1、山东山东省省 2021 届届新高考适用性考试模拟卷新高考适用性考试模拟卷 化化 学学 (考试时间:90 分钟试卷满分:100 分) 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 S-32 Cl-35.5 Fe-56 Cu-64 一、选择题:本题共 10 个小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一项是符合题目要求。 1化学与科技、社会、生产、生活密切相关,下列有关说法不正确的是( ) A用乙醚从黄花蒿中提取青蒿素 B第五形态的碳单质碳纳米泡沫,与石墨烯互为同分异构体 C维生素 C又称抗坏血酸,能帮助人体将食物中摄取的、不易吸收的 Fe3
2、+转变为易吸收的 Fe2+,这说明维生 素 C 具有还原性 D2018 年 10月 23 日,港珠澳大桥开通,大桥共用钢铁 42 万吨,水泥 189万吨, 其中钢铁属于合金,水泥属 于传统无机非金属材料。 【答案】B 【解析】A. 青蒿素不溶于水易溶于有机溶剂,故可用乙醚从黄花蒿中提取青蒿素,A 正确; B. 碳纳米泡沫是一种碳单质,与石墨烯互为同素异形体,B 不正确; C. Fe3+转变为 Fe2+,则铁离子发生还原反应,维生素 C 在该转化过程中充当还原剂、维生素 C 具有还原性,C 正确; D. 钢铁是含铁、碳等成分的合金,水泥是硅酸盐材料、属于传统无机非金属材料,D 正确; 2NA为阿
3、伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是( ) A0.1mol H2和 0.1mol I2在密闭容器中充分反应后的分子总数为 0.2NA B常温常压下,6.2g P4中所含 PP 键数目为 0.2NA C标准状况下,2.24L D2中所含中子数目为 0.4NA D常温下,0.1mol/L Na2CO3溶液中阴离子总数大于 0.1NA 【答案】A 【解析】A氢气和碘蒸气反应为气体物质的量不变的反应,0.1 molH2和 0.1mol I2于密闭容器中充分反应后, 其分子总数为 0.2NA,选项 A 正确; B. 常温常压下, 6.2g P4的物质的量是 0.05mol, 由于白磷是正四面体结构, 含有
4、 6个 PP 键, 因此其中所含 PP 键数目为 0.3NA,选项 B错误; C. 标准状况下,2.24L D2中所含中子数目为 2.24 2 22.4/ A L N L mol 0.2NA,选项 C错误; D没有给定溶液的体积,无法计算离子的数目,选项 D错误; 3已知氧化性: Br2 Fe3+,向含溶质 a mol FeBr2的溶液中通入 b mol Cl2,充分反应。下列说法不正确的是( ) A离子的还原性强弱:Fe2+Br- Cl- B当 a=2b 时,发生的离子反应:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- C当 a=b时,反应后的离子浓度: c(Fe2+) :c(Br-) :c(Cl-
5、)=1:2:2 D当 3a=2b 时,发生的离子反应:2Fe2+4Br-+3Cl2 =2Fe3+2Br2+ 6Cl- 【答案】C 【解析】A氧化性越强,相应离子的还原性越弱,故离子的还原性强弱:Fe2+Br- Cl-,故 A 正确; Bamol Fe2+消耗 0.5amolCl2,当 a2b时,只有 Fe2+被氯气氧化,反应离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,故 B正确; C 当a=b时, 由2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-可知, amolFe2+消耗0.5amolCl2, 生成amolFe3+、 amolCl, 由2Br+Cl2=2Cl+Br2 可知, 0.5amolCl
