1、高考资源网() 您身边的高考专家2022届高三化学一轮高考复习常考题型21:无机非金属流程题选择专练单选题(共25题)1空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如图所示,其中不正确的是A溴在周期表中位于第四周期第A族B步骤说明溴具有挥发性C步骤的离子方程式为Br2+SO2+H2O2H+2Br+SO42-D步骤中溴蒸气冷凝后得到液溴与溴水的混合物可用分液漏斗分离2利用食盐水制取ClO2的工业流程如图所示,装置中的反应:NaCl+3H2ONaClO3+3H2,装置中的反应:2NaClO3+4HCl2ClO2+ Cl2+2NaCl+2H2O。下列关于该流程说法不正确的是A该流程
2、中Cl2、NaCl都可以循环利用B装置中H2是阴极产物C装置发生的反应中,Cl2是氧化产物,NaCl是还原产物D为了使H2完全转化为HCl,需要向装置中补充Cl23ClO2和NaClO2均具有漂白性,工业上由ClO2气体制取NaClO2固体的工艺流程如图所示,下列说法错误的是A通入的空气可将发生器中产生的ClO2全部驱赶到吸收器中B吸收器中生成NaClO2的离子方程式为2ClO2+H2O2=2ClO2-+2H+O2C步骤a的操作包括过滤、洗涤和干燥D工业上将ClO2气体制成NaClO2固体,其主要目的是便于贮存和运输4如图是工业上从海带中提取碘的流程,下列说法不正确的是A海水中碘的浓度小,但储
3、量大,所以工业上不直接用海水提取碘B浸泡液中含有I-、可溶性有机质等,氢氧化钠可使可溶性有机质形成沉淀C如果用过氧化氢溶液氧化,发生的反应为2I-+H2O2+2H+=I2+2H2OD可用淀粉检验“滤液”中的I- 离子是否氧化完全5为了探究FeSO4和Cu(NO3)2的混合物中各组分的含量,现设计如下流程下列叙述中错误的是AV=2240Bn=0.02C原混合物中FeSO4的质量分数约为89%Dm=0.66合成氨及其相关工业中,部分物质间的转化关系如图所示,下列说法错误的是A、和都属于氧化还原反应B、和都是氮的固定C反应的部分产物可在上述流程中循环利用D反应的化学方程式为NH3+CO2+H2O+N
4、aCl=NaHCO3+NH4Cl7用石灰乳吸收硝酸工业的尾气(含NO、NO2)可获得Ca(NO2)2,其部分工艺流程如下:下列说法不正确的是A吸收时主要反应的化学方程式为NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2OB将石灰乳改为澄清石灰水吸收效率将会增大C采用气液逆流接触有利于尾气中NO、NO2的充分吸收D若尾气中n(NO2)n(NO)11,吸收后排放的气体中NO含量升高8利用石灰乳和硝酸工业的尾气(含NO、NO2)反应,既能净化尾气,又能获得应用广泛的Ca(NO2)2,其部分工艺流程如图:下列说法错误的是A上述工艺中吸收过程:尾气从吸收塔底部进入,石灰乳从吸收塔顶部喷淋,其目的是使
5、尾气中NO、NO2提高吸收效率B为提高Ca(NO2)2的产率及纯度,则n(NO)n(NO2)应控制为12C滤渣的主要成分为Ca(OH)2D生产中溶液需保持弱碱性9某实验小组以粗镍(含少量Fe和Cr杂质)为原料制备,并测定相关组分的含量。制备流程示意图如图:已知:Ni(OH)2为绿色难溶物。、均为可溶于水的蓝紫色晶体,碱性条件下稳定存在。下列说法正确的是A试剂X的作用是调节pH除去Fe和Cr杂质,则试剂X可为NaOHB系列操作中包括洗涤,洗涤沉淀的仪器为分液漏斗、烧杯C实验需要配制3.0molL-1稀硝酸 250mL需要的玻璃仪器只有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管D步骤c、d中为防止氨水分解及降低
