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2021届高三下学期4月高考化学三模适应性训练四(新课标3) WORD版含答案.docx

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资源描述

1、2020-2021学年度高考三模适应性训练四(新课标3)一、单选题1常温下,盐酸与氢氧化钠溶液相互滴定的滴定曲线如下图,下列叙述不正确的是 A滴定过程的任何时刻都存在:c(H)+ c(Na)c(OH)c(Cl)B曲线b是用氢氧化钠溶液滴定盐酸溶液的滴定曲线C氢氧化钠溶液的物质的量浓度为0.1molL-1DP点时恰好完全中和,溶液呈中性2今年是农历狗年。 化学家TimRichard将分子结构像小狗的某有机物(如图所示)取名为“doggycene”“狗烯”,其化学式为C26H26,下列有关该“狗烯”物质的叙述错误的是A“狗烯”的一氯代物有15种(不含立体异构)B“狗烯”分子中所有碳原子有可能共平面

2、C“狗烯”分子中碳元素的质量分数为923%,“狗烯”易燃烧,燃烧时可能会有黑烟冒出D“狗烯”能发生加成反应、取代反应,不能发生氧化反应3NA表示阿伏伽德罗常数,下列判断正确的是( )ANA个O2和28g N2所占的体积都约为22.4 LB标准状况下,22.4 L H2O含有NA个水分子C71g Cl2与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为2NAD1.8g的NH4+ 离子中含有的电子数NA4W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素,其中X为唯一的金属元素,其单质在空气中易形致密的稳定氧化膜;Y、Z、W族序数依次增大,Y的单质在空气中易发生自燃。下说法不正确的是AY、Z均能形成不止一种

3、氧化物B工业上获得X单质的主要方法是电解其熔融的氧化物C气态氢化物的稳定性:WZYDW、X形成的化合物中一定是阴离子半径大于阳离子5化学与环境、材料、信息、能源关系密切,下列说法错误的是A低碳生活注重节能减排,减少温室气体的排放B推广使用可降解塑料及布质购物袋,以减少“白色污染”CCO2 的水溶液显酸性,CO2 大量的排放是形成酸雨的主要原因D启用大气中细颗粒物(PM2.5)的监测,以追根溯源,采取措施,改善空气质量6中华文化源远流长,如本草图经中曾有对青矾的描述:“形似朴硝而绿色,取此物置于铁板上,聚碳,封之囊袋,吹令火炽,其矾即沸,流出,色赤如融金升者是真也。”对于文中描述,下列说法正确的

4、是( )A朴硝既不属于电解质也不属于非电解质B青矾的成分为C文中使用了蒸发结晶的分离方法D文中的反应涉及了氧化还原反应7不能正确表示下列变化的离子方程式的是A苯酚钠和少量二氧化碳反应:+CO2+H2O+B铜做电极电解饱和食盐水:C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:D乙酸乙酯的碱性水解:二、填空题82018年是哈伯因发明用氮气和氢气合成氨的方法而获得诺贝尔奖100周年。和生成的反应为,在Fe的催化作用下的反应历程如下(*表示吸附态)化学吸附:;。表面反应:;。脱附:。其中,的吸附分解反应活化能高、反应速率慢,决定了合成氨的整体反应速率。请回答下列问题:(1)有利于提高合成氨平衡产率的条件有_。A低温

5、B高温 C低压 D高压 E催化剂(2)实际生产中,常用铁触媒作催化剂,控制温度为773K左右,压强为左右,原料气中和物质的量之比为1:2.8。分析说明原料气中过量的两个理由_ 、_。(3)关于合成氨工艺的下列理解,正确的是_。A合成氨反应在不同温度下的和都小于零B当温度压强一定时,在原料气(和的比例不变)中添加少量惰性气体,有利于提高平衡转化率C易液化,不断将液氨移去,有利于反应正向进行D分离空气可得通过天然气和水蒸气转化可得原料气须经过净化处理,以防止催化剂中毒和发生安全事故三、结构与性质9已知A、B、C、D、E、F六种元素的原子序数依次增大,其中A元素的原子半径在短周期元素中最小,B原子核

