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2023-2024学年湖北省襄樊市化学高三第一学期期末调研模拟试题含解析.doc

1、2023-2024学年湖北省襄樊市化学高三第一学期期末调研模拟试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、化学与生产、生活密切相关。下列叙述正确的是( )A光导纤维是一种新型硅酸盐材料B用纯碱溶液洗去油污时,加热能够提高去污能力C食物中的营养素主要为糖类、油脂、蛋白质、纤维素、无机盐和水D物理小识记载:“青矾(绿矾)厂气熏人,衣服当之易烂,栽木不茂。”青矾厂气是CO和C

2、O22、2018年是“2025中国制造”启动年,而化学与生活、人类生产、社会可持续发展密切相关,下列有关化学知识的说法错误的是A高纯度的二氧化硅广泛用于制作光导纤维,光导纤维遇强碱会“断路”B我国发射“嫦娥三号”卫星所使用的碳纤维,是一种非金属材料C用聚氯乙烯代替木材,生产快餐盒,以减少木材的使用D碳纳米管表面积大,可用作新型储氢材料3、2019年化学教育期刊封面刊载如图所示的有机物M(只含C、H、O)的球棍模型图。不同大小、颜色的小球代表不同的原子,小球之间的“棍”表示共价键,既可以表示三键,也可以表示双键,还可以表示单键。下列有关M的推断正确的是AM的分子式为C12H12O2BM与足量氢气

3、在一定条件下反应的产物的环上一氯代物有7种CM能发生中和反应、取代反应、加成反应D一个M分子最多有11个原子共面4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )A36g由35Cl和37C1组成的氯气中所含质子数一定为17NAB5.6gC3H6和C2H4的混合物中含有共用电子对的数目为1.2NAC含4molSi-O键的二氧化硅晶体中,氧原子数为4NAD一定条件下,6.4g铜与过量的硫反应,转移电子数目为0.2NA5、如图是一个一次性加热杯的示意图。当水袋破裂时,水与固体碎块混合,杯内食物温度逐渐上升。制造此加热杯可选用的固体碎块是( )A硝酸铵B生石灰C氯化铵D食盐6、化学与工业生产密切相

4、关。下列说法中正确的是A工业上常用电解熔融MgO制镁单质B工业上常用金属钠与水反应制NaOHC工业上炼铁的原料是铁矿石和氢气D工业上制备粗硅的原料是石英砂和焦炭7、下列实验操作合理的是( )A用标准HCl溶液滴定NaHCO3溶液来测定其浓度,选择甲基橙为指示剂B用湿润的pH试纸测定CH3COONa溶液的pHC用蒸馏的方法分离乙醇(沸点为78.3)和苯(沸点为80.1)的混合物D向溶液中加入新制氯水,再滴加KSCN溶液,若溶液变红色,则证明溶液中一定含有Fe2+8、下列说法正确的是( )ApH在5.67.0之间的降水通常称为酸雨BSO2使溴水褪色证明SO2有还原性C某溶液中加盐酸产生使澄清石灰水

5、变浑浊的气体,说明该溶液中一定含CO32或SO32D某溶液中滴加BaCl2溶液产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,说明该溶液中一定含SO429、下列中国制造的产品主体用料不是金属材料的是世界最大射电望远镜中国第一艘国产航母中国大飞机C919世界最长的港珠澳大桥A钢索B钢材C铝合金D硅酸盐AABBCCDD10、根据元素周期律可判断()A稳定性:H2SH2OB最高化合价:FNC碱性:NaOHMg(OH)2D原子半径:ClAl11、CO2是自然界碳循环中的重要物质。下列过程会引起大气中CO2含量上升的是A光合作用B自然降雨C化石燃料的燃烧D碳酸盐的沉积12、下列说法不正确的是A若酸式滴定管旋塞处的小孔被凡士

