1、2021-2022学年高考化学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、化学与生活密切相关。下列物质性质与应用的对应关系
2、错误的是( )A硅胶吸水能力强,可用作食品、药品的干燥剂B氢氧化铝碱性不强,可用作胃酸中和剂C次氯酸钠具有强氧化性,可用作织物的漂白剂D葡萄糖具有氧化性,可用于工业制镜2、100时,向某恒容密闭容器中加入1.6 molL-1的W后会发生如下反应:2W(g)=M(g) H =a kJ mol-1。其中M的物质的量浓度随时间的变化如图所示:下列说法错误的是A从反应开始到刚达到平衡时间段内,(W) =0.02 molL-1s-1Ba、b两时刻生成W的速率:(a)(bc) =0D其他条件相同,起始时将0.2 mol L-1氦气与W混合,则反应达到平衡所需时间少于60 s3、本草纲目中有“冬月灶中所烧薪
3、柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”的记载。下列说法正确的是A“薪柴之灰”可与铵态氮肥混合施用B“以灰淋汁”的操作是萃取C“取碱”得到的是一种碱溶液D“浣衣”过程有化学变化4、某学生设计下列装置,在制取某些物质A的同时,还能提供电能,可行性的是() 甲乙电解质溶液AAH2Cl2稀HClHClBN2H2某可行溶液NH3H2OCCO2NH3NaCl饱和溶液NaHCO3DPbPbO2H2SO4溶液PbSO4AABBCCDD5、工业上将氨气和空气的混合气体通过铂铑合金网发生氨氧化反应,若有标准状况下V L氨气完全反应,并转移n个电子,则阿伏加德罗常数(NA)可表示为()ABCD6、标准NaOH溶液滴定盐酸
4、实验中,不必用到的是()A酚酞B圆底烧瓶C锥形瓶D滴定管7、化学与人类生活、生产和社会可持续发展密切相关,下列有关说法正确的是A聚合硫酸铁Fe2(OH)x(SO4)yn,是新型絮凝剂,可用来杀灭水中病菌B家庭用的“84”消毒液与洁厕灵不能同时混合使用,否则会发生中毒事故C现代科技已经能够拍到氢键的“照片”,直观地证实了水分子间的氢键是一个水分子中氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学键D中国天眼 FAST 用到的高性能碳化硅是一种新型的有机高分子材料8、我国某科研团队设计了一种新型能量存储转化装置(如下图所示)。闭合K2、断开K1时,制氢并储能;断开K2、闭合K1时,供电。下列说法错误的是
5、A制氢时,溶液中K+向Pt电极移动B制氢时,X电极反应式为C供电时,Zn电极附近溶液的pH降低D供电时,装置中的总反应为9、下列说法正确的是A用苯萃取溴水中的Br2,分液时先从分液漏斗下口放出水层,再从上口倒出有机层B欲除去H2S气体中混有的HCl,可将混合气体通入饱和Na2S溶液C乙酸乙酯制备实验中,要将导管插入饱和碳酸钠溶液底部以利于充分吸收乙酸和乙醇D用pH试纸分别测量等物质的量浓度的NaCN和NaClO溶液的pH,可比较HCN和HClO的酸性强弱10、ClO2是一种国际公认的安全、无毒的绿色消毒剂,沸点11,凝固点-59。工业上,可用下列原理制备ClO2(液相反应):。设NA是阿伏伽德
6、罗常数的值。下列说法正确的是( )A在标准状况下,2240mL ClO2含有原子数为0.3NAB若生成1.5mol Na2SO4,则反应后的溶液中Fe3+数目为0.2NAC48.0g FeS2完全反应,则上述反应中转移电子数为6NAD每消耗30mol NaClO3,生成的水中氢氧键数目为14NA11、下列实验操作能达到实验目的的是A用容量瓶配制溶液时,先用蒸馏水洗涤,再用待装溶液润洗B用湿润的红色石蕊试纸检验酸性气体C在装置甲中放入MnO2和浓盐酸加热制备氯气D用装置乙分离乙酸和乙醇的混合物12、下列关于自然界中氮循环示意图(如图)的说法错误的是( )A氮元素只被氧化B豆科植物根瘤菌固氮属于自