6、外电子有6种不同的运动状态;D原子L层上有2对成对电子。E元素在地壳中含量居第二位,F与E位于同一周期,且是该周期元素中电负性最大的元素。根据以上信息回答下列问题:(1)E元素可分别与D元素、F元素形成两种常见化合物,这两种化合物的熔沸点高低顺序为_(用化学式表示),原因是_。(2)C的氢化物比下周期同族元素的氢化物沸点还要高,其原因是_。(3)1molB2A2分子中含键的数目是_。(4)图()是B元素的单质晶体的一个晶胞,该晶胞中含有_个原子,若设晶胞的棱长为acm,阿伏加德罗常数的值为NA则该晶体的密度表达式为_。(5)E单质存在与金刚石结构类似的晶体,晶体中原子之间以_相结合,其晶胞中共

7、有8个原子,其中在面心位置贡献_个原子。(6)BD2在高温高压下所形成的晶体其晶胞如图()所示。该晶体的类型属于_(填“分子”、“原子”、“离子”或“金属”)晶体,该晶体中B原子轨道的杂化类型为_。四、原理综合题10工业上利用氯碱工业中的固体废物盐泥(主要成分为Mg(OH)2、CaCO3、BaSO4,除此之外还有NaCl、Al(OH)3、Fe(OH)3、Mn(OH)2等。)与废稀硫酸反应制备七水硫酸镁,产率高,既处理了三废,又有经济效益。其工艺流程如下: 已知:i)部分阳离子以氢氧化物形式完全沉淀时溶液的pH沉淀物Mn(OH)2Fe(OH)2Fe(OH)3Al(OH)3Mg(OH)2pH值(完

8、全沉淀)10.028.963.204.7011.12ii)两种盐的溶解度图(单位为g/100g水)根据以上流程图并参考表格pH数据和溶解度图,请回答下列问题。(1)酸解时,加入的酸为_,在酸解过程中,想加快酸解速率,请提出两种可行的措施_、_。(2)加入的NaClO可与Mn2+反应产生MnO2沉淀,该反应的离子方程式是_。(3)本工艺流程多次用到抽滤操作,其优点在于_,四次抽滤时:抽滤所得滤渣A的成分为_、CaSO4;抽滤所得滤渣B的成分为MnO2、_、_;抽滤所得滤液C中主要杂质阳离子的检验方法是_;抽滤将产品抽干。(4)依据溶解度曲线,操作M应采取的方法是适当浓缩,_。(5)每制备1吨Mg

9、SO47H2O,需要消耗盐泥2吨。若生产过程中的转化率为70%,则盐泥中镁(以氢氧化镁计)的质量分数约为_。五、有机推断题11有机物E是一种除草剂,常通过如下方法合成:(1)化合物B中的含氧官能团的名称为酯基和_。(2)A与X发生反应生成B和HCl,则X的结构简式为_。(3)DE的反应类型为_。(4)写出同时满足下列条件的A的一种同分异构体的结构简式:_。分子中含有1个苯环,且有5个碳原子位于同一直线上。能与新制Cu(OH)2悬浊液反应。分子中含有4种化学环境不同的氢。(5)已知:CH3CHOClCH2CHO。ClCH2CHO也能发生X在流程AB中的类似反应。写出以苯酚和乙醛为原料合成的合成路

10、线流程图(无机试剂可任选)_。合成路线流程图示例如下:H2C=CH2CH3CH2Br六、工业流程题12铟(In)作为种稀有贵金属在很多高新领域有广泛应用,随着铟的应用越来越广泛,人类对铟的需求量日益增加,有效富集回收铟的技术也越来越受到重视。回收处理含铟废渣In的质量分数为9.8%,同时含有FeCl3、SiO2、SnO、Tl(OH)3杂质是提高铟回收率的主要途径之一。提示:溶液中一些金属离子水解生成氢氧化物沉淀时的pH如表:金属离子Fe3+In3+Fe2+开始沉淀pH2.02.97.15沉淀完全pH3.25.08.15“浸渣1”的主要成分为SnO、Tl(OH)3、SiO2、Fe(OH)3、In

