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文档简介
1、2023高考化学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、我国自主研发的对二甲苯绿色合成项目取得新进展,其合成过程如图所示。下列说法不正确的是A异戊二烯所有碳原子可能共平面B可用溴水鉴别M和对二甲苯C对二甲苯的一氯代物有2种DM的某种同分异构体含有苯环且能与钠反应放出氢气2、下列实验操作对应的现象与结论均正确的
2、是( )选项实验操作现象结论A常温下将铝片加入浓H2SO4中生成有刺激性气味的气体Al在常温下与浓H2SO4反应生成SO2B向AlCl3溶液中滴加过量氨水生成白色胶状物质Al(OH)3不溶于氨水C向某溶液中加入KSCN溶液,再向溶液中加入新制氯水溶液先不显红色,加入氯水后变红色该溶液中含有Fe3+D向某溶液中加入CCl4,振荡后静置液体分层,下层呈紫红色该溶液中含有I-AABBCCDD3、炭黑是雾霾中的重要颗粒物,研究发现它可以活化氧分子,生成活化氧,活化过程的能量变化模拟计算结果如图所示,活化氧可以快速氧化二氧化硫。下列说法错误的是( )A氧分子的活化包括OO键的断裂与CO键的生成B每活化一
3、个氧分子放出0.29eV的能量C水可使氧分子活化反应的活化能降低0.42eVD炭黑颗粒是大气中二氧化硫转化为三氧化硫的催化剂4、下列说法中正确的是( )A25时某溶液中水电离出的c(H+)1.01012 molL1,其pH一定是12B某温度下,向氨水中通入CO2,随着CO2的通入,不断增大C恒温恒容下,反应X(g)3Y(g) 2Z(g),起始充入3 mol X和3 mol Y,当X的体积分数不变时,反应达到平衡D某温度下,向pH6的蒸馏水中加入NaHSO4晶体,保持温度不变,测得溶液的pH为2,该温度下加入等体积pH10的NaOH溶液可使反应后的溶液恰好呈中性5、短周期元素X.Y.Z.W在元素
4、周期表中的相对位置如图所示,其中W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列判断不正确的是( )A四种元素的单质中,X的熔沸点最低B最高价氧化物对应水化物的酸性W比Z强CX的气态氢化物的稳定性较Z的弱D原子半径:YZWX6、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W原子的最外层电子数为内层电子数的3倍,X在短周期主族元素中金属性最强,Y与W同主族。下列叙述正确的是( )AX2W、X2Y的水溶液都呈碱性B原子半径:r(Z)r(Y)r(X)r(W)C简单气态氢化物的热稳定性:WZCu2AABBCCDD12、冰激凌中的奶油被称为人造脂肪,由液态植物油氢化制得。下列说法错误的是A奶油是可产生
5、较高能量的物质B人造脂肪属于酯类物质C植物油中含有碳碳双键D油脂的水解反应均为皂化反应13、化学现象随处可见,化学制品伴随我们的生活。下列说法错误的是( )A“霾尘积聚难见路人”,雾霾可能产生丁达尔效应B“用浓酒和糟入甑(蒸锅),蒸令气上”,其中涉及的操作是蒸馏C“世间丝、麻、裘皆具素质”,其中的“丝、麻”的主要成分都是蛋白质D古剑“沈卢”以“剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,其中的“剂钢”是铁合金14、人体血液存在H2CO3HCO3-、HPO42-H2PO4-等缓冲对。常温下,水溶液中各缓冲对的微粒浓度之比的对数值A曲线I表示lg(c(HPO42-)c(HBaC当cH2D当pH增大时,c
6、HCO15、已知:锂硫电池的总反应为2Li+xS=Li2Sx。以锂硫电池为电源,通过电解含(NH4)2SO4的废水制备硫酸和化肥的示意图如图(不考虑其他杂质离子的反应)。下列说法正确的是( )Ab为电源的正极B每消耗32g硫,理论上导线中一定通过2mole-CN室的电极反应式为2H2O-4e-=O2+4H+DSO42-通过阴膜由原料室移向M室16、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
