2020年高考化学江苏卷试卷试题真题含答案.docx

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1、-在-此-卷-上-答-题-无-效-绝密启用前江苏省2020年普通高中学业水平等级性考试毕业学校_姓名_ 考生号_ _ _化学可能用到的相对原子质量:选择题单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分。每小题只有一个选项符合题意。1.打赢蓝天保卫战,提高空气质量。下列物质不属于空气污染物的是()A.B.C.D.2.反应可用于氯气管道的检漏。下列表示相关微粒的化学用语正确的是()A.中子数为9的氮原子:B.分子的电子式:C.分子的结构式:D.的结构示意图:3.下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()A.铝的金属活泼性强,可用于制作铝金属制品B.氧化铝熔点高,可用作电解冶炼铝的原料C.氢

2、氧化铝受热分解,可用于中和过多的胃酸D.明矾溶于水并水解形成胶体,可用于净水4.常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A.氨水溶液:、B.盐酸溶液:、C.溶液:、D.溶液:、5.实验室以为原料,制备并获得晶体。下列图示装置和原理不能达到实验目的的是()A.制备B.收集C.滤去D.制得6.下列有关化学反应的叙述正确的是()A.室温下,在空气中反应生成B.室温下,与溶液反应生成C.室温下,与浓反应放出气体D.室温下,与浓反应生成7.下列指定反应的离子方程式正确的是()A.通入水中制氯水:B.通入水中制硝酸:C.溶液中通入过量:D.溶液中加入过量浓氨水:8.反应可用于纯硅的制备。下列有关

3、该反应的说法正确的是()A.该反应、B.该反应的平衡常数C.高温下反应每生成需消耗D.用表示键能,该反应阅读下列资料,完成910题海水晒盐后精制得到,氯碱工业电解饱和溶液得到和,以、等为原料可得到;向海水晒盐得到的卤水中通可制溴;从海水中还能提取镁。9.下列关于、元素及其化合物的说法正确的是()A.的碱性比的强B.得到电子的能力比的弱C.原子半径:D.原子的最外层电子数:10.下列选项所示的物质间转化均能实现的是()A.漂白粉B.C.D.不定项选择题:本题包括5小题,每小题4分,共计20分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0分;若正确答案包括两个选项

4、,只选一个且正确的得2分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0分。11.将金属连接在钢铁设施表面,可减缓水体中钢铁设施的腐蚀。在题图所示的情境中,下列有关说法正确的是()A.阴极的电极反应式为B.金属的活动性比的活动性弱C.钢铁设施表面因积累大量电子而被保护D.钢铁设施在河水中的腐蚀速率比在海水中的快12.化合物是合成某种抗结核候选药物的重要中间体,可由下列反应制得。下列有关化合物、和的说法正确的是()A.分子中不含手性碳原子B.分子中的碳原子一定处于同一平面C.在浓硫酸催化下加热可发生消去反应D.、分别在过量溶液中加热,均能生成丙三醇13.根据下列实验操作和现象所得到的结论正

5、确的是()选项实验操作和现象结论A向淀粉溶液中加适量溶液,加热,冷却后加溶液至中性,再滴加少量碘水,溶液变蓝淀粉未水解B室温下,向溶液中加入少量镁粉,产生大量气泡,测得溶液温度上升镁与盐酸反应放热C室温下,向浓度均为的和混合溶液中加入溶液,出现白色沉淀白色沉淀是D向溶液中滴加溶液,溶液褪色具有氧化性14.室温下,将两种浓度均为的溶液等体积混合,若溶液混合引起的体积变化可忽略,下列各混合溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是()A.混合溶液():B.氨水混合溶液():C.混合溶液():D.混合溶液(,为二元弱酸):15.与重整生成和的过程中主要发生下列反应在恒压、反应物起始物质的量比条件下,和的平衡

6、转化率随温度变化的曲线如图所示。下列有关说法正确的是()毕业学校_姓名_ 考生号_ _ _-在-此-卷-上-答-题-无-效-A.升高温度、增大压强均有利于提高的平衡转化率B.曲线表示的平衡转化率随温度的变化C.相同条件下,改用高效催化剂能使曲线和曲线相重叠D.恒压、条件下,反应至转化率达到点的值,改变除温度外的特定条件继续反应,转化率能达到点的值非选择题16.(12分)吸收工厂烟气中的,能有效减少对空气的污染。氨水、水悬浊液吸收烟气中后经催化氧化,可得到硫酸盐。已知:室温下,微溶于水,易溶于水;溶液中、的物质的量分数随的分布如图-1所示。(1)氨水吸收。向氨水中通入少量,主要反应的离子方程式为

