《(新高考)2022届高考考前冲刺卷 化学(三) 学生版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(新高考)2022届高考考前冲刺卷 化学(三) 学生版.doc(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、(新高考)此卷只装订不密封班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 2021届高考考前冲刺卷化 学(三)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 一、选择题
2、:每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1下列说法不正确的是A用石英砂与焦炭在高温条件下反应直接制得高纯硅B高炉炼铁、生产水泥和制造玻璃都要用到石灰石C海水提取粗食盐后的母液,可作为提取镁的原料D铜盐能杀死某些细菌,并能抑制藻类生长,常用硫酸铜作游泳池水消毒剂2NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A标准状况下,2.24L四氯化碳含共价键总数为0.4NAB由H218O与D216O组成的4.0g混合物含中子数为2NAC由NO2与N2O4组成的4.6g混合气体含氮原子数为0.5NAD标准状况下,溶有6.72L SO2的水中HSO与SO的微粒数目之和为0.3NA
3、3中国古代成语中蕴含着丰富的化学知识。下列说法错误的是A“滴水石穿”包含了化学变化B“火树银花”利用了金属元素的焰色反应C“百炼成钢”中的“钢”比纯铁的熔点高D“陶犬瓦鸡”中的“陶”“瓦”均为硅酸盐材料4下列实验能够达到目的的是A装置甲可以制取少量氧气B装置乙用来检验NHC装置丙用来验证碳酸氢钠受热分解D装置丁制备无水氯化镁5北京冬奥会将于2022年举办,节俭办赛是主要理念。在场馆建设中用到一种耐腐、耐高温的表面涂料是以某双环烯酯为原料制得,该双环烯酯的结构如图所示: 下列说法正确的是A该双环烯酯的水解产物都能使溴水褪色B1mol该双环烯酯能与3mol H2发生加成反应C该双环烯酯分子中至少有
4、12个原子共平面D该双环烯酯完全加氢后的产物的一氯代物有7种6在指定溶液中下列离子能大量共存的是A能使甲基橙变红的溶液:Na+、Ca2+、AlO、ClB透明澄清的溶液:NH、Fe3+、SO、NOCc(ClO)=0.1mol/L的溶液:K+、Na+、CO、S2D加入Al能放出H2的溶液:Mg2+、NH、HCO、NO7氯气是常用的化工原料,可用作消毒剂和漂白剂;实验室用MnO2和盐酸反应可制取氯气。氯气有毒,泄漏时需要妥善处理。自来水厂一种预防和处理Cl2泄漏的方法如图所示。下列有关说法不正确的是 ACl2和水反应的离子方程式为:H2O+Cl2Cl+HClO+H+B铁屑的作用是将FeCl3还原为F
5、eCl2C吸收漏氯的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Cl+2Fe3+D铁屑耗尽时溶液中可能大量存在:Fe2+、Fe3+、ClO、Cl8对下列实验事实的解释不合理的是选项实验事实解释AKMnO4室温下能氧化浓盐酸生成Cl2;二氧化锰加热时才能氧化浓盐酸生成Cl2氧化性:KMnO4>MnO2B将1mL 2mol·L1的KI溶液与10mL 1mol·L1 Fe(NO3)3溶液混合充分反应后滴加AgNO3溶液,有黄色沉淀生成KI与Fe(NO3)3反应有可逆性C电解CuCl2溶液,阴极得到铜;电解NaCl溶液,阴极得不到Na得电子能力:Cu2+>Na+>H+D钠与
