ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:9 ,大小:572.23KB ,
资源ID:1300975      下载积分:5 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1300975-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2021新高考化学二轮总复习非选择题专项练(一) WORD版含解析.docx)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2021新高考化学二轮总复习非选择题专项练(一) WORD版含解析.docx

1、非选择题专项练(一)三、非选择题:本题共5小题,共60分。16.(2019山东省实验、淄博实验、烟台一中、莱芜一中四校联考)(10分)(1)氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因,用CH4催化还原NOx可在一定程度上消除氮氧化物的污染。已知:CH4(g)+4NO(g)2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)H=-1 160 kJmol-12NO2(g)+N2(g)4NO(g)H=+293 kJmol-1则该条件下,CH4催化还原NO2消除污染的热化学方程式为。(2)乙炔(CHCH)是重要的化工原料。工业上可用甲烷裂解法制取乙炔:2CH4(g)C2H2(g)+3H2(g)。同时发生副反应

2、:2CH4(g)C2H4(g)+2H2(g);甲烷裂解时,几种气体平衡时分压(Pa)的对数即lg p与温度()之间的关系如图所示。根据图判断,反应2CH4(g)C2H2(g)+3H2(g)H(填“”或“62.5%102.4(3)2HSO4-2e-S2O82-+2H+质子0.2 g(4)c(Na+)c(HCO3-)c(CO32-)c(OH-)c(H+)解析(1)CH4(g)+4NO(g)2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)H=-1160kJmol-1,2NO2(g)+N2(g)4NO(g)H=+293kJmol-1,根据盖斯定律分析,+可得热化学方程式CH4(g)+2NO2(g)N2(g)

3、+CO2(g)+2H2O(g)H=-867kJmol-1。(2)从图分析,随着温度升高,甲烷的分压(Pa)的对数变小,说明甲烷减少,则说明升温平衡正向移动,即H0;从图分析,达到平衡时乙炔的分压为100Pa,则消耗的甲烷的分压为200Pa,乙烯的分压为10Pa,消耗的甲烷的分压为20Pa,剩余甲烷的分压为100Pa,最初甲烷的分压为100+200+20=320Pa,则甲烷生成乙炔的平衡转化率为200320=62.5%。平衡时甲烷的分压为100Pa,乙烯的分压为10Pa,则氢气的分压为300+20=320Pa,平衡常数为3202101002=102.4。(3)电解硫酸氢钾溶液制备过二硫酸钾,硫元

4、素化合价升高,即阳极为硫酸氢离子失去电子生成过二硫酸根离子,电极反应为2HSO4-2e-S2O82-+2H+;溶液为酸性,反应生成过多的氢离子,阴极反应为2H+2e-H2,所以X为质子交换膜。当有0.2mol电子转移时,阳极区向阴极区转移0.2mol氢离子,阴极区有0.2mol氢离子变成氢气,阴极区质量不变,所以两边质量变化差为0.2g。(4)当通入O2量为8.96L时,即0.4mol氧气,则消耗0.2mol甲烷,生成0.2mol二氧化碳,与0.3mol氢氧化钠反应,生成0.1mol碳酸钠和0.1mol碳酸氢钠,因为碳酸根离子水解程度比碳酸氢根大,所以溶液中碳酸氢根离子浓度大于碳酸根离子浓度,

5、溶液显碱性,故离子浓度顺序为c(Na+)c(HCO3-)c(CO32-)c(OH-)c(H+)。17.答案(1)NOCsp2(2)HCOOH和CO2都为分子晶体,HCOOH分子间形成氢键(3)4a(4)H2(34,14,0)3440NA1010解析(1)同周期从左向右元素的第一电离能总体呈增大趋势,但是A族元素比同周期的A族元素的第一电离能大,故N、O、C的第一电离能依次减小;和中都存在大键,氮原子均采用sp2杂化,的大键为66,N原子有一对孤对电子,的大键为56,N原子无孤对电子,因此氮原子配位能力更强的是。(2)碳元素为6号元素,根据构造原理可写出基态碳原子的电子排布式为1s22s22p2

6、,故基态碳原子的价电子排布图为;HCOOH和CO2都为分子晶体,但是HCOOH分子间可形成氢键,故HCOOH的沸点比CO2高。(3)B(OH)4-中硼原子连接四个羟基,其价层电子对数为4;Sn(OH)62-的中心离子Sn4+与OH-之间形成配位键,配位键是一种特殊的共价键,则Sn与O之间形成的化学键属于键或极性键,不可能是键。(4)根据均摊法可知,晶胞中,微粒X的个数为818=1,微粒Y的个数为812+1=5,微粒Z的个数为814+212=3,根据储氢后所得晶体的化学式LaNi5H6可知,微粒Z为H2;根据晶胞结构图,可知B(Y)的原子分数坐标为(34,14,0);晶胞边长a=3mcm=344

7、0NA1010pm。18.答案(1)球形冷凝管12HNO3+C6H12O63H2C2O4+9NO2+3NO+9H2O安全瓶,防倒吸NaOH溶液(2)溶液pH介于4.05.0之间加热浓缩、冷却结晶(3)溶液变为粉红色,且半分钟内不褪色反应生成的Mn2+是该反应的催化剂74.8解析(1)图示中仪器a的名称为球形冷凝管。5560下,装置A中硝酸与葡萄糖发生氧化还原反应生成H2C2O4,同时生成NO2和NO且物质的量之比为31,根据得失电子守恒、原子守恒,该反应的化学方程式为12HNO3+C6H12O63H2C2O4+9NO2+3NO+9H2O。反应中生成的NO2和NO均为大气污染气体,需要进行尾气吸