6、2, 消耗 amolBr, 又生成 amolCl, 溶液中剩余 Br为 amol, 反应后的离子浓度: c(Fe3+) c(Br) c(Cl)= aa2a=112,故 C错误; DamolFe2+消耗 0.5amolCl2,2amolBr消耗 amolCl2,当 3a2b时,Fe2+、Br完全被氧化,发生的离子反应: 2Fe2+4Br-+3Cl2 =2Fe3+2Br2+ 6Cl-,故 D 正确; 4从海带中提取碘单质的工艺流程如下。下列关于海水制碘的说法,不正确的是( ) A在碘水中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色 B实验室在蒸发皿中灼烧干海带,并且用玻璃棒搅拌 C含 I的滤液中加入稀硫酸和双氧水
7、后,碘元素发生氧化反应 D碘水加入 CCl4得到 I2的 CCl4溶液,该操作为萃取 【答案】B 【解析】A、碘单质遇到淀粉变蓝是碘单质的特性,A 正确; B、固体灼烧应在坩埚中进行,溶液蒸发在蒸发皿中进行,B错误; C、碘离子被过氧化氢在酸性溶液中氧化为碘单质,发生氧化反应,C正确; D、碘单质在水中的溶解度不大,易溶于四氯化碳等有机溶剂,可以用四氯化碳萃取碘水中的碘单质,D 正确。 5下列关于有机化合物的说法正确的是( ) A的名称为 2甲基1丙醇 B氯乙烯和聚乙烯均能发生加成反应 CC3H2Cl6 有 4 种同分异构体 DC2H4和 C4H8一定是同系物 【答案】C 【解析】A. 是饱和
8、一元醇,其名称为 2丁醇,A错误; B. 乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,所以聚乙烯不能发生加成反应,B错误; C. C3H2Cl6与 C3H6Cl2的同分异构体种类相同,有 4种同分异构体,C正确; D. C2H4和 C4H8的结构不一定相似,不一定是同系物,D错误,答案选 C。 6下列实验操作能达到实验目的的是( ) 选项 实验目的 实验操作 A 检验补铁剂硫酸亚铁片是否被氧化 将 K3Fe(CN)6溶液滴入硫酸亚 铁片的水溶液 B 验证 SO2的漂白性 将 SO2通入溴水 C 检验洁厕剂的主要成分是盐酸 向待测液中滴加硝酸银溶液 D 制备少量的 NH3 将浓氨水滴加到碱石灰上 【答案】D 【
9、解析】A. K3Fe(CN)6溶液用于检验亚铁离子而不是铁离子,检验铁离子应选用 KSCN 溶液,A 错误; B. 漂白性是使有机色素褪色,验证 SO2的漂白性,应选用品红溶液,二氧化硫使溴水褪色是因为发生氧化还原 反应、SO2体现的不是漂白性而是还原性,B 错误; C. 检验氯离子时,向待测液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,C 错误; D. 浓氨水与碱石灰的混合制氨气,其原理为:氨水中中加入固体碱石灰时,c(OH-)增大,一水合氨的平衡逆向 移动,浓度增大,NH3H2O 发生分解反应产生氨气、同时固体溶解放热也促进了 NH3H2O 的分解、温度升高又 降低了氨气在水中的溶解度,D 正确; 7下列
10、关于化学键的说法正确的是( ) A气体分子中一定含有 键,可能含有 键 B分子中所含 键的强度可能比 键弱 C非极性分子中一定含有非极性共价键 DCO2溶于水和碘的升华过程均破坏共价键 【答案】B 【解析】A稀有气体中不存在化学键,A错误; B如 N2分子中存在的 NN键能比 3 个 N-N键能大,也比一个 N-N和一个 N=N键能加起来要大,说明 NN中 的 键比 键强,所以分子中所含 键的强度可能比 键弱,B正确; C甲烷是非极性分子,但只含有极性共价键,所以非极性分子中不一定含有非极性共价键,C错误; DCO2溶于水会生成碳酸,破坏了共价键,碘的升华过程是物质状态的改变,没有破坏化学键,
11、D错误; 8已知有 A、B、C、D、E 五种短周期元素,其原子序数依次增大,A 与 B 形成的共价化合物的水溶液呈碱性, C 元素原子的最外层电子数是最内层电子数的 1 2 ,D 是同周期中单核离子半径最小的元素,E 元素的最高正价 与最低负价的代数和为 6.下列叙述中错误的是( ) AB 元素的简单气态氢化物与 E 的氢化物化合,生成物的水溶液呈酸性 BB、C、E 最高价氧化物对应的水化物溶液均能与 D 元素的氧化物反应 C元素 B、E 分别与元素 A 构成的含有 18 个电子的分子中均含有非极性共价键 D最高价氧化物对应水化物的碱性:CD 【答案】C 【解析】A、B、C、D、E五种短周期元