7、然固氮C其它元素也参与了氮循环D含氮无机物和含氮有机物可相互转化13、部分元素在周期表中的分布如图所示(虚线为金属元素与非金属元素的分界线),下列说法不正确的是AB只能得电子,不能失电子B原子半径GeSiCAs可作半导体材料DPo处于第六周期第VIA族14、NA表示阿伏加德罗常数的值。俗名为“臭碱”的硫化钠广泛应用于冶金、染料、皮革、电镀等工业。硫化钠的一种制备方法是Na2SO4+2CNa2S+2CO2。下列有关说法正确的是A1L.0.25mol/L.Na2SO4溶液中含有的氧原子数目为NAB1L.0.1mol/LNa2S溶液中含有的阴离子数目小于0.1NAC生成1mol还原产物时转移电子数为
8、8NAD通常状况下,11.2L.CO2中含有的共价键数目为2NA15、关于一些重要的化学概念,下列叙述正确的是A根据丁达尔现象可以将分散系分为溶液、胶体和浊液BCO2、NO2、Mn2O7、P2O5 均为酸性氧化物C漂白粉、水玻璃、铝热剂均为混合物D熔融状态下,CH3COOH、NaOH、MgCl2 均能导电16、氰氨化钙是一种重要的化工原料,其制备的化学方程式为:CaCO3+2HCN =CaCN2+CO+H2+CO2,下列说法正确的是ACO为氧化产物,H2为还原产物BCaCN2含有共价键,属于共价化合物CHCN既是氧化剂又是还原剂D每消耗10g CaCO3生成2.24L CO2二、非选择题(本题
9、包括5小题)17、下列AJ十种物质之间的转化关系如图所示,其中部分生成物或反应条件已略去。A为正盐;常温、常压下,B、C、D、E、G、H、I均为气体,其中D、G、H为单质,H为黄绿色气体,I通常为红棕色气体,I的相对分子质量比E的大16;F在常温下是一种无色液体;G能在H中燃烧,发出苍白色火焰,产物C易溶于水;J是一元含氧强酸。回答下列问题:(1)A的化学式为_。(2)一定条件下,B和D反应生成E和F的化学方程式为_。(3)J和金属Cu反应生成E的化学方程式为_。(4)H和石灰乳反应的化学方程式为_。(5)在I和F的反应中,氧化剂和还原剂的质量之比为_。18、为确定某盐A(仅含三种元素)的组成
10、,某研究小组按如图流程进行了探究:请回答:(1)A的化学式为_。(2)固体C与稀盐酸反应的离子方程式是_。(3)A加热条件下分解的化学方程式为_。19、我在故宫修文物这部纪录片里关于古代青铜器的修复引起了某研学小组的兴趣。“修旧如旧”是文物保护的主旨。(1)查阅高中教材得知铜锈为Cu2(OH)2CO3,俗称铜绿,可溶于酸。铜绿在一定程度上可以提升青铜器的艺术价值。参与形成铜绿的物质有Cu和_。(2)继续查阅中国知网,了解到铜锈的成分非常复杂,主要成分有Cu2(OH)2CO3和Cu2(OH)3Cl。考古学家将铜锈分为无害锈和有害锈,结构如图所示:Cu2(OH)2CO3和Cu2(OH)3Cl分别属
11、于无害锈和有害锈,请解释原因_。(3)文献显示有害锈的形成过程中会产生CuCl(白色不溶于水的固体),请结合下图回答: 过程的正极反应物是_。 过程负极的电极反应式是_。(4)青铜器的修复有以下三种方法:柠檬酸浸法:将腐蚀文物直接放在2%-3%的柠檬酸溶液中浸泡除锈;碳酸钠法:将腐蚀文物置于含Na2CO3的缓冲溶液中浸泡,使CuCl转化为难溶的Cu2(OH)2CO3;BTA保护法:请回答下列问题:写出碳酸钠法的离子方程式_。三种方法中,BTA保护法应用最为普遍,分析其可能的优点有_。A在青铜器表面形成一层致密的透明保护膜B替换出锈层中的Cl-,能够高效的除去有害锈C和酸浸法相比,不破坏无害锈,
