2026届湖北省高中联考高三化学第一学期期中联考试题含解析_第1页
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文档简介

2026届湖北省高中联考高三化学第一学期期中联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下图是用于航天飞行器中的一种全天候太阳能电化学电池在光照时的工作原理。下列说法正确的是A.夜间无光照时,a电极流出电子B.光照时,H+由a极室通过质子膜进入b极室C.光照时,b极反应式是VO2++2OH--e-=VO2++H2OD.该电池与硅太阳能电池供电原理相同2、石墨是层状晶体,每一层内,碳原子排列成正六边形,许多个正六边形排列成平面网状结构。如果每两个相邻碳原子间可以形成一个碳碳单键,则石墨晶体中每一层碳原子数与碳碳单键数的比是A.1∶1B.1∶2C.1∶3D.2∶33、《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是A.Ca(OH)2B.CaCO3C.K2CO3D.Na2SO44、下列按强电解质、弱电解质、酸性氧化物、碱性氧化物的组合,正确的是选项强电解质

弱电解质

酸性氧化物

碱性氧化物A

Ca(OH)2

酒精

N2O5

Na2OB

CaSO4

HIO

Mn2O7CaOC

NaHCO3氨水

SO2

Al2O3DHCl

HF

CO2

Na2O2A.A B.B C.C D.D5、下表中对陈述Ⅰ、Ⅱ的正确性及其有无因果关系的判断都正确的是()选项陈述Ⅰ陈述Ⅱ判断A铜绿的主要成分是碱式碳酸铜可用稀盐酸除去铜器表面的铜绿Ⅰ对、Ⅱ对;有B铜表面易形成致密的氧化膜铜容器可以盛放浓硫酸Ⅰ对、Ⅱ错;无C银的导电性比铜的好,但导线一般用铜制而不用银制铜比银的熔点高、密度小Ⅰ对、Ⅱ对;有D蓝色硫酸铜晶体受热转化为白色硫酸铜粉末是物理变化硫酸铜溶液可用作游泳池的消毒剂Ⅰ对、Ⅱ对;无A.A B.B C.C D.D6、下列说法正确的是A.Na2O2和NaOH所含化学键类型完全相同B.NH3比PH3稳定是因为NH3分子间存在氢键C.CO2溶于水和干冰升华都只有分子间作用力改变D.NaHSO4溶于水电离的过程既破坏离子键又破坏共价键7、一定量的CuS和Cu2S的混合物投入足量的硝酸中,收集到气体VL(标准状况),向反应后的溶液中(存在Cu2+和SO42-)加入足量的NaOH溶液,产生蓝色沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到24.0gCuO。若上述气体为NO和NO2的混合物,且体积比为1:1,则V可能为()A.22.40LB.26.88LC.29.12LD.35.84L8、用浓硫酸配制稀硫酸时,不必要的个人安全防护用品是A.实验服B.橡胶手套C.护目镜D.防毒面罩9、下列几种说法中正确的是()A.