6、固体溶解度需010冷水浴控温,则温度计应插入反应液中10工业上制备下列物质的生产流程合理的是A由铝土矿冶炼铝:铝土矿Al2O3AlCl3AlB由NaCl制漂白粉:饱和食盐水Cl2漂白粉C从海水中提取镁:海水Mg(OH)2MgOMgD由黄铁矿制硫酸:黄铁矿SO2SO3H2SO411接触法制硫酸的工艺流程中的关键步骤是SO2的催化氧化:2SO2+O22SO3HBCD加氧化亚铁可以使溶液C转化为溶液A13下图是一种综合处理SO2废气的工艺流程。下列说法正确的是A向B溶液中滴加KSCN溶液,溶液一定会变为血红色B此工艺优点之一是物质能循环使用C溶液酸性A B CD溶液B转化为溶液C发生的变化的离子方程
7、式为4H+ 2Fe2+O2= 2Fe3+ 2H2O14以高硫铝土矿(主要成分为Al2O3、Fe2O3、SiO2,少量FeS2)为原料,生产Fe3O4的部分工艺流程如下:下列说法错误的是A用NaOH溶液吸收焙烧过程产生的SO2有利于保护环境和资源再利用B从高硫铝土矿中可制得Al、Fe的化合物C向“过滤”得到的滤液中通入过量CO2,铝元素存在的形式由AlO转化为Al3+DFeS2与Fe2O3混合后在无氧条件下焙烧的目的是生成Fe3O4和SO215三氧化二锰(Mn2O3)在现代工业上应用广泛。以软锰矿(主要成分为MnO2)和硫锰矿(主要成分为MnS)为原料制备高纯度硫酸锰晶体(MnSO4H2O),进
8、而制备Mn2O3的工艺流程如图所示。下列说法错误的是A若软锰矿不足,可能产生有毒气体H2SB滤渣中含有非金属单质SC操作X为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥D煅烧生成的气体是SO316某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、,欲除去其中的Cu2+、,设计工艺流程如图所示: 下列有关说法错误的是ANaOH的作用是除去Cu2+B试剂a为Na2CO3 ,试剂b为BaCl2C操作x为过滤, 试剂c为稀盐酸D检验是否除尽可取适量待测溶液,先加入盐酸,再加入BaCl2溶液17工业氧化铍可用于制作铍合金及特殊陶瓷。由绿柱石(主要成分是Be3Al2Si6O18及铁等微量元素)和方解石(主要成分是C
9、aCO3)为原料生产氧化铍的工艺流程如图:已知:铍化合物的性质与铝化合物的性质相似。下列叙述不正确的是A绿柱石的组成改写成氧化物的形式为3BeOAl2O36SiO2B“酸浸渣”受热后的主要成分是SiO2和CaSO4C“碱浸”时可以使用廉价的氨水,降低生产成本D“水解”时调节pH发生反应的主要离子为18用无机矿物资源生产部分材料,其产品流程示意图如下,下列说法正确的是A制取粗硅时生成的气体产物为CO2B生产铝、铜、高纯硅及玻璃的过程中都涉及氧化还原反应C电解精炼铜时,当电路中转移0.2mol电子时阳极质量减轻6.4gD粗硅制高纯硅时,提纯四氯化硅可用多次分馏的方法19以硫铁矿(含CuS、等杂质)
10、为原料制备绿矾晶体的工业流程如图。下列有关说法中不正确的是A焙烧硫铁矿时,通过粉碎硫铁矿可加快焙烧速率B在矿渣酸浸时,可适当提高酸的浓度以加快反应速率C加入铁粉时发生了置换反应D将滤液倒入表面皿中加热蒸发结晶,从而获得绿矾晶体20工业除去电石渣浆含上层清液中的(浓度为),并抽取石膏()的常用流程如图,其中常用空气代替。下列说法错误的是A在普通硅酸盐水泥中,常添加石膏用来调节水泥的硬化速度B过程中,氧化剂与氧化产物的物质的量之比为21C将10L上层清液中的转化为,理论上共需标准状况下空气约22.4LD过程中,反应的离子方程式21现今手机等电子产品产业蓬勃发展,推动了高纯硅的生产与应用。工业上用“
11、西门子法”。以硅石(SiO2)为原料制备冶金级高纯硅的工艺流程如下图所示。下列说法不正确的是已知:SiHCl3室温下为易挥发、易水解的无色液体。A“还原”过程需要在高温条件下,该反应的主要还原产物为SiB为最大程度节约成本,上述生产工艺中能循环使用的物质只有H2C为防止SiHCl3水解而损失、氢气爆炸,“氧化”、“分离”与“热解”的过程均需要在无水、无氧的条件下进行D“氧化”过程反应的化学方程式为Si+3HC1SiHCl3+H222以冰晶石型氟化物熔体作溶剂能够溶解氧化铝,冰晶石具有稳定性好,导电性好等特点。氟硅酸法制取冰晶石(微溶于水)的一种实验流程如图,下列说法不正确的是已知:H2SiF6
