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2019届北京市西城区高三下学期第二次模拟考试理科综合化学试卷(解析版).doc

1、 1 页 2019 年西城高三二模化学年西城高三二模化学 1.材料的研发应用使城市轨道交通快速发展。地铁列车以下部件的成分属于合金的是 A钢化玻璃车窗 B铝合金车体 C酚醛树脂 玻璃钢座椅 D阻燃橡胶地板 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【详解】A、钢化玻璃与普通玻璃的成分相同,属于无机非金属材料,故 A错误; B、车体的成分是铝合金,属于合金材料,故 B正确; C、酚醛树脂、玻璃钢均属于有机合成高分子化合物,故 C错误; D阻燃橡胶地板的主要成分是有机合成高分子化合物,故 D错误; 答案选 B。 2.下列化学用语对事实的表述正确的是 A. 醋酸电离:CH3COO

2、H=CH3COO+ H+ B. Na2O2与 CO2反应提供 O2:Na2O2 +CO2=Na2CO3 + O2 C. NO2与水反应制硝酸:NO2 +H2O=H+ NO3 D. NaOH溶液除去铝表面氧化膜:Al2O3+2OH=2AlO2+H2O 【答案】D 【解析】 【详解】A醋酸为弱酸,应该用,电离方程式:CH3COOHCH3COO-+H+,故 A 错误; B方程式未配平,反应的化学方程式应该为 2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3 + O2,故 B 错误; C二氧化氮与水反应生成硝酸与 NO,反应方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,故 C错误; D用 NaOH溶液除去铝表

3、面的氧化膜,Al2O3与 NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水,该反应的离子方程式 为:Al2O3+2OH-2A1O2-+H2O,故 D 正确; 2 页 答案选 D。 3.我国科研人员使用催化剂 CoGa3实现了 H2还原肉桂醛生成肉桂醇,反应机理的示意图如下: 下列说法不正确 的是 A. 肉桂醛分子中不存在顺反异构现象 B. 苯丙醛分子中有 6种不同化学环境的氢原子 C. 还原反应过程发生了极性键和非极性键的断裂 D. 该催化剂实现了选择性还原肉桂醛中的醛基 【答案】A 【解析】 【详解】A. 肉桂醛()分子中碳碳双键两端分别连接 2 个不同的基团,存在顺反异构现象, 故 A 错误; B. 苯丙

4、醛()分子中有 6 种不同化学环境的氢原子, 如图示:, 故 B 正确; C. 根据图示,还原反应过程中肉桂醛与氢气反应转化成了肉桂醇,分别断开了 H-H 键和 C-O键,发生了 极性键和非极性键的断裂,故 C正确; D. 根据图示,还原反应过程中肉桂醛转化成了苯丙醛和肉桂醇,而没有转化为苯丙醛,体现了该催化剂选 择性的还原肉桂醛中的醛基,故 D 正确; 答案选 A。 【点睛】本题的易错点为 C,要注意肉桂醛转化成肉桂醇的过程中仅断开了极性键,非极性键是断开的氢 气分子中的 H-H。 4.将氯水加入下列 4 种试剂中。根据实验现象,得出的结论不正确 的是 试剂 现象 结论 A 硝酸酸化的 Ag

5、NO3溶液 产生白色沉淀 氯水中含有 Cl 3 页 B CaCO3固体 固体表面有气泡冒出 氯水具有酸性 C KBr 溶液 溶液变黄 氯水具有氧化性 D 滴加酚酞的 Na2SO3溶液 红色褪去 Cl2具有漂白性 A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 【详解】A将氯水加入硝酸酸化的 AgNO3溶液中,反应产生白色沉淀,只能是氯离子与银离子反应得到 AgCl 白色沉淀,说明氯水中含有 Cl-,故 A 正确; B、将氯水加入 CaCO3固体中生成了气体二氧化碳,能证明溶液呈酸性,故 B正确; C、将氯水滴入 KBr 溶液,溶液变黄,说明生成了溴单质,氯气氧化溴离子变成溴单质,