7、;当通入至溶液时,溶液中浓度最大的阴离子是(填化学式)。(2)水悬浊液吸收。向水悬浊液中匀速缓慢通入,在开始吸收的内,吸收率、溶液均经历了从几乎不变到迅速降低的变化(见图-2)。溶液几乎不变阶段,主要产物是(填化学式);吸收率迅速降低阶段,主要反应的离子方程式为。(3)催化氧化。其他条件相同时,调节吸收得到溶液的在4.56.5范围内,越低生成速率越大,其主要原因是;随着氧化的进行,溶液的将(填“增大”、“减小”或“不变”)。17.(15分)化合物是合成某种抗肿瘤药物的重要中间体,其合成路线如下:(1)中的含氧官能团名称为硝基、和。(2)的结构简式为。(3)的反应类型为。(4)的一种同分异构体同

8、时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式。能与溶液发生显色反应。能发生水解反应,水解产物之一是氨基酸,另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为且含苯环。(5)写出以和为原料制备的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。18.(12分)次氯酸钠溶液和二氯异氰尿酸钠()都是常用的杀菌消毒剂。可用于制备二氯异氰尿酸钠。(1)溶液可由低温下将缓慢通入溶液中而制得。制备的离子方程式为;用于环境杀菌消毒的溶液须稀释并及时使用,若在空气中暴露时间过长且见光,将会导致消毒作用减弱,其原因是。(2)二氯异氰尿酸钠优质品要求有效氯大于。通过下列实验检测二氯异氰尿酸钠样品是否达到

9、优质品标准。实验检测原理为准确称取样品,用容量瓶配成溶液;取上述溶液于碘量瓶中,加入适量稀硫酸和过量溶液,密封在暗处静置;用标准溶液滴定至溶液呈微黄色,加入淀粉指示剂,继续滴定至终点,消耗溶液。通过计算判断该样品是否为优质品。(写出计算过程,)若在检测中加入稀硫酸的量过少,将导致样品的有效氯测定值(填“偏高”或“偏低”)。19.(15分)实验室由炼钢污泥(简称铁泥,主要成份为铁的氧化物)制备软磁性材料。其主要实验流程如下:(1)酸浸:用一定浓度的溶液浸取铁泥中的铁元素。若其他条件不变,实验中采取下列措施能提高铁元素浸出率的有(填序号)。A适当升高酸浸温度B适当加快搅拌速度C适当缩短酸浸时间(2

10、)还原:向“酸浸”后的滤液中加入过量铁粉,使完全转化为。“还原”过程中除生成外,还会生成(填化学式);检验是否还原完全的实验操作是。(3)除杂:向“还原”后的滤液中加入溶液,使转化为沉淀除去。若溶液的偏低、将会导致沉淀不完全,其原因是,。(4)沉铁:将提纯后的溶液与氨水混合溶液反应,生成沉淀。生成沉淀的离子方程式为。设计以溶液、氨水混合溶液为原料,制备的实验方案:。【沉淀需“洗涤完全”,开始沉淀的】。20.(14分)循环在氢能的贮存/释放、燃料电池等方面具有重要应用。(1)催化加氢。在密闭容器中,向含有催化剂的溶液(与溶液反应制得)中通入生成,其离子方程式为;其他条件不变,转化为的转化率随温度

11、的变化如图-1所示。反应温度在范围内,催化加氢的转化率迅速上升,其主要原因是。(2)燃料电池。研究燃料电池性能的装置如图-2所示,两电极区间用允许、通过的半透膜隔开。电池负极电极反应式为;放电过程中需补充的物质为(填化学式)。图-2所示的燃料电池放电的本质是通过与的反应,将化学能转化为电能,其反应的离子方程式为。(3)催化释氢。在催化剂作用下,分解生成和可能的反应机理如图-3所示。毕业学校_姓名_ 考生号_ _ _-在-此-卷-上-答-题-无-效-催化释氢反应除生成外,还生成(填化学式)。研究发现:其他条件不变时,以溶液代替催化释氢的果更佳,其具体优点是。21.(12分)【选做题】本题包括A、