6、林严重堵塞,可以用细铁丝疏通B镀锌铁皮与稀硫酸反应,若产生的气泡突然消失,锌反应完全,需立即取出铁皮C液溴存放在带玻璃塞的棕色细口瓶中,并加水液封,放在阴凉处D若皮肤被烫伤且已破,可先涂些紫药水或1%高锰酸钾溶液13、过氧化钙(CaO2)微溶于水,溶于酸,可作分析试剂、医用防腐剂、消毒剂。实验室常用CaCO3为原料制备过氧化钙,流程如下:CaCO3滤液白色结晶(CaO2)。下列说法不正确的是()A逐滴加入稀盐酸后,将溶液煮沸的作用是除去溶液中多余的HClB加入氨水和双氧水后的反应为:CaCl22NH3H2OH2O2=CaO22NH4Cl2H2OC生成CaO2的反应需要在冰浴下进行的原因是温度过

7、高时过氧化氢分解D过滤得到的白色结晶用蒸馏水洗涤后应再用乙醇洗涤以去除结晶表面水分14、某课外活动小组,为研究金属的腐蚀和防护的原理,做了以下实验:将剪下的一块镀锌铁片,放入锥形瓶中,并滴入少量食盐水将其浸湿,再加数滴酚酞试液,按如图所示的装置进行实验,过一段时间后观察。下列现象不可能出现的是A锌被腐蚀B金属片剪口变红CB中导气管里形成一段水柱DB中导气管产生气泡15、700时,H2(g)CO2(g)H2O(g)CO(g)。该温度下,在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中,投入H2和CO2,起始浓度如下表所示。其中甲经2min达平衡时,v(H2O)为0.025 mol/(Lmin),下列判断不正确的是

8、()起始浓度甲乙丙C(H2)/mol/L0.10.20.2C(CO2)/mol/L0.10.10.2A平衡时,乙中CO2的转化率大于50B当反应平衡时,丙中c(CO2)是甲中的2倍C温度升至800,上述反应平衡常数为25/16,则正反应为吸热反应D其他条件不变,若起始时向容器乙中充入0.10mol/L H2和0.20 mol/L CO2,到达平衡时c (CO)与乙不同16、25时,向10mL溶液中逐滴加入20mL的盐酸,溶液中部分含碳微粒的物质的量随溶液pH的变化如图所示。下列说法不正确的是AHCl溶液滴加一半时:B在A点:C当时:D当时,溶液中二、非选择题(本题包括5小题)17、几种中学化学

9、常见的单质及其化合物相互转化的关系图如下: 可供参考的信息有:甲、乙、丙、丁为单质,其余为化合物A由X和Y两种元素组成,其原子个数比为l2,元素质量之比为78。B气体是引起酸雨的主要物质,H常温下为无色无味的液体,E常用作红色油漆和涂料。试根据上述信息回答下列问题:(1)A的化学式为_,每反应lmol的A转移的电子数为_mol;(2)F与丁单质也可以化合生成G,试写出该反应的离子方程式:_;(3)少量F的饱和溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系、。试将、对应的分散质具体的化学式填人下列方框中:_(4)化合物M与H组成元素相同,可以将G氧化为F,且不引进新的离子。试写出M在酸性环境下将G氧化

10、为F的离子方程式:_18、有一无色透明溶液,欲确定是否含有下列离子:Na+、Mg2+、Al3+、Fe2+、Ba2+、NO3-、SO42-、Cl、I、HCO3-,进行如下实验:实验步骤实验现象取少量原溶液,加几滴甲基橙溶液变红色取少量原溶液,浓缩,加Cu片和浓H2SO4,加热有无色气体产生,后在空气中又变成红棕色取少量原溶液,加BaCl2溶液有白色沉淀生成取中上层清液,加AgNO3溶液有白色沉淀生成,且不溶于HNO3取少量原溶液,加NaOH溶液有白色沉淀生成,当NaOH过量时沉淀部分溶解溶液中肯定存在的离子是_;溶液中肯定不存在的离子是_;为进一步确定其他离子,应该补充的实验是_; _。19、某