摩尔是可以把物质的质量与微观粒子数联系起来的一个基本物理量B.硫酸的摩尔质量是98gC.1mol氢气分子可以表示为1molH2D.标准状态下1mol水体积是22.4升10、Na2CO3固体中可能含有杂质K2CO3、NaHCO3、NaCl中的一种或几种,取10g样品,加入一定量的稀盐酸产生气体4.4g,下列分析正确的是()A.一定含有NaHCO3 B.一定含有K2CO3C.可能含有NaHCO3 D.一定含有NaCl11、经氯气消毒的自来水,若用于配制以下溶液:①Na2CO3②AgNO3③FeCl3④品红⑤Na2SO3配制的溶液会变质的有A.全部B.①②④⑤C.②③⑤D.②④⑤12、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是A.铝具有良好导热性,可用铝罐贮运浓硝酸B.水玻璃能与酸反应,可用作生产黏合剂和防火剂C.NaNO2具有碱性,可用于使铁零件表面生成Fe3O4D.FeCl3溶液能与Cu反应,可用作铜制线路板的蚀刻剂13、下列叙述正确的是()①标准状况下,0.2mol任何物质的体积均为4.48L②若1mol气体的体积为22.4L,则它一定处于标准状况下③标准状况下,1LHCl和1LH2O的物质的量相同④标准状况下,1gH2和14gN2的体积相同⑤28gCO的体积为22.4L⑥两种物质的物质的量相同,则它们在标准状况下的体积也相同⑦在同温同体积时,气体物质的物质的量越大,则压强越大⑧同温同压下,气体的密度与气体的相对分子质量成正比A.①②③④ B.②③⑥⑦⑧ C.④⑦⑧ D.⑤⑥⑦⑧14、下列化工生产过程中,未涉及氧化还原反应的是A.海带提碘 B.侯氏制碱 C.氯碱工业 D.黄铁矿制硫酸15、化学与人类生产、生活、社会可持续发展等密切相关。下列说法正确的是A.75%的医用酒精和84消毒液都可以有效杀灭新型冠状病毒,将二者混合后使用效果更好B.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的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学键C.适量摄入油脂,有助于人体吸收多种脂溶性的维生素D.《格物粗谈》记载“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。”文中的“气”是指二氧化碳16、已知X、Y、Z为三种短周期主族元素,可分别形成Xn+、Ym+、Zn-三种离子,已知m>n且X、Y、Z三种原子的M层电子数均为奇数。下列说法中不正确的是()A.三种离子中,Ym+的离子半径最小B.Z的最高价氧化物对应水化物的分子式为HnZO4C.X、Y、Z三种元素最高价氧化物对应水化物的碱性依次增强D.三种元素相应的最高价氧化物对应水化物之间两两会发生反应二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素在周期表中的位置