11、(OH)3。(1)操作III”的名称为_。(2)浸出渣a的主要成分为_(填化学式)。(3)加入铁粉净化的最佳工艺控制溶液中硫酸含量为68.6gL-1,则此时硫酸的物质的量浓度为_molL-1,还原渣”的主要成分为Tl和Sn,写出反应生成Tl的离子方程式:_。(4)加入试剂X调节pH的范围为_至_,可选择的试剂X为_(填标号)。AFe2O3 BFeCO3 C稀硫酸 D稀硝酸(5)“沉渣中加入稀硫酸发生反应的化学方程式为_。(6)通过加入铝置换出的海绵铟中铟的质量分数达列96.04%。通过以上途径回收铟的总损耗率约为2%,回收效率非常高。某企业每月可产生此种含铟废渣1600kg,利用上述技术手段,

12、理论上可获得海绵铟的质量为_kg。参考答案1B【详解】A盐酸与氢氧化钠溶液相互滴定,溶液中存在的离子有H、Na、OH、Cl,根据电荷守恒,任何时刻都存在:c(H)+ c(Na)c(OH)c(Cl),A正确;B曲线b的pH是由大到小,说明是盐酸溶液滴定氢氧化钠溶液的曲线,B错误;C由曲线可知氢氧化钠溶液的pH=13,所以氢氧化钠溶液的物质的量浓度为0.1molL1,C正确;D由曲线可知P点时pH=7,所得溶液为氯化钠,不水解,说明溶液呈中性,反应恰好完全,D正确;故答案选B。2D【解析】A、根据“狗烯”的结构简式知由15种类型的氢原子,所以一氯代物有15种,故A不正确; B、根据“狗烯”的结构简

13、式知道含有苯环,碳碳双键,两个乙基和苯环直接相连,一个乙基和碳碳双键相连,环烃基也和苯环直接相连,根据苯环、碳碳双键所有原子共面的特征,所以狗烯”分子中所有碳原子有可能共平面,故B正确;C、根据“狗烯”的化学式C26H26,碳元素的质量分; 因为含碳量高,当该物质发生不完全燃烧时,会形成黑色的碳而冒出黑烟; 所以C选项是正确;D根据狗烯”的结构简式知有苯环和烷烃基和碳碳双键,根据苯环的性质和烷烃基、碳碳双键的性质,知道狗烯”能发生加成反应、取代反应,氧化反应,故D错误;答案:D。点睛:本题考查芳香烃烯烃烷烃相关知识。主要是抓住苯环上的原子全部共面,碳碳双键上的所有原子共面的特点解答原子共面问题

14、,根据化学式求元素的百分含量,根据苯环和烷烃和烯烃的性质判断发生的反应类型。3D【详解】A. NA个O2和28g N2的物质的量都是1mol,若氧气和氮气所处的状态是标准状况,则1molO2和1molN2所占有的体积都约是22.4L,选项没有说明是在标况下,所以1molO2和1molN2所占有的体积可能为22.4L,可能不是,故A错误;B. 标准状况下水是液体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol计算,故B错误;C. 依据n=计算物质的量= =1mol,结合氯气既是氧化剂又是还原剂,元素化合价0价变化为-1价和+1价,转移的电子数为1NA,故C错误;D. 1.8g NH4+的物质的量为=0.

15、1mol,1个NH4+有10个电子,0.1mol NH4+离子中含有的电子数NA,故D正确;正确答案是D。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,主要是气体摩尔体积的条件应用,氧化还原反应电子转移计算分析,掌握基础是关键,题目较简单。4B【分析】Y的单质在空气中易发生自燃,则Y是P元素,Y、Z、W族序数依次增大,则Z为第VIA族元素,W为第VIIA族元素,又W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素,则Z是S元素,W是F元素,X为唯一的金属元素,其单质在空气中易形致密的稳定氧化膜,X可能为Mg或Al,据此解答。【详解】Y的单质在空气中易发生自燃,则Y是P元素,Y、Z、W族序数依次

16、增大,则Z为第VIA族元素,W为第VIIA族元素,又W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期主族元素,则Z是S元素,W是F元素,X为唯一的金属元素,其单质在空气中易形致密的稳定氧化膜,X可能为Mg或Al,A. P元素可形成的氧化物有P2O5和P2O3,S元素可形成的氧化物有SO2、SO3,A项正确;B. X可能为Mg或Al,工业上获得Mg单质的主要方法是电解其熔融的氯化镁,工业上获得Al单质的主要方法是电解其熔融的氧化铝,B项错误;C. 非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性:W(F)Z(S)Y(P),则气态氢化物的稳定性:W(F)Z(S)Y(P),C项正确;D. W是F元素,X可能为M