12、素,其原子序数依次增大,A 与 B 形成的共价化合物的水溶液呈碱性, 则 A 为 H元素,B为 N 元素;C 元素原子的最外层电子数是最内层电子数的 1/2 倍,则 C为 Na元素;E元素的 最高正价与最低负价的代数和为 6,E为 Cl元素,D是同周期中单核离子半径最小的元素,则 D为 Al元素。 A.氨气与氯化氢化合,生成氯化铵,氯化铵属于强酸弱碱盐,水溶液呈酸性,故 A正确; B. N、Na、Cl最高价氧化物对应的水化物溶液为强酸或强碱,均能与氧化铝反应,故 B 正确; C. 元素 N、Cl分别与元素 H构成的含有 18 个电子的分子分别为肼和氯化氢,氯化氢中不存在非极性共价键, 故 C
13、错误; D. 元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,碱性:氢氧化钠氢氧化铝,故 D 正确; 9利用微生物中的芽孢杆菌来处理宇航员排出的粪便,同时能得到电能。氨气与氧气分别通入燃料电池两极, 最终生成常见的无毒物质,示意图如图所示。下列说法错误的是( ) AH+ 从 a电极移向 b 电极 B负极区发生的反应是 2NH3 6e- = N2 +6H+ C当标准状况下 2.24LO2被还原,则 a向 b 电极转移 0.4mol 电子 D工作一段时间后电解质溶液的 pH值不变 【答案】D 【解析】A原电池中阳离子向正极移动,因此 H+ 从 a电极移向 b电极,故 A正确; B负极上氨气失去
14、电子发生氧化反应生成氮气,负极的反应式为 2NH3 6e- = N2 +6H+,故 B 正确; C标准状况下 2.24LO2的物质的量为 0.1mol,还原生成-2 价的 O,则 a 向 b 电极转移 0.4mol 电子,故 C 正确; D该电池的总反应是氨气与氧气生成氮气和水,溶液中氢离子浓度减小,pH值增大,故 D错误; 10某温度下,氢氟酸与丙酸的 Ka值分别为 6.8 10-4和 1.34 10-5。将物质的量浓度和体积均相同的两种酸溶液 分别加水稀释,其 pH随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是( ) A曲线代表丙酸溶液 B溶液中水的电离程度:ab C从 b点到 c点,溶液中
15、cc c A HAOH 保持不变(HA、A-分别代表相应的酸和酸根离子) D取体积相同的 b、d 两点溶液分别与 NaOH恰好中和,d点消耗的 NaOH多 【答案】C 【解析】由题中信息可知,HF的 Ka=6.8 10-4,丙酸的 Ka=1.34 10-5,电离平衡常数越大,酸的酸性越强,电离 平衡常数:HF丙酸,则酸性 HF丙酸,物质的量浓度和体积均相同的两种酸溶液,HF中 H+浓度要大一些, PH值要低一些; A根据上述分析,由题中图示,曲线 I开始 pH小,代表 HF溶液,曲线 II 代表丙酸溶液,故 A错误; B酸抑制水电离,溶液的 pH越大,溶液中 c(H+)越小,其抑制水电离程度越
16、小,c(H+):ab,则水电离程度: ab,故 B错误; C从 b点到 c点,温度不变水解平衡常数不变,Kh= cc c A HAOH 不变,故 C正确; Db 点为丙酸曲线上的点,CH3CH2COOHCH3CH2COO-+H+,Ka= 32 32 cc H c CH CH COO CH CH COOH = 2 32 cH c CH CH COOH 则 c(CH3CH2COOH)= 22 5 cHcH 1.34 10Ka , d点为 HF曲线上的点, HF H+F-, Ka= 2 c Hc FcH ccHFHF ,则 c(HF)= 22 4 cHcH 6.8 10Ka ,因为 b、d 两点 p
17、H相等,c(H+)相等,则可推出 c(CH3CH2COOH)c(HF),相同体积时,丙酸的物质的量比氢氟酸大,完全中和时消耗同浓度的 NaOH 体积大, 即 b点消耗的 NaOH多,故 D 错误; 二、选择题:本题共 5 个小题,每小题 4 分,共 20 分。每小题有一个或者俩个选项是符合题目要求。全部选对 得四分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。 11下列实验装置能达到相应实验目的的是( ) A装置用于验证反应是否有 CO2生成 B装置用于用标准 NaOH 溶液测定盐酸浓度 C装置用于制备少量含 NaClO 的消毒液 D装置用于比较铜、铁活泼性强弱 【答案】D 【解析】A木炭与浓