_______________________(2)Z元素在自然界中常见的二元化合物是

________________,其与NaOH溶液反应的离子方程式为

___________________________(3)X与M的单质能在高温下反应,生成产物的分子结构与CO2相似,请写出该产物分子的电子式

___________;其化学键属

___________共价键(填“极性”或“非极性”);(4)四种元素中的

_______________可用于航空航天合金材料的制备,其单质与X的一种氧化物反应的化学方程式为

______________________________________________。18、雾霾严重影响人们的生活与健康。某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、NH、Mg2+、Al3+、SO、NO、Cl-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后试样溶液,设计并完成了如图的实验:已知:3NO+8Al+5OH-+2H2O=3NH3↑+8AlO。根据以上的实验操作与现象,回答下列问题(1)气体1为______(填化学式,下同)(2)试样溶液中肯定存在________离子。试样中可能存在______离子。(3)写出沉淀1部分溶解的离子方程式__________。19、用含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)制备CoCl2·6H2O的工艺流程如下:已知:除镍过程中溶液pH对Co的回收率影响如下图所示,部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子开始沉淀的pH完全沉淀的pHFe3+1.54.1Fe2+7.59.7Co2+6.69.4(1)酸浸工艺中用“稀HCl”替代了传统的“盐酸与硝酸的混酸”,其优点为__________________。(2)除镍时应调节pH=______________,此步骤中Ni2+是否形成Ni(OH)2沉淀?___________________。(3)除铁过程的步骤:_______________,过滤得CoCl2溶液。(可供选用的试剂:30%H2O2、1.0mol·L-1KMnO4、NaOH固体、CoCO3固体)(4)除铁后加入盐酸调pH的作用是____________________。(5)工业上采用减压蒸干的方法制备CoCl2·6H2O,减压蒸干的目的是___________________。20、乙醇是制取饮料、香精、染料、涂料、洗涤剂等产品的原料。完成下列填空:(1)实验室用乙醇制取乙烯时,浓硫酸的用量远远超过作为催化剂的正常用量,原因是______。(2)验证乙烯加成反应性质时,需对乙烯气体中的干扰物质进行处理,可选用的试剂是_____(填写化学式);能确定乙烯通入溴水中发生了加成反应的事实是______。(选填编号)a.溴水褪色b.有油状物质生成c.反应后水溶液酸性增强d.反应后水溶液接近中性(3)实验室用乙醇和乙酸制备乙酸乙酯时,甲、乙两套装置如图1都可以选用。关于这两套装置的说法正确的是______。(选填编号)a.甲装置乙酸转化率高b.乙装置乙酸转化率高c.甲装置有冷凝回流措施d.乙装置有冷凝回流措施(4)用乙装置实验时,提纯乙中乙酸乙酯的流程如图3以上流程中试剂A的化学式是______;操作Ⅱ的名称是______;操作Ⅲ一般适用于分离______混合物。(5)如图2是用乙醇制备溴乙烷的装置,实验中有两种加料方案:①先加溴化钠→再加乙醇→最后加1:1浓硫酸;②先加溴化钠→再加1:1浓硫酸→最后加乙醇。按方案①和②实验时,产物都有明显颜色,若在试管中加入______,产物可变为无色。与方案①相比较,方案②的明显缺点是______。21、燃煤会产生CO2、CO、SO2等大气污染物。燃煤脱硫的相关反应的热化学方程式如下:CaSO4(s)+CO(g)CaO(s)+SO2(g)+CO2(g)ΔH1=+281.4kJ/mol(反应Ⅰ)1/4CaSO4(s)+CO(g)1/4CaS(s)+CO2(g)ΔH2=-43.6kJ/mol(反应Ⅱ)(1)计算反应CaO(s)+3CO(g)+SO2(g)CaS(s)+3CO2(g)ΔH=____________。(2)一定温度下,向某恒容密闭容器中加入CaSO4(s)和1molCO,若只发生反应I,下列能说明该反应已达到平衡状态的是_____________(填序号)a.容器内的压强不发生变化b.υ正(CO)=υ正(CO2)c.容器内气体的密度不发生变化d.n(CO)+n(CO2)=1mol(3)一定温度下,体积为1L容器中加入CaSO4(s)和1molCO,若只发生反应II,测得CO2的物质的量随时间变化如下图中曲线A所示。①在0~2min内的平均反应速率v(CO)=____________。②曲线B表示过程与曲线A相比改变的反应条件可能为____________答出一条即可)。③若要提高反应体系中CO2的体积分数,可采取的措施为__________________。(4)一定温度下,向恒容密闭容器中加入CaSO4(s)和1molCO,下列能说明反应I和反应II同时发生的是________________(填代号)。a.反应后气体能使品红褪色b.反应过程中,CO的体积分数逐渐减小c.反应体系达平衡前,SO2和CO2两种气体的浓度之比随时间发生变化d.体系压强逐渐增大(5)烟道气中的SO2和CO2均是酸性氧化物,也可用氢氧化钠溶液吸收。已知:25℃时,碳酸和亚硫酸的电离平衡常数分别为:碳酸