12、可以保护青铜器的艺术价值,做到“修旧如旧”20、FeCl3是重要的化工原料,无水氯化铁在300时升华,极易潮解。I制备无水氯化铁。(1)A装置中发生反应的离子方程式为_。(2)装置的连接顺序为a_j,k_(按气流方向,用小写字母表示)。(3)实验结束后,取少量F装置玻璃管中的固体加水溶解,经检测,发现溶液中含有Fe2+,可能原因为_。II探究FeCl3与SO2的反应。(4)已知反应体系中存在下列两种化学变化:(i)Fe3+与SO2发生络合反应生成Fe(SO2)63+(红棕色);(ii)Fe3+与SO2发生氧化还原反应,其离子方程式为_。(5)实验步骤如下,并补充完整。步骤现象结论取5mL1mo
13、lL-1FeCl3溶液于试管中,通入SO2至饱和。溶液很快由黄色变为红棕色用激光笔照射步骤中的红棕色液体。_红棕色液体不是Fe(OH)3胶体将步骤中的溶液静置。1小时后,溶液逐渐变为浅绿色向步骤中溶液加入2滴_溶液(填化学式)。_溶液中含有Fe2+(6)从上述实验可知,反应(i)、(ii)的活化能大小关系是:E(i)_E(ii)(填“”、“”或“=”,下同),平衡常数大小关系是:K(i)_K(ii)。21、氨氮(水中以NH3和NH4+形式存在的氮)含量是环境水体污染的一项重要指标,其氧化过程会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水质下降,影响水生动植物的生长。(1)水中NH3和NH4+两者的浓度比取
14、决于水体的pH和水温。当pH偏高时,_比例较高,原因是_(请用离子方程式表示)。(2)空气吹脱法是目前消除NH3对水体污染的重要方法。在一定条件下,向水体中加入适量NaOH充分反应后,再向水中通入空气,可增大NH3的脱除率,用平衡移动原理解释其原因:_。(3)在微生物作用下,蛋白质在水中分解产生的NH3能够被O2氧化生成亚硝酸(HNO2)。_NH3_O2_HNO2_请将上述化学方程式补充完整,并配平。反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。若反应中有0.6mol电子发生转移,生成亚硝酸的质量为_。(4)水中溶氧量(DO)是衡量水体自净能力的一个指标,通常用每升水中溶解氧分子的质量表示。DO的测
15、定原理如下:2Mn2+O2+4OH-2MnO(OH)2MnO(OH)2+2I-+4H+Mn2+I2+3H2O2S2O32-+I2S4O62-+2I-某小组同学取100.00mL水样经反应和后,取出20.00mL溶液,以淀粉作指示剂,用amol/LNa2S2O3溶液进行滴定,终点现象为_;滴定消耗Na2S2O3溶液bmL,水样的DO=_mg/L。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A硅胶具有吸水性,而且无毒,能用作食品、药品干燥剂,故A正确;B氢氧化铝具有弱碱性,能与盐酸发生中和反应,可用作胃酸中和剂,故B正确;C次氯酸钠具有强氧化性,可用作织物的漂白剂,C正确;D葡萄糖
16、具有还原性,能够发生银镜反应,可用于工业制镜,故D错误;故答案为D。2、D【解析】A. 根据图中信息可知,从反应开始到刚达到平衡时间段内=0.01 molL-1s-1,则= =0.02 molL-1s-1,A项正确;B. 随着反应的进行,消耗的W的浓度越来越小,生成W的速率即逆反应速率越来越大,因此a、b两时刻生成W的速率:(a)(bc) =0,C项正确;D. 其他条件相同,起始时将0.2 mol L-1氦气与W混合,与原平衡相比,W所占的分压不变,则化学反应速率不变,反应达到平衡所需时间不变,D项错误;答案选D。3、D【解析】A. “薪柴之灰”中含有碳酸钾,与铵态氮肥共用时,发生水解反应,相