7、-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 s二、非选择题(本题包括5小题)17、磷酸氯喹是一种抗疟疾药物, 研究发现,该药在细胞水平上能有效抑制新型冠状病毒的感染。其合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A是一种芳香经, B 中官能团的名称为_。(2)反应 AB 中须加入的试剂a 为_。(3)B 反应生成 C 的反应化学反应方程式是_。(4)CD 反应类型是_, D的结构简式为_。(5)FG反应类型为_。(6)I是E的同分异构体,与E 具有相同的环状结构, 写出任意一种符合下列条件的I的结构
8、简式是_。I是三取代的环状有机物, 氯原子和羟基的取代位置与E相同;核磁共振氢谱显示I 除了环状结构上的氢外,还有4组峰, 峰面积比3:1:1:1;I加入NaHCO3溶液产生气体。18、如图中AJ分别代表相关反应中的一种物质,已知A分解得到等物质的量的B、C、D,已知B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,F为黑色固体单质,I为红棕色气体。图中有部分生成物未标出。请填写以下空白:(1)A的化学式为_,C的电子式为_;(2)写出下列反应的化学方程式:D+GH_;F+JB+C+I_;(3)2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为_mol;(4)I与足量C生成J的过程中氧化剂与
9、还原剂的物质的量之比为_;(5)容积为10mL的试管中充满I和G的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则原混合气体中 I与G的体积之比为_。19、用6molL-1的硫酸配制100mL1molL-1硫酸,若实验仪器有:A100mL量筒 B托盘天平 C玻璃棒 D50mL容量瓶 E20mL量筒 F胶头滴管 G50mL烧杯 H100mL容量瓶(1)实验时应选用仪器的先后顺序是(填入编号)_。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是(填写编号)_。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入
10、蒸馏水到接近标线2cm3cm处,用滴管滴加蒸馏水到标线D配制溶液时,如果试样是液体,用量筒量取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近容量瓶刻度标线1cm2cm处,用滴管滴加蒸馏水到刻度线E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次20、工业上可用下列仪器组装一套装置来测定黄铁矿(主要成分FeS2)中硫的质量分数(忽略SO2、H2SO3与氧气的反应)。实验的正确操作步骤如下:A连接好装置,并检查装置的气密性B称取研细的黄铁矿样品C将2.0 g样品小心地放入硬质玻璃管中D以1 L/min的速率鼓入空气E将硬质玻璃管中的黄铁矿样品加热到800850F用300 m
11、L的饱和碘水吸收SO2,发生的反应是:I2SO22H2O = 2HIH2SO4G吸收液用CCl4萃取、分离H取20.00mLG中所得溶液,用0.2000molL1的NaOH标准溶液滴定。试回答:(1)步骤G中所用主要仪器是_,应取_ (填“上”或“下”)层溶液进行后续实验。(2)装置正确的连接顺序是 (填编号)。_(3)装置中高锰酸钾的作用是_。持续鼓入空气的作用_。(4)步骤H中滴定时应选用_作指示剂,可以根据_现象来判断滴定已经达到终点。(5)假定黄铁矿中的硫在操作E中已全部转化为SO2,并且被饱和碘水完全吸收,滴定得到的数据如下表所示:滴定次数待测液的体积/mLNaOH标准溶液的体积/m