12、B两小题,请选定其中一小题,并在相应的答题区域内作答。A.物质结构与性质以铁、硫酸、柠檬酸、双氧水、氨水等为原料可制备柠檬酸铁铵。(1)基态核外电子排布式为;中与配位的原子是(填元素符号)。(2)分子中氮原子的轨道杂化类型是;、元素的第一电离能由大到小的顺序为。(3)与互为等电子体的一种分子为(填化学式)。(4)柠檬酸的结构简式见图。柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的键的数目为。B.实验化学羟基乙酸钠易溶于热水,微溶于冷水,不溶于醇、醚等有机溶剂。制备少量羟基乙酸钠的反应为实验步骤如下:步骤1:如图所示装置的反应瓶中,加入氯乙酸、水,搅拌。逐步加入溶液,在继续搅拌反应2小时,反应过程中控制约为9

13、。步骤2:蒸出部分水至液面有薄膜,加少量热水,趁热过滤。滤液冷却至,过滤得粗产品。步骤3:粗产品溶解于适量热水中,加活性炭脱色,分离掉活性炭。步骤4:将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中,冷却至以下,结晶、过滤、干燥,得羟基乙酸钠。(1)步骤1中,如图所示的装置中仪器的名称是;逐步加入溶液的目的是。(2)步骤2中,蒸馏烧瓶中加入沸石或碎瓷片的目的是。(3)步骤3中,粗产品溶解于过量水会导致产率(填“增大”或“减小”);去除活性炭的操作名称是。(4)步骤4中,将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中的目的是。江苏省2020年普通高中学业水平等级性考试化学答案解析单项选择题1【答案】B【解析】A.指环境空

14、气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响大,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重,属于空气污染物,A不选;B.是空气的主要成分之一,是人类维持生命不可缺少的物质,不属于空气污染物,B选;C.引起的典型环境问题是形成硫酸型酸雨,属于空气污染物,C不选;D.引起的典型环境问题有:硝酸型酸雨、光化学烟雾、破坏层等,属于空气污染物,D不选;答案选B。2【答案】C【解析】A.原子的质子数为7,中子数为9的氮原子的质量数为,该氮原子表示为,A错误;B.分子中两个原子间形成3

15、对共用电子对,分子的电子式为,B错误;C.分子中两个原子间形成1对共用电子对,分子的结构式为,C正确;D.的核电荷数为17,核外有18个电子,的结构示意图为,D错误;答案选C。3【答案】D【解析】A.铝在空气中可以与氧气反应生成致密氧化铝,致密氧化铝包覆在铝表面阻止铝进一步反应,铝具有延展性,故铝可用于制作铝金属制品,A错误;B.氧化铝为离子化合物,可用作电解冶炼铝的原料,B错误;C.氢氧化铝为两性氢氧化物,可以用于中和过多的胃酸,C错误;江苏省2020年普通高中学业水平等级性考试D.明矾溶于水后电离出的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体能吸附水中的悬浮物,用于净水,D正确;故选D。4【

16、答案】A【解析】A.在氨水中,四种离子可以大量共存,A选;B.在盐酸中含有大量氢离子,四种离子中硅酸根可以与氢离子反应生成硅酸沉淀,故不能共存,B不选;C.具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,故不能共存,C不选;D.在硝酸银溶液中,银离子可以与氯离子、硫酸根离子反应生成氯化银、硫酸银沉淀,不能共存,D不选;故选A。5【答案】D【解析】A.碳酸钙盛放在锥形瓶中,盐酸盛放在分液漏斗中,打开分液漏斗活塞,盐酸与碳酸钙反应生成氯化钙、二氧化碳和水,故A正确;B.二氧化碳密度比空气大,用向上排空气法收集二氧化碳气体,故B正确;C.加入的盐酸与碳酸钙反应后,部分碳酸钙未反应完,碳酸钙是难溶物,因此用过