K1=4.3×10-7

K2=5.6×10-11亚硫酸

K1=1.5×10-2

K2=1.0×10-7①下列事实中,不能比较碳酸与亚硫酸的酸性强弱的是__________(填标号)。a.25℃下,饱和碳酸溶液pH大于饱和亚硫酸溶液pHb.25℃下,等浓度的NaHCO3溶液pH大于NaHSO3溶液c.将SO2气体通入NaHCO3溶液,逸出气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊d.将CO2气体通入NaHSO3溶液,逸出气体通入品红溶液,品红溶液不褪色②25℃时,氢氧化钠溶液吸收烟道气,得到pH=6的吸收液,该溶液中c(SO32-):c(HSO3-)=___________。③H2SO3溶液和NaHCO3溶液反应的主要离子方程式为____________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【分析】根据图像可知,光照时,b极为电子流出的一极,则a极为电子流入的一极,a极区,阳离子电荷数减小,则氢离子向a极区移动。【详解】A.夜间无光照时,与光照时电子流向相反,a电极流出电子,A正确;B.分析可知,光照时,H+由b极室通过质子膜进入a极室,B错误;C.光照时,b极生成氢离子,则反应式是VO2++H2O-e-=VO2++2H+,C错误;D.硅太阳能电池为半导体原理将太阳能转化为电能,该电池为将太阳能转化为化学能和电能,供电原理不相同,D错误;答案为A。【点睛】该装置为将太阳能转化为化学能和电能的装置,光照时与夜间无光时电流方向相反。2、D【解析】石墨晶体每一层内碳原子形成3个共价键,所以平均每个正六边形占有的碳原子数是6×1/3=2,占有的C-C键是6×1/2=3,即石墨晶体每一层内碳原子数与碳—碳化学键数的比是2∶3,答案选D。3、C【解析】草木灰的主要成分是碳酸钾,碳酸钾溶于水,溶液呈碱性,所以“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是碳酸钾,故答案为:C。4、B【解析】酒精是非电解质,选项A错误。硫酸钙是盐,属于强电解质;次氯酸是弱酸,属于弱电解质;Mn2O7是高锰酸对应的酸性氧化物;CaO是氢氧化钙对应的碱性氧化物;选项B正确。氨水是混合物,既不是电解质也不是非电解质;氧化铝是两性氧化物;选项C错误。Na2O2不是碱性氧化物,因为其与水反应除生成氢氧化钠之外,还有氧气,选项D错误。5、A【解析】A、铜绿的主要成分为Cu2(OH)2CO3,其能与稀盐酸反应而被除去,而Cu与稀盐酸不反应。B、铜在常温下与浓硫酸几乎不反应,铜表面不会形成致密的氧化膜,可以用铜容器盛放浓硫酸;C、导线不用银制是因为导线的用量太大且银比铜贵很多。D、CuSO4·5H2O转化为CuSO4是化学变化,因CuSO4属于重金属盐,能使蛋白质变性。【详解】A、铜绿的主要成分为Cu2(OH)2CO3,其能与稀盐酸反应而被除去,而Cu与稀盐酸不反应,故A正确。B、铜在常温下与浓硫酸几乎不反应,铜表面不会形成致密的氧化膜,可以用铜容器盛放浓硫酸,故B错误。C、导线不用银制是因为导线的用量太大且银比铜贵很多,故C错误。D、CuSO4·5H2O转化为CuSO4是化学变化,因CuSO4属于重金属盐,能使蛋白质变性,故能用作游泳池的消毒剂,故D错误;故选A。6、D【详解】A.NaOH中含有离子键和极性共价键,Na2O2含有离子键和非极性共价键,所以两者化学键类型不同,A错误;B.氢键影响物理性质,不影响氢化物稳定性,NH3比PH3稳定是因为N元素非金属强于P元素,B错误;C.化学反应的实质是旧键断裂生成新键,CO2溶于水与水反应生成碳酸发生化学变化,则CO2溶于水存在共价键和分子间作用力的改变,干冰升华是CO2从固态变为气态属于物理变化,只有分子间作用力改变,因此二者作用力的改变不相同,C错误;D.NaHSO4溶于水的电离方程式为NaHSO4=Na++H++,既破坏了钠离子与硫酸氢根之间的离子键,又破坏了硫酸氢根里的共价键,D正确;答案选D。