18、硫酸加热反应可生成二氧化硫,二氧化硫也可与澄清石灰水反应使澄清石灰水变浑浊,故 A错误; B有活塞的滴定管为酸式滴定管,NaOH标准液应装在碱式滴定管中,故 B错误; C上端与电源正极相连为阳极,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上生成氢气和 NaOH,上端生成的氯气无法 接触到 NaOH,无法制备消毒液,故 C 错误; D图示装置为原电池装置,根据电流表可判断形成的原电池的正负极,若 Fe 为负极,Cu为正极,可说明铁比 铜活泼,故 D 正确; 12 现代膜技术可使某种离子具有单向通过能力, 常用于电解池、 原电池中。 电解 NaB(OH)4溶液可制备 H3BO3, 其工作原理如图。下列叙述错误
19、的是( ) AM 室发生的电极反应式:2H2O-4e-=O2+4H+ BN 室:ac(NH4) c(H) c(OH) 【答案】A D 【解析】A二元弱酸酸式盐 NaHA 溶液中存在物料守恒,应为 c(Na+)=c(A2-)+c(HA-)+c(H2A),故 A 正确; B25,pH=12的氨水和 pH=2的盐酸溶液等体积混合,氨水为弱碱,则混合液中氨水过量,溶液显示碱性, 则 c(OH-)c(H+), 根据电荷守恒可得: c(NH4+)c(Cl-), 正确的离子浓度关系为: c(NH4+)c(Cl-)c(OH-)c(H+ ), 故 B 错误; C将 pH=5的醋酸溶液稀释后,恢复至原温度,溶液中
20、氢离子浓度减小,则溶液的 pH 增大,由于温度不变, 则水的离子积 Kw不变,故 C 错误; D向 NH4HSO4溶液中加入等物质的量的 NaOH形成的溶液,反应后溶液的溶质为硫酸钠和硫酸铵,由于 NH4+ 水解,溶液呈酸性,则有 c(Na+)=c(SO42-)c(NH4+)c(H+)c(OH-),故 D正确; 14下列含铜物质说法正确的是( ) A甲图是 CuO 的晶胞示意图 ,乙图是 Cu2O 的晶胞示意图 B已知 Cu2O和 Cu2S晶体结构相似,则 Cu2O比 Cu2S 的熔点低 C晶体铜原子的堆积方式如图丙所示,为面心立方最密堆积,配位数为 12 D铜在氧气中加热生成 CuO , C
21、uO 热稳定性比 Cu2O 强 【答案】C 【解析】A.由甲图晶胞可知,晶胞中氧原子的个数为 81 8 +1=2,铜原子的个数为 4,化学式为 Cu2O;由乙图的 晶胞结构可知,晶胞中氧原子的个数为 81 8 +61 2 =4,铜原子的个数为 4,化学式为 CuO,故 A错误; B. Cu2O 和 Cu2S 都是离子晶体,氧离子的离子半径小于硫离子的半径,则 Cu2O中的离子键强于 Cu2S,Cu2O 比 Cu2S 的熔点高,故 B 错误; C.由图可知晶体铜原子的堆积方式为面心立方最密堆积,Cu 原子的配位数为 12,故 C 正确; D.CuO 中 Cu2+离子的价电子排布式为 3d9, C
22、u2O中 Cu2+离子的价电子排布式为 3d10, 3d10为全充满的稳定状态, 比 3d9稳定,则 CuO 热稳定性比 Cu2O弱,故 D错误; 15在 2L密闭容器中进行反应 C (s)+ H2O(g) CO(g)+ H2(g) H 0,测得 c(H2O)随反应时间(t)的变化 如图。下列判断正确的是( ) A其他条件不变,适当增加 C(s)质量会使平衡正向移动 B10 min 时,改变的外界条件不可能是减小 H2的浓度 C恒温下,缩小容器体积,平衡后 CO 浓度增大 D10 12 min 时段反应的平衡常数逐渐增大 【答案】B C 【解析】AC为固体,增加质量不会影响反应速率,平衡不发生