12、L滴定前滴定后第一次20.000.0020.48第二次20.000.2220.20第三次20.000.3620.38则黄铁矿样品中硫元素的质量分数为_。(6)也有人提出用“沉淀质量法”测定黄铁矿中含硫质量分数,若用这种方法测定,最好是在装置所得吸收液中加入下列哪种试剂_ 。A硝酸银溶液 B氯化钡溶液 C澄清石灰水 D酸性高锰酸钾溶液21、铝酸钙(mCaOnAl2O3)是一系列由氧化钙和氧化铝在高温下烧结而成的无机化合物,被应用于水泥和灭火材料中,工业上用石灰石(主要成分为CaCO3和MgCO3)和铝土矿(主要成分是Al2O3、Fe2O3、SiO2等)制备铝酸钙的流程如图:回答下列问题:(1)固
13、体B的主要成分是_(填化学式);一系列操作包括过滤、洗涤、干燥,洗涤过程应如何操作?_。(2)向滤液中通入CO2和NH3的顺序为_,其理由是_。(3)溶液D转化为Al(OH)3;离子方程式是_。(4)常温下,用适量的NH4Cl溶液浸取煅粉后,若要保持滤液中c(Mg2+)小于510-6molL-1,则溶液的pH应大于_已知:Mg(OH)2的K=510-12。(5)假设上述过程每一步均完全反应,最终得到的铝酸钙(3CaO7Al2O3)的质量刚好等于原铝土矿的质量,该铝土矿中Al的质量分数为_(计算结果保留三位有效数字)。参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【答案解析】
14、A. 异戊二烯中2个碳碳双键所确定的平面重合时,所有碳原子共平面,A正确;B. M中含有碳碳双键可使溴水褪色,对二甲苯与溴水可发生萃取,使溶液分层,有机层显橙红色,可用溴水鉴别,B正确;C. 对二甲苯的一氯代物有氯原子在苯环上1种,在甲基上1种,合计2种,C正确;D. M的分子式为C8H12O,某种同分异构体含有苯环,则剩余基团为C2H7-,无此基团,D错误;答案为D【答案点睛】碳碳双键与溴水中的溴发生加成反应使溴水褪色;对二甲苯与溴水萃取使溴水褪色,但有机层显橙红色。2、B【答案解析】A.常温下将铝片加入浓H2SO4中,铝钝化,不能放出二氧化硫气体,故不选A;B. Al(OH)3不溶于氨水,
15、向AlCl3溶液中滴加过量氨水,生成白色沉淀氢氧化铝,故选B;C. 向某溶液中加入KSCN溶液,溶液不显红色,说明不含Fe3+,再向溶液中加入新制氯水,溶液变红色,说明含有Fe2+,故不选C;D. 向某溶液中加入CCl4,振荡后静置,液体分层,下层呈紫红色,说明溶液中含有I2,故不选D;答案选B。3、C【答案解析】A.由图可知,氧分子的活化是OO键的断裂与CO键的生成过程,故A正确;B.由图可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,因此每活化一个氧分子放出0.29eV的能量,故B正确;C.由图可知,水可使氧分子活化反应的活化能降低0.18eV,故C错误;D.活化氧可以快速氧化二氧化硫,而炭黑颗粒
16、可以活化氧分子,因此炭黑颗粒可以看作大气中二氧化硫转化为三氧化硫的催化剂,故D正确。故选C。4、D【答案解析】A. 既然由水电解出的c(H+)=1.010-12mol/L,则由水电解出的c(OH-)=1.010-12mol/L;而c(H+)c(OH-)=1.010-14mol/L,所以原来的溶液的c(H+)=1.010-2mol/L或者c(OH-)=1.010-2mol/L,即溶液可能呈现强酸或强碱性,强酸时pH=2,强碱时pH=12,故A错误;B. NH3H2O NH4OH-,通入CO2平衡正向移动,c(NH4+)不断增大,而平衡常数不变,则=不断减小,故B错误;C. 恒温恒容下,反应X(g
17、)3Y(g) 2Z(g),起始充入3 mol X和3 mol Y,由三段式计算可知,X的体积分数一直是50%,故C错误;D. 蒸馏水的pH6,所以Kw=110-12,应加入等体积浓度为0.01mol L-1的氢氧化钠溶液,故应加入等体积pH=10的NaOH溶液,可使该溶液恰好呈中性,故D正确;正确答案是D。【答案点睛】A项涉及pH的简单计算,明确溶液中的溶质是抑制水电离是解本题的关键,能电离出氢离子或氢氧根离子的物质抑制水电离。5、C【答案解析】X、 Y、Z、W均为短周期元素,W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍,最内层只有2个电子,则最外层电子数为6,则Y为O元素,根据X、Y、Z、W在周