8、收,NO2和NO被吸收时会导致倒吸,装置B的作用是做安全瓶防止倒吸,装置C中盛装的试剂是NaOH溶液,用于吸收NO2和NO,发生反应的化学方程式为NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O、2NO2+2NaOHNaNO3+NaNO2+H2O。(2)草酸铁铵(NH4)3Fe(C2O4)3易溶于水,常温下其水溶液的pH介于4.05.0之间,则将Fe2O3在搅拌条件下溶于热的草酸溶液,滴加氨水至pH介于4.05.0之间;草酸铁铵是铵盐,温度过高易分解,且温度过高促进铵根离子和铁离子水解,不能直接加热蒸干;提纯后的草酸溶液进行蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤并干燥,制得草酸铁铵产品。(3)滴定反应过程

9、是高锰酸钾溶液参与的氧化还原反应,高锰酸钾发生氧化还原反应过程中颜色褪去,自身可作指示剂,滴定终点的现象是加入最后一滴高锰酸钾溶液,溶液变为粉红色,且半分钟内不褪色,即为达到终点。滴定过程中高锰酸钾被还原为Mn2+,且随着反应进行Mn2+的浓度增大,反应速率加快,说明反应生成的Mn2+可以加快反应速率,即Mn2+起催化剂的作用。滴定过程中,产品溶液加稀硫酸酸化后形成草酸,草酸与高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,离子方程式为5H2C2O4+2MnO4-+6H+2Mn2+10CO2+8H2O,10.00mL产品溶液消耗n(MnO4-)=0.1000molL-10.012L=0.0012mol,则10.

10、00mL产品溶液中n(H2C2O4)=52n(MnO4-)=520.0012mol=0.003mol,则100mL产品溶液中(NH4)3Fe(C2O4)3的质量为100100.003mol13374gmol-1=3.74g,故产品中(NH4)3Fe(C2O4)3的质量分数为3.74g5g100%=74.8%。19.答案(1)温度过高时H2O2容易分解(2)Co2O3+H2O2+4H+2Co2+3H2O+O2(3)2.53.3即可萃取剂在该pH时对Ni2+、Co2+萃取率差别大,能分离Ni2+、Co2+两种离子(4)2Co2(OH)2CO3+O22Co2O3+2H2O+2CO2(5)硫酸铵c(6

11、)MH+OH-e-M+H2O解析含钴废料(主要成分为Co2O3,含有少量MnO2、NiO、Fe3O4)中加入硫酸和H2O2酸浸,MnO2不溶,其他物质都溶解,从后续产物看,Co2O3被H2O2还原为Co2+,Fe3O4溶解,同时生成的Fe2+被氧化为Fe3+;调pH至3.7,Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀;加入萃取剂后Ni2+进入有机相,Co2+进入水相;加入NH4HCO3和氨水,Co2+转化为Co2(OH)2CO3沉淀,滤液中应含有(NH4)2SO4;高温煅烧时,Co2(OH)2CO3中Co2+由+2价升高到+3价,不是简单的分解反应,而是分解产物又与O2反应,生成Co2O3、H2O和CO

12、2。(1)双氧水热稳定性弱,“酸浸”含钴废料的温度不宜过高,原因是温度过高时H2O2容易分解。(2)“酸浸”时,Co2O3被H2O2还原为Co2+,发生的主要反应是Co2O3+H2O2+4H+2Co2+3H2O+O2。(3)使用萃取剂萃取Ni2+,单纯从萃取率考虑,萃取率越高越好,但同时还需考虑到Co2+尽可能不被萃取,两方面综合考虑,应控制的pH约为2.53.3即可。则理由是萃取剂在该pH时对Ni2+、Co2+萃取率差别大,能分离Ni2+、Co2+两种离子。(4)高温煅烧时,Co2(OH)2CO3的分解产物中Co2+被O2氧化生成Co2O3等,该反应的化学方程式为2Co2(OH)2CO3+O

13、22Co2O3+2H2O+2CO2。(5)由分析可知,操作1得到的副产品是硫酸铵。从题给溶解度表看,硫酸铵的溶解度随温度升高有所增大,但变化量不大,且硫酸铵受热易分解,所以操作1是减压蒸发结晶,故选c。(6)由充电时的总反应并结合原电池原理可得,放电时负极的电极反应式为MH+OH-e-M+H2O。20.答案(1)加成反应羰基、醚键C11H9O3FS(2)(3)(4)或(5)解析(1)对比A、B的结构可知,中碳碳双键中一个碳碳键断裂,与A发生加成反应生成B,反应类型为加成反应;物质G结构简式是,其中含氧的官能团名称为羰基、醚键;E的结构简式为,根据C原子四价原则可知其分子式是C11H9O3FS。

14、(2)C与B互为同分异构体,能与小苏打反应放出CO2,说明C含有羧基,C能与SOCl2发生取代反应生成D,可知C的羧基中羟基被氯原子取代生成D,故C的结构简式为。(3)F的结构简式是,由于手性碳原子是连接四个不同的原子或原子团的碳原子,结合F的结构可知,该分子中含有1个手性碳原子,用*表示为:。(4)D的一种同分异构体满足:含有SH结构;能在酸性条件下发生水解反应,两种水解产物均含有三种不同环境的H原子,说明含有酯基且水解产物存在对称结构,其中一种水解产物既能遇FeCl3溶液显色,又能与Br2的CCl4溶液发生加成反应,说明该产物含有酚羟基、碳碳不饱和键,符合条件的同分异构体为:或。(5)甲苯被氧化可生成,然后与乙醇反应生成,与NH2NH2H2O反应生成,最后与乙酸反应生成,乙醇被酸性高锰酸钾溶液氧化可生成乙酸,故合成路线流程图为:。

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3