11、校同学设计下列实验,探究CaS脱除烟气中的SO2并回收S。实验步骤如下:步骤1.称取一定量的CaS放入三口烧瓶中并加入甲醇作溶剂(如下图所示)。步骤2.向CaS的甲醇悬浊液中缓缓通入一定量的SO2。步骤3.过滤,得滤液和滤渣。步骤4.从滤液中回收甲醇(沸点为64.7 ),所得残渣与步骤3的滤渣合并。步骤5.用CS2从滤渣中萃取回收单质S。(1) 图中用仪器X代替普通分液漏斗的突出优点是_。(2) 三口烧瓶中生成硫和亚硫酸钙的化学方程式为_,三口烧瓶中最后残留固体中含一定量的CaSO4,其原因是_。(3) 步骤4“回收甲醇”需进行的操作方法是_。(4) 步骤5为使滤渣中S尽可能被萃取,可采取的操

12、作方案是_。(5) 请设计从上述回收的S和得到的含Na2SO3吸收液制备Na2S2O35H2O的实验方案:称取稍过量硫粉放入烧杯中,_,用滤纸吸干。已知: 在液体沸腾状态下,可发生反应Na2SO3S5H2ONa2S2O35H2O。硫不溶于Na2SO3溶液,微溶于乙醇。为获得纯净产品,需要进行脱色处理。须使用的试剂:S、Na2SO3吸收液、乙醇、活性炭。20、焦亚硫酸钠(Na2S2O5)可作为贮存水果的保鲜剂。现欲制备焦亚硫酸钠并探究其部分化学性质。.制备Na2S2O5可用试剂:饱和Na2SO3溶液、浓NaOH溶液、浓H2SO4、苯、Na2SO3固体(试剂不重复使用)。焦亚硫酸钠的析出原理:2N

13、aHSO3(饱和溶液)=Na2S2O5(晶体)+H2O(l)(1)如图装置中仪器A的名称是_。A中发生反应的化学方程式为_。仪器E的作用是_。(2)F中盛装的试剂是_。.探究Na2S2O5的还原性(3)取少量Na2S2O5晶体于试管中,滴加1mL2mol/L酸性KMnO4溶液,剧烈反应,溶液紫红色很快褪去。反应的离子方程式为_。食品级焦亚硫酸钠可作为贮存水果保鲜剂的化学原理是防止食品_。.测定Na2S2O5样品的纯度。(4)将10.0gNa2S2O5样品溶解在蒸馏水中配制100mL溶液,取其中10.00mL加入过量的20.00mL0.3000mol/L的酸性高锰酸钾溶液,充分反应后,用0.25

14、00mol/L的Na2SO3标准液滴定至终点,消耗Na2SO3溶液20.00mL,Na2S2O5样品的纯度为_%(保留一位小数),若在滴定终点时,俯视读数Na2SO3标准液的体积,会导致Na2S2O5样品的纯度_。(填“偏高”、“偏低”)21、二氧化碳减排和再利用技术是促进工业可持续发展和社会环保的重要措施。将工业废气中的二氧化碳转化为甲醇,其原理是:CO2(g)+3H2(g)H2O(g)+CH3OH(g) H=-53.7kJ/mol(1) 308K时,向2L密闭容器中通入0.04 mol CO2和0.08 mol H2,测得其压强(p)随时间(t)变化如图1中曲线I所示。反应开始至达平衡时,

15、(H2)=_;该温度下反应的平衡常数为_mol-2L2。若只改变某一条件,其他条件相同时,曲线变化为II,则改变的条件是_。(2)还可以通过以下途径实现CO2向CH3OH的转化:反应I:CO2(g)+H2(g)H2O(g)+CO(g) H0反应:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g) H”、“”或“=”);T2时CO2转化为CH3OH的平衡常数K=_;目前,许多国家采用CO2代替CO(以煤和天然气为原料)生产CH3OH,其优点是_。(3)用电解法可将CO2转化为多种燃料,原理如图3。铜电极上产生HCOOH的电极反应式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.光导纤