17、滤的方法分离,故C正确;D.易失去结晶水,因此不能通过加热蒸发皿得到,可由氯化钙的热饱和溶液冷却结晶析出六水氯化钙结晶物,故D错误。综上所述,答案为D。6【答案】B【解析】A.室温下,钠与空气中氧气反应生成氧化钠,故A错误;B.室温下,铝与溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,故B正确;C.室温下,铜与浓硝酸反应生成二氧化氮气体,故C错误;D.室温下,铁在浓硫酸中发生钝化,故D错误。综上所述,答案为B。7【答案】C【解析】A.次氯酸为弱酸,书写离子方程式时应以分子形式体现,正确的是,故A错误;B.与反应:,离子方程式为,故B错误;C.碳酸的酸性强于偏铝酸,因此溶液通入过量的,发生的离子方程式为,故C正确

18、;D.能与过量的反应生成,故D错误;答案为C。8【答案】B【解析】A.、为气体,且反应前气体系数之和小于反应后气体系数之和,因此该反应为熵增,即,故A错误;B.根据化学平衡常数的定义,该反应的平衡常数,故B正确;C.题中说的是高温,不是标准状况下,因此不能直接用计算,故C错误;D.反应物键能总和生成物键能总和,即,故D错误;答案为B。9【答案】A【解析】A.同周期自左至右金属性减弱,所以金属性,则碱性,故A正确;B.同主族元素自上而下非金属性减弱,所以非金属性,所以得电子的能力比强,故B错误;C.电子层数越多原子半径越大,电子层数相同,核电荷数越小原子半径越大,所以原子半径:,故C错误;D.和

19、为同主族元素,最外层电子数相等,故D错误。综上所述,答案为A。10【答案】C【解析】A.石灰水中浓度太小,一般用氯气和石灰乳反应制取漂白粉,故A错误;B.碳酸的酸性弱于盐酸,所以二氧化碳与氯化钠溶液不反应,故B错误;C.氧化性,所以氯气可以氧化得到溴单质,溴单质可以氧化碘化钠得到碘单质,故C正确;D.电解氯化镁溶液无法得到镁单质,阳极氯离子放电生成氯气,阴极水电离出的氢离子放电产生氢气,同时产生大量氢氧根,与镁离子产生沉淀,故D错误。综上所述,答案为C。不定项选择题11【答案】C【解析】该装置为原电池原理的金属防护措施,为牺牲阳极的阴极保护法,金属作负极,钢铁设备作正极,据此分析解答。A.阴极

20、的钢铁设施实际作原电池的正极,正极金属被保护不失电子,故A错误;B.阳极金属实际为原电池装置的负极,电子流出,原电池中负极金属比正极活泼,因此活动性比的活动性强,故B错误;C.金属失电子,电子经导线流入钢铁设备,从而使钢铁设施表面积累大量电子,自身金属不再失电子从而被保护,故C正确;D.海水中的离子浓度大于河水中的离子浓度,离子浓度越大,溶液的导电性越强,因此钢铁设施在海水中的腐蚀速率比在河水中快,故D错误;故选:C。12【答案】CD【解析】A.中红色碳原子为手性碳原子,故A说法错误;B.中与氧原子相连接的碳原子之间化学键为单键,可以旋转,因此左侧甲基上碳原子不一定与苯环以及右侧碳原子共平面,

21、故B说法错误;C.中与羟基相连接的碳原子邻位碳原子上有氢原子,在浓硫酸作催化并加热条件下,能够发生消去反应,故C说法正确;D.中含有卤素原子,在过量氢氧化钠溶液并加热条件下能够发生取代反应生成丙三醇,在氢氧化钠溶液作用下先发生水解反应生成,然后在氢氧化钠溶液并加热条件下能够发生取代反应生成丙三醇,故D说法正确;综上所述,说法正确的是:CD。【考点】醇类和卤代烃的消去反应13【答案】B【解析】A.加入碘水后,溶液呈蓝色,只能说明溶液中含有淀粉,并不能说明淀粉是否发生了水解反应,故A错误;B.加入盐酸后,产生大量气泡,说明镁与盐酸发生化学反应,此时溶液温度上升,可证明镁与盐酸反应放热,故B正确;C