6、说明氯气具有氧 化性,故 C正确; D将氯水滴入滴加酚酞的 Na2SO3溶液,是因为氯水显酸性和强氧化性,将 Na2SO3转化成了硫酸钠,硫 酸钠不水解,溶液不再显示碱性,因此酚酞溶液褪色,结论不正确,故 D 错误; 答案选 D。 5.磺化聚苯醚(SPPO)质子交换膜在燃料电池领域有广阔的应用前景。合成聚苯醚(PPO)并将其改性制备 SPPO 的路线如下: 下列说法不正确 的是 A. 2,6-二甲基苯酚能与饱和溴水发生取代反应 B. 常温下 2,6-二甲基苯酚易溶于水 C. 2,6-二甲基苯酚与 O2发生氧化反应生成 PPO D. PPO合成 SPPO 的反应是:+mClSO3H +mHCl

7、【答案】B 【解析】 4 页 【详解】A. 2,6-二甲基苯酚()中存在酚羟基的对位氢原子,能与饱和溴水发生取代反应,故 A正 确; B. 2,6-二甲基苯酚与苯酚互为同系物,结构相似,性质具有相似性,且甲基为憎水基团,常温下 2,6-二甲 基苯酚在水中的溶解度更小,故 B 错误; C. 根据流程图,2,6-二甲基苯酚与 O2反应过程中失去了氢原子,发生氧化反应生成 PPO,故 C正确; D. 根据流程图,PPO与 ClSO3H发生取代反应生成 SPPO,反应的化学方程式为: ,故 D正确; 答案选 B。 【点睛】 本题的易错点为 C, 要注意有机反应的氧化反应和还原反应的判断方法。 有机反应

8、中一般将“去氢” 或“加氧”的反应称为氧化反应,将“加氢”或“去氧”的反应称为还原反应。 6.某小组利用下面的装置进行实验,、中溶液均足量,操作和现象如下表。 实验 操作 现象 向盛有Na2S溶液的中持续通入CO2至过 量 中产生黑色沉淀,溶液的 pH 降低; 中产生白色浑浊,该浑浊遇酸冒气泡 向盛有 NaHCO3溶液中持续通入 H2S 气体至过量 现象同实验 资料:CaS遇水完全水解 由上述实验得出的结论不正确 的是 A. 中白色浑浊是 CaCO3 B. 中溶液 pH降低的原因是:H2S+Cu2+ = CuS+2H+ C. 实验中 CO2过量发生的反应是:CO2+H2O+ S2= CO32+

9、 H2S D. 由实验和不能比较 H2CO3和 H2S 酸性的强弱 【答案】C 5 页 【解析】 【分析】 实验.向的 Na2S 溶液中持续通入 CO2至过量,中产生黑色沉淀,溶液的 pH 降低,说明生成了硫化 氢气体,同时生成了硫酸;中产生白色浑浊,该浑浊遇酸冒气泡,说明二氧化碳过量,被氢氧化钙溶液 吸收生成了碳酸钙沉淀; 实验. 向盛有 NaHCO3溶液的中持续通入 H2S气体至过量,中产生黑色沉淀,溶液的 pH降低,是因 为过量的硫化氢气体与硫酸铜溶液反应生成了 CuS黑色沉淀,同时生成了硫酸;中产生白色浑浊,该浑 浊遇酸冒气泡,说明反应生成了二氧化碳,被氢氧化钙溶液吸收生成了碳酸钙沉淀

10、;据此分析解答。 【详解】A. 根据上述分析,中白色浑浊是 CaCO3,不可能是 CaS,因为 CaS 遇水完全水解,故 A 正确; B. 中反应生成的硫化氢或过量的硫化氢与硫酸铜反应, H2S+Cu2+ = CuS+2H+,使得溶液的 pH降低, 故 B 正确; C. CO2过量反应生成 2HCO3,发生的反应是:2CO2+2H2O+ S2=2HCO3+ H2S,故 C错误; D. 根据实验、中现象:中通二氧化碳有 H2S生成,中通 H2S 有二氧化碳生成,不能比较 H2CO3 和 H2S酸性的强弱,故 D正确; 答案选 C。 7.研究生铁的锈蚀,下列分析不正确 的是 序号 实验 现象 8