17、互促进水解,降低肥效,故A错误;B. “以灰淋汁”的操作是过滤,故B错误;C. “取碱”得到的是碳酸钾溶液,属于盐溶液,故C错误;D. “浣衣”过程中促进油脂的水解,属于化学变化,故D正确;故选D。4、A【解析】A.氢气和氯气分别作为燃料电池的负极和正极,将化学能转化为电能,同时产生HCl,选项A正确;B.N2、H2放错电极,交换后才能达到目的,选项B错误;C.这是侯氏制碱法原理,能得到NaHCO3,但不是氧化还原反应,不能提供电能,选项C错误;D.生成的PbSO4附着在电极上,不能分离,供循环使用,选项D错误。答案选A。5、D【解析】氨气与氧气发生了催化氧化反应:4NH35O24NO6NO,
18、可知4NH320e,即4:20=,推出为NA=22.4n/5V。答案选D。6、B【解析】标准NaOH溶液滴定盐酸实验中,用酚酞或甲基橙为指示剂,氢氧化钠溶液放在碱式滴定管中,盐酸放在锥形瓶中进行滴定,不用圆底烧瓶,A. C.D正确,故B错误,故选:B。7、B【解析】A 聚合硫酸铁能水解生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮物而净水,但不能杀灭细菌,故A错误;B 二者混合,次氯酸钠与盐酸发生氧化还原反应生成具有毒性的氯气,故B正确;C氢键不是化学键,是一种特殊的分子间的作用力,故C错误;D中国天眼FAST用到的碳化硅是一种新型的无机非金属材料,故D错误;故答案为B。8、D【解析】闭合K2
19、、断开K1时,该装置为电解池,Pt电极生成氢气,则Pt电极为阴极,X电极为阳极;断开K2、闭合K1时,该装置为原电池,Zn电极生成Zn2+,为负极,X电极为正极。【详解】A. 制氢时,Pt电极为阴极,电解池中阳离子流向阴极,故A正确;B. 制氢时,X电极为阳极,失电子发生氧化反应,根据根据化合价可知该过程中Ni(OH)2转化为NiOOH,电极方程式为,故B正确;C. 供电时,Zn电极为负极,原电池中阴离子流向负极,所以氢氧根流向Zn电极,电极反应为Zn-2e-+4OH-=ZnO22-+2H2O,转移两个电子同时迁移两个OH-,但会消耗4个OH-,说明还消耗了水电离出的氢氧根,所以电极负极pH降
20、低,故C正确;D. 供电时,正极为NiOOH被还原,而不是水,故D错误;故答案为D。9、A【解析】A苯的密度比水小,萃取后有机层位于上层,水层位于下层,因此分液时先从分液漏斗下口放出水层,再从上口倒出有机层,故A正确;BH2S与Na2S溶液能够发生反应生成NaHS,因此不能用饱和Na2S溶液除去H2S气体中混有的HCl,故B错误;C乙酸乙酯制备实验中,导管需离液面一小段距离,防止倒吸,故C错误;DNaClO具有漂白性,不能用pH试纸测定溶液的pH,故D错误;故答案为:A。【点睛】测定溶液pH时需注意:用pH试纸测定溶液pH时,试纸不能湿润,否则可能存在实验误差;不能用pH试纸测定具有漂白性溶液
21、的pH,常见具有漂白性的溶液有:新制氯水、NaClO溶液、H2O2溶液等。10、C【解析】A. ClO2沸点11,标况下为液体,2240mL ClO2的物质的量不是0.1mol,故A错误;B. Fe3+在水溶液中会发生水解,不能确定其数目,故B错误;C. 48.0g FeS2物质的量为48g120g/mol=0.4mol, NaClO3中氯元素由+5价降到+4价,失一个电子,故6mol NaClO3失6mol电子,即48.0g FeS2完全反应,转移电子数为6NA,故C正确;D.消耗30mol NaClO3生成14mol水,一个水分子中有两个氢氧键,故生成的水中氢氧键数目为28NA,故D错误;