6、乙醇反应平缓;钠与水反应剧烈羟基中氢的活泼性:CH3CH2OH<H2O9溴化钙可用作阻燃剂、制冷剂,具有易溶于水,易吸潮等性质。实验室用工业大理石(含有少量Al3+、Fe3+等杂质)制备溴化钙的主要流程如下:下列说法错误的是A已知步骤的滤液中不含NH,步骤II加入的试剂a是石灰水B步骤II控制溶液的pH约为8.0的主要目的是沉淀过量Ca2+C试剂b是氢溴酸,步骤IV的目的是除去过量的氢氧化钙D步骤V所含的操作依次是蒸发浓缩,冷却结晶10一种新型锂盐可作为锂电池的电解液,其结构如图所示。其中元素W、X、Y、Z处于元素周期表的同一周期,Y原子的最外层电子数是电子层数的3倍。下列叙述正确的是A
7、X与W能够形成具有极性键的非极性分子BW、X、Y、Z的原子半径大小关系:r(W)r(Y)r(Z)r(X)C简单气态氢化物的还原性:WYDX的最高价氧化物对应水化物的酸性大于Z11常温下,CH3COOH、HCOOH(甲酸)的电离常数数值分别为1.7×105、1.8×104,以下关于0.1mol/L CH3COOH溶液、0.1mol/L HCOOH溶液的说法正确的是Ac(H+):CH3COOHHCOOHB等体积的两溶液中,分别加入过量的镁,产生氢气的体积:HCOOHCH3COOHCHCOOH可能与NaOH发生反应:H+OH=H2OD将CH3COOH溶液稀释100倍过程中,保持不
8、变12反应CH4(g)+CO2(g)=CH3COOH(g)在一定条件下可发生,该反应历程示意图如图所示。有人提出利用电化学处理,可提高能量的利用率,下列说法不正确的是A若设计为原电池,则通入甲烷的电极为负极B使用催化剂,可降低活化能和焓变,加快反应速率C由图象可知放出能量并形成了碳碳单键D若设计为原电池,用稀硫酸作电解质溶液,正极反应为:2CO2+8e+8H+=CH3COOH+2H2O13可利用如下反应将二氧化碳转化为甲烷:CO2(g)+2H2O(g)CH4(g)+2O2(g) H=+802kJ·mol1,如图为在恒温、光照、不同初始浓度和不同催化剂(、)作用下,体积为2L的密闭容器
9、中,n(CH4)随光照时间的变化曲线。下列说法正确的是A反应开始后的30h内,催化剂的作用下,反应吸收的热量多B015h内,催化剂的催化效果比催化剂效果好C016h内,催化剂作用下,v(O2)=1.5mol·L1·h1Da点时,CO2的转化率相等14常温下,将NaOH溶液滴加到20mL等浓度的某一元酸(HA)溶液中,测得混合溶液的pH与离子浓度变化关系如图所示已知:p=-lg。下列叙述不正确的是Am点对应的NaOH溶液体积小于10mLBKa(HA)的数量级为105Cl点所示溶液中:c(Na+)c(A)+c(HA)D各点水的电离程度关系:nml15科学家对具有广泛应用前景的新
10、型LiCO2电化学储能系统研究发现,用碳化钼(Mo2C)作Li极催化剂时CO2的放电产物为Li2C2O4,装置如图所示。若用Au和多孔碳作Li极催化剂,则产物为Li2CO3和C。下列说法正确的是A该电池最好选用Li2C2O4水溶液作为电解质溶液B用Mo2C作催化剂时,负极每消耗7g Li,正极消耗11.2L CO2C用Au作催化剂时CO2放电的电极反应式为4Li+4e+3CO2=2Li2CO3+CD生成等物质的量Li2C2O4和Li2CO3消耗CO2的量相同,电路中转移电子数相同2、 非选择题(共55分)16工业上用生物堆浸法处理低品位黄铜矿(主要成分是CuFeS2)制备绿矾和胆矾,其主要工艺
11、流程如下:已知:T.f细菌在1.0<pH<6.0范围内保持生物活性。几种离子形成氢氧化物沉淀的pH如下表所示:Fe3+Fe2+Cu2+开始沉淀时的pH1.97.04.2完全沉淀时的pH3.29.06.7回答下列问题:(1)下列说法正确的是_(填序号)。A粉碎、搅拌都可以提高堆浸速率B从物质分类角度看,“矾”属于硫酸盐C绿矾溶液加热、蒸干并灼烧可得到FeO固体D可用胆矾检验SO2气体中是否混有水蒸气(2)生物堆浸包括两个过程:CuFeS2+4H+O2=Cu2+Fe2+2S+2H2O;_(补充离子方程式)。反应过程中的能量变化如图所示,该堆浸过程反应的活化能是_(填能量图中符号)。生物