11、小时未观察 到明显锈蚀 8 小时未观察 到明显锈蚀 1 小时观察 到明显锈蚀 A. 中,NaCl溶液中溶解的 O2不足以使生铁片明显锈蚀 B. 中,生铁片未明显锈蚀的原因之一是缺少 H2O C. 中正极反应:O2+4e+ 2H2O =4OH D. 对比,说明苯能隔绝 O2 【答案】D 6 页 【解析】 【详解】A. 根据实验现象,中 1小时观察到明显锈蚀,说明 NaCl溶液中溶解有 O2,只是苯不能隔绝空 气中的氧气进入氯化钠溶液,而中由于是密闭体系,溶解的 O2较少,不足以使生铁片明显锈蚀,故 A 正确; B. 苯属于非电解质,中无电解质溶液,不满足电化学腐蚀的条件,故 B 正确; C. 根

12、据现象,铁在中性环境下发生吸氧腐蚀,正极反应:O2+4e+ 2H2O =4OH,电极反应式合理,故 C 正确; D. 根据现象,中发生吸氧腐蚀,溶液中均溶解由氧气,中观察到明显锈蚀,说明苯不能隔绝 O2, 故 D 错误; 答案选 D。 8.合成中间体 L的路线如下(部分反应条件或试剂略去): 已知: (1)A的名称是_。 (2)A与 Br2按物质的量之比 11发生 1,4-加成反应生成 B,AB的化学方程式是_。 (3)BC的反应类型是_。 (4)D中所含官能团的名称是_。 (5)E与 NaOH的乙醇溶液反应的化学方程式是_。 (6)CD 在上述合成中的作用是_。 7 页 (7)J 的结构简式

13、是_。 (8)KL的化学方程式是_。 (9)设计由 L制备 M()的合成路线_(有机物用结构简式表示,无机试剂任选)。 【答案】 (1). 1,3-丁二烯 (2). CH2=CH-CH=CH3+Br2 (3). 取代反应 (4). 溴原子、 羟基 (5). +3NaOHNaOOCCH=CHCOONa+NaBr+3H2O (6). 保 护 碳 碳 双 键 , 防 止 其 被 氧 化 (7). (8). (9). 【解析】 【分析】 A(CH2=CH-CH=CH2)发生 1,4-加成生成 B,B 为,根据 C(C4H8O2)的不饱和度为 1, 与 B( )一致,并且分子式中没有了溴原子,可知 B到

14、 C的反应为卤代烃的水解反应, 则 C 为;由 C(C4H8O2)、D(C4H9O2Br)的分子式可知,此步发生了碳碳双键与 HBr 的加成反应,D 为,D 被酸性高锰酸钾氧化生成 E,E为,氢氧 化钠醇溶液为卤代烃消去反应的标志条件,因此 F为 NaOOCCH=CHCOONa,由 K到 L的反应条件,结合 K 的分子式和 G 的结构可以推知 K 为,根据已知信息 I,结合 G 和 K 的结构,J 为 ,据此分析解答。 【详解】(1)由有机物的命名规则可知,A(CH2=CH-CH=CH2)的名称为 1,3-丁二烯,故答案为:1,3-丁二烯; (2)按照二烯烃的 1,4-加成原理可知,反应的方程

15、式为, 8 页 故答案为:; (3)C(C4H8O2)的不饱和度为 1,与 B()一致,并且分子式中没有了溴原子,可知 B 到 C的反应为卤代烃的水解反应,所以反应类型为取代反应或水解反应,故答案为:取代反应或水解反应; (4)根据上述分析,D()中官能团有羟基和溴原子,故答案为:羟基和溴原子; (5)氢氧化钠醇溶液为卤代烃消去反应的标志条件,所以此步反应是卤代烃的消去反应,反应的化学方程式 为+3NaOHNaOOCCH=CHCOONa + NaBr+3H2O,故答案为: +3NaOHNaOOCCH=CHCOONa + NaBr+3H2O; (6)由已知信息 II可知,烯烃可以被酸性高锰酸钾氧

