构
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由W、X、Y、Z为同一短周期元素,Z的核外最外层电子数是X核外电子数的一半可知,Z为Cl、X为Si,由化合价代数和为0可知,Y元素化合价为—3价,则Y为P元素;由W的电荷数可知,W为Na元素。
    【详解】A项、氯化钠为强酸强碱盐,水溶液呈中性,故A错误;
    B项、同周期元素从左到右,非金属性依次增强,则非金属性的强弱顺序为Cl>S>P,故B错误;
    C项、P元素的最高价氧化物对应水化物为磷酸,磷酸是三元中强酸,故C正确;
    D项、新化合物中P元素化合价为—3价,满足8电子稳定结构,故D错误。
    故选C。
    【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意分析题给化合物的结构示意图,利用化合价代数和为零和题给信息推断元素为解答关键。
    二、非选择题:共56分。第17~19题为必考题,考生都必须作答。第20~21题为选考题,考生根据要求作答。
    (一)必考题:共42分。
    17. Na2S粗品含有杂质,其纯化、含量测定方法如下。回答下列问题:
    (1)粗品经水浸、过滤、__________________、洗涤、干燥等操作可以除去不溶性杂质,得到较纯的Na2S固体。
    (2)国标中采用如图所示装置测定Na2S样品溶液中Na2CO3的百分含量(实验前,吸收管1、吸收管2、参比管中均装入组成相同的乙醇、丙酮混合溶液,该溶液吸收CO2后,颜色发生改变) 。

    【步骤一】标定KOH标准溶液
    准确称取w g邻苯二甲酸氢钾(KC8H5O4,摩尔质量为M g/mol)置于锥形瓶中,加入适量蒸馏水、2滴指示剂,用待标定的KOH溶液滴定至终点,消耗v mL KOH溶液。
    ①标定过程中应该选用的指示剂名称是______,理由是__________;
    (已知邻苯二甲酸的电离平衡常数为Ka1=1.1×10-3,Ka2=4.0×10-6)
    ②KOH溶液的准确浓度为_____mol/L(用含M、v、w的代数式表示)
    【步骤二】往三颈烧瓶中先后加入100mL 样品溶液、15 ml过氧化氢溶液(足量),连接好装置,加热并打开抽气装置;
    【步骤三】上述反应完成后,从滴液漏斗中慢慢加入足量稀硫酸溶液,充分反应;
    【步骤四】用装置6中的KOH标准溶液滴定吸收管1中的溶液至与参比管中溶液相同的颜色,3 min内不变色为终点。
    ③过氧化氢的作用是______;碱石棉的作用是__________;
    ④如果抽气速度过快,可能导致测定结果_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”);
    ⑤若步骤三中出现_______________________(填现象),说明实验失败,必须重新测定。
    【答案】 ①. 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤 ②. 酚酞 ③. 滴定终点为邻苯二甲酸钾的水溶液,呈碱性 ④. ⑤. 氧化除去S2- ⑥. 除去空气中的CO2 ⑦. 偏低 ⑧. 吸收管2中的溶液颜色发生明显变化
    【解析】
    【分析】(1)粗品经水浸、过滤、蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等操作可以除去不溶性杂质,得到较纯的Na2S固体。
    (2)①根据滴定终点溶液的性质选择指示剂;
    ②根据KC8H5O4+KOH= K2C8H4O4+H2O找到数量关系,进行计算;
    ③过氧化氢具有氧化性,为了实验结果准确要防止空气中的二氧化碳被吸收;
    ④抽气过快反应不能完全进行;
    ⑤步骤四中只滴定吸收管1中的溶液,则要保证吸收管1可以吸收全部二氧化碳。
    【详解】(1)粗品经水浸、过滤、蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等操作可以除去不溶性杂质,得到较纯的Na2S固体。故答案为:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤;
    (2)①滴定终点为邻苯二甲酸钾的水溶液,存在邻苯二甲酸根的水解,导致溶液呈碱性,所以选用酚酞做指示剂,故答案为:酚酞;滴定终点为邻苯二甲酸钾的水溶液,呈碱性;
    ②滴定过程发生反应KC8H5O4+KOH= K2C8H4O4+H2O,则反应中邻苯二甲酸氢钾的物质的量与氢氧化钾物质的量相同,n(KC8H5O4)=mol,则n(KOH)=mol,浓度c=,故答案为;
    ③过氧化氢具有氧化性,可以将硫离子氧化,以免生成硫化氢影响实验结果;为了实验结果准确要防止空气中的二氧化碳被吸收,故答案为:氧化除去S2-;除去空气中的CO2;
    ④抽气过快二氧化碳不能完全被吸收,继而使测量结果偏小,故答案为:偏小;
    ⑤步骤四中只滴定吸收管1中的溶液,则要保证吸收管1可以吸收全部二氧化碳,当吸收管2中颜色发生变化时,说明有二氧化碳在吸收管1中没有完全被吸收,实验失败,故答案为:吸收管2中的溶液颜色发生明显变化。
    18. 金属钴(Co)广泛用作电池材料,草酸钴用途广泛,可用于指示剂和催化剂制备。
    某工厂以水钴矿(主要成分为,含少量、、、等)为原料制备草酸钴的流程如图,回答下列问题:

    (1)中钴元素显+2价,则碳元素的化合价为___________,固体1的成分是___________。
    (2)酸浸过程涉及两个氧化还原反应,写出与盐酸反应(有气体单质生成)的离子方程式:___________,另一个反应中氧化剂与还原剂(均指固体)物质的量之比为___________。
    (3)为实现调pH除杂的目的(溶液中杂质离子浓度不大于,溶液的pH不应小于a,则所得固体1的___________,用NaF沉镁而不是用调pH的方法除镁的原因最可能是___________{已知常温下、}。
    (4)在隔绝空气条件下加热到350℃时会分解生成两种物质,实验表明,14.7g充分加热后,固体质量减少8.8g,写出相应的化学方程式:___________。
    (5)钴酸锂具有功率大的特点而用作电动汽车的动力电池,其工作原理如图,A极中的碳作为金属锂的载体,电池反应式:。

    则充电时从___________(填“A”或“B”)极区移向另一区,阳极上的电极反应式为___________。
    【答案】(1) ①. +3 ②.
    (2) ①. ②. 1:2
    (3) ①. ②. 调pH使转化为过程中,会有生成,从而导致Co元素的损失
    (4)
    (5) ①. B ②.
    【解析】
    【分析】水钴矿的主要成分为,含少量、、、,加入氢氧化钠溶液碱浸,可以使变成溶液而除去,滤渣中含有、、、,加入盐酸酸浸,与盐酸反应得到,能被氧化,所以溶液中含有、、,加入氨水调节溶液,除去,加入使形成沉淀而除去,得到含有的溶液,最后加入得到沉淀。
    【小问1详解】
    根据化合物中元素化合价的代数和为零,中钴元素显+2价,则碳元素的化合价为+3价;根据以上分析,固体1的成分是;
    【小问2详解】
    加入盐酸酸浸,与盐酸反应得到,能被氧化,反应的离子方程式为:,,其中后者,氧化剂与还原剂物质的量之比为1:2;
    【小问3详解】
    溶液的,,完全沉淀,溶度小于或等于,所以;调pH使转化为过程中,会有生成,从而导致Co元素的损失,所以用NaF沉镁而不是用调pH的方法除镁;
    【小问4详解】
    14.7g物质的量的0.1mol,0.1molCo质量为5.9g,刚好是加热后剩余的固体的质量,所以得到的固体为钴单质,根据化合价的升降,所得方程式为:;
    【小问5详解】
    A极中的碳作为金属锂的载体,为放电时的负极,充电时的阴极,B电极为放电时的正极和充电时的阳极,充电时,阳离子从阳极(B)移向阴极(A),阳极上的电极反应式为。
    19. 由于雾霾严重,长沙市19年12月15、16日在部分路段施行了限行。已知汽车尾气排放出的NOx、SO2等,是形成雾霾的主要物质,其综合治理是当前重要的研究课题。
    (1)汽车尾气中的NO(g)和CO(g)在一定温度和催化剂条件下可发生如下反应:
    2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) ΔH
    已知:CO燃烧热的ΔH1=-283.0kJ/mol
    N2(g)+O2(g)=2NO(g) ΔH2=+180.5kJ/mol,则ΔH=_____________。
    (2)某研究小组对反应NO2+SO2SO3+NO ΔH <0进行相关实验探究。在固定体积的密闭容器中,使用某种催化剂,改变原料气配比[n(NO2):n(SO2)]进行多组实验(各次实验的温度可能相同,也可能不同),测定NO2的平衡转化率[α(NO2)],部分实验结果如图1所示。