22、.、均能与反应,反应产生了白色沉淀,沉淀可能为或或二者混合物,故C错误;D.向溶液中加入高锰酸钾后,发生化学反应等(中性条件),该反应中被氧化,体现出还原性,故D错误;综上所述,故答案为:B。【考点】淀粉在稀硫酸作催化剂下的水解程度确定试验14【答案】AD【解析】A.水溶液呈碱性,说明的水解程度大于其电离程度,等浓度的和水解关系为:,溶液中剩余微粒浓度关系为:,和水解程度微弱,生成的浓度较低,由和化学式可知,该混合溶液中浓度最大,则混合溶液中微粒浓度大小关系为:,故A正确;B.该混合溶液中电荷守恒为:,物料守恒为:,两式联立消去可得:,故B错误;C.若不考虑溶液中相关微粒行为,则,该溶液呈酸性

23、,说明电离程度大于水解程度,则溶液中微粒浓度关系为:,故C错误;D.该混合溶液中物料守恒为:,电荷守恒为:,两式相加可得:,故D正确;综上所述,浓度关系正确的是:AD。15【答案】BD【解析】A.甲烷和二氧化碳反应是吸热反应,升高温度,平衡向吸热反应即正向移动,甲烷转化率增大,甲烷和二氧化碳反应是体积增大的反应,增大压强,平衡逆向移动,甲烷转化率减小,故A错误;B.根据两个反应得到总反应为,加入的与物质的量相等,消耗量大于,因此的转化率大于,因此曲线表示的平衡转化率随温度变化,故B正确;C.使用高效催化剂,只能提高反应速率,但不能改变平衡转化率,故C错误;D.时甲烷的转化率为点,可以通过改变二

24、氧化碳的量来提高甲烷的转化率达到点的值,故D正确。综上所述,答案为BD。非选择题16【答案】(1)或(2)或(3)随着降低,浓度增大减小【解析】向氨水中通入少量的,反应生成亚硫酸铵,结合图像分析时溶液中浓度最大的阴离子;通过分析吸收后产物的溶解性判断吸收率变化的原因;通过分析与氧气反应的生成物,分析溶液的变化情况。(1)向氨水中通入少量时,与氨水反应生成亚硫酸铵,反应的离子方程式为(或);根据图-1所示,时,溶液中不含有亚硫酸,仅含有和,根据微粒物质的量分数曲线可以看出溶液中阴离子浓度最大的是;(2)反应开始时,悬浊液中的大量吸收,生成微溶于水的,此时溶液几乎不变;一旦完全反应生成后,继续吸收

25、生成易溶于水的,此时溶液逐渐变小,的吸收率逐渐降低,这一过程的离子方程式为(或)(3)可以经氧气氧化生成,这一过程中需要调节溶液在4.56.5的范围内,越低,溶液中的的浓度越大,使得催化氧化过程中反应速率越快;随着反应的不断进行,大量的反应生成,反应的离子方程式为,随着反应的不断进行,有大量的氢离子生成,导致氢离子浓度增大,溶液减小。17【答案】(1)醛基(酚)羟基(2)(3)取代反应(4)(5)【解析】本题从官能团的性质进行分析,利用对比反应前后有机物不同判断反应类型;(1)根据的结构简式,中含氧官能团有硝基、酚羟基、醛基;(2)对比和的结构简式,可推出:中的取代酚羟基上的,即的结构简式为;

26、(3)对比和的结构简式,原子取代中的羟基位置,该反应类型为取代反应;(4)能与溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;能发生水解反应,说明含有酯基或肽键,水解产物之一是氨基酸,该有机物中含有“”,另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目之比为,且含有苯环,说明是对称结构,综上所述,符合条件的是;(5)生成,根据生成,应是与发生反应得到,按照,应由与反应得到,与发生加成反应生成,在作用下生成,合成路线是。【考点】有机物的推断和合成,官能团的性质18【答案】(1)溶液吸收空气中的后产生,见光分解(2)根据物质转换和电子得失守恒关系:得氯元素的质量:该样品的有效氯为:该样品的有效氯大于,故该样品为优质品偏低