16、维的成分是SiO2,不是硅酸盐,A错误;B.油脂在碱性条件下水解,纯碱水解使溶液呈碱性,加热能够促进纯碱的水解,使溶液碱性增强,因此可促进油脂的水解,从而可提高去污能力。B正确;C.食物中的营养素主要为糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水,而人体内无纤维素酶,不能消化纤维素,因此不是人体的营养素,C错误;D.CO、CO2气体没有气味,不符合厂气熏人的性质,D错误;故合理选项是B。2、C【解析】A二氧化硅能够与氢氧化钠等强碱反应生成硅酸钠和水,所以高纯度的二氧化硅广泛用于制作光导纤维,二氧化硅能够被碱腐蚀而造成断路,A正确;B碳纤维是碳的一种单质,属于非金属材料,B正确;C聚氯乙烯难降解,大量

17、使用能够引起白色污染,且聚氯乙烯塑料有毒不能用于食品包装以及生产快餐盒等,C错误;D碳纳米管表面积大,据有较大的吸附能力,所以可以用作新型储氢材料,D正确;答案选C。3、C【解析】根据球棍模型,推出该有机物结构简式为,据此分析;【详解】A.根据球棍模型推出M的化学式为C12H10O2,故A错误;B.M与足量氢气在一定条件下发生加成反应,得到,环上有10种不同的氢,因此环上一氯代物有10种,故B错误;C.M中有羧基和苯环,能发生中和反应、取代反应、加成反应,故C正确;D.苯的空间构型是平面正六边形,M分子中含有2个苯环,因此一个M分子最多有22个原子共面,故D错误;答案:C。4、B【解析】A35

18、Cl和37C1的原子个数关系不定,则36g氯气不一定是0.5mol,所含质子数不一定为17NA,A不正确;B5.6gC3H6和5.6g C2H4中含有共用电子对的数目都是1.2NA,则5.6g混合气所含共用电子对数目也为1.2NA,B正确;C1个“SiO2”中含有4个Si-O键,则含4molSi-O键的二氧化硅晶体为1mol,氧原子数为2NA,B不正确;D铜与过量的硫反应生成Cu2S,6.4g铜转移电子数目为0.1NA,D不正确;故选B。5、B【解析】A硝酸铵与水混合时,吸收热量,温度降低,故A错误;B生石灰(CaO)与水反应时放出热量,温度升高,故B正确;C氯化铵与水混合时,吸收热量,温度降

19、低,故C错误;D食盐溶于水没有明显的热效应,温度变化不明显,故D错误;故答案为B。【点睛】考查常见的放热和吸热反应,明确物质的性质、掌握常见的放热反应和吸热反应是解决该类题目的关键,根据常见的放热反应有:大多数的化合反应,酸碱中和的反应,金属与酸的反应,金属与水的反应,燃烧反应,爆炸反应;常见的吸热反应有:大多数的分解反应,C、CO、H2还原金属氧化物,铵盐与碱的反应;结合题意可知水与固体碎片混合时放出热量,即为放热反应来解题。6、D【解析】A电解熔融氯化镁制得镁单质,化学方程式为:,而不是氧化镁,故A错误;B工业上常用石灰乳与纯碱反应Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH,制备

20、NaOH,而不是钠与水反应,故B错误;C炼铁的原料铁矿石、焦炭、石灰石,起还原剂作用的是碳和氢气反应生成的CO,故C错误;D二氧化硅与焦炭反应生成粗硅和一氧化碳,反应方程式为:,所以工业上制备粗硅的主要原料有石英砂和焦炭,故D正确;故选:D。【点睛】电解制备镁单质所使用物质为氯化镁,而非氧化镁,其原因在于氧化镁的熔点较高,电解过程中耗能较大,而氯化镁的熔点较低,在熔融状态下能够发生电离,能够制备镁单质。7、A【解析】A用标准HCl溶液滴定NaHCO3溶液,滴定终点时溶液呈酸性,可选择甲基橙为指示剂,A选项正确;B用湿润的pH试纸测定醋酸钠溶液的pH,相当于稀释醋酸钠溶液,由于醋酸钠呈碱性,所以