23、移动,A错误; B由图可知,10min 时 H2O的浓度继续减小,反应向正反应方向移动,该反应正反应是吸热反应,所以是升高 温度,B正确; C恒温下,缩小体积增大压强,反应随向逆反应方向移动,但由于体积减小 CO 浓度依旧较原来增大,C正确; D1012min 为平衡移动的过程,这段过程中无平衡常数,只有浓度商,D错误; 三、非选择题:本题共 5 小题,共 60 分。 16高氯酸铵 44 NH ClO为白色晶体,分解时产生大量气体,是复合火箭推进剂的重要成分。 1高氯酸铵中氯元素的化合价为_。 2高氯酸铵在高温条件下分解会产生 H 2O g 和三种单质气体,请写出该分解反应的化学方程式 _。
24、3某研究小组在实验室设计如下装置检验高氯酸铵分解的产物。 该小组连接好装置后, 依次检查装置的气密性、 装入试剂、通干燥的惰性气体排尽装置内的空气、将导管末端移入盛满水的试管 E、通入气体产物。(已知:焦 性没食子酸溶液用于吸收氧气) 装置 A、B、C、D 中盛放的药品可以依次为_(选填序号:、或)。 .碱石灰、湿润的淀粉 KI 试纸、氢氧化钠溶液、Cu .无水硫酸铜、湿润的红色布条、氢氧化钠溶液、Cu .无水硫酸铜、湿润的淀粉 KI试纸、饱和食盐水、Cu 装置 E收集到的气体可能是_(填化学式)。 4经查阅资料,该小组利用反应 NaClO4(aq)+NH4Cl(aq) 90 NH4ClO4(
25、aq)+NaCl(aq)在实验室制取 44 NH ClO,该 反应中各物质的溶解度随温度的变化曲线如图。 从混合溶液中获得较多粗 NH 4ClO4晶体的实验操作依次为_、_和过滤、洗涤、干燥。 研究小组分析认为,若用氨气和浓盐酸代替 NH 4Cl,则上述反应不需要外界供热就能进行,其原因是 _。 5研究小组通过甲醛法测定所得产品 NH 4ClO4的质量分数。已知:NH4ClO4的相对分子质量为117.5; NH 4ClO4与甲醛反应的离子方程式为 4242 6 4NH6HCHOCHN H3H6H O , 26 CHN 4H 26 CHN 4 H 6 K7 10 实验步骤: 步骤.称取7.05g
26、样品。 步骤.将样品溶解后,完全转移到 250mL容量瓶中,定容,充分摇匀。 步骤.移取25.00mL样品溶液于 250mL锥形瓶中, 加入20mL20的中性甲醛溶液( 过量), 摇匀、 静置 5min 后,加入12滴酚酞试液,用 NaOH 标准溶液滴定至终点。记录数据。重复(滴定)操作 2 次。 标准液应盛放在上图装置_(填或)中,判断达到滴定终点的现象是_。 滴定结果如下表所示: 滴定次数 标准溶液的体积 滴定前刻度/mL 滴定后刻度/mL 1 0.20 24.30 2 1.00 24.90 3 0.20 21.20 则所用标准溶液的体积为_mL,若 NaOH标准溶液的浓度为 1 0.10
27、00mol?L,则该产品中 44 NH ClO 的质量分数为_。 【答案】 (1)7 (2) 442222 2NH ClONCl2O4H O g (3) 2 N (4)蒸发浓缩 冷却结晶 氨气与浓盐酸反应放出热量 (5) 当加入最后一滴标准液,锥形瓶内溶液由无色变成粉红色,且 30s 内不褪去 24.00 40 【解析】 1铵根显1价,氧元素显2价,设氯元素的化合价是 x,根据在化合物中正负化合价代数和为零, 可得:1x240 ,则x7价,故答案为:7; 2高氯酸铵在高温条件下分解会产生 H2O(g)和三种单质气体,结合元素守恒,三种单质气体为 N2、Cl2和 O2,反应的化学方程式为: 44
28、2222 2NH ClONCl2O4H O g ,故答案为: 442222 2NH ClONCl2O4H O g ; 3 先利用无水硫酸铜检验水蒸气,然后用湿润的红色布条检验氯气,氢氧化钠溶液吸收氯气,浓硫酸进行 干燥,D中为铜,用于检验氧气的存在,焦性没食子酸溶液用于吸收氧气,故答案为:; 装置 E收集到的气体可能是 2 N,故答案为: 2 N; 4 由图可知, 44 NH ClO的溶解度受温度影响很大,NaCl 的溶解度受温度影响不大, 4 NH Cl、 4 NaClO的 溶解度受温度影响也很大,但相同温度下,它们溶解度远大于 44 NH ClO,故从混合溶液中获得较多 44 NH ClO