22、故答案为C。【点睛】本题结合氧化还原反应方程式考察阿伏伽德罗常数,要抓住题目关键信息,判断反应标况下的状态,注意D选项中一个水分子中有两个氢氧键。11、C【解析】A用容量瓶配制溶液不能用待装液润洗,A项错误;B湿润的红色石蕊试纸遇酸性气体不变色,B项错误;CMnO2和浓盐酸在加热条件下可制备氯气,C项正确;D乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗进行分离,D项错误。答案选C。12、A【解析】A.人工固氮中氮气转化为氨气,是N2转化为NH3的过程,N化合价由0-3价,化合价降低,被还原,A错误;B.豆科植物根瘤菌固氮属于自然固氮,B正确;C.生物体合成蛋白质的过程也有碳、氢、氧元素的参与,C正确;D.根
23、据自然界中氮循环图知,通过生物体可以将铵盐和蛋白质相互转化,实现了含氮的无机物和有机物的转化,D正确;答案选A。【点晴】自然界中氮的存在形态多种多样,除N2、NH3、NOx、铵盐、硝酸盐等无机物外,还可以蛋白质等有机物形态存在,氮的循环中氮元素可被氧化也可能发生还原反应,判断的依据主要是看变化过程中氮元素的化合价的变化情况,要明确化合价升高被氧化,化合价降低被还原。13、A【解析】同一周期从左到右元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族从上到下元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,因此图中临近虚线的元素既表现一定的金属性,又表现出一定的非金属性,在金属和非金属的分界线附近可以寻找半导
24、体材料(如锗、硅、硒等),据此分析解答。【详解】A. 根据以上分析,B元素位于金属元素与非金属元素的分界线附近,既能得电子,又能失电子,故A错误;B. 同一主族元素从上到下原子半径逐渐增大,所以原子半径GeSi,故B正确;C. As元素位于金属元素与非金属元素的分界线附近,可作半导体材料,故C正确;D. Po为主族元素,原子有6个电子层,最外层电子数为6,处于第六周期第VIA族,故D正确。故选A。14、C【解析】解答本类题目要审清选项中涉及的以下几个方面:要审清所求粒子的种类,如分子、原子、离子、质子、中子、电子等,涉及物质的体积时要审清物质的状态和温度、压强,涉及中子数和化学键的计算,要审清
25、相关物质的结构和特殊物质的摩尔质量,涉及化学反应要明确相关反应的特点和电子转移;涉及溶液中的微粒要关注电离和水解;要注意审清运算公式。【详解】A项、溶剂水分子中也含有氧原子,故无法计算1L0.25mol/LNa2SO4溶液中含有的氧原子数目,故A错误;B项、Na2S溶液中S2-水解:S2H2OHSOH,导致阴离子总数增多,则阴离子数目大于0.1NA,故B错误;C项、由方程式可知反应的还原产物为硫化钠,生成1mol硫化钠时转移电子数为1mol6-(-2)=8mol,个数为8NA,故C正确;D项、通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LCO2的物质的量小于0.5 mol,所含有的
26、共价键数目小于2NA,故D错误。故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算,注意气体摩尔体积的适用范围和溶液中的水也含有氧原子是解答关键。15、C【解析】A选项,根据分散质粒子直径大小可以将分散系分为溶液、胶体和浊液,故A错误;B选项, NO2不是酸性氧化物,故B错误;C选项,漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,水玻璃是硅酸钠的水溶液,铝热剂是金属铝和金属性比铝弱的金属氧化物的混合物,故C正确;D选项, CH3COOH是共价化合物,熔融状态下不能导电,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,碱性氧化