12、堆浸过程中应控制溶液pH的范围为_。(3)检验滤液M中是否含硫酸铁的试剂为_(填化学式)。在确定无Fe3+后,滤液M先加入少量稀硫酸,目的是_,然后经过_、过滤、洗涤、干燥制得绿矾。(4)用滴定法测定所得产品中CuSO4·5H2O的含量,称取a g样品配成100mL溶液,取出20.00mL,用c mol·L1滴定剂EDTA(H2Y2)标准溶液滴定至终点(滴定剂不与杂质反应),消耗滴定剂b mL。滴定反应如下:Cu2+H2Y2=CuY2+2H+则CuSO4·5H2O质量分数为_。滴定结束时俯视滴定管度数,则会导致测定结果_(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。17氮氧
13、化物的处理是环境科学研究的热点课题。(1)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g) H1=-393.5kJ·mol12C(s)+O2(g)=2CO(g) H2=-221.0kJ·mol1N2(g)+O2(g)=2NO(g) H3=+180.5kJ·mol1利用高效催化剂处理汽车尾气中的NO和CO,发生反应:2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)。该反应正反应的活化能为Ea kJ·mol1,则逆反应的活化能为_kJ·mol1。该反应在下能_自发进行(填“高温”或“低温”)。在2L恒容密闭容器中加入3mol CO和2mol NO,测
14、得NO的转化率与温度(T)、时间(t)间的变化关系如图所示:则T2温度下,05min内用CO表示的平均反应速率v(CO)=_;T1温度下,上述反应的平衡常数K=_L·mol1;若在T1温度下,向平衡后的容器中再加入4mol N2和a mol NO,使平衡向右移动,则a的取值范围是_。(2)有人利用反应C(s)+2NO(g)=N2(g)+CO2(g) H=-34.0kJ·mol1,用活性炭对NO进行吸附。现向恒容密闭容器中加入足量的C和一定量的NO气体并在催化剂作用下发生反应。若为绝热容器,下列表示该反应达到平衡状态的是_(填字母)。A混合气体的密度保持不变B混合气体的压强保
15、持不变CNO和N2的消耗速率之比为12D混合气体中c(NO)=c(N2)若为恒温容器,经相同时间测得不同温度下NO的转化率随温度的变化如图所示:由图可知最高转化率B点对应温度为440,则A、B、C三点中_点可能是对应温度下的平衡转化率;高于440时,NO的转化率降低的原因可能是平衡常数变小(即温度升高导致平衡逆向移动),也可能是_。18某兴趣小组设计实验探究SO2与新制Cu(OH)2悬浊液反应的产物。按图连接好装置(夹持装置省略),打开磁搅拌器,先往CuCl2溶液中加入NaOH溶液至恰好完全反应,再通入过量的SO2,三颈烧瓶中生成大量白色沉淀X。(1)制取SO2最适宜的试剂是_。ANa2SO3
16、固体与20%的硝酸 BNa2SO3固体与20%的硫酸CNa2SO3固体与70%的硫酸 DNa2SO3固体与18.4mol·L1的硫酸(2)根据选定的试剂,虚框中应选用_(填“A”或“B”)装置;通入SO2过程中不断用磁搅拌器搅拌的目的是_。(3)甲同学推测X可能为CuSO3。他取出少量洗涤后的X加入足量稀硫酸进行实验验证,观察到_,则甲同学推测错误。(4)乙同学查阅资料:CuCl为白色固体,难溶于水,能溶于浓盐酸形成CuCl;与氨水反应生成Cu(NH3),在空气中会立即被氧化成深蓝色Cu(NH3)溶液。据此推测X可能为CuCl。他取出少量洗涤后的白色沉淀X,加入浓盐酸,沉淀溶解,加水