12、+6NH4HCO36NH4F+SiO2+6CO2+4H2OA步骤应将NH4HCO3溶液滴入H2SiF6溶液中B“滤渣1”的成分是SiO2C由步骤到产品的过程中包含的操作有过滤、水洗及干燥D“母液2”溶质的主要成分为(NH4)2SO423如图是利用氯化氢和氢气生产高纯硅的工艺流程。容器中发生的反应为,容器中发生的反应为,已知常温下为液态。下列说法错误的是A反应为B从容器B中获得高纯硅的操作为过滤C反应和中均作氧化剂D该工艺中和可循环使用24工业上以某软锰矿(主要成分为MnO2,还含有SiO2、Al2O3等杂质)为原料,利用烟道气中的制备的流程如图所示,下列说法正确的是A滤渣A的主要成分为Si,滤
13、渣B的主要成分为Al(OH)3B“酸浸”过程中主要反应的离子方程式为:C滤液1中主要含有的离子是、D操作I为蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥25现今手机等电子产品产业蓬勃发展,推动了高纯硅的生产与应用。工业上用“西门子法”。以硅石(SiO2)为原料制备冶金级高纯硅的工艺流程如下图所示。下列说法不正确的是已知:SiHCl3室温下为易挥发、易水解的无色液体。A“还原”过程需要在高温条件下,该反应的主要还原产物为Si,可能含有少量Mg2SiB为最大程度节约成本,上述生产工艺中能循环使用的物质只有H2C为防止SiHCl3水解而损失、氢气爆炸,“氧化”、“分离”与“热解”的过程均需要在无水、无氧的条件下进行D
14、“氧化”过程反应的化学方程式为Si+3HC1SiHCl3+H2参考答案1C【解析】试题分析:A溴的原子序数为35,原子结构中有4个电子层,最外层电子数为7,所以溴在周期表中位于四周期VIIA族,A正确;B空气可用吹出溴,则步骤说明溴具有挥发性,B正确;C步骤发生SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,离子反应为Br2+SO2+2H2O=4H+2Br-+SO42-,C错误;D实现大量液溴和少量溴水分离的方法是分液法,采用的仪器为分液漏斗,操作时下层液体必须从下口流出,上层液体从上口倒出,D正确,答案选C。【考点定位】本题考查海水提溴【名师点晴】把握流程中发生的化学反应及混合物分离方法为解
15、答的关键,步骤为解答的难点,注重工业流程和化学反应原理的考查,题目难度中等。2C【详解】A电解食盐水得到氢气、氯气和氢氧化钠溶液,氢气和氯气反应生成氯化氢得到浓盐酸,制得NaClO3和浓盐酸加热反应生成ClO2,2NaClO3+4HCl(浓)=2ClO2+Cl2+2H2O+2NaCl,该流程中Cl2、NaCl都可以循环利用,故A正确;B装置是电解食盐水,溶液中氢离子在阴极得到电子生成氢气,是阴极产物,故B正确;C电解食盐水得到氯酸钠(NaClO3)和H2,NaClO3和盐酸发生歧化反应,生成NaCl、2ClO2、Cl2、H2O,化学方程式为:2NaClO3+4HCl=2NaCl+2ClO2+C
16、l2+2H2O,氯气是氧化产物,氯化钠中氯元素化合价不变,是盐酸氯化氢中氯元素生成,故C错误;D电解饱和食盐水生成的氢气,为了使H2完全转化为HCl,需要向装置中补充Cl2,故D正确;故选C。3B【详解】A.在ClO2发生器中一定产生ClO2气体,通入空气,可以将其吹入吸收塔中进行吸收,选项A正确;B.吸收塔中加入了浓氢氧化钠溶液,显然其中的反应不可能得到氢离子,选项B错误;C.冷却结晶得到NaClO2固体后,应该经过过滤,洗涤,干燥得到产品,选项C正确;D.气体的贮存和运输都远比固体困难,所以将ClO2气体制成NaClO2固体的主要目的是便于贮存和运输,选项D正确。答案选B。4D【分析】根据
17、流程图可知,干海带用水浸泡后,向浸泡液加入氢氧化钠进行碱化,过滤分离出沉淀,向滤液中加入硫酸酸化后,再加入氧化剂氧化滤液中的碘离子生成碘单质,碘单质不易溶于水,过滤分离出粗碘,进行升华即可提纯碘单质,据此分析解答。【详解】A海水中碘的储量大,但浓度小,需要先将海水浓缩后在提取,所以工业上不直接用海水提取碘,故A正确;B由流程可知,浸泡液中加入氢氧化钠得到有机物沉淀,说明氢氧化钠可使可溶性有机质形成沉淀,向浸泡液的滤液中加入硫酸可氧化浸泡液产生碘单质,根据以上分析可说明浸泡液中含有I-、可溶性有机质等,故B正确;C根据分析可知,氧化过程中是在酸性条件下氧化剂将碘离子氧化为碘单质,过氧化氢具有氧化