29、 晶体的实验操作依次为:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶; 因氨气与浓盐酸反应放出热量,反应需要温度较低,所以氯化铵用氨气和浓盐酸代替,上述反应不需要外界 供热就能进行,故答案为:氨气与浓盐酸反应放出热量; 5NaOH标准液应盛放在碱式滴定管中, 即盛放在 II中; 因为使用酚酞作指示剂, 当加入最后一滴标准液, 锥形瓶内溶液由无色变成粉红色,且 30s 内不褪去,达到滴定终点,故答案为:;当加入最后一滴标准液,锥 形瓶内溶液由无色变成粉红色,且 30s 内不褪去; 三次实验所耗 NaOH溶液的体积依次为 24.30mL-0.20mL=24.10mL、24.9
30、0mL-1.00mL=23.90mL、 21.20mL-0.20mL=21.00mL,第 3 组实验数据误差较大,应舍去,则所用标准溶液的体积为 (24.10mL+23.90mL) 2=24.00mL,根据所给反应得出关系式 44 NaOHNH ClO,该产品中 44 NH ClO的质量分 数为 3 250mL 0.1000mol/L 24.00 10 L117.5g/mol 25.00mL 10040 7.05g ,故答案为:24.00 ;40。 17磷酸铁(FePO4)常用作电极材料、陶瓷及制药等。以硫铁矿(主要成分是 FeS2,含少量 Al2O3、SiO2和 Fe3O4) 为原料制备磷酸
31、铁的流程如下: 已知几种金属离子沉淀的 pH 如表所示: 金属氢氧化物 Fe(OH)3 Fe(OH)2 Al(OH)3 开始沉淀的 pH 2.3 7.5 4.0 完全沉淀的 pH 4.1 9.7 5.2 请回答下列问题: (1)酸浸需要适当加热,但温度不宜过高,其原因是_。灼烧滤渣 3得到固体的主要成分是 _(写出化学式)。 (2)用 FeS 还原 Fe3的目的是_。加入 FeO 的作用是_(用离子方程式表示)。 (3)试剂 R宜选择_(填字母)。 A高锰酸钾 B稀硝酸 C双氧水 D次氯酸钠 (4)检验氧化之后溶液是否含 Fe2的操作是_。 (5)纯净磷酸铁呈白色,而实际制备的磷酸铁产品略带棕
32、黄色,可能是产品混有_(填化学式)杂质。 (6)常温下,Ksp(FePO4)1.3 1022,沉铁中为了使 c(Fe3)1105 mol L1,c(PO43)最小为_mol L 1。 【答案】 (1)避免 Fe3水解生成 Fe(OH)3,损失铁元素 Al2O3 (2) 避免在除去 Al3时 Fe3一并沉淀 Al33H2O Al(OH)33H,FeO2H=Fe2H2O(或 2Al33FeO3H2O=2Al(OH)33Fe2) (3) C (4)取少量待测液于试管中,滴加几滴铁氰化钾溶液(或酸性高锰酸钾溶液),若产生蓝色沉淀(或酸性高锰酸钾 溶液褪色),则该溶液中含有 Fe2 (5) Fe(OH)
33、3 (6) 1.3 1017 【解析】 (1) 硫铁矿中含有物质是 FeS2、Al2O3、SiO2、Fe3O4,焙烧时 FeS2转化成 Fe2O3,Fe2O3为碱性氧化物, Al2O3为两性氧化物,SiO2为酸性氧化物,能与稀硫酸反应的是 Fe2O3、Al2O3、Fe3O4,SiO2不与硫酸反应,滤渣 1 为 SiO2,滤液中阳离子是 Fe3、Al3、Fe2等,Fe3能发生水解,水解是吸热反应,升高温度,促进 Fe3水解 生成 Fe(OH)3,造成铁元素的损失;依据表格中的数据以及流程,让 Al元素以 Al(OH)3形式沉淀除去时,Fe3 必先沉淀,因此加入 FeS 将 Fe3还原成 Fe2,
34、然后加入 FeO 调节 pH,让 Al元素以 Al(OH)3形式沉淀出来,即 滤渣 3 为 Al(OH)3,灼烧氢氧化铝得到 Al2O3; 答案:避免 Fe3水解生成 Fe(OH)3,损失铁元素;Al2O3; (2) 依据表格中的数据以及流程,让 Al元素以 Al(OH)3形式沉淀除去时,Fe3必先沉淀,因此用 FeS 还原 Fe3 的目的是避免在除去 Al3时 Fe3一并沉淀;加入 FeO的目的是调节 pH,让 Al3以 Al(OH)3形式沉淀而除去, Al3发生水解:Al33H2O Al(OH)33H,FeO2H=Fe2H2O,促使平衡向正反应方向进行,得到氢 氧化铝沉淀; 答案:避免在除