17、稀释,又出现白色沉淀,据此得出乙同学推测正确。从平衡角度解释加水稀释重新产生白色沉淀的原因_。请再设计一种证明该白色沉淀为CuCl的方案:_。三颈烧瓶中生成CuCl的离子方程式为:_。19化合物F是一种复合材料的组成部分,其合成路线如图:(1)C中含有的官能团为_。(2)CD的反应类型为_。(3)已知,则化合物X的结构简式为_。(4)E的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式:_。在一定条件下能发生水解反应分子中含两个苯环且含有4种不同化学环境的氢(5)苯乙酮肟()常用作农药杀虫剂。设计以和NH2OH为原料制备苯乙酮肟的合成路线_(无机试剂和有机溶剂任用,合成路线示例见本题
18、题干)。(新高考)2021届高考考前冲刺卷化 学(三)答案1. 【答案】A【解析】A用石英砂与焦炭在高温条件下反应直接制得粗硅,粗硅提纯可得高纯硅,故A错误;B高炉炼铁需要用石灰石,它用作熔剂,助熔,造渣,生产水泥需要用黏土和石灰石为原料,制造玻璃需要用纯碱、石灰石和石英为原料,所以都要用到石灰石,故B正确;C海水提取粗食盐后的母液中含有氯化镁,可作为提取镁的原料,故C正确;D铜盐中的铜离子,能杀死某些细菌,并能抑制藻类生长,常用硫酸铜作游泳池水消毒剂,故D正确;故答案为A。2. 【答案】B【解析】A标准状况下,四氯化碳为液态,不能用气体摩尔体积计算四氯化碳中共价键的总数,A项错误;B1mol
19、 H218O中含有中子数为(0×2+18-8)×NA=10NA,相对分子质量为20g/mol,1mol D216O中含有中子数为(1×2+16-8)×NA=10NA,相对分子质量为20g/mol,故4.0g混合物含中子数为,B项正确;C二氧化氮和四氧化二氮的最简式都是NO2,4.6g由NO2与N2O4组成的混合气体中含有氮原子数为,C项错误;D标准状况下,6.72L SO2的物质的量为,其水溶液中还存在亚硫酸分子,根据物料守恒可知,HSO与SO的微粒数目之和小于0.3NA,D项错误;答案选B。3. 【答案】C【解析】A石头大多由大理石即碳酸钙组成,其能与
20、水、二氧化碳反应生成碳酸氢钙,该物质是可溶性物质,随着水流走了,故该变化是化学变化,A项正确;B很多金属或他们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现特殊的颜色,这在化学上叫做焰色反应,故“火树银花”指的是金属元素的焰色反应,B项正确;C钢是铁的合金,合金的硬度低于成分金属,所以钢材的熔点低于成分金属,C项错误;D瓦是用水泥制作的,水泥、陶瓷均为硅酸盐材料,D项正确;答案选C。4. 【答案】D【解析】A过氧化钠是粉末,过氧化钠和水反应太剧烈,不容易控制,不能用该装置制取氧气,A项不选;B湿润的蓝色试纸用于检验酸性气体,氨气是碱性气体,应用红色的石蕊试纸检验,B项不选;C碳酸氢钠分解产物有水生成,试管口应
21、该稍稍向下倾斜,避免试管炸裂,C项不选;DHCl可抑制Mg2+水解,无水CaCl2可吸收水,用该装置可以制备氯化镁,D项选;答案选D。5. 【答案】A【解析】该双环烯酯水解产物中都含有碳碳双键,都能使溴水褪色,选项A正确;1mol该双环烯酯的两个碳碳双键能与2mol H2发生加成反应,酯基中的碳氧双键不能加成,选项B不正确;分子中不存在苯环,共平面的原子从碳碳双键出发,至少是6个,分子中分别与两个碳碳双键共平面的原子不一定共面,选项C不正确;分子加氢后,两边环分别有4种一氯代物,CH2上有1种,共有9种,选项D不正确。6. 【答案】B【解析】A能使甲基橙变红的溶液为酸性溶液,酸性溶液中H+和A