18、性,可氧化碘离子生成碘单质,发生的反应为2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O,故C正确;D淀粉遇碘单质变蓝,遇碘离子无现象,可用淀粉检验“滤液”中的碘单质,不能检验I- ,故D错误;答案选D。5D【详解】A根据铁元素守恒,a溶液中铁离子的物质的量为0.1mol,根据反应2Fe3+Fe =3Fe2+,可得消耗的铁的物质的量为0.05mol,即质量为2.8g,A溶液中氢离子物质的量为0.142-0.08=0.2mol,结合反应,可得消耗铁的物质的量为0.1mol,生成的氢气为0.1mol,则其体积为2.44L,故A正确;B根据方程式3Fe2+4H+NO3-=3Fe3+NO+2H2O计算,亚铁离
19、子的物质的量为0.06mol,氢离子物质的量为0.08mol,则a溶液中的亚铁离子的物质的量为0.1-0.06=0.04mol,根据亚铁离子与氯气的反应方程式2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-分析,可得氧化亚铁离子的氯气为0.02mol,故B正确;C根据题中流程可知,步骤中加入铁粉产生氢气,说明前面的酸过量,步骤中有氯气和亚铁离子反应,说明溶液a中有亚铁离子,17.08g的硫酸亚铁和硝酸铜的混合物与0.14mol硫酸混合,硝酸根离子全部被还原为一氧化氮,一氧化氮的物质的量为0.448/22.4=0.02mol,根据氮元素守恒,样品中硝酸铜的质量为1880.01=1.88g,所以硫酸亚铁的质量
20、为17.08-1.88=15.2g,其物质的量为0.1mol,原混合物中硫酸亚铁的质量分数为15.2/17.08=89%;故C正确;D溶液中铜离子与铁反应,Fe+Cu2+=Fe2+Cu有前面的分析知道铜离子物质的量为0.01mol,则消耗的铁的物质的量为0.01mol,则铁的质量为0.56g,则剩余的铁的质量为9-5.6-2.8-0.56=0.04g,故D错误;故答案选D。6B【分析】反应为氮气和氢气合成氨的反应,反应为氨气的催化氧化,所以乙为NO,反应为NO与氧气的反应,则丙为NO2,反应为NO2和水的反应,生成硝酸;反应为二氧化碳和氨盐水的反应,析出碳酸氢钠晶体,即丁为NaHCO3,反应为
21、NaHCO3受热分解生成Na2CO3。【详解】A反应为氮气和氢气合成氨的反应,N、H元素化合价发生变化,为氧化还原反应,反应为氨气的催化氧化,反应为NO被氧化,反应为NO2和水的反应生成硝酸和NO,均有化合价的变化,属于氧化还原反应,A正确;B氮的固定是指将游离态的氮转化为化合态,所以只有反应为氮的固定,B错误;C反应为NaHCO3受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,CO2可以在反应中再次利用,C正确;D反应为二氧化碳和氨盐水的反应,析出碳酸氢钠晶体,化学方程式为NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3+NH4Cl,D正确;综上所述答案为B。7B【分析】该工艺中NO和NO2物质的量
22、之比接近1:1,原理为:NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2O;若n(NO):n(NO2)1:1,发生反应NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2O,多余的NO无法被Ca(OH)2吸收,造成排放气体中NO含量升高;若n(NO):n(NO2)1:1,二氧化氮过量,被Ca(OH)2吸收,则发生了4NO2+2Ca(OH)2Ca(NO3)2+Ca(NO2)2+2H2O,产品中Ca(NO3)2含量升高,.【详解】A根据分析过程,该工艺中NO和NO2物质的量之比接近1:1,可以提高Ca(NO2)2的产率及纯度,吸收时主要反应的化学方程式为NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO
23、2)2+H2O,故A正确;B石灰乳更利于气体附着,改为澄清石灰水吸收效率将会降低,故B错误;C采用气液逆流接触,增大了气体和石灰乳的接触面积,有利于尾气中NO、NO2的充分吸收,故C正确;D尾气中n(NO2)n(NO)11,发生反应NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2O,多余的NO无法被Ca(OH)2吸收,造成排放气体中NO含量升高,故D正确;故选:B。8B【分析】由流程可知,石灰乳和硝酸工业的尾气(含NO、NO2)反应,生成Ca(NO2)2,过量的石灰乳以滤渣存在,经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到无水Ca(NO2)2。【详解】A在上述工艺的吸收过程中,尾气从吸收塔
24、底部进入,气体密度小,会向上扩散,石灰乳从吸收塔顶部喷淋,其目的是使尾气中NO、NO2与石灰乳充分接触,NO、NO2就可以被充分吸收,故A不符合题意;BNO、NO2在溶液中与Ca(OH)2发生反应:NO+NO2+Ca(OH)2=Ca(NO2)2+H2O,n(NO)n(NO2)=11,恰好反应产生Ca(NO2)2;若NO2过量,会发生反应:4NO2+2Ca(OH)2=Ca(NO2)2+Ca(NO3)2+2H2O,反应产物中含有杂质Ca(NO3)2,若n(NO):n(NO2)11,NO不能完全被吸收,故为提高Ca(NO2)2的产率及纯度,则n(NO)n(NO2)应控制为 11,故B符合题意; C石
25、灰乳和硝酸工业的尾气(含NO、NO2)反应,生成Ca(NO2)2,Ca(NO2)2易溶于水,Ca(OH)2微溶于水,因此滤渣主要成分是Ca(OH)2,故C不符合题意; D在酸性溶液中Ca(NO2)2会发生分解产生NO,不利于硝酸工业的尾气的吸收,故生产中溶液需保持弱碱性,故D不符合题意;答案选B。9A【分析】由实验流程及物质的性质可知,浓硝酸加热后离子主要有Ni2+、Cr3+、Fe3+,再加入试剂X调节溶液的pH使Cr3+、Fe3+完全沉淀,而Ni2+未开始沉淀,过滤后再加入X调节pH以得到绿色沉淀即Ni(OH)2,Ni(OH)2中加入稀硝酸、氨水,过滤得到的蓝紫色晶体1,再加入盐酸、氨水和氯
26、化铵的混合溶液,再结晶,过滤得到的蓝紫色晶体2,最终得到产品,据此分析。【详解】A根据以上分析可知试剂X的作用是调节pH除去Fe和Cr杂质,则试剂X可为NaOH,A正确;B系列操作中包括洗涤,洗涤沉淀的仪器为漏斗、烧杯、玻璃棒,B错误;C实验需要配制3.0molL-1稀硝酸250mL,需要的玻璃仪器除了有烧杯、量筒、玻璃棒,胶头滴管,还有250mL容量瓶,C错误;D步骤c、d中为防止氨水分解及降低固体溶解度需010冷水浴控温,温度计应插入冷水浴中,不能插入反应液中,D错误;答案选A。10D【详解】A铝土矿冶炼铝流程中,AlCl3 是共价化合物,不能用电解AlCl3制取金属铝,A错误;B漂白粉的
27、有效成分是Ca(ClO)2,而Cl2与.NaOH溶液反应可制取漂白液,其有效成分是NaClO,B错误;CMgO熔点太高,一般通过 电解熔融MgCl2晶体制取金属镁,前一步中,应在Mg(OH)2,中加HCl制得MgCl26H2O,然后在HCl气氛中,加热蒸干MgCl26H2O得到MgCl2晶体,C错误;D黄铁矿制取硫酸的生产流程皆合理,黄铁矿主要成分为FeS2,煅烧后,得到SO2,SO2经催化氧化得SO3,用98%浓硫酸吸收SO3可制取硫酸,D正确;答案选D。11A【详解】A反应历程中反应有V键的断裂,反应有V键的形成,正确;B反应开始时加入V2O5参与反应,最后又出现V2O5,所以V2O5是催