17、g或Al,F-、Mg2+或Al3+的核外电子排布相同,核电荷数越多,离子半径越小,则W、X形成的化合物中一定是阴离子半径大于阳离子,D项正确;答案选B。5C【详解】A“节能减排,低碳生活”的主题旨低碳生活注重节能减排,减少温室气体二氧化碳等的排放,故A正确;B塑料袋的主要成分为聚乙烯等、难以降解会引起“白色污染”,使用可降解塑料及布质购物袋,减少“白色污染”,故B正确;CSO2 、氮氧化物的大量排放是形成酸雨的主要原因,故C错误;D大气中细颗粒物属于空气的污染源之一,会引起雾霾等,改善空气质量要从源头抓起,故D正确;答案选C。6D【分析】由信息可知,青矾为结晶水合物,加热,色赤如融金升者,发生

18、氧化还原反应生成氧化铁,Fe元素的化合价升高,S元素的化合价降低,以此来解答。【详解】朴硝属于化合物并且溶于水导电,属于电解质,故A错误;B.青矾的主要成分是,故B错误;C.由信息可知,文中没有使用蒸发结晶的分离方法,故C错误;D.由信息可知“色赤如融金升者是真也”指“青矾”灼烧生成红色的,Fe元素的化合价变化,有电子转移,涉及了氧化还原反应,故D正确;故选D。7B【详解】A. 苯酚钠和少量二氧化碳反应生成碳酸氢钠和苯酚:+CO2+H2O+,A正确;B. 铜做电极电解饱和食盐水,阳极铜失去电子转化为铜离子,B错误;C. 向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸生成硫酸钡和水:,C正确;D. 乙酸乙酯的碱性水

19、解生成醋酸盐和乙醇:,D正确;答案选B。8AD 原料气中相对易得,适度过量有利于提高的转化率 的吸附分解是决定反应速率的步骤,适度过量有利于提高整体反应速率 ACD 【分析】分析过程可知空气中含大量氮气,增加氮气量可以提高氢气的转化率,反应历程中N2在Fe催化剂上的吸附是决速步骤。【详解】N2(g)+H2(g)NH3(g)H(298 K)=-46.2kJmol-1是气体体积减小的放热反应,据此分析解题:A低温有利于平衡正向进行,提高氨气产率,A正确;B高温平衡逆向进行,不利于提高氨气产率,B错误;C低压平衡逆向进行,不利于提高氨气产率,C错误;D高压平衡正向进行,利于提高氨气产率,D正确;E催

20、化剂只改变反应速率,不改变化学平衡,不能提高产率,E错误;故答案为:AD;原料中N2和H2物质的量之比为1:2.8,原料气中N2过量的两个理由:原料气中N2相对易得,适度过量有利于提高H2的转化率;N2在Fe催化剂上的吸附是决速步骤,适度过量有利于提高整体反应速率,故答案为:原料气中N2相对易得,适度过量有利于提高H2的转化率;N2在Fe催化剂上的吸附是决速步骤,适度过量有利于提高整体反应速率;AN2(g)+H2(g)NH3(g)H(298K)=-46.2kJmol-1是气体体积减小的放热反应,合成氨反应在不同温度下的H和S都小于零,A正确;B当温度、压强一定时,在原料气(N2和H2的比例不变

21、)中添加少量惰性气体,总压增大,分压不变,平衡不变,不能提高平衡转化率,B错误;CNH3有较强的分子间作用力可将其液化,不断将液氨移去,利于反应正向进行,C正确;D合成氨的反应在合成塔中发生,原料气中的N2是从空气中分离得来,先将空气液化,再蒸馏得N2,甲烷与水在高温催化剂条件下生成CO和H2,原料气须经过净化处理,以防止催化剂中毒和发生安全事故,D正确;故答案为:ACD。9SiO2SiCl4 二氧化硅为原子晶体,而SiCl4为分子晶体 NH3分子间形成氢键,同族其他元素氢化物分子间不能形成氢键 3NA(或1.8061024) 8 =g/cm3 共价键 3 共价 sp3杂化 【分析】已知A、B