22、lO反应,不能大量共存,A不符题意;B透明澄清的溶液中NH、Fe3+、SO、NO之间不反应,能大量共存,B符合题意;CClO有强氧化性,能氧化S2,不能大量共存,C不符题意;D加入Al能放出H2的溶液为酸性溶液或强碱溶液,酸性溶液中不能含NO,否则不产生氢气,氢离子与HCO反应,不能大量共存;强碱溶液中Mg2+、NH、HCO均能与OH反应,不能大量共存,D不符题意;答案选B。7. 【答案】D【解析】Cl2和水反应生成盐酸和次氯酸,氯化氢是强酸,次氯酸是弱酸,离子方程式为:H2O+Cl2Cl+HClO+H+,故A正确;B铁单质有还原性,铁屑的作用是将FeCl3还原为FeCl2,故B正确;C氯气有
23、氧化性,亚铁离子有还原性,故吸收漏氯的离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Cl+2Fe3+,故C正确;D因为亚铁离子有还原性,次氯酸根离子有氧化性,二者会发生氧化还原反应,二者不能共存,所以铁屑耗尽时溶液中Fe2+、Fe3+、ClO、Cl不可能大量共存,故D错误;故答案为D。8. 【答案】C【解析】A根据事实,后者反应条件更高,因此KMnO4氧化性强,A正确;B1mL 2mol·L1的KI溶液与10mL 1mol·L1 Fe(NO3)3溶液混合,其中Fe(NO3)3过量,混合充分反应后滴加AgNO3溶液,有黄色沉淀生成,证明溶液中还存在碘离子,因此可证明KI与Fe(NO3)3
24、反应进行不彻底,有可逆性,B正确;C电解时分析阴极产物主要分析溶液中阳离子氧化能力,CuCl2溶液存在Cu2+、H+,NaCl溶液存在Na+、H+,根据产物可知氧化性为Cu2+>H+>Na+,C错误;D钠与乙醇、水反应本质都是与羟基中氢反应,根据反应剧烈程度可判断氢的活泼性:CH3CH2OH<H2O,D正确;故选C。9. 【答案】B【解析】大理石和氢溴酸反应生成溴化钙,因含有少量Al3+、Fe3+等杂质,可加入石灰水,沉淀Al3+、Fe3+,过滤后得到溴化钙、氢氧化钙的混合溶液,加入试剂b为氢溴酸,可除去过量的氢氧化钙,然后经蒸发浓缩、冷却结晶可得到溴化钙晶体。A已知步骤的滤
25、液中不含NH,步骤II加入的试剂a的目的是防止氢氧化铝溶解,因此a是碱,根据题意及不引入新的杂质可知是氢氧化钙,故A正确;B步骤II控制溶液的pH约为8.0的主要目的是沉淀Al3+、Fe3+,故B错误;C加试剂b的目的是除去过量的氢氧化钙,且不引入新杂质,可以加入氢溴酸,故C正确;D步骤的结果是从溶液中得到CaBr26H2O,因此其操作步骤为蒸发浓缩,冷却结晶、过滤,故D正确;答案选B。10. 【答案】A【解析】Y原子的最外层电子数是电子层数的3倍,Y为O;根据结构示意图,X可形成3个键,1个配位键,所以X为B;Z可形成4条共价键,与Y同周期,为C;W形成1条共价键,为F。AX与W形成BF3,
26、平面三角形构型,结构对称,为含有极性键的非极性分子,故A正确;B同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,所以原子半径大小关系:r(X)r(Z)r(Y)r(W),故B错误;C非金属性越强,形成的氢化物越稳定,氢化物的还原性就越弱,因此氢化物稳定性:HFH2O,但是还原性:HF<H2O,故C错误;D元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性就越强,C的非金属性大于B,所以X的最高价氧化物对应水化物的酸性小于Z,故D错误;故选A。11. 【答案】D【解析】A电离平衡常数越大,酸性越强,等浓度的甲酸和乙酸溶液,甲酸酸性强,所以电离程度大,所以溶液中的c(H+):CH3COOHHCOOH,故A