21、会导致测定结果偏小,B选项错误;C乙醇和苯的沸点相差不大,不能用蒸馏的方法分离,C选项错误;D向溶液中加入新制氯水,再滴加KSCN溶液,若溶液变红色,只能说明Fe3+,但不能说明Fe3+一定是由Fe2+被氯水氧化而来,即不能证明溶液中一定含有Fe2+,D选项错误;答案选A。8、B【解析】A项、pH1,说明升高温度平衡向正反应方向移动,根据勒夏特列原理,正反应方向是吸热反应,故C正确;D若起始时,通入0.1molL1H2和0.2molL1CO2,转化率相等,因此达到平衡时c(CO)相等,故D错误;故答案选D。16、A【解析】根据化学反应,充分运用三大守恒关系,挖掘图象中的隐含信息,进行分析判断。

22、【详解】A. HCl溶液滴加一半(10mL)时,溶质为等物质的量的NaHCO3、NaCl,此时有物料守恒c(Na+)=2c(Cl-)、电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),则c(Cl-)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),c(Cl-)c(HCO3-)。图中A点,c(HCO3-)=c(CO32-),又A点溶液呈碱性,有c(OH-)c(H+),B项正确;C. 溶液中加入盐酸后,有电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),当时有,C项正确;D. 溶液中

23、加入盐酸,若无CO2放出,则有物料守恒c(Na+)=2c(H2CO3)+2c(HCO3-)+2c(CO32-)。图中时有CO2放出,则溶液中,D项正确。本题选A。【点睛】判断溶液中粒子浓度间的关系,应充分应用三大守恒原理,结合题中信息进行分析推理。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeS2 11 2Fe3+Fe=3Fe2+ :分散质微粒的直径(nm); H2O2+2H+2Fe2+=2H2O+2Fe3+ 【解析】由中信息可知:B气体是引起酸雨的主要物质,则B为SO2,H常温下为无色无味的液体,则H为H2O;E常用作红色油漆和涂料,故E为Fe2O3,则A中应含Fe、S两种元素。由可计算得到A的化

24、学式为FeS2,再结合流程图可推知甲为O2,C为SO3,D为H2SO4乙由E(Fe2O3)和乙在高温的条件下生成丁(单质)可知,丁为Fe,D(H2SO4)+E(Fe2O3)F,则F为Fe2(SO4)3,G为FeSO4,丙可以为S等,乙可以为碳或氢气等。【详解】(1)由上述分析可知,A的化学式为FeS2,高温下燃烧的化学方程式为:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,由此分析可知,每消耗4molFeS2,转移电子为44mol,即每反应1mol的A(FeS2)转移的电子为11mol,故答案为.:FeS2;11。(2)由转化关系图可知F为Fe2(SO4)3,丁为Fe,G为FeSO4,则有关的离

25、子反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,故答案为:Fe+2Fe3+=3Fe2+;(3)少量饱和Fe2(SO4)3溶液加入冷水中形成溶液,溶质为Fe2(SO4)3;加入NaOH溶液中会产生Fe(OH)3沉淀,形成浊液;加入沸水中会产生Fe(OH)3胶体,即Fe2(SO4)3、Fe(OH)3胶体、Fe(OH)3沉淀,故答案为:分散质微粒的直径(nm);(4)化合物M与H(H2O)组成元素相同,则M为H2O2,M在酸性条件下将G(FeSO4)氧化为FFe2(SO4)3的离子方程式为: H2O2+2H+2Fe2+=2H2O+2Fe3+,故答案为:H2O2+2H+2Fe2+=2H2O+2Fe3+。18、

26、Mg2+、Al3+、NO3-、SO42- Fe2+、Ba2+、I-、HCO3- 焰色反应 取少量原溶液,加入Ba(NO3)2溶液后,取上层清液加入AgNO3溶液和稀HNO3 【解析】因为溶液呈无色,溶液中一定不含Fe2+;根据取少量原溶液,加几滴甲基橙,溶液变红色,说明溶液呈酸性,则溶液中不含HCO3-;根据取少量原溶液,浓缩,加Cu片和浓H2SO4,加热,有无色气体产生,后在空气中又变成红棕色,则原溶液中含NO3-,由于酸性条件下NO3-具有强氧化性,原溶液中不含I-;根据取少量原溶液,加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中含有SO42-、不含Ba2+;取中上层清液,加AgNO3溶液,