27、物一定是金属氧化物。16、C【解析】A.HCN中碳的化合价为+2价,CO中碳的化合价也是+2价,CO既不是氧化产物也不是还原产物,A错误;B.CaCN2中含有离子键和共价键,属于离子化合物,B错误;C.HCN中H的化合价降低,C的化合价升高,HCN既是氧化剂又是还原剂,C正确;D.每消耗10gCaCO3生成0.1molCO2,没有说明温度和压强,无法计算二氧化碳的体积,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4Cl 4NH3+5O24NO+6H2O 3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2
28、O 1:2 【解析】根据题目提供的转化关系,常温、常压下,B、C、D、E、G、H、I均为气体,其中D、G、H为单质,H为黄绿色气体则为氯气,I通常为红棕色气体则为NO2,I的相对分子质量比E的大16,则E为NO;F在常温下是一种无色液体则为H2O;G能在H中燃烧,发出苍白色火焰,则G为氢气,产物C易溶于水为氯化氢;J是一元含氧强酸且可由NO2与水反应得到,则为HNO3。NO与D反应生成NO2,D为单质,则D为氧气,B与氧气反应生成NO和水,则B为氨气,A为正盐,加热得到氨气和氯化氢,则A为氯化铵。(1)A为氯化铵,其化学式为NH4Cl;(2)一定条件下,B(NH3)和D(O2)反应生成E(NO
29、)和F(H2O)的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(3)J(HNO3)和金属Cu反应生成E(NO)的化学方程式为3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;(4)H为氯气,和石灰乳反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;(5)在I和F的反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂和还原剂的质量之比为1:2。18、FeSO4Fe2O36H2Fe33H2O2FeSO4Fe2O3SO2SO3【解析】气体B通入足量的BaCl2溶液,有白色沉淀D生成,该沉淀为BaSO4,物质的量为=0.01mol,则气体B中含有SO3,
30、SO3的物质的量为0.01mol,其体积为0.01mol22.4Lmol1=224mL,B为混合气体,根据元素分析可知其中还含有224mL的SO2,固体C为红棕色,即固体C为Fe2O3,n(Fe2O3)=0.01mol,黄色溶液E为FeCl3,据此分析。【详解】气体B通入足量的BaCl2溶液,有白色沉淀D生成,该沉淀为BaSO4,物质的量为=0.01mol,则气体B中含有SO3,SO3的物质的量为0.01mol,其体积为0.01mol22.4Lmol1=224mL,B为混合气体,根据元素分析可知其中还含有224mL的SO2,固体C为红棕色,即固体C为Fe2O3,n(Fe2O3)=0.01mol
31、,黄色溶液E为FeCl3,(1)根据上述分析,A仅含三种元素,含有铁元素、硫元素和氧元素,铁原子的物质的量为0.02mol,S原子的物质的量为0.02mol,A的质量为3.04g,则氧原子的质量为(3.04g0.02mol56gmol10. 02mol32gmol1)=1.28g,即氧原子的物质的量为=0.08mol,推出A为FeSO4;(2)固体C为Fe2O3,属于碱性氧化物,与盐酸反应离子方程式为Fe2O36H=2Fe33H2O;(3)FeSO4分解为Fe2O3、SO2、SO3,参与反应FeSO4、SO2、SO3、Fe2O3的物质的量0.02mol、0.01mol、0.01mol、0.01