27、【解析】(1)由题意可知,氯气通入氢氧化钠中产生次氯酸钠,同时产生氯化钠,反应的离子方程式为:;次氯酸钠溶液长期暴露在空气中会吸收空气中的二氧化碳气体,因次氯酸酸性比碳酸弱,因此次氯酸钠可以与二氧化碳在水中反应产生,具有不稳定性,在受热或见光条件下会发生分解反应,产生和,从而是次氯酸钠失效,故答案为:;溶液吸收空气中的后产生,见光分解;(2)由题中反应可知,在酸性条件产生,氧化碘离子产生碘单质,碘单质再用硫代硫酸钠滴定,结合反应转化确定物质之间的关系为:,根据物质转换和电子得失守恒关系:得,氯元素的质量:,该样品中的有效氯为:,该样品中的有效氯大于,故该样品为优质品故答案为:,根据物质转换和电

28、子得失守恒关系:,得,氯元素的质量:,该样品中的有效氯为:,该样品中的有效氯大于,故该样品为优质品如果硫酸的用量过少,则导致反应不能充分进行,产生的的量偏低,最终导致实验测得的有效氯含量会偏低,故答案为:偏低。19【答案】(1)AB(2)取少量清液,向其中滴加几滴溶液,观察溶液颜色是否呈血红色(3)偏低形成,导致溶液中浓度减小,沉淀不完全(4)或在搅拌下向溶液中缓慢加入氨水混合溶液,控制溶液不大于6.5;静置后过滤,所得沉淀用蒸馏水洗涤23次;取最后一次洗涤后的滤液,滴加盐酸酸化的溶液,不出现白色沉淀【解析】铁泥的主要成份为铁的氧化物,铁泥用溶液“酸浸”得到相应硫酸盐溶液,向“酸浸”后的滤液中

29、加入过量铁粉将还原为;向“还原”后的滤液中加入使转化为沉淀而除去;然后进行“沉铁”生成,将沉淀经过系列操作制得;据此分析作答。(1)A.适当升高酸浸温度,加快酸浸速率,能提高铁元素的浸出率,A选;B.适当加快搅拌速率,增大铁泥与硫酸溶液的接触,加快酸浸速率,能提高铁元素的浸出率,B选;C.适当缩短酸浸时间,铁元素的浸出率会降低,C不选;答案选AB。(2)为了提高铁元素的浸出率,“酸浸”过程中硫酸溶液要适当过量,故向“酸浸”后的滤液中加入过量的铁粉发生的反应有:、,“还原”过程中除生成外,还有生成;通常用溶液检验,故检验是否还原完全的实验操作是:取少量清液,向其中滴加几滴溶液,观察溶液颜色是否呈

30、血红色,若不呈血红色,则还原完全,若溶液呈血红色,则没有还原完全,故答案为:,取少量清液,向其中滴加几滴溶液,观察溶液颜色是否呈血红色。(3)向“还原”后的滤液中加入溶液,使转化为沉淀,当完全沉淀(某离子浓度小于表明该离子沉淀完全)时,溶液中至少为;若溶液的偏低,即溶液中浓度较大,与形成弱酸,导致溶液中减小,沉淀不完全,故答案为:偏低形成,导致溶液中浓度减小,沉淀不完全。(4)将提纯后的溶液与氨水混合溶液反应生成沉淀,生成的化学方程式为或,离子方程式为(或),答案为:(或)。根据题意开始沉淀的,为防止产生沉淀,所以将溶液与氨水混合溶液反应制备沉淀的过程中要控制溶液的不大于6.5;沉淀需“洗涤完

31、全”,所以设计的实验方案中要用盐酸酸化的溶液检验最后的洗涤液中不含;则设计的实验方案为:在搅拌下向溶液中缓慢加入氨水混合溶液,控制溶液不大于6.5;静置后过滤,所得沉淀用蒸馏水洗涤23次;取最后一次洗涤后的滤液,滴加盐酸酸化的溶液,不出现白色沉淀,故答案为:在搅拌下向溶液中缓慢加入氨水混合溶液,控制溶液不大于6.5;静置后过滤,所得沉淀用蒸馏水洗涤23次;取最后一次洗涤后的滤液,滴加盐酸酸化的溶液,不出现白色沉淀。【考点】控制不形成沉淀,沉淀洗涤完全的标志20【答案】(1)温度升高反应速率增大,温度升高催化剂的活性增强(2)或(3)提高释放氢气的速率,提高释放出氢气的纯度【解析】(1)根据元素