27、有白色沉淀生成,且不溶于HNO3,中上层清液中含Cl-,但由于BaCl2引入Cl-,不能确定原溶液中是否含Cl-;根据取少量原溶液,加NaOH溶液,有白色沉淀生成,当NaOH过量时沉淀部分溶解,则原溶液中含有Mg2+、Al3+;(1)溶液中肯定存在的离子是Mg2+、Al3+、NO3-、SO42-;(2)溶液中肯定不存在的离子是Fe2+、Ba2+、I-、HCO3-;(3)要进一步确定溶液中是否含有Na+,应补充的实验是:焰色反应;要进一步确定溶液中是否含有Cl-,应用稀硝酸和AgNO3溶液,但SO42-会构成干扰,所以先排除SO42-的干扰,故补充的实验是:取少量原溶液,加入Ba(NO3)2溶液

28、后,取上层清液加入AgNO3溶液和稀HNO3。19、能使漏斗与三口烧瓶中的气压相等 2CaS3SO22CaSO33S CaSO3被系统中O2氧化 蒸馏,收集64.7 馏分 加入CS2,充分搅拌并多次萃取 加入适量乙醇充分搅拌,然后加入Na2SO3吸收液,盖上表面皿,加热至沸并保持微沸,在不断搅拌下,反应至液面只有少量硫粉时,加入活性炭并搅拌,趁热过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,用乙醇洗涤 【解析】(1)恒压漏斗能保持压强平衡;(2)CaS脱除烟气中的SO2并回收S,元素守恒得到生成S和CaSO3,CaSO3能被空气中氧气氧化生成CaSO4;(3)甲醇(沸点为64.7),可以控制温度用蒸馏

29、的方法分离;(4)硫单质易溶于CS2,萃取分液的方法分离;(5)回收的S和得到的含Na2SO3吸收液制备Na2S2O35H2O,在液体沸腾状态下,可发生反应Na2SO3+S+5H2ONa2S2O35H2O,据此设计实验过程。【详解】(1)根据图示可知用的仪器X为恒压漏斗代替普通分液漏斗的突出优点是:能使漏斗与三口烧瓶中的气压相等,便于液体流下;(2)三口烧瓶中生成硫和亚硫酸钙的化学方程式为:2CaS+3SO2CaSO3+3S,三口烧瓶中最后残留固体中含一定量的CaSO4,其原因是:CaSO3被系统中O2氧化;(3)从滤液中回收甲醇(沸点为64.7),步骤4“回收甲醇”需进行的操作方法是:蒸馏,

30、收集64.7馏分;(4)步骤5为使滤渣中S尽可能被萃取,可采取的操作方案是:加入CS2,充分搅拌并多次萃取;(5)已知:在液体沸腾状态下,可发生反应Na2SO3+S+5H2ONa2S2O35H2O;硫不溶于Na2SO3溶液,微溶于乙醇。为获得纯净产品,需要进行脱色处理。须使用的试剂:S、Na2SO3吸收液、乙醇、活性炭,因此从上述回收的S和得到的含Na2SO3吸收液制备Na2S2O35H2O的实验方案:称取稍过量硫粉放入烧杯中,加入适量乙醇充分搅拌,然后加入Na2SO3吸收液,盖上表面皿,加热至沸并保持微沸,在不断搅拌下,反应至液面只有少量硫粉时,加入活性炭并搅拌,趁热过滤,将滤液蒸发浓缩、冷

31、却结晶、过滤,用乙醇洗涤。【点睛】本题考查了物质分离提纯的实验探究、物质性质分析判断、实验方案的设计与应用等知识点,掌握元素化合物等基础知识是解题关键。20、三颈烧瓶 Na2SO3H2SO4=H2OSO2Na2SO4 防倒吸 浓NaOH溶液 5S2O524MnO42H=10SO424Mn2H2O 氧化变质 95.0 偏高 【解析】A三颈烧瓶中制备二氧化硫,发生Na2SO3H2SO4=H2OSO2Na2SO4,生成的二氧化硫通入D装置,发生Na2SO3+SO2H2O=2NaHSO3,2NaHSO3(饱和溶液)=Na2S2O5(晶体)+H2O(l),仪器E的作用是防倒吸,F吸收尾气。据此解答。【详