27、错误;B等浓度等体积的甲酸和乙酸溶液中,甲酸和乙酸的物质的量相等,分别加入过量的镁,产生氢气的体积:HCOOH=CH3COOH,故B错误;CHCOOH是弱酸,与NaOH发生反应:HCOOH+OH=HCOO+H2O,故C错误;D=,将CH3COOH溶液稀释100倍过程中,保持不变,故D正确;故选D。12. 【答案】B【解析】ACH4中碳原子化合价-4,CO2中碳原子化合价+4,CH3COOH中碳原子平均化合价为0价,所以对于CH4来说,有反应物到生成物化合价升高,做还原剂,那么在原电池中还原剂进负极失电子被氧化,描述正确,不符题意;B催化剂只能降低活化能,不可能改变焓变,描述错误,符合题意;C由
28、题图可知,反应物能量高,生成物能量低,且催化过程中,CH4碳氢键断裂,碳原子与CO2碳原子形成单键,描述正确,不符题意;DCO2进正极,在酸性条件下被还原,生成CH3COOH,电极反应式正确,不符题意;综上,本题选B。13.【解析】A根据图像,反应开始后的30h,催化剂的作用下,产生甲烷的物质的量多,因此吸收的能量多,故A正确;B起始浓度不同,因此无法确定催化剂的催化效果,故B错误;C016h内,催化剂作用下,甲烷的物质的量为12mol,根据化学反应方程式,得出该段时间内生成氧气的物质的量为12mol×2=24mol,依据反应速率的数学表达式,v(O2)=0.75mol·L
29、1·h1,故C错误;D题中没给出起始浓度,无法比较转化率的大小,故D错误;答案为A。14.【答案】D【解析】ANaOH与HA浓度相等,当NaOH溶液体积等于10mL时,得到的溶液中溶质为等浓度的HA和NaA的混合溶液,HA的电离程度大于A的水解程度,所以c(A)c(HA),而m点p=0,说明c(A)=c(HA),则m点对应的NaOH溶液的体积小于10mL,A正确;Bm点时c(A)=c(HA),Ka(HA)=104.76,所以Ka(HA)的数量级为105,B正确;Cl点溶液呈酸性,溶液中溶质HA和NaA的混合溶液,由物料守恒可知:溶液中存在c(Na+)c(A)+c(HA),C正确;Dl
30、、m、n点各溶液均呈酸性,溶液的酸性越强,HA的浓度越大,对水电离的抑制作用就越强。由于酸性:lmn,则各点水的电离程度大小关系:lmn,D错误;故合理选项是D。15.【答案】C【解析】A由于2Li+2H2O=2LiOH+H2,故该电池不能选用Li2C2O4水溶液作为电解质溶液,A错误;B用Mo2C作催化剂时,发生的总反应为:2Li+2CO2=Li2C2O4,故负极每消耗7g Li,消耗1molCO2,故正极消耗标准状况下1mol×22.4L/mol=22.4L CO2,且未告知气体是否在标准状况下,无法计算气体的体积,B错误;C用Au作催化剂时,产物为Li2CO3和C,故CO2放电
31、的电极反应式为4Li+4e+3CO2=2Li2CO3+C,C正确;D有反应方程式可知,2Li+2CO2=Li2C2O4,4Li+3CO2=2Li2CO3+C可知,生成等物质的量Li2C2O4和Li2CO3消耗CO2的量不相同,电路中转移电子数相同,D错误;故答案为C。16.【答案】(1)AB (2)4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O E2 1.0-1.9 (3) KSCN溶液 抑制Fe2+水解 蒸发浓缩、冷却结晶 (4) 偏低 【解析】低品位黄铜矿二硫化亚铁铜(CuFeS2)含量较低经过研磨后生物堆浸,可增大接触面积,加快反应速率,生物堆浸过滤后得到含Fe3+、Cu2+的溶液,过程I中
32、,加入Na2S2O3固体会还原堆浸液中的Fe3+,得到硫酸亚铁溶液以及CuS沉淀,硫酸亚铁溶液进一步蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到绿矾,过程中,用H2O2和稀硫酸处理后,CuS完全溶解,得到CuSO4溶液,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到胆矾(CuSO4·5H2O)。(1)A粉碎、搅拌都可以增大反应物的接触面积,提高堆浸速率,A正确;B从物质分类角度看,明矾、胆矾、蓝矾和绿矾等“矾”属于硫酸盐,B正确;C绿矾溶液加热、蒸干并灼烧,水解后生成氢氧化亚铁和硫酸,由于空气中的氧气能够氧化Fe2+,而后又与硫酸生成硫酸铁等物质,得不到FeO固体,C错误;D可用无水硫酸铜检验