32、守恒和电荷守恒书写离子方程式;从温度对反应速率的影响以及温度对催化剂的影响的角度分析。含有催化剂的溶液中通入生成,根据元素守恒和电荷守恒可得离子方程式为:;反应温度在范围内时,随温度升高,活化分子增多,反应速率加快,同时温度升高催化剂的活性增强,所以的催化加氢速率迅速上升。(2)该装置为原电池装置,放电时转化为被氧化,所以左侧为负极,转化为被还原,所以右侧为正极。左侧为负极,碱性环境中失电子被氧化为,根据电荷守恒和元素守恒可得电极反应式为;电池放电过程中,钾离子移向正极,即右侧,根据图示可知右侧的阴离子为硫酸根,而随着硫酸钾不断被排除,硫酸根逐渐减少,铁离子和亚铁离子进行循环,所以需要补充硫酸

33、根,为增强氧气的氧化性,溶液最好显酸性,则物质为;根据装置图可知电池放电的本质是在碱性环境中被氧气氧化为,根据电子守恒和电荷守恒可得离子方程式为或。(3)生成和分别与催化剂结合,在催化剂表面分解生成和,之后在催化剂表面和第一步产生的反应生成。根据分析可知可以产生和,所以最终产物为和(与结合生成);是强电解质,更容易产生和,更快的产生,可以与水反应生成和,生成的可以吸收分解产生的,从而使氢气更纯净,所以具体优点是:提高释放氢气的速率,提高释放出氢气的纯度。【考点】催化分解的反应机理21A【答案】(1)或O(2)(3)或(4)7【解析】(1)核外有26个电子,中原子有孤对电子,提供孤对电子。核外有

34、26个电子,其基态核外电子排布式为或;由于中原子有孤对电子,因此中与配位的原子是;故答案为:或;。(2)先计算分子中氮原子价层电子对数,同周期,从左到右,第一电离能呈增大的趋势,但第IIA族大于第IIIA族,第VA族大于第VIA族。分子中氮原子价层电子对数为,因此氮杂化类型为,同周期,从左到右,第一电离能呈增大的趋势,但第IIA族大于第IIIA族,第VA族大于第VIA族,因此、元素的第一电离能由大到小的顺序为;故答案为:;。(3)根据价电子数的关系得出互为等电子体的分子。根据价电子数,得出互为等电子体的分子是或;故答案为:或。(4)羧基的结构是,一个羧基中有碳原子与氧原子分别形成两个键,一个羟

35、基与碳原子相连形成一个键。羧基的结构是,一个羧基中有碳原子与氧原子分别形成两个键,三个羧基有6个,还有一个羟基与碳原子相连形成一个键,因此柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的键的数目为;故答案为:7。【考点】电子排布式,电离能,电负性,共价键分类,杂化类型,空间构型B【答案】(1)(回流)冷凝管防止升温太快、控制反应体系(2)防止暴沸(3)减小趁热过滤(4)提高羟基乙酸钠的析出量(产率)【解析】制备少量羟基乙酸钠的反应为,根据羟基乙酸钠易溶于热水,粗产品溶解于适量热水中,加活性炭脱色,分离掉活性炭,趁热过滤,根据羟基乙酸钠不溶于醇,将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中,冷却至以下,结晶、过滤、干燥,

36、得羟基乙酸钠。(1)根据图中仪器得出仪器的名称为冷凝管,根据题中信息可知制备羟基乙酸钠的反应为放热反应,逐步加入溶液的目的是防止升温太快,同时控制反应体系的;故答案为:(回流)冷凝管;防止升温太快,控制反应体系的。(2步骤2中烧瓶中加入沸石或碎瓷片的目的是防止暴沸;故答案为:防止暴沸。(3)粗产品溶于过量水,导致在水中溶解过多,得到的产物减少,因此导致产率减小;由于产品易溶于热水,微溶于冷水,因此去除活性炭的操作名称是趁热过滤;故答案为:减少;趁热过滤。(4)根据信息,产品不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中,因此步骤4中,将去除活性炭后的溶液加到适量乙醇中的目的是降低产品的溶解度,提高羟基乙酸钠的析出量(产量);故答案为:提高羟基乙酸钠的析出量(产量)。【考点】实验仪器,实验操作化学试卷第25页(共28页)化学试卷第26页(共28页)

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