    ①如果将图中B点的平衡状态改变为C点的平衡状态,应采取的措施是_____。
    ②图中B、D两点对应的实验温度分别为TB和TD,通过计算判断:TB___TD(填“>”“=”或“<”)。
    (3)工业废气也是产生雾霾的重要原因,某厂采用湿法K2S2O8氧化脱硝综合处理燃煤锅炉烟气,提高了烟气处理效率。
    ①K2S2O8水解时生成H2O2和KHSO4,写出该反应的化学方程式:_______。
    ②过二硫酸钾可通过电解KHSO4溶液的方法制得。电解液中含硫微粒主要存在形式与pH的关系如图2所示。
    已知在阳极放电的离子主要是HSO,阳极区电解质溶液的pH范围为___;阳极的电极反应式为____。
    【答案】 ①. -746.5kJ/mol ②. 升高温度 ③. < ④. K2S2O8+2H2O=H2O2+2KHSO4 ⑤. 0~2 ⑥. 2HSO-2e—= SO+2H+
    【解析】
    【详解】(1)CO燃烧热的ΔH1=-283.0kJ/mol,则CO(g)+O2(g)=CO2(g) ΔH1= -283.0kJ/mol,设该式为①,N2(g)+O2(g)=2NO(g) ΔH2=+180.5kJ/mol,设该式为②,则2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g)可表示为①×2-②,ΔH=-283.0kJ/mol×2-180.5kJ/mol= -746.5kJ/mol;
    (2)①图中B点的平衡状态改变为C点的平衡状态,NO2的平衡转化率减小,平衡向逆向移动,由于正反应放热,升高温度平衡逆向移动,故采取的措施为升高温度;
    ②由于B、D两点投料量不同,温度可用平衡常数的大小来比较,反应NO2+SO2SO3+NO为放热反应,温度越高,平衡常数越小。根据图1可知,在B点时,n(NO2):n(SO2)=1:1,NO2的平衡转化率为75%,设NO2和SO2的浓度均为c0,根据题意得:

    平衡常数KB===9
    在D点时,n(NO2):n(SO2)=3:2,NO2的平衡转化率为40%,设NO2和SO2的浓度分别为3c0、2c0,根据题意得:

    平衡常数KD===1
    由于KB>KD,所以TB (3)①K2S2O8水解时生成H2O2和KHSO4,方程式为K2S2O8+2H2O=H2O2+2KHSO4;
    ②阳极放电的离子主要是HSO,HSO放电后转化为,由图2可知,pH范围为0~2;HSO失电子转化为,电极方程式为2HSO-2e-= SO+2H+;
    (二)选考题:共14分。请考生从2道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。
    20. 碳是一种很常见的元素,它能形成多种物质。
    (1)碳与铁可以形成合金。
    ①基态碳原子的价电子排布图(即价电子轨道表示式)为___________;基态铁原子核外共有___________种不同空间运动状态的电子。
    ②从结构角度分析,较稳定的原因是___________。
    (2)碳与其他元素一起能形成多种酸或酸根。
    ①的空间构型是___________。
    ②类卤素分子中σ键与π键的数目比___________。对应的酸有两种,理论上硫氰酸()的沸点低于异硫氰酸()的沸点,其原因是___________。
    (3)碳也可以形成多种有机化合物。
    ①有机物尿素。尿素中C、N、O第一电离能大小顺序为___________。
    ②吡咯()结构中N原子的杂化轨道类型为___________;分子中的大π键可以用符号表示,其中m代表参与形成大π键的原子数,n代表参与形成大π键的电子数(如苯分子中的大π键可表示为),则吡咯中的大π键应表示为___________。
    (4)碳还能形成多种同素异形体,如石墨、金刚石等。
    ①石墨具有平面层状结构,同一层中的原子构成许许多多的正六边形,它与熔融的K单质相互作用,形成某种青铜色的物质(其中的元素K用“●”表示),原子分布如图甲所示,该物质的化学式为___________。