18、期表中相对位置可知,X为N元素、Z为Si元素、Y为Al元素。【题目详解】A、四元素的单质中,只有X常温下为气态,其它三种为固态,故A正确;B、非金属性WZ,故最高价氧化物对应水化物的酸性W Z,故B正确;C、非金属性X Z,故X的气态氢化物的稳定性较Z的强,故C不正确;D、同周期随原子序数增大原子半径减小,电子层越多原子半径越大,则原子半径大小顺序为:YZWX,故D正确;故选C。6、A【答案解析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的最外层电子数为内层电子数的3倍,则W为O元素;X在短周期主族元素中金属性最强,则X为Na元素;W与Y属于同一主族,则Y为S元素;Z的原子序数大于S,
19、则Z为Cl元素,据此解答。【题目详解】根据上述分析可知:W为O,X为Na,Y为S,Z为Cl元素。ANa2O是碱性氧化物,与水反应产生NaOH,NaOH是一元强碱,水溶液显碱性;Na2S是强碱弱酸盐,在溶液中S2-发生水解作用,消耗水电离产生的H+,促进了水的电离,最终达到平衡时溶液中c(OH-)c(H+),溶液显碱性,A正确;B同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:r(Na)r(S)r(Cl)r(O),B错误;C元素的非金属性:OClS,则简单气态氢化物的热稳定性:H2OHClH2S,C错误;CO、H可形成化合物H2O2,其中含有非极性共价键,D错误;
20、故合理选项是A。【答案点睛】本题考查原子结构与元素周期律的关系,根据元素的原子结构及相互关系推断元素为解答关键,注意掌握元素周期律内容及常见元素化合物性质,试题有利于提高学生的分析能力及综合应用能力。7、A【答案解析】A甲苯有4种等效氢(),间二甲苯也有4种等效氢(),因此它们的一溴代物均有4种,A项正确;B醇的系统命名,选含羟基的最长碳链为主链,从距羟基较近的一端开始编号,该化合物名称应为:2,3,3-三甲基-2-丁醇,B项错误;C2-丁烯的结构为或,分子中的四个碳原子不在一条直线上,C项错误;D乙酸甲酯分子中有2种等效氢(),在核磁共振氢谱中会出现2组峰,D项错误;答案选A。【答案点睛】用
21、系统命名法命名的一般原则: 选择含官能团的最长碳链为主链; 编号时,先考虑使官能团所在碳的编号尽可能小,再考虑使其它支链的编号尽可能小; 写名称时,先写支链名称,再写主链名称,阿拉伯数字与汉字之间以“-”相隔。8、A【答案解析】A、由电池反应,则需要锂离子由负极移向正极,所以该电池不可选用质子交换膜,选项A不正确;B、石墨烯超强电池,该材料具有极佳的电化学储能特性,从而提高能量密度,选项B正确;C、充电时,LiCoO2极是阳极,发生的电极反应为:LiCoO2-xe-=Li1-xCoO2+xLi+,选项C正确;D、根据电池反应式知,充电时锂离子加入石墨中,选项D正确。答案选A。点睛:本题考查原电
22、池和电解池的原理,根据电池反应式知,负极反应式为LixC6-xe-=C6+xLi+、正极反应式为Li1-xCoO2+xLi+xe-=LiCoO2,充电时,阴极、阳极反应式与负极、正极反应式正好相反,根据二次电池的工作原理结合原电池和电解池的工作原理来解答。9、D【答案解析】据题给方程式确定还原性:SO32-I。其溶液呈无色,则Cu2一定不存在,由于SO32-还原性强,首先被Br2氧化成SO,若Br2过量会继续氧化I生成I2,致使溶液呈黄色,则根据溶液颜色未变,确定SO32-一定存在,I可能存在,根据电荷守恒,溶液中的阳离子只能为NH,则NH一定存在。故D正确。10、A【答案解析】ApH3时A2