33、SO2气体中是否混有水蒸气,D错误;故答案为:AB;(2)根据题意知Fe2+继续被O2氧化转变成Fe3+,结合电子转移、电荷守恒得离子方程式为4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O,根据反应过程中的能量变化示意图可知,E1表示过程的活化能,E2表示该堆浸过程反应的活化能,生物堆浸过程中,pH不能超过1.9,否则Fe3+开始沉淀,pH不能小于1.0,否则生物堆浸使用的氧化亚铁硫杆菌(T.f细菌)活性低,故应控制溶液的pH在1.0-1.9范围内,故答案为:4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O;E2;1.0-1.9;(3)检验Fe3+的方法是滴加KSCN溶液,若溶液立即变为血红色,说明含有
34、Fe3+,在确定无Fe3+后,由于溶液中的Fe2+将发生水解生成氢氧化铜沉淀,故滤液M先加入少量稀硫酸,目的是抑制Fe2+水解,然后经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥制得绿矾,故答案为:KSCN溶液;抑制Fe2+水解;蒸发浓缩、冷却结晶;(4)根据反应方程式Cu2+H2Y2=CuY2+2H+可知,n(CuSO4·5H2O)=n(Cu2+)=n(H2Y2)=c mol·L1×b×103L=bc×103mol,则CuSO4·5H2O质量分数为 ,故答案为:;滴定结束时俯视滴定管度数,将使标准液的体积偏小,则会导致测定结果偏低,故答案
35、为:偏低。17.【答案】(1)Ea+746.5 低温 0.16mol·L1·min1 0.25 a2 (2)AB BC 催化剂活性降低导致速率变慢 【解析】(1)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g) H1=-393.5kJ·mol12C(s)+O2(g)=2CO(g) H2=-221.0kJ·mol1N2(g)+O2(g)=2NO(g) H3=+180.5kJ·mol1根据盖斯定律,反应2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)由2-,故该反应的H=2H1-H2-H3=2×(-393.5kJ·mol1)-(-
36、221.0kJ·mol1)-(+180.5kJ·mol1)=-746.5kJ·mol1-746.5kJ/mol,该反应正反应的活化能为Ea kJ·mol1,故逆反应的活化能为(746.5+Ea)kJ·mol1,故答案为:746.5+Ea;该反应2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)正反应为气体体积减小的方向,即S0,又知H<0,故该反应在能低温下自发进行,故答案为:低温;根据反应速率之比等于化学计量系数比可知,T2温度下,05min内用CO表示的平均反应速率(CO)=(NO)=0.16mol·L1·mi
37、n1,根据三段式分析可知:T1温度下,上述反应的平衡常数K=0.25L·mol1,若在T1温度下,向平衡后的容器中再加入4mol N2和a mol NO,使平衡向右移动,即Qc=K,解得:a2,则a的取值范围是a2,故答案为:0.16mol·L1·min1;0.25;a2;(2)A混合气体的密度保持不变,说明容器中气体的质量不变,故说明反应达到平衡状态,A符合题意;B混合气体的压强保持不变,反应过程中气体的物质的量保持不变,由于是绝热容器中,故温度一直在改变,容器压强也在改变,现在不变了,说明反应达到平衡了,B符合题意;CNO的消耗速率表示正反应速率,N2的消耗速