    (图中的○表示碳形成的正四面体结构)
    ②2017年,中外科学家团队共同合成了碳的一种新型同素异形体:T-碳。T-碳的结构是将立方金刚石中的每个碳原子用一个由4个碳原子组成的正四面体结构单元取代,可形成碳的一种新型三维立方晶体结构——T-碳(如图乙)。已知T-碳密度为,阿伏加德罗常数为,则T-碳的晶胞参数___________pm(写出表达式即可)。
    【答案】(1) ①. ②. 15 ③. 的3d能级为半充满状态,较稳定
    (2) ①. 平面三角形 ②. 5:4 ③. 异硫氰酸分子间可形成氢键,而硫氰酸分子间不能形成氢键
    (3) ①. N>O>C ②. ③.
    (4) ①. ②.
    【解析】
    小问1详解】
    ①基态碳原子的价电子排布式为2s22p2,则s轨道全充满,p轨道只有两个自旋状态相同的电子,故其价电子排布图为;基态铁原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,空间运动状态共1+1+3+1+3+5+1=15种;②Fe3+核外电子排布式为1s22s22p63s23p6d5,3d能级达到3d5的半充满较稳定状态;
    【小问2详解】
    ①中σ键个数=配原子个数=3,孤电子对数为 (4+2-3×2)=0,碳原子的价层电子对数为3,所以C原子采取sp2杂化,的轨道构型为平面正三角形,空间构型为平面正三角形;②(SCN)2分子中,各原子最外层电子层都达到稳定结构,其结构式为NC-S-S-CN,σ键与π键数之比为5:4;异硫氰酸(H-N=C=S)可形成分子间氢键,而硫氰酸(H-S-CN)不能形成氢键,故硫氰酸(H-S-CN)的沸点低于异硫氰酸(H-N=C=S)的沸点;
    【小问3详解】
    ①同周期主族元素随原子序数的增大,第一电离能有增大的趋势,但N原子2p能级达到2p³的半充满结构,相对稳定,第一电离能N>O>C;②在吡咯分子中N原子分别与相连的两个碳原子和氢原子形成3个σ键,剩下的两个就是孤对电子,故N原子杂化类型为sp2;五元环上,N原子有2个孤对电子,每个C原子上有1个未成σ键的p轨道单电子,所以形成大π键;
    【小问4详解】
    ①K原子镶嵌在正六边形的中心,该正六边形中6个碳原子归该K原子所有,在该正六边形周围有6个碳原子,每个碳原子为3个正六边形共有,即为3个K原子共有,故结构中K原子与C原子数目之比为1:(6+6×)=1:8故化学式为KC8;②根据晶胞结构示意图,晶胞中含有的正四面体结构数目=8×+6×+4=8,每个正四面体结构有4个碳原子,晶胞质量为g,晶胞参数为apm,则晶胞密度g/cm3,解得a= pm.
    21. 丁酸龙葵酯具有成熟李子、苹果和黑加仑的香气,是一种新型香料。一种合成路线如下:

    已知:。请回答下列问题:
    (1)F的化学名称为_______,C中含有的官能团的名称为_______。
    (2)由苯生成A的反应类型为_______。
    (3)由D生成E的反应试剂和条件为_______。
    (4)B的结构简式可能为_______。
    (5)由G生成H的化学方程式为_______。E和I反应生成丁酸龙葵酯的化学方程式为_______。
    (6)在E的同分异构体中,遇氯化铁溶液发生显色反应的共有_______种(不含立体异构),其中,在核磁共振氢谱上有4组峰且峰的面积之比为1:2:3:6的结构简式为_______。
    【答案】 ①. 1-丁烯 ②. 碳碳双键 ③. 加成反应 ④. 氢氧化钠溶液、加热 ⑤. 、 ⑥. ⑦. CH3CH2CH2COOH++H2O ⑧. 22 ⑨. 和
    【解析】
    【分析】由“丁酸龙葵酯”键线式逆推,E为,D为,C为,B为或,A为;I为,H为,G为,F为。
    【详解】(1)F为1-丁烯,C中含有的官能团的名称为碳碳双键。故答案为:1-丁烯;
    (2)由苯丙烯、A中原子个数关系易知由苯生成A的反应类型为加成反应。故答案为:碳碳双键;加成反应;
    (3)对比D和E的结构简式可知,由D生成E是溴代烃水解生成醇的反应,试剂和条件为氢氧化钠溶液、加热。故答案为:氢氧化钠溶液、加热;
    (4)由上述分析,B为或。故答案为:、;
    (5)由G生成H的反应是醇的催化氧化,化学方程式为;E和I反应生成丁酸龙葵酯是酯化反应,化学方程式为CH3CH2CH2COOH++H2O。故答案为:;CH3CH2CH2COOH++H2O;
    (6)遇氯化铁溶液发生显色反应,说明分子中有酚羟基,除苯环和羟基外,还有3个C原子;若这3个碳原子构成一个支链,有正丙基和异丙基两种,连在苯环上分别有邻、间、对3种位置,有6种同分异构体;若三个碳原子构成两个支链(一个甲基和一个乙基),有10种同分异构体;若三个碳原子分别构成三个甲基和苯环相连,可以有共6种同分异构体,总共6+10+6=22种;在核磁共振氢谱上有4组峰且峰的面积之比为1:2:3,说明分子高度对称,苯环外的3个碳原子一定是3个甲基,结构简式为。故答案为:22;和;
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