23、、HA的物质的量分数相等,所以二者的浓度相等,则Ka2c(H)0.001mol/L,由同一溶液中,pH4时该酸的第二步电离常数不变,且原溶液中n(HA)n(A2)0.1mol,据此计算n(HA);B该二元酸第一步完全电离,第二步部分电离,所以NaHA溶液中不存在H2A;C根据图知,滴定终点时溶液呈酸性;DpH3时,溶液中不存在H2A,说明该酸第一步完全电离,第二步部分电离,则NaHA只电离不水解,Na2A能水解,且c(A2)c(HA)。【题目详解】ApH3时A2、HA的物质的量分数相等,所以二者的浓度相等,则Ka2c(H)0.001mol/L,由同一溶液中,pH4时该酸的第二步电离常数不变,且
24、原溶液中n(HA)n(A2)0.1mol,Ka2c(H)0.0001mol/L0.001mol/L,n(HA)约为0.0091mol,故A正确;B该二元酸第一步完全电离,第二步部分电离,所以NaHA只能电离不能水解,则溶液中不存在H2A,根据物料守恒得c(A2)c(HA)0.1mol/L,故B错误;C根据图知,滴定终点时溶液呈酸性,应该选取甲基橙作指示剂,故C错误;DpH3时,溶液中不存在H2A,说明该酸第一步完全电离,第二步部分电离,则NaHA只电离不水解,Na2A能水解,且c(A2)=c(HA);等物质的量浓度的NaHA与Na2A溶液等体积混合,因为电离、水解程度不同导致c(A2)、c(H
25、A)不一定相等,则混合溶液的pH不一定等于3,故D错误;故答案选A。【答案点睛】正确判断该二元酸“第一步完全电离、第二步部分电离”是解本题关键,注意电离平衡常数只与温度有关,与溶液中溶质及其浓度无关。11、D【答案解析】A. AgNO3过量,生成氯化银沉淀后有剩余,滴加NaI溶液产生黄色碘化银沉淀,不能说明Ksp(AgCl)Ksp(AgI),故A错误;B. 能使品红溶液褪色的气体不仅有二氧化硫,氯气、臭氧等氧化性气体也可以,故B错误;C. 比较元素非金属性,应该比较其最高价氧化物的水化物的酸性强弱,NaClO不是最高价氧化物的水化物,不能比较,故C错误;D. 反应的离子方程式为2Fe3+Cu=
26、Cu2+2Fe2+,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以氧化性Fe3Cu2,故D正确;故选D。12、D【答案解析】A奶油是人造脂肪,是由液态植物油氢化制得的,是人体内单位质量提供能量最高的物质,故A正确;B人造脂肪的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,属于酯类物质,故B正确;C植物油为不饱和高级脂肪酸甘油酯,其烃基中含有碳碳双键,故C正确;D油脂在碱性条件下的水解为皂化反应,酸性条件下的水解反应不是皂化反应,故D错误;故选D。13、C【答案解析】A雾霾中可能存在直径1-100nm的粒子,这些粒子分散在空气中形成胶体,可产生丁达尔效应,A项正确;B“用浓酒和糟入甑(蒸锅),蒸令气上”,通过蒸煮使酒精
27、转化为蒸气,再冷凝收集,是蒸馏操作,B项正确;C“丝”是蚕丝,主要成分为蛋白质;“麻”来自植物,主要成分为纤维素,C项错误;D钢是铁和碳的合金,D项正确;答案选C。14、D【答案解析】A. Ka2c(H+)=c(HPO42-)c(H2PO4-),lgc(HPO42-B.由图所示ab的过程中,酸性减弱,碳酸氢根离子的浓度增大,碳酸氢根离子水解使水的电离程度逐渐增大,故C. 由Ka1c(H+)=c(HCO3-)c(H2CO3)得D. Ka1c(H+)=c(HCO3-)c(H2CO3),Ka2c(H15、D【答案解析】结合题干信息,由图可知M室会生成硫酸,说明OH-放电,电极为阳极,则a为正极,b为
28、负极,据此分析解答问题。【题目详解】A根据上述分析,b为电源负极,A选项错误;B根据电池的总反应为2Li+xS=Li2Sx,没通过2mole-需要消耗32xg硫,B选项错误;CN室为阴极,氢离子放电,电极反应式为2H+2e-=H2,C选项错误;DM室生成硫酸,为阳极,电解池中阴离子向阳极移动,原料室中的SO42-通过阴膜移向M室,D选项正确;答案选D。16、D【答案解析】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