7、A【解析】若混合物全是CuS,其物质的量n(CuS)=n(CuO)=24g80g/mol=0.3mol,转移电子物质的量=0.3×(6+2)=2.4mol.NO和NO2的体积相等,设NO的物质的量为x、NO2的物质的量为x,则若混合物全是Cu2S,其物质的量n(Cu2S)=12n(CuO)=12×0.3mol=0.15mol,转移电子物质的量0.15×10=1.5mol,设NO为xmol、NO2为xmol,3x+x=1.5,计算得x=0.375,气体体积0.375mol×2×22.4L/mol=16.8L,实际气体介于二者之间,即16.8<V<26.88【点睛】本题考查氧化还原反应计算(极限法)。利用极限法解答,假设混合物全是CuS,或混合物全是Cu2S,根据n=mM,计算n(CuO),根据Cu守恒计算n(CuS)、n(Cu2S),再根据电子转移数目守恒,计算n(NO)、n(NO2),根据V=nVm8、D【解析】浓硫酸具有强腐蚀性,溶于水时放出大量的热,可能产生液滴飞溅,所以实验时要做好个人防护,本题四个选项中防毒面罩不需要,所以答案选D。9、C【详解】A.物质的量是可以把物质的质量与微观粒子数联系起来的一个基本物理量,A说法错误;B.硫酸的摩尔质量是98g/mol,B说法错误;C.H2为微观粒子,可以用物质的量表示,则1mol氢气分子可以表示为1molH2,C说法正确;D.标准状态下水是非气体,则1mol水体积小于22.4升,D说法错误;答案为C。10、A【分析】n(CO2)==0.1mol,则M==100g/mol,而M(K2CO3)>100g/mol,M(Na2CO3)>100g/mol,M(NaHCO3)<100g/mol,因NaCl与盐酸不反应,且Na2CO3和K2CO3的相对分子质量都大于100,则一定含有NaHCO3,以此解答该题。【详解】n(CO2)==0.1mol,则M==100g/mol,而M(K2CO3)>100g/mol,M(Na2CO3)>100g/mol,M(NaHCO3)<100g/mol,NaCl与盐酸不反应,且Na2CO3和K2CO3的相对分子质量都大于100,最后要达到平均相对分子质量为100,则一定含有NaHCO3。答案选A。11、B【解析】氯气消毒的自来水,含有氯元素的微粒是Cl2、HCl、HClO,①碳酸钠与HCl发生反应,生成NaHCO3,因此配制的溶液会变质,故①正确;②AgNO3与盐酸反应生成AgCl,配制的溶液会变质,故②正确;③FeCl3不发生反应,不会造成FeCl3溶液变质,故③错误;④HClO能使品红溶液褪色,因此配制的溶液会变质,故④正确;⑤氯气、HClO具有强氧化性,能把Na2SO3氧化成Na2SO4,配制的溶液会变质,故⑤正确;综上所述,选项B正确。12、D【详解】A.常温下Al遇浓硝酸发生钝化,则可用铝罐贮运浓硝酸,与导热性无关,故A不选;B.水玻璃不燃烧、不支持燃烧,具有粘合性,则用作生产黏合剂和防火剂,与水玻璃能与酸反应的性质无关,故B不选;C.NaNO2使铁零件表面生成Fe3O4,是利用了亚硝酸钠的强氧化性,与碱性无关,故C不选;D.Cu与氯化铁能够发生氧化还原反应,使铜溶解,则氯化铁溶液用作铜制线路板的蚀刻剂,故确选;故选D。【点睛】13、C【详解】①标准状况下,0.2mol任何气体物质的体积均为4.48L,但所有物质并不都是气体,故①错误;②若1mol气体的体积为22.4L,由于温度、压强影响气体摩尔体积,则它可能处于标准状况下,也可能不是标准状况下,故②错误;③标准状况下,CO为气体,而H2O不是气体,二者体积相等,它们物质的量不相等,故③错误;④1gH2物质的量为=0.5mol,14gN2的物质的量为=0.5mol,二者物质的量相等,标准状况下,二者体积相等,故④正确;⑤28gCO为1mol,但不一定处于标准状况下,CO的体积不一定为22.4L,故⑤错误;⑥标准状况下,两种物质不一定都是气体,它们物质的量相等,占有的体积不一定相等,故⑥错误;⑦在同温同体积时,气体压强与物质的量成正比,则气体物质的物质的量越大,压强越大,故⑦正确;⑧同温同压下,气体的密度之比等于摩尔质量之比,也等于相对分子质量之比,即气体的密度与气体的相对分子质量成正比,故⑧正确;答案选C。14、B【详解】A.碘以离子存在,海水提碘时I元素的化合价升高,发生氧化还原反应,故A错误;