38、率表示逆反应速率,反应速率之比等于化学计量数之比,故NO和N2的消耗速率之比为21时反应达到平衡,C不合题意;D平衡的标志是体系中各物质的浓度保持不变,而不是相等,故混合气体中c(NO)=c(N2)不能说明反应达到平衡,D不合题意;故答案为:AB;若为恒温容器,经相同时间测得不同温度下NO的转化率随温度的变化如图所示:由图可知最高转化率B点对应温度为440,由于A点对应的温度比B点的低,反应速率慢,故在测量的时间内还未达到平衡,C点温度比B点高,反应速率快,在测量时间内早就已经达到平衡,故A、B、C三点中B、C点可能是对应温度下的平衡转化率;高于440时,NO的转化率降低的原因可能是平衡常数变
39、小(即温度升高导致平衡逆向移动),也可能是催化剂活性降低导致速率变慢,故答案为:BC;催化剂活性降低导致速率变慢。18.【答案】(1)C (2) B 增大接触面积,加快反应速率,使固体充分反应 (3) 无气泡产生或无明显现象 (4) 加水氯离子浓度减小,CuCl+2ClCuCl平衡逆向移动 取少量洗涤后的白色沉淀X,加入过量的氨水,固体溶解,露置于空气中迅速得到深蓝色溶液 Cu(OH)2+SO2+2Cl=2CuCl+SO+2H2O 【解析】氢氧化钠与氯化铜生成氢氧化铜悬浊液,再与二氧化硫反应生成氯化亚铜,多余的二氧化硫被氢氧化钠吸收。(1)ANa2SO3固体与20%的硝酸,生成一氧化氮和水,故
40、A错误;BNa2SO3固体与20%的硫酸生成的二氧化硫易溶于水,故B错误;CNa2SO3固体与70%的硫酸,70%的硫酸中存在少量的水,硫酸电离与亚硫酸钠发生反应生成二氧化硫,故C正确;DNa2SO3固体与18.4mol·L1的硫酸,硫酸中存在极少的水,硫酸不电离不与亚硫酸钠发生反应不生成二氧化硫,故D错误;故选C。(2)根据选定的试剂,虚框中应选用B,A装置一般要求块状固体与水不溶解或者粉化,亚硫酸钠遇水溶解,通入SO2过程中不断用磁搅拌器搅拌的目的是:增大与二氧化硫接触面积,加快反应速率。(3)甲同学推测X可能为CuSO3他取出少量洗涤后的X加入足量稀硫酸进行实验验证,CuSO3
41、与稀硫酸反应生成铜离子,二氧化硫和水,观察到无气泡产生或无明显现象,则甲同学推测错误。(4)从平衡角度解释加水稀释重新产生白色沉淀的原因:加水氯离子浓度减小,CuCl+2ClCuCl平衡逆向移动。证明该白色沉淀为CuCl的方案:取少量洗涤后的白色沉淀X,加入过量的氨水,固体溶解,露置于空气中迅速得到深蓝色溶液。三颈烧瓶SO2与新制Cu(OH)2悬浊液反应中生成CuCl的离子方程式为Cu(OH)2+SO2+2Cl=2CuCl+SO+2H2O。19.【答案】(1)sp2 (2) 氧化反应 (3) C2H5NH2 (4) (5) 【解析】在HOAc作用下与NH2OH发生反应生成,与NaBH4发生还原
42、反应生成,被二氧化锰氧化生成,在碳酸钠作用下与乙酰氯发生取代反应生成,在HOAc作用下加热与X反应生成,根据E、F推知X为C2H5NH2。(1)根据C的结构式可知含有的官能团为羟基和氨基;(2)CD是被二氧化锰氧化生成,反应类型为氧化反应;(3)已知,在HOAc作用下加热与X反应生成,根据E、F推知X的结构简式为C2H5NH2;(4)E的一种同分异构体,满足:在一定条件下能发生水解反应,则含有酯基或肽键;分子中含两个苯环且含有4种不同化学环境的氢,则高度对称,根据N、O原子可知N在中间,两边为羰基形成的肽键,符合条件的同分异构体为;(5)苯乙酮肟()常用作农药杀虫剂。以和NH2OH为原料制备苯乙酮肟,首先在氢氧化钠的乙醇溶液中加热发生消去反应生成苯乙烯,苯乙烯与水发生催化水化生成,被二氧化锰氧化生成,在HOAc作用下与NH2OH发生反应生成,合成路线如下:。