32、mol,得出FeSO4受热分解方程式为2FeSO4Fe2O3SO2SO3。19、O2、H2O、CO2 碱式碳酸铜为致密结构,可以阻止潮湿空气进入内部进一步腐蚀铜;而碱式氯化铜为疏松结构,潮湿空气可以进入空隙内将内部的铜进一步腐蚀 氧气(H2O) Cu-e-+Cl-=CuCl 4CuCl+O2+2H2O+2CO32-=2Cu2(OH)2CO3+4Cl- ABC 【解析】(1)由质量守恒定律可知,反应前后元素种类不变;(2)结合图像可知,Cu2(OH)2CO3为致密结构,Cu2(OH)3Cl为疏松结构;(3)正极得电子发生还原反应,过程的正极反应物是氧气,Cu作负极;(4)在青铜器表面形成一层致密
33、的透明保护膜;替换出锈层中的Cl-,能够高效的除去有害锈;BTA保护法不破坏无害锈。【详解】(1)铜锈为Cu2(OH)2CO3,由质量守恒定律可知,反应前后元素种类不变,参与形成铜绿的物质有Cu和O2、H2O、CO2;(2)结合图像可知,Cu2(OH)2CO3为致密结构,可以阻止潮湿空气进入内部进一步腐蚀铜,属于无害锈。Cu2(OH)3Cl为疏松结构,潮湿空气可以进入空隙内将内部的铜进一步腐蚀,属于有害锈;(3)结合图像可知,正极得电子发生还原反应,过程的正极反应物是氧气,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-;结合图像可知,过程中Cu作负极,电极反应式是Cu-e-+Cl-=CuCl;(
34、4)碳酸钠法中,Na2CO3的缓冲溶液使CuCl转化为难溶的Cu2(OH)2CO3,离子方程式为4CuCl+O2+2H2O+2CO32-=2Cu2(OH)2CO3+4Cl-;A在青铜器表面形成一层致密的透明保护膜,能保护内部金属铜,这能使BTA保护法应用更为普遍,故A正确;BCu2(OH)3Cl为疏松结构,潮湿空气可以进入空隙内将内部的铜进一步腐蚀,属于有害锈。替换出锈层中的Cl-,能够高效的除去有害锈,这能使BTA保护法应用更为普遍,故B正确;C酸浸法会破坏无害锈Cu2(OH)2CO3,BTA保护法不破坏无害锈,可以保护青铜器的艺术价值,做到“修旧如旧”,这能使BTA保护法应用更为普遍,故C
35、正确;答案选ABC。20、MnO22Cl4H+Mn2+Cl22H2O h,i,d,e g,f,b,(c) 未升华出来的FeCl3与未反应完的铁粉在水溶液中反应生成Fe2+ SO2+2H2O+2Fe3+=SO42-+4H+2Fe2+ 液体中无明显光路 K3Fe(CN)6 生成蓝色沉淀 【解析】首先制取氯气,然后除杂、干燥,再与铁粉反应,冷凝法收集升华出的FeCl3,最后连接盛有碱石灰的干燥剂,吸收多余的氯气,防止空气中的水蒸气使FeCl3水解。F中剩余的固体可能为未升华的FeCl3和铁粉的混合物,溶于水发生反应生成FeCl2;Fe3+与SO2发生氧化还原反应生成Fe3+和SO42-,根据得失电子
36、守恒、电荷守恒和原子守恒写出离子方程式;没有出现丁达尔现象,说明红棕色物质不是Fe(OH)3胶体;用K3Fe(CN)6溶液检验Fe2+,生成蓝色沉淀;反应(i)比反应(ii)快,则活化能E(i)E(ii);反应(ii)进行的程度更大,则平衡常数K(i)K(ii);【详解】(1)反应的离子方程式为:MnO22Cl4H+Mn2+Cl22H2O;(2)首先制取氯气,然后除杂、干燥,导管应长进短出,所以a连接h,i连接d;在F中与铁粉反应,为防止FeCl3堵塞导管,应用粗导管,则e连接j,冷凝法收集升华出的FeCl3,所以k连接g;最后连接盛有碱石灰的干燥管,吸收未反应的氯气;(3)实验结束后,去少量