16、化,所以流程中采取了在使用酸性高锰酸钾之前对碳碳 双键进行了保护,故答案为:保护碳碳双键,防止其被氧化; (7)根据上述分析,J 为,故答案为:; (8)K到 L的反应发生在酸酐上,同时要消耗两个乙醇才能生成 L的两个酯基,因此反应的化学方程式为 ,故答案为: ; (9)由 L()制备 M()。根据已知信息 II,L中碳碳双键能够被酸性高锰酸钾 溶液氧化生成,根据已知信息 III,就可以 形成目标产物,因此合成路线为 ,故答案为: 。 9 页 【点睛】本题的易错点为(9)中合成路线的设计,要注意题干信息的灵活运用,要合成,根据信 息 III,若将中环打开,则需要合成,因此需要根据信息 II将原

17、 料中碳碳双键打开。 9.CO2甲烷化是一种实现 CO2资源化利用的有效途径。 热化学转化 CO2甲烷化过程发生反应:CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)H (1)每生成 1mol CH4(g),放热 165 kJ,则 H_。 (2)反应的平衡常数的表达式:K_。温度升高,K_(填“增大”或“减小”)。 (3)其他条件不变时,一段时间内,压强对 CO2的转化率及 CH4的选择性的影响如下图。 注:选择性转化为目标产物的原料量 原料总的转化量 CO2甲烷化反应选择 0.1MPa 而不选择更高压强的原因是_。 电化学转化 多晶 Cu可高效催化 CO2甲烷化, 电解 CO2制备

18、CH4的原理示意图如下。 电解过程中温度控制在 10左右, 持续通入 CO2。阴、阳极室的 KHCO3溶液的浓度基本保持不变。 (4)多晶 Cu作_(填“阴”或“阳”)极。 (5)结合电极反应式,说明阴极室 KHCO3溶液浓度基本不变的原因:_。 (6)上述电解过程中采取了_措施(写 2条即可)使 CO2优先于 H+放电。 10 页 【答案】 (1). 165 kJ mol1 (2). c(CH4)c2(H2O)/c(CO2)c4(H2) (3). 减小 (4). 在 0.1MPa, CO2的转化率及 CH4的选择性较高,加压 CO2的转化率及 CH4的选择性变化不大,且加压会增大投资和能 耗

19、 (5). 阴 (6). 阴极发生反应: 9CO2+8e+6H2O =CH4+8HCO3, 每转移 8 mol 电子, 阴极生成 8 mol HCO3,又有 8 molHCO3通过阴离子交换膜进入阳极室,且 K+的浓度不变,所以阴极室的 KHCO3浓度基 本保持不变 (7). 以 pH8 的 KHCO3溶液为电解液;温度控制在 10左右;持续通入 CO2;用多晶铜作 阴极等 【解析】 【分析】 (1)根据反应放热分析解答; (2)发生的反应为 CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)H=165 kJ mol1,据此书写平衡常数的表达式,结 合影响化学平衡的元素分析判断; (3)

20、根据图像, 压强大于 0.1MPa,CO2的转化率几乎不变,CH4的选择性增加很少,结合生产成本分析解答; (4)多晶铜电极区,二氧化碳转化为甲烷,根据发生的反应的类型分析解答; (5)结合阴极反应式和阴离子交换膜的作用分析解答; (6)可以从我的对气体的溶解度、阴离子交换膜的作用等角度分析解答。 【详解】(1)方程式中 CH4的系数=1,反应放热,因此方程式对应的 H165 kJ mol1,故答案为:165 kJ mol1; (2)CO2(g)+4H2(g) CH4(g)+2H2O(g)H=165 kJ mol1, 平衡常数 K=; 该反应为放热反应, 温度升高,平衡逆向移动,平衡常数 K减

21、小,故答案为:;减小; (3)根据图像,压强大于 0.1MPa,CO2的转化率几乎不变,CH4的选择性增加很少,为节约成本,应该选择 0.1MPa,故答案为:在 0.1MPa,CO2的转化率及 CH4的选择性较高,加压 CO2的转化率及 CH4的选择性 变化不大,且加压会增大投资和能耗; (4)多晶铜电极区,二氧化碳转化为甲烷,C 元素的化合价降低,得到电子,发生还原反应,因此铜为阴极, 故答案为:阴; (5)阴极反应式 9CO2+8e+6H2O =CH4+8HCO3, 阴极生成 HCO3, 电路中每转移 8 mol 电子, 阴极生成 8 mol HCO3,同时有 8 molHCO3通过阴离子