B.发生两大反应NH3+CO2+H2O+NaCl═NaHCO3↓+NH4Cl,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,无元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故B正确;

C.氯碱工业中电解饱和食盐水,生成NaOH、氢气、氯气,H、Cl元素的化合价变化,为氧化还原反应,故C错误;

D.黄铁矿制硫酸分为三步,第一步4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,第二步2SO2+O22SO3,第三步SO3+H2O=H2SO4,其中铁、硫、O化合价发生了改变,涉及氧化还原反应,D错误;答案为B。15、C【详解】A.酒精具有还原性,而84消毒液具有强氧化性,将二者混合后发生氧化还原反应,生成乙酸和盐酸,不再具有杀菌作用,A说法错误;B.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的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的分子间的作用力,不是化学键,B说法错误;C.适量摄入油脂,根据相似相溶原理,有助于人体吸收多种脂溶性的维生素,C说法正确;D.《格物粗谈》记载“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味”,乙烯具有催熟的效果,则文中的“气”是指乙烯,D说法错误;答案为C。16、C【分析】X、Y、Z为三种主族元素,分别形成Xn+、Ym+、Zn-三种离子,且X、Y、Z三种原子的M电子层中的电子数均为奇数,则X、Y、Z一定是在第3周期,能形成简单离子为Xn+、Ym+、Zn-,且数值m>n,所以X为钠元素,Y为铝元素,Z为氯元素。【详解】A.最外层电子数相同,电子层越多离子半径越大,所以离子半径Cl->Na+;电子层排布相同,核电荷数越大,离子半径越小,离子半径Na+>Al3+,所以Al3+离子半径最小,故A正确;

B.Z的最高价氧化物的水化物HClO4,由于n=1,HClO4符合HnZO4,故B正确;C.NaOH为强碱,Al(OH)3是两性氢氧化物,HClO4是强酸,则它们的最高价氧化物的相应水化物的碱性依次减弱,酸性依次增强,故C正确;D、X、Y、Z的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3、HClO4,Al(OH)3是两性氢氧化物,能与NaOH和HClO4反应,NaOH与HClO4,发生酸碱中和反应,故D正确。故答案为C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅥA族SiO2SiO2+2OH-==SiO32-+H2O极性Mg2Mg+CO2==2MgO+C【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,则X是C元素;Y2+电子层结构与氖相同,则Y是Mg元素;Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,则Z是Si元素;M是S元素。(1)M元素是S,核外电子排布是2、8、6,所以位于周期表中的第三周期第VIA族;(2)Z元素是Si元素,其在自然界中常见的二元化合物是SiO2,与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为SiO2+2OH-==SiO32-+H2O;(3)X与M的单质在高温下反应产生CS2,结构与CO2类似,由于是不同元素的原子形成的共价键,所以其化学键属极性共价键,电子式为;(4)四种元素中只有Mg是金属元素,密度比较小,制成的合金硬度大,所以可用于航空航天合金材料的制备,该金属是比较活泼的金属,可以与二氧化碳反应生成氧化镁和碳,反应的化学方程式为2Mg+CO22MgO+C。点睛:高考要求学生熟练掌握同一周期、同一主族的原子结构和元素性质的递变规律,了解元素原子结构、元素在周期表中的位置、性质及其它们之间的关系。高考命题中常将将元素周期表、元素周期律、与元素性质结合进行考查,有时还会结合相应物质的性质和制备进行考查,该种题型是高考经典和必考题型。通过元素周期表考查元素性质(主要包含元素主要化合价、元素金属性非金属性、原子或离子半径等),充分体现了化学周期表中位置反映结构、结构决定性质这一基本原理,更突显了化学学科规律的特色。本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,比较全面考查学生有关元素推断知识和灵活运用知识的能力。18、NH3NH、Mg2+、SO和NONa+、Cl-和Al3+Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2O【分析】试样溶液中加入过量氢氧化钡溶液并加热,生成的气体1遇湿润红色石蕊试纸显蓝色,该气体1是氨气,则试样中含有铵根离子,向滤液中通入二氧化碳,得到的溶液2,沉淀2,溶液2中加入铝,生成的气体2,该气体为氨气,据已知条件知,溶液2中含有硝酸根离子,根据元素守恒知,原溶液中含有硝酸根离子,滤液1中通入二氧化碳,得到沉淀2,向沉淀2中加入酸,沉淀溶解并放出气体,说明沉淀2是碳酸钡,沉淀1加入酸后,沉淀部分溶解,所以有硫酸钡沉淀,说明原溶液中有硫酸根离子,能和过量的氢氧化钡反应生成能溶于酸的沉淀,根据离子知,该沉淀为氢氧化镁,所以溶液中含有镁离子。根据分析溶液中一定有铵根离子,镁离子,硫酸根离子,和硝酸根离子,不能确定是否有铝离子,可能存在钠离子和氯离子,据此分析。【详解】(1)气体1为NH3;