29、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、硝基 浓硫酸、浓硝酸 +Cl2+HCl 还原反应 取代反应 【答案解析】产物中含有苯环,则A是苯,B为硝基苯,B到C是一个取代反应,考虑到E中氮原子和氯原子处于间位,因此C是间硝基氯苯,D则是硝基被还原后变成了间氨基氯苯,E到F即题目信息中给出的反应,从F到G,分子式中少1个O和1个H,而多出了一个Cl,因此为一个取代反应,用氯原子取代了羟基,最后再
30、进一步取代反应得到H,据此来分析本题即可。【题目详解】(1)根据分析,B是硝基苯,其官能团为硝基;(2)硝化反应需要用到浓硫酸和浓硝酸组成的混酸;(3)B到C即取代反应,方程式为+Cl2+HCl;(4)C到D是硝基被还原为氨基的过程,因此是一个还原反应,D为邻氨基氯苯,即;(5)根据分析,F到G是一个取代反应;(6)加入碳酸氢钠溶液能产生气体,因此分子中一定含有羧基,结合其它要求,写出符合条件的同分异构体,为。18、NH4HCO3 4NH3+5O24NO+6H2O C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 2 1:2 4:1 【答案解析】A受热能分解,分解得到等物质的量的B、C、D,且A
31、与碱反应生成D,则A为酸式盐或铵盐,B、D为常温下的气态化合物,C为常温下的液态化合物,C能和过氧化钠反应,则C为水,镁条能在B中燃烧,则B为二氧化碳或氧气,因为A受热分解生成B、C、D,则B为二氧化碳,水和过氧化钠反应生成NaOH和O2,D能在催化剂条件下与G反应生成H,则D是NH3,G是O2,H是NO,I是NO2,J是HNO3,镁和二氧化碳反应生成氧化镁和碳,C和浓硝酸反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,则E是MgO,F是C,通过以上分析知,A为NH4HCO3,以此解答该题。【题目详解】(1) 、A为NH4HCO3,C为水,C的电子式为;故答案为NH4HCO3;(2) 、D为NH3,G是O2,
32、H是NO ,则D+GH的反应为:4NH3+5O24NO+6H2O;F是C,J是HNO3,则F+J- B+C+I的反应为:C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O;故答案为4NH3+5O24NO+6H2O;C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O;(3)、Na2O2与足量水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,氧由-1价升高为0价,由-1价降低为-2价,则2molNa2O2与足量C反应转移电子的物质的量为2mol,;故答案为2;(4)、由3NO2+ H2O=2HNO3+NO可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;故答案为1:2;(5)、容积为10mL的试管中充
33、满NO2和O2的混合气体,倒立于盛水的水槽中,水全部充满试管,则发生的反应为4NO2+2H2O+O2=4HNO3,根据反应方程式可知原混合气体中NO2与O2体积比为4: 1,所以10mL混合气体中NO2和O2的体积分别为8mL和2mL,故答案为4:1。19、G、E、C、H、F或E、G、C、H、F B、C、D 【答案解析】(1)配制溶液时,选用仪器的先后顺序,也是按照配制操作的先后顺序进行选择,即按照计算、量取、溶解、转移、定容进行选择。(2)A使用容量瓶之前,必须检验容量瓶是否漏液;B用容量瓶配制溶液,应确保溶质的物质的量不变;C配制溶液时,称好的固体应先放在烧杯内溶解,冷却至室温后才能转移入
34、容量瓶;D配制溶液时,量好的液体试样,也应先放在烧杯内溶解,冷却至室温后再转移入容量瓶内;E定容时,应盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶上下颠倒、摇匀。【题目详解】(1)配制溶液时,通过计算,确定所需6molL-1的硫酸的体积为,应选择20mL量筒、50mL烧杯;然后是转移,用到玻璃棒,100mL容量瓶;定容时用到胶头滴管,由此确定选用仪器的先后顺序为G、E、C、H、F或E、G、C、H、F;答案为:G、E、C、H、F或E、G、C、H、F;(2)A使用容量瓶之前,必须检验容量瓶是否漏液,A正确;B用容量瓶配制溶液,用待配溶液润洗,必然导致溶质的物质的量增大,所配浓度偏大