22、交换膜进入阳极室,且 K+的浓度不变,所以阴极室的 HCO3浓度 基本保持不变, 故答案为: 阴极反应式 9CO2+8e+6H2O =CH4+8HCO3,每转移 8 mol 电子, 阴极生成 8 mol HCO3,又有 8 molHCO3通过阴离子交换膜进入阳极室,且 K+的浓度不变,所以阴极室的 KHCO3浓度基 本保持不变; 11 页 (6)降低温度,能够提高气体在水中的溶解度,提高水中二氧化碳的浓度,从而提高二氧化碳的氧化性, 有利于二氧化碳放电;采取阴离子交换膜,阳极区中氢氧根放电,氢离子浓度增大,能够防止阳极区生 成的氢离子移向阴极,可以防止阴极区氢离子浓度增大,使 CO2优先于 H

23、+放电;将溶液调节成碱性,降 低阴极区氢离子浓度,降低氢离子氧化性,通过二氧化碳的氧化性,有利于二氧化碳放电,故答案为:以 pH8 的 KHCO3溶液为电解液;温度控制在 10左右;持续通入 CO2;用多晶铜作阴极等。 10.废水中氨态氮以 NH3H2O、NH3和 NH4+的形式存在,废水脱氮已成为主要污染物减排和水体富营养化 防治的研究热点。 沉淀法 向废水中投入 MgCl2和 Na2HPO4,生成 MgNH4PO46H2O 沉淀,可将氨态氮含量降至 10mg L1以下。 (1)NH3的电子式:_。 (2)废水中的 NH3H2O 转化为 MgNH4PO46H2O 的离子方程式是_。 (3)1

24、6时,向废水中加入 MgCl2和 Na2HPO4,使镁、氮、磷物质的量之比为 111,沉淀过程中的 pH 对剩余氨态氮浓度的影响如图。欲使剩余氨态氮浓度低于 10mg L1,pH 的适宜范围是_,pH偏大或 者偏小均不利于 MgNH4PO46H2O的生成,原因是_。 微波氧化法 (4)仅对废水进行微波加热,pH 对氨态氮脱出的影响如下表。 溶液 pH 67 89 1011 1112 剩余氨态氮浓度(mg L1) 156 100 40 14 表中数据表明:pH 增大有利于废水中化学平衡_(用化学用语表示)的移动。 (5)微波协同 CuO和 H2O2除去氨态氮 其他条件相同,取相同体积的同一废水样

25、品,微波 10min,剩余氨态氮浓度与一定浓度 H2O2溶液添加量 的关系如下图。据图推测 CuO 在氨态氮脱除中可能起催化作用,理由是_。 12 页 微波协同 CuO有利于 H2O2除去氨态氮。该条件下,H2O2将 NH3氧化为 N2的化学方程式是_。 【答案】 (1). (2). Mg2+ + NH3H2O+HPO42 + 5H2O = MgNH4PO46H2O (3). pH810 (4). pH 偏大, NH4+、Mg2+易与 OH结合生成 NH3H2O、Mg(OH)2, NH3H2O的电离被抑制,使 NH4+和 Mg2+浓度降低; pH偏小, 不利于HPO42电离, PO43浓度偏低

26、。 所以pH偏大或偏小均不利于MgNH4PO46H2O 的生成 (5). NH3+ H2ONH3H2ONH4+ + OH (6). 相同的 H2O2溶液添加量,相同时间内,与 不加 CuO相比,加入 CuO,氨态氮浓度降低的多,反应速率快 (7). 3H2O2+ 2NH3N2+6H2O 【解析】 【分析】 (1)N原子最外层有 5个电子,据此书写 NH3的电子式; (2)根据题意,废水中的 NH3H2O 转化为 MgNH4PO46H2O,据此书写反应的离子方程式; (3)由图可以判断欲使剩余氨态氮浓度低于 10mg L1的 pH 适宜范围;根据 pH对 NH4+、Mg2+、PO43浓度 的影响