35、去 Al3时 Fe3一并沉淀;Al33H2O Al(OH)33H,FeO2H=Fe2H2O(或 2Al3 3FeO3H2O=2Al(OH)33Fe2) ; (3)A. KMnO4溶液作氧化剂,容易引入 Mn2、K,故 A 不适宜; B. 稀硝酸作氧化剂,得到 NO,NO有毒,污染环境,且容易引入 NO3新杂质,故 B不适宜; C. 双氧水作氧化剂,还原产物是 H2O,不引入杂质,对环境无影响,故 C 适宜; D. 次氯酸钠作氧化剂,引入新杂质 Cl、Na,故 D不适宜; 答案:C; (4)检验 Fe2:取少量待测液于试管中,滴加几滴铁氰化钾溶液(或酸性高锰酸钾溶液),若产生蓝色沉淀(或酸性 高
36、锰酸钾溶液褪色),则该溶液中含有 Fe2; 答案:取少量待测液于试管中,滴加几滴铁氰化钾溶液(或酸性高锰酸钾溶液),若产生蓝色沉淀(或酸性高锰酸 钾溶液褪色),则该溶液中含有 Fe2; (5)如果碱性较强,铁离子会转化成氢氧化铁并混入产品; 答案:Fe(OH)3; (6)根据溶度积进行计算,c(PO43)= 22 4 3+5 sp(FePO )1.3 10 c(Fe )1 10 K =1.3 1017mol L1; 答案:1.3 1017mol L1。 18在一定条件下,将 5.0mol SO2和 4.0mol O2充入容积为 2L的密闭容器中,发生反应 2SO2(g)O2(g) 2SO3(g
37、) H 0,测得部分数据如下表。 t/min 0 1 2 3 4 5 n(SO2)/mol 5.0 3.0 2.0 1.4 1.0 1.0 n(SO3)/mol 0.0 2.0 3.0 3.6 4.0 4.0 (1)工业生产中此反应 O2需过量,目的是:_。SO2的平衡转化率为_。 (2)实验条件下该反应的平衡常数 K1_(填数值) 。若在同样条件下,把方程式改写为 SO3(g)SO2 (g) 1 2 O2(g) ,则该反应的平衡常数 K2_(用含 K1的式子表示) 。 (3)其他条件不变,若平衡后移走一半平衡混合气,再次达平衡时 SO3的物质的量浓度是_ a 1.0mol/L b 2.0mo
38、l/L c 小于 1.0mol/L d 大于 1.0mol/L,小于 2.0mol/L (4)在同样条件下,若将 5molSO3充入 2L密闭容器中,还需同时充入_molO2,才能达到上述表格所示的相同 的平衡状态。 【答案】 (1)增加廉价原料 O2的浓度,提高 SO2的转化率 80% (2)16 1 1 K (或 1 -2 1 K ) (3) c (4)1.5 【解析】 (1)增大一种反应物的浓度,另一种反应物的转化率增大,故工业生产中此反应 O2需过量,目的是增 加廉价原料 O2的浓度,提高 SO2的转化率,根据表中可知,平衡时 SO2的物质的量为 1mol,故 SO2的平衡转化 率为
39、5mol-1mol 100%=?100%=80% 5mol 2 转化量 (SO )= 起始量 ,故答案为:增加廉价原料 O2的浓度,提高 SO2的 转化率;80%; (2)根据三段式计算: 223 2SOgOg2SO g mol/L2.520 mol/L2.01.02.0 mol/L0.51.02.0 ( ) ( )( ) 起始浓度() 转化浓度() 平衡浓度() 故实验条件下该反应的平衡常数 K1 22 3 22 22 (SO )2 =16 (SO ) (O )0.5 ?1 c cc ,根据平衡常数表达式可知,若在同样条件下,把方程式改写为 SO3(g)SO2(g) 1 2 O2(g),则该
40、反应的平衡常数 K2 1 1 K (或 1 -2 1 K ) ,故答案为:16; 1 1 K (或 1 -2 1 K ) ; (3)其他条件不变即温度和容器体积不变,若平衡后移走一半平衡混合气,假设平衡不移动,则再次达平衡时 SO3 的物质的量浓度是 1.0mol/L,但实际上减小气体的物质的量,容器压强减小,该反应的正反应为气体体积减小的 方向,故减小压强,平衡逆向移动,故 SO3的浓度要小于 1.0mol/L,故答案为:c; (4)根据等效平衡达到的途径,即将物质转化为一边,根据反应方程式可知,将 5molSO3全部转化为 5molSO2和 2.5molO2,故还需同时充入 4-2.5=1