32、解】(1)装置中仪器A的名称是三颈烧瓶。A中发生反应的化学方程式为Na2SO3H2SO4=H2OSO2Na2SO4。二氧化硫易溶于水,仪器E的作用是防倒吸。故答案为:三颈烧瓶;Na2SO3H2SO4=H2OSO2Na2SO4;防倒吸;(2)二氧化硫有毒,排到空气中会污染空气,SO2是酸性氧化物,可用碱溶液吸收,题干中只提供了一种试剂-浓NaOH溶液,F中盛装的试剂是浓NaOH溶液。故答案为:浓NaOH溶液;.(3)取少量Na2S2O5晶体于试管中,滴加1mL2mol/L酸性KMnO4溶液,剧烈反应,溶液紫红色很快褪去,说明MnO4将S2O52氧化生成硫酸根离子。反应的离子方程式为5S2O524

33、MnO42H=10SO424Mn2H2O。食品级焦亚硫酸钠可作为贮存水果保鲜剂的化学原理是:利用焦亚硫酸钠的还原性,防止食品氧化变质。故答案为:5S2O54MnO42H=10SO424Mn2H2O;氧化变质;.(4)由关系式:5SO322MnO4,用0.2500mol/L的Na2SO3标准液滴定至终点,消耗Na2SO3溶液20.00mL,剩余的n(MnO4)= 0.2500mol/L20.0010-3L=2.00010-3mol,再由5S2O524MnO42H=10SO424Mn2H2O得:Na2S2O5样品的纯度为= 100%=95.0%;若在滴定终点时,俯视读数Na2SO3标准液的体积,使

34、Na2SO3标准液的体积偏低,算出的剩余高锰酸钾偏低,与Na2S2O5样品反应的高锰酸钾偏高,会导致Na2S2O5样品的纯度偏高;故答案为:95.0;偏高。21、0.006mol/(Lmin) 104 加入催化剂 8 CO以煤和天然气为原料,投资较高,且生产成本受煤和天然气价格影响较大,CO2来源广泛,它还是温室气体,可以解决环境污染 CO2+2e-+2H+=HCOOH 【解析】(1)开始时混合气体总物质的量=(0.04+0.08)mol=0.12mol,恒温恒容条件下,气体物质的量之比等于压强之比,则平衡时混合气体总物质的量=0.12mol=0.08mol,根据方程式知,如果有3mol氢气完

35、全反应,则混合气体物质的量减少2mol,则混合气体减少(0.12-0.08)mol=0.04mol,则消耗n(H2)=0.04mol=0.06mol,反应开始至达平衡时,(H2)=计算;利用化学平衡常数的含义计算可逆反应CO2(g)+3H2(g)H2O(g)+CH3OH(g)的化学平衡常数;改变条件时只缩短了反应达到平衡时间,但是平衡时压强不变;(2)I、II的正反应都是放热反应,升高温度平衡逆向移动,化学平衡常数减小;反应:CO2(g)+H2(g)H2O(g)+CO(g)H0反应:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g) H0将方程式I+II可得相应反应的化学平衡常数K与这两个已知反应的化学

36、平衡常数的关系;CO需要煤和天然气制取,且生产成本受原料价格影响;二氧化碳是温室气体,还能解决温室效应;(3)根据图知,Cu作阴极,阴极上二氧化碳得电子和氢离子反应生成HCOOH。【详解】(1)开始时混合气体总物质的量=(0.04+0.08)mol=0.12mol,恒温恒容条件下,气体物质的量之比等于压强之比,则平衡时混合气体总物质的量=0.12mol=0.08mol,根据方程式知,如果有3mol氢气完全反应,则混合气体物质的量减少2mol,则混合气体减少(0.12-0.08)mol=0.04mol,则消耗n(H2)=0.04mol=0.06mol,反应开始至达平衡时,(H2)=0.006mol/(Lmin);可逆反应CO2(g) + 3H2(g)H2O(g)+CH3OH(g)开始(mol)0.04 0.08 0 0消耗(mol)0.02

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