27、分析解答; (4)根据废水中存在 NH3H2O,结合氨水的性质分析解答; (5)根据图像对比添加了 CuO 和未添加 CuO的反应速率,以及氨态氮浓度的高低分析解答; 在微波协同 CuO作用下,H2O2和 NH3生成 N2,据此书写反应的方程式。 【详解】(1)NH3电子式为,故答案为: ; (2)根据题意,废水中的 NH3H2O 转化为 MgNH4PO46H2O,反应的离子方程式为 Mg2+ + NH3H2O+HPO42 + 5H2O = MgNH4PO46H2O,故答案为:Mg2+ + NH3H2O+HPO42 + 5H2O = MgNH4PO46H2O; (3)由图可以看出,欲使剩余氨态

28、氮浓度低于 10mg L1,pH 适宜范围为 810,pH 偏大, NH4+、Mg2+易与 OH结合生成 NH3H2O、Mg(OH)2, NH3H2O的电离被抑制,使 NH4+和 Mg2+浓度降低;pH偏小,不利于 HPO42电离, PO43浓度偏低。 所以 pH偏大或偏小均不利于 MgNH4PO46H2O的生成, 故答案为: pH810; pH 偏大, NH4+、Mg2+易与 OH结合生成 NH3H2O、Mg(OH)2, NH3H2O 的电离被抑制,使 NH4+和 Mg2+ 浓度降低;pH 偏小,不利于 HPO42电离,PO43浓度偏低。所以 pH 偏大或偏小均不利于 MgNH4PO46H2

29、O 13 页 的生成; (4)由表格数据可知,仅对废水进行微波加热,剩余氨态氮浓度降低、水溶液的 pH增大,pH的增大,有利 于废水中 NH3+ H2ONH3H2ONH4+ + OH逆向移动,故答案为:NH3+ H2O NH3H2ONH4+ + OH; (5)由图可知,在相同时间和 H2O2溶液添加量相同时,添加了 CuO的反应速率较快,氨态氮的剩余浓度 远远小于未添加 CuO,故答案为:相同的 H2O2溶液添加量,相同时间内,与不加 CuO 相比,加入 CuO, 氨态氮浓度降低的多,反应速率快; 根据上述分析,在微波协同 CuO作用下,H2O2和 NH3生成 N2,反应的方程式为 3H2O2

30、+ 2NH3 N2+6H2O,故答案为:3H2O2+ 2NH3 N2+6H2O。 11.某小组欲探究反应 2Fe2+ + I22Fe3+ + 2I,完成如下实验: 资料:AgI是黄色固体,不溶于稀硝酸。新制AgI见光会少量分解。 (1)、均未检出 Fe3+,检验中有无 Fe3+实验操作及现象是:取少量中溶液,_。 (2)中的黄色浑浊是_。 (3)经检验,的过程中产生了 Fe3+。 对 Fe3+产生的原因做出如下假设: 假设 a:空气中存在 O2,由于_(用离子方程式表示),可产生 Fe3+; 假设 b:溶液中 Ag+具有氧化性,可产生 Fe3+; 假设 c: _; 假设 d:该条件下,I2溶液

31、可将 Fe2+氧化为 Fe3+。 通过实验进一步证实 a、b、c不是产生 Fe3+的主要原因,假设 d成立。的过程中 I2溶液氧化 Fe2+ 的原因是_。 (4)经检验,中灰黑色浑浊中含有 AgI和 Ag。 验证灰黑色浑浊含有 Ag的实验操作及现象是:取洗净后的灰黑色固体,_。 为探究出现灰黑色浑浊的原因,完成了实验 1和实验 2。 14 页 实验 1:向 1 mL 0.1 mol L1 FeSO4溶液中加入 1 mL0.1 mol L1 AgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化。几 分钟后,出现大量灰黑色浑浊。反应过程中温度几乎无变化。测定溶液中 Ag+浓度随反应时间的变化如下 图。 实验 2

32、:实验开始时,先向试管中加入几滴 Fe2(SO4)3溶液,重复实验 1,实验结果与实验 1相同。 实验 1 中发生反应的离子方程式是_。 中迅速 出现灰黑色浑浊的可能的原因是_。 【答案】 (1). 滴加几滴 KSCN 溶液,溶液不变红 (2). AgI (3). 4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O (4). 酸性溶液中 NO3具有氧化性,可产生 Fe3+ (5). Ag+与 I生成了 AgI沉淀,降低了 I的浓度,使平衡 2Fe2+ I2 2Fe3+ 2I正向移动,使 I2氧化了 Fe2+ (6). 加入足量稀硝酸,振荡,固体部分溶解,产生 无色气泡, 遇空气变红