35、,B不正确;C配制溶液时,称好的固体应先放在烧杯内溶解,不能直接倒入容量瓶,C不正确;D配制溶液时,量好的液体试样,也应先放在烧杯内溶解,不能直接倒入容量瓶,D不正确;E定容时,应盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶上下颠倒、摇匀,E正确。由此得出,在容量瓶的使用方法中,操作不正确的是B、C、D。答案为:B、C、D。【答案点睛】使用量筒量取液体时,应选择规格尽可能小的量筒,若选择的量筒规格过大,则会产生较大的误差。还需注意,所选量筒必须一次把所需体积的液体量完,若多次量取,也会产生较大的误差。20、分液漏斗 上 除去空气中的SO2和其他还原性气体 将黄铁矿充分氧化,且将
36、产生的二氧化硫全部挤入碘水中,被碘水充分吸收 酚酞 滴入最后一滴NaOH溶液后,溶液变为浅红色,并在半分钟内不褪色 24.0% B 【答案解析】(1)萃取、分液的主要仪器为分液漏斗,根据滴定生成的酸在水溶液中,所以需要取上层水溶液;(2)实验的目的是将黄铁矿在空气中完全燃烧生成的SO2被饱和碘水吸收,实验中需要通入干燥空气将装置中生成的SO2全部赶入装置中,通入的空气需要利用酸性KMnO4溶液除去还原性的气体杂质,并借助装置碱石灰干燥,由此确定装置的连接顺序;(3)结合(2)的分析判断装置中高锰酸钾的作用和持续鼓入空气的作用;(4)根据题意,用氢氧化钠滴定混合强酸溶液,所以常用的指示剂为酚酞,
37、在滴定终点时溶液变为浅红色;(5)对于多次测量数据一般要求平均值进行数据处理,由于第一次所消耗标准液的体积与后两次相差较大,为减小误差,只求后两次标准液的体积的平均值:20.00ml。根据反应4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2,I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4,H+OH-H2O,得关系式SSO24H+4OH-,所以样品中硫元素的质量为:mol32g/mol=0.48g,据此计算样品中硫元素的质量分数;(6)装置所得溶液为HI、H2SO4的混合溶液,为测得硫的质量分数,最好选用能与SO42-反应生成不溶于酸性溶液的沉淀。【题目详解】(1)萃取、分液的主要仪器为分液漏斗,因为C
38、Cl4密度大于水,所以萃取碘后,有机层在下层,水溶液为上层,则后续滴定生成的酸在水溶液中,所以需要取上层水溶液;(2)实验的目的是将黄铁矿完全燃烧生成的SO2被饱和碘水吸收,实验中需要通入干燥空气将装置中生成的SO2全部挤入装置中,通入的空气需要利用酸性KMnO4溶液除去还原性的气体杂质,并借助装置碱石灰干燥,则装置正确的连接顺序是;(3)实验中需要通入干燥空气将装置中生成的SO2全部赶入装置中,通入的空气需要利用酸性KMnO4溶液除去还原性的气体杂质,故装置中高锰酸钾的作用是除去空气中的SO2和其他还原性气体;持续鼓入空气的作用将黄铁矿充分氧化,且将产生的二氧化硫全部挤入碘水中,被碘水充分吸收。(4)根据题意,用氢氧化钠滴定混合强酸溶液,所以常用的指示剂为酚酞,当滴入最后一滴NaOH溶液后,溶液变为浅红色,并在半分钟内不褪色,说明滴定已经达到终点;(5)对于多次测量数据一般要求平均值进行数据处理,由于第一次所消耗标准液的体积与后两次相差较大,为减小误差,只求后两次标准液的体积的平均值:20.00ml。根据反应4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2,I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4,H+OH-H2O,得关系式SSO2
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