41、.5molO2,故答案为:1.5。 19在电解炼铝过程中加入冰晶石(用A代替),可起到降低 Al2O3熔点的作用。冰晶石的生产原理为 2Al(OH)3 12HF3Na2CO3=2Al3CO29H2O。根据题意完成下列填空: (1)冰晶石的化学式为_, 含有离子键、_等化学键。 (2)生成物中含有 10 个电子的分子是_(写分子式),该分子的空间构型_,中心原子的杂化方式 为_。 (3) 反应物中电负性最大的元素为_(填元素符号), 写出其原子最外层的电子排布图: _。 (4)冰晶石由两种微粒构成,冰晶石的晶胞结构如图甲所示,位于大立方体的顶点和面心,位于大立方体的 12 条棱的中点和 8 个小
42、立方体的体心,那么大立方体的体心处所代表的微粒是_(填微粒符号)。 (5)Al 单质的晶体中原子的堆积方式如图乙所示,其晶胞特征如图丙所示,原子之间相互位置关系的平面图如 图丁所示: 若已知 Al 的原子半径为 d,NA 代表阿伏加德罗常数,Al 的相对原子质量为 M,则一个晶胞中 Al 原子的数目为 _个; Al 晶体的密度为_(用字母表示)。 【答案】 (1)Na3AlF6 共价键、配位键 (2) H2O V 形 sp3 (3) F (4)Na (5) 4 【解析】 (1)冰晶石的成分是 Na3AlF6,该物质中 Na+和 AlF6-之间存在离子键,Al原子和 F原子之间存在配位键 和共价
43、键,故答案为 Na3AlF6;共价键和配位键; (2)H2O 中含有 10个电子,水分子中含有 2 个共价单键和 2 个孤电子对,所以其空间构型为 V形,O原子采用杂 化,故答案为 H2O;V形;sp3; (3)元素的非金属性越强,其电负性越强,所以电负性最强的是 F元素;F原子核外最外层上 s、p 能级,s、p 能 级上电子分别是 2、5,其最外层轨道表示式为,故答案为 F; (4)的个数=81 8 +61 2 =4,个数=121 4 +8+1=12,要使两种离子的个数之比为 1:3,则大立方体的体心处所 代表的微粒是 Na+,故答案为 Na+; (5)该晶胞中 Al原子个数=81 8 +6
44、1 2 =4,该晶胞棱长= 2 (4 ) 2 d =2 2d,所以晶胞的体积=(22d) 3,=m V = 3 4 2 2 A M N d () = 3 4 2 A M d N ,故答案为 4; 3 4 2 A M d N 。 20高血脂是一种常见的心血管疾病,治疗高血脂的新药的合成路线如下: 已知:RCHO+CH3CHO RCH=CHCHO RCHO 回答下列问题: (1)A的化学名称为_; (2)B的结构简式为_;G 中所含官能团的名称是_; (3)的反应类型是_;写出反应的化学方程式_; (4)化合物 W的相对分子质量比化合物 C 大 14,且满足下列条件的 W 的结构有_种,其中核磁共
45、振氢谱显示 有 5种不同化学环境的氢,峰面积之比为 22211 的 W的结构简式为_。 遇 FeCl3溶液显紫色 属于芳香族化合物 能发生银镜反应 (5)设计用甲苯、乙醛为原料制备的合成路线,其他无机试剂任选_。 【答案】 (1)苯甲醇 (2) 羟基、醛基 (3)取代反应 +3 +3H2O (4) 13 (5) 【解析】 (1)A为,名称为苯甲醇,故答案为:苯甲醇; (2) B为,G为 ,含有的官能团为羟基和醛基,故答案为:;羟基 和醛基; (3)反应为甲苯中甲基上的取代反应,反应为 C与 H 发生酯化反应生成 I,反应的化学方程式为 +3+3H2O,故答案为:取代反应; +3+3H2O; (
46、4)C为,化合物 W 的相对分子质量比化合物 C大 14,说明比 C多一个-CH2原子团,且满足下列条 件:遇 FeCl3 溶液显紫色,说明含有酚羟基;属于芳香族化合物,说明含有苯环;能发生银镜反应,说明 含有醛基,根据不饱和度知,除了苯环外不含双键或环;如果存在-OH、-CH2CHO,有邻、间、对 3 种结构;如 果取代基为-OH、 -CH3、 -CHO, 有 10 种结构; 所以符合条件的 W 的结构有 13种, 其中核磁共振氢谱显示有 5 种 不同化学环境的氢,峰面积比为 22211 的结构简式为,故答案为:13; ; (5) 根据信息,要合成,可以由和合成,根据信息,合成 可以由与乙醛合成,因此只需要由甲苯合成出即可,因此 合成路线为 ,故答案为: 。