22、、C、D、E、F六种元素的原子序数依次增大,其中A元素的原子半径在短周期元素中最小,则A为氢元素;B原子核外电子有6种不同的运动状态,核外电子数为6,则B为碳元素;D原子L层上有2对成对电子,则D外围电子排布为2s22p4,则D为氧元素。C的原子序数介于碳元素与氧元素之间,则C为氮元素;E元素在地壳中含量居第二位,则E为硅元素;F 与E位于同一周期,且是该周期元素中电负性最大的元素,F为氯元素。【详解】由分析可知:A为氢元素、B为碳元素、C为氮元素、D为氧元素、E为硅元素、F为氯元素。(1)E元素可分别与D元素、F元素形成两种常见化合物SiO2和SiCl4,这两种化合物的熔沸点高低顺序为SiO

23、2SiCl4,原因是二氧化硅为原子晶体,而SiCl4为分子晶体,故答案为:SiO2SiCl4;二氧化硅为原子晶体,而SiCl4为分子晶体;(2)C的氢化物NH3比下周期同族元素的氢化物PH3沸点还要高,其原因是NH3分子间形成氢键,同族其他元素氢化物分子间不能形成氢键,故答案为:NH3分子间形成氢键,同族其他元素氢化物分子间不能形成氢键;(3)C2H2分子中含有1个CC叁键、2个C-H单键,叁键中含有1个键、2个键,单键都是键,故1mol C2H2分子中含键的数目是3NA(或1.8061024) ,故答案为:3NA(或1.8061024);(4)由图()中B元素的单质的晶胞结构示意图可知,该晶

24、胞中4个C原子位于晶胞内部、6个C原子位于面心、8个C原子位于顶点上,故该晶胞中含有C原子数目=4+61/2+81/8=8;若设晶胞的棱长为acm,阿伏加德罗常数的值为NA则该晶体的密度表达式为=,故答案为:= g/cm3;(5)硅晶体和金刚石晶体都属于共价晶体,硅原子之间以共价键结合在金刚石晶体的晶胞中,每个面心有一个碳原子,晶体硅有着类似结构,则面心位置贡献的原子为 61/2=3个;故答案为:共价键;3;(6)由CO2在高温高压下所形成的晶体的晶胞结构示意图可知。该晶体中相邻的原子间通过共价键形成空间网状结构晶体,故属于共价晶体;该晶体中每个C原子形成4个C-O单键,故C原子轨道的杂化类型

25、为sp3;故答案为:共价;sp3杂化。10硫酸 升温 把盐泥粉碎、搅拌等 Mn2+ ClO-+ H2O = MnO2 + 2H+ Cl- 速度快 BaSO4 Fe(OH)3 Al(OH)3 焰色反应 趁热过滤 16.8%(16%、17%均可给分) 【详解】(1)因最终产物为MgSO47H2O,所以酸解时应加入硫酸,为加快酸解速率,可采用粉碎、搅拌或适当加热等措施。(2)已知NaClO可与Mn2+反应产生MnO2沉淀,根据化合价变化规律,则ClO转化为Cl,所以反应的离子方程式为Mn2+ ClO-+ H2O = MnO2 + 2H+ Cl-。(3)抽滤操作的优点是过滤速率快;在强酸性条件下过滤得

26、滤渣A,所以其主要成分为BaSO4和CaSO4;在pH=56的条件下过滤得滤渣B,根据氢氧化物沉淀完全的pH可知:滤渣B的主要成分为Al(OH)3、Fe(OH)3、MnO2;滤液C中的主要成分为Na2SO4、MgSO4 和少量的CaSO4,其主要杂质阳离子为Na+,可用焰色反应检验。(4)依据溶解度曲线,CaSO4在40左右溶解度最大,在80左右溶解度最小,所以操作M应采取的方法适当浓缩、趁热过滤,尽可能多的除去CaSO4。(5)根据镁元素守恒可得:n(MgSO47H2O)= nMg(OH)2,所以盐泥中Mg(OH)2的质量分数为= 100%=16.8%11醚键 ClCH2COOCH3 取代反