(2)根据上述分析可知,试样溶液中肯定存在NH、Mg2+、SO和NO离子。试样中可能存在Na+、Cl-和Al3+离子;(3)沉淀1加入酸后,沉淀部分溶解,所以有硫酸钡沉淀,说明原溶液中有硫酸根离子,能和过量的氢氧化钡反应生成能溶于酸的沉淀,根据离子知,该沉淀为氢氧化镁,所以溶液中含有镁离子,沉淀1部分溶解的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2O。19、减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化)10否向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH≤6.6,使Fe3+沉淀完全抑制Co2-水解防止COCl2·6H2O分解【解析】含钴废料(含CoCO3、少量NiCO3与铁屑)加稀盐酸酸浸,得到Co2+、Ni2+、Fe2+的溶液,加氨水将Co2+、Fe2+沉淀,过滤,向沉淀中加入盐酸酸浸得到Co2+、Fe2+,向溶液中滴加适量30%H2O2,氧化亚铁离子,向溶液中加入CoCO3,根据金属离子开始沉淀和沉淀完全的pH数据,需要调节溶液pH4.l≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全,过滤得CoCl2溶液,减压蒸干溶液,结晶干燥得CoCl2•6H2O。(1)硝酸酸浸时氧化Co2+产生氮氧化物,酸浸工艺中用“稀HCl”替代传统的“盐酸与硝酸的混酸”,可以减少有毒气体氮氧化物的排放;同时防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化),故答案为减少有毒气体氮氧化物的排放;防止产品中混有硝酸盐(或防止将Co2+氧化);(2)由图2可知,pH=10时,Co的回收率高且Ni的含量低,Co元素在滤渣中,Ni元素在滤液中,故未形成沉淀,故答案为10;否;(3)除铁过程中,需要将亚铁离子氧化为铁离子,然后调节pH沉淀铁离子,为了不引入新杂质,故选择过氧化氢做氧化剂,用CoCO3调节pH,操作为:①向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应;②向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全;③过滤得CoCl2溶液;故答案为①向溶液中滴加适量30%H2O2,使其充分反应;②向溶液中加入CoCO3,调节溶液pH至4.1≤pH<6.6,使Fe3+沉淀完全;(4)Co2+水解,故加盐酸可以抑制Co2+水解,故答案为抑制Co2+水解;(5)工业上采用减压蒸干的方法制备CoCl2•6H2O,减压蒸干的目的是防止CoCl2•6H2O分解,故答案为防止CoCl2•6H2O分解。20、利用浓硫酸的吸水性,使反应向有利于生成乙烯的方向进行NaOHdb、dNa2CO3分液相互溶解但沸点差别较大的液体混合物Na2SO3先加浓硫酸会有较多HBr气体生成,HBr挥发会造成HBr的损耗【分析】(1)乙醇在浓硫酸作催化剂、脱水剂的条件下迅速升温至170℃可到乙烯,反应为可逆反应,浓硫酸还具有吸水性;(2)乙醇生成乙烯的反应中,浓硫酸作催化剂和脱水剂,浓硫酸还有强氧化性,与乙醇发生氧化还原反应,因此产物中有可能存在SO2,会对乙烯的验证造成干扰,选择氢氧化钠溶液吸收SO2;乙烯与溴水发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,据此分析解答;(3)甲装置边反应边蒸馏,乙装置采用冷凝回流,等反应后再提取产物,使反应更充分;(4)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物时加入饱和的碳酸钠溶液,吸收挥发出的乙酸和乙醇,同时降低乙酸乙酯的溶解度,分液可将其分离,得到的乙酸乙酯再进一步进行提纯即可;(5)按方案①和②实验时,产物都有明显颜色,是由于有溴单质生成,溶于水后出现橙红色;方案②中把浓硫酸加入溴化钠溶液,会有HBr生成,HBr具有挥发性,会使HBr损失。