37、F中的固体加水溶解,经检测发现溶液中含有Fe2+,其原因为未升华出来的FeCl3与未反应的Fe发生反应生成Fe2+;(4)Fe3+与SO2发生氧化还原反应生成Fe3+和SO42-,根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒,离子方程式为SO2+2H2O+2Fe3+=SO42-+4H+2Fe2+;(5)没有出现丁达尔现象,说明红棕色物质不是Fe(OH)3胶体;(6)由实验现象可知,FeCl3与SO2首先发生反应(i),说明反应(i)比反应(ii)快,则活化能E(i)E(ii);反应最终得到Fe2+,反应(ii)进行的程度更大,则平衡常数K(i)K(ii)。21、NH3 NH4+OH-NH3+H2O 氨
38、在水中存在平衡:NH3H2ONH3H2ONH4+OH-,加入NaOH后OH-浓度增大平衡逆向移动,故有利于氨的脱除 2 3 2 2 H2O 3:2 4.7克 当最后一滴标准液滴入时,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内无变化 400ab 【解析】(1)结合氨水中存在NH3 + H2O NH3H2ONH4+OH分析;(2)结合NH3+H2ONH3H2ONH4+OH-及平衡移动分析;(3)氨能够被氧气氧化生成亚硝酸(HNO2),由质量守恒定律可知还生成水,根据电子守恒和原子守恒配平;结合元素化合价的变化分析并计算;(4)碘遇淀粉变蓝色,故选择淀粉作指示剂,当溶液由蓝色变为无色,且半分钟颜色不再变化说明滴
39、定到达终点,结合反应的定量关系计算水样中溶解氧的含量,2Mn(OH)2+O2=2MnO(OH)2,MnO(OH)2+2I-+4H+=I2+Mn2+3H2O,2S2O32-+I22I-+S4O62-,得到O22MnO(OH)22I24S2O32-。【详解】(1)由氨水中存在NH3 + H2O NH3H2ONH4+OH可知,当pH偏高,即c(OH-)较大时,平衡逆向移动,NH3的比例较高,发生反应的离子方程式为NH4+OH-=NH3+H2O;(2)在一定条件下,向水体中加入适量NaOH可使NH3的脱除率增大,是因氨在水中存在平衡为NH3+H2ONH3H2ONH4+OH-,加入NaOH后OH-浓度增
40、大平衡逆向移动,故有利于氨的脱除;(3)氨能够被氧气氧化生成亚硝酸(HNO2),由质量守恒定律可知还生成水,N元素化合价由-3价升高为+3价,而O2中氧元素从0价降为-2价,由化合价升高总数相等可知NH3和O2的系数之比为3:2,再结合原子守恒可得发生反应的化学方程式为2NH3+3O2=2HNO2+2H2O;反应中氧化剂为O2,还原剂为NH3,两者的物质的量之比为3:2;由2NH3+3O2=2HNO2+2H2O可知3molO2参与反应生成2molHNO2,即转化12mole-时生成2molHNO2,则反应中有0.6mol电子发生转移,生成亚硝酸的物质的量为2mol=0.1mol,质量为0.1m
41、ol47g/mol=4.7g;(4)取100.00mL 水样经反应和后,取出20.00mL溶液,用 Na2S2O3溶液滴定,以淀粉溶液作指示剂,终点现象为当最后一滴标准液滴入时,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内无变化,2Mn(OH)2+O2=2MnO(OH)2,MnO(OH)2+2I-+4H+=I2+Mn2+3H2O,2S2O32-+I22I-+S4O62-,得到O22MnO(OH)22I24S2O32-,消耗Na2S2O3的物质的量为amol/Lb10-3L,参加反应的n(O2)=amol/Lb10-3L=0.00025abmol,质量为0.00025abmol32g/mol=0.008abg=8abmg,则水样中溶解氧气的含量为=400abmg/L。