27、应(或酯化反应) 【分析】A是,A与ClCH2COOCH3发生取代反应产生B:和HCl,B与NaOH水溶液共热,发生酯的水解反应,然后酸化得到C:,C与SOCl2发生苯环上的取代反应产生D:,D与发生酯化反应产生E:和H2O。【详解】(1)化合物B结构简式是,其中含氧官能团的名称为酯基和醚键。(2)A与X发生反应生成B和HCl,根据反应前后各种元素原子个数不变,结合物质官能团的变化,可知X的结构简式为ClCH2COOCH3。(3)物质D:,D与发生酯化反应产生E:,酯化反应属于取代反应,所以DE的反应类型为取代反应(或酯化反应)。(4)A是,A的一种同分异构体符合条件:分子中含有1个苯环,且有

28、5个碳原子位于同一直线上;能与新制Cu(OH)2悬浊液反应,说明含有醛基;分子中含有4种化学环境不同的氢,说明苯环上有处于对位的两个取代基,结合苯分子是平面分子,处于对位的C原子在同一条直线上,可知A的符合条件的同分异构体结构简式为:。(5)CH3CHO与Cl2在加热时发生取代反应产生ClCH2CHO,ClCH2CHO与苯酚发生羟基上的取代反应产生,与O2催化氧化产生;CH3CHO与氢气发生加成反应产生CH3CH2OH,CH3CH2OH与在浓硫酸作催化剂条件下发生酯化反应产生和H2O,故以苯酚和乙醛为原料合成的合成路线流程图为:。【点睛】考查有机物的推断与合成,包括物质的命名、反应类型的判断、

29、同分异构体的书写等,需要学生根据题目提供的信息,利用顺推法进行推断,目的是考查学生对知识的掌握与综合应用能力及自学能力。12过滤 SiO2 0.7 3Fe+2Tl3+=3Fe2+2Tl 5.0 7.15 B 2In(OH)3+3H2SO4=In2(SO4)3+6H2O 160 【分析】由流程可知,加水溶解含铟废渣,“浸渣1”的主要成分为SnO、Tl(OH)3、SiO2、Fe(OH)3、In(OH)3;加稀硫酸酸浸,SiO2不溶解,为浸出渣a的主要成分,浸出液中含有Sn2+、Tl3+、Fe3+、In3+等阳离子,加入铁粉,一方面将Fe3+还原为Fe2+,另一方面置换出Sn和Tl单质,加入FeCO

30、3调pH使In3+沉淀而Fe2+不沉淀,过滤后得到的沉渣中主要含有In(OH)3,用稀硫酸溶解,得到In3+,最后加入Al进行置换,得到海绵铟,由此分析解答。【详解】(1) 操作III要将沉渣和废液分离,用过滤的方法,故答案为:过滤;(2)由上述分析可知,浸出渣的主要成分为SiO2,故答案为:SiO2;(3) 硫酸溶液中硫酸含量为68.6gL-1,其物质的量浓度为:=0.7mol/L;加入铁粉可与Tl3+反应置换出Tl,离子方程式为:3Fe+2Tl3+=3Fe2+2Tl;故答案为:0.7;3Fe+2Tl3+=3Fe2+2Tl;(4)加入X的目的是调pH使In3+沉淀而Fe2+不沉淀,根据表格中

31、In3+和Fe2+沉淀的pH,调节pH的范围为5.0至7.15,根据这个范围,如果选择Fe2O3调节,则会生成氢氧化铁杂质。考虑到不能带入杂质,应选择FeCO3调节pH,故答案为:5.0;7.15;B;(5)沉渣的主要成分是In(OH)3,加入稀硫酸反应的化学方程式为:2In(OH)3+3H2SO4=In2(SO4)3+6H2O;故答案为:2In(OH)3+3H2SO4=In2(SO4)3+6H2O;(6)设可得海绵In的质量为x,根据元素守恒可得关系式:,解得x=160kg,故答案为:160。【点睛】本题考查工业流程,把握物质的性质、发生的反应、混合物分离提纯、实验技能为解答关键,注意元素化合物知识及关系式计算的应用。

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