【详解】(1)乙醇制取乙烯的同时还生成水,浓硫酸在反应中作催化剂和脱水剂,浓硫酸的用量远远超过作为催化剂的正常用量,原因是:浓硫酸还具有吸水性,反应生成的水被浓硫酸吸收,使反应向有利于生成乙烯的方向进行;(2)乙醇生成乙烯的反应中,浓硫酸作催化剂和脱水剂,浓硫酸还有强氧化性,与乙醇发生氧化还原反应,因此产物中有可能存在SO2,会对乙烯的验证造成干扰,选择碱性溶液吸收SO2;a.若乙烯与溴水发生取代反应也可使溴水褪色;b.若乙烯与溴水发生取代反应也有油状物质生成;c.若反应后水溶液酸性增强,说明乙烯与溴水发生了取代反应;d.反应后水溶液接近中性,说明反应后没有HBr生成,说明乙烯与溴水发生了加成反应;答案选d;(3)甲装置边反应边蒸馏,而乙醇、乙酸易挥发,易被蒸出,使反应物转化率降低,乙装置采用冷凝回流,等充分反应后再提取产物,使反应更充分,乙酸的转化率更高;答案选bd。(4)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物时加入饱和的碳酸钠溶液,吸收挥发出的乙酸和乙醇,同时降低乙酸乙酯的溶解度,分液可将其分离;分液得到的乙酸乙酯中还含有少量杂质,再精馏,精馏适用于分离互溶的沸点有差异且差异较大的液态混合物;(5)按方案①和②实验时,产物都有明显颜色,是由于有溴单质生成,溶于水后出现橙红色,可用亚硫酸钠溶液吸收生成的溴单质;方案②中把浓硫酸加入溴化钠溶液,会有HBr生成,HBr具有挥发性,会使HBr损失。21、-455.8kJ/molac0.45mol/(L∙min)加入催化剂(或增大压强)降低温度cac1:10H2SO3+HCO3-=HSO3-+CO2↑+H2O【分析】(1)根据盖斯定律:反应Ⅱ×4-反应Ⅰ,即可计算出CaO(s)+3CO(g)+SO2(g)CaS(s)+3CO2(g)中的ΔH;(2)根据正逆反应速率相等,各组分的浓度保持不变,以及由此衍生的其它物理量进行分析反应是否达到平衡状态;(3)①根据图像、反应方程式中各物质间的关系,根据反应速率等于浓度的变化量与时间的变化量的比值进行计算;②速率加快,平衡不移动,可以采用催化剂或增大压强的方法实现;③根据平衡移动规律进行分析;(4)a.SO2能够使品红褪色,据此进行分析;b.两个反应过程均消耗CO,反应过程中,CO的体积分数逐渐减小;c.反应Ⅰ中产生SO2与CO2为1:1,当发生反应II时,又有CO2气体生成,因此反应体系达平衡前,SO2和CO2两种气体的浓度之比随时间发生变化,可以说明反应I和反应II同时发生;d.反应I为气体的量增加反应,体系压强逐渐增大,而反应II气体的量不发生变化,体系压强不变;(5)①根据酸的电离程度、强碱弱酸盐的酸碱性、强酸制备弱酸进行分析两种酸的强弱;②氢氧化钠溶液吸收烟道气二氧化硫,生成亚硫酸钠溶液,根据水解规律计算水解平衡常数;③根据电离平衡常数可知酸性:H2SO3>H2CO3>HSO3->HCO3-,据此分析H2SO3溶液和NaHCO3溶液反应生成的产物。【详解】(1)根据盖斯定律:反应Ⅱ×4-反应Ⅰ,整理可得:CaO(s)+3CO(g)+SO2(g)CaS(s)+3CO2(g)ΔH=-455.8kJ/mol;正确答案:-455.8kJ/mol;(2)a.反应Ⅰ:CaSO4(s)+CO(g)CaO(s)

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