33、棕色。 静置, 取上层清液加入稀盐酸, 有白色沉淀生成 (7). Fe2+ + Ag+= Fe3+ + Ag (8). AgI分解产生的 Ag 催化了 Fe2+与 Ag+的反应 【解析】 【分析】 (1)根据检验 Fe3+的实验方法分析解答; (2)根据资料黄色固体 AgI不溶于稀硝酸,结合图示分析判断; (3)Fe2+ 被 O2氧化生成 Fe3+,据此书写反应的离子方程式;酸性溶液中 NO3具有氧化性;根据试管 III 中的现象,Ag+与 I生成了 AgI沉淀,结合 2Fe2+ I2 2Fe3+ 2I分析解答; (4)检验灰黑色浑浊物 AgI中含有 Ag, 可以利用 AgI不溶于稀硝酸, 而

34、 Ag能够溶于稀硝酸设计实验检验; 实验 1中 Fe2+ 和 Ag+发生氧化还原反应,据此书写反应的离子方程式;由实验 1的图示可知, 5-10min,银离子浓度下降很快,说明有催化剂在影响反应;由实验 2 知,Fe3+ 没有起催化剂作用,结合试 管 III、中的现象分析解答。 【详解】(1)根据检验 Fe3+的实验方法可知,滴加几滴 KSCN 溶液,溶液不变红,说明溶液中不存在 Fe3+, 故答案为:滴加几滴 KSCN溶液,溶液不变红; (2)由资料可知,黄色固体 AgI不溶于稀硝酸,结合图示可知,黄色沉淀为 AgI,故答案为:AgI; (3)Fe2+ 被 O2氧化生成 Fe3+,反应的离子

35、方程式为 4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O,酸性溶液中 NO3具 有氧化性,也可将 Fe2+氧化生成 Fe3+,故答案为:4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O;酸性溶液中 NO3具有 15 页 氧化性,可产生 Fe3+; 结合已知信息:2Fe2+ I2 2Fe3+ 2I,和试管 III中的现象,Ag+与 I生成了 AgI沉淀,降低了 I的浓 度,使平衡 2Fe2+ I2 2Fe3+ 2I正向移动,使 I2氧化了 Fe2+,故答案为:Ag+与 I生成了 AgI沉淀,降 低了 I的浓度,使平衡 2Fe2+ I2 2Fe3+ 2I正向移动,使

36、I2氧化了 Fe2+; (4)检验灰黑色浑浊物 AgI中含有 Ag,可以利用 AgI不溶于稀硝酸,而 Ag能够溶于稀硝酸,使银转化为 银离子,再检验银离子即可,具体操作为:加入足量稀硝酸,振荡,固体部分溶解,产生无色气泡,遇空 气变红棕色。静置,取上层清液加入稀盐酸,有白色沉淀生成,说明 AgI中含有 Ag,故答案为:加入足量 稀硝酸,振荡,固体部分溶解,产生无色气泡,遇空气变红棕色。静置,取上层清液加入稀盐酸,有白色 沉淀生成; 实验 1中 Fe2+ 和 Ag+发生氧化还原反应,反应的离子方程式为 Fe2+ + Ag+= Fe3+ + Ag;由实验 1 的图示可知,5-10min,银离子浓度下降很快,说明有催化剂在影响反应;由实验 2 知,Fe3+ 没有起催化剂 作用,结合试管 III、中的现象可推知,AgI分解产生的 Ag催化了 Fe2+与 Ag+的反应,从而加快了 Fe2+ 与 Ag+的反应速率,使得中迅速出现灰黑色浑浊,故答案为:Fe2+ + Ag+= Fe3+ + Ag;AgI分解产生的 Ag 催化了 Fe2+与 Ag+的反应。 【点睛】理解题目中的实验原理和目的是解题的关键。本题的易错点和难点为(4),要注意图像的识别和 实验现象的分析。 16 页

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