28、化剂不是中间产物,错误;C一般情况下,反应的活化能越小,反应速率越快,故反应的活化能比反应小,错误;D反应放热,降低温度可以使平衡正向移动,提高SO2转化率但是温度太低的话,反应较慢,反应效率低,错误;故选。12A【详解】A含二氧化硫的废气通入酸性硫酸铁溶液中发生反应:2Fe3+2H2O+SO2=2Fe2+SO42-+4H+,B溶液中含FeSO4和H2SO4,Fe2+与KSCN溶液不反应,但若SO2不足,则溶液B中仍含Fe3+,滴加KSCN溶液,溶液变成血红色,A正确;B溶液B转化为溶液C时发生亚铁离子被氧气氧化为三价铁离子的反应,反应的离子方程式为4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O,
29、B错误;C反应过程中溶液的体积不变,溶液A为Fe2(SO4)3溶液,溶液中三价铁离子水解显酸性,溶液B中含H2SO4,显强酸性,溶液C为硫酸铁溶液和硫酸溶液,溶液C是溶液B发生反应4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O得到,虽然消耗氢离子但H+未完全消耗,溶液仍呈酸性,溶液的酸性:BCA,C错误;D溶液C为硫酸铁溶液和硫酸溶液,加氧化亚铁,氧化亚铁和硫酸反应生成硫酸亚铁、水,与溶液A的组成不同,D错误;答案选A。13B【详解】A.含有Fe2(SO4)3的溶液中通入SO2,会发生反应:2Fe3+SO2+2H2O=2Fe2+4H+SO42-;若SO2过量,则溶液中无Fe3+,加入KSCN溶液,
30、溶液不会变为血红色,错误;B根据图示可知:此工艺优点之一是向含有FeSO4的B溶液中通入空气会发生反应产生Fe2(SO4)3可以再用于含有尾气SO2的吸收,故物质能循环使用,正确;C根据物质之间的反应:AB:2Fe3+SO2+2H2O=2Fe2+4H+SO42-,溶液B为硫酸亚铁和硫酸的混合液;BC:4H+4Fe2+O2=4Fe3+2H2O,溶液C为硫酸铁和硫酸的混合液,但由于反应消耗氢离子,所以硫酸的浓度比B中的小,所以溶液酸性BCA,错误;D溶液B转化为溶液C发生的变化的离子方程式为4H+4Fe2+O2=4Fe3+2H2O,错误。故选B。14C【解析】【分析】本题主要考查工艺流程分析。根据
31、流程分析:矿粉焙烧时FeS2与O2反应生成Fe2O3和SO2,“碱浸”时Al2O3、SiO2转化为溶于水的NaAlO2、Na2SiO3;Fe2O3和FeS2混合后在缺氧条件下焙烧生成Fe3O4和SO2;由此作答即可。【详解】A.SO2为有毒气体,不能直接排放至空气中,可用NaOH溶液吸收焙烧过程产生的SO2,有利于保护环境和资源再利用,正确;B.高硫铝土矿中含有大量Al和Fe元素,可通过适当的操作得到Al和Fe的化合物,正确;C.由上述分析可知,滤液中含有NaAlO2、Na2SiO3,通入过量的CO2后,生成Al(OH)3和H2SiO3,错误;D. Fe2O3与FeS2混合后在缺氧条件下焙烧生
32、成Fe3O4和SO2,反应的化学方程式为FeS2+16Fe2O311Fe3O4+2SO2,正确。答案选C。【点睛】易错提醒:(1)需注意反应物及用量的不同对反应产物的影响,如NaOH溶液吸收少量SO2时,产物为SO32,吸收过量SO2则产物为HSO3;Fe2O3与FeS2混合后在缺氧条件下焙烧时,没有氧气作氧化剂。15D【分析】酸浸时二氧化锰和硫化锰发生氧化还原反应得到硫酸锰、硫单质,过滤除去硫单质、矿渣等得硫酸锰滤液通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到硫酸锰晶体,煅烧硫酸锰晶体得到MnSO4H2O。【详解】A. 若软锰矿不足,MnS会和硫酸反应,可能产生有毒气体H2S,A正确;B.
33、二氧化锰可以把硫化锰氧化生成硫单质,滤渣中含有非金属单质S,B正确;C. 要从溶液得到硫酸锰晶体,则操作X为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,C正确;D. 在煅烧的过程中,锰由+2价升高到+3价,则硫的价态从+6价降到+4价,生成的气体是SO2,D错误;故选D。16B【分析】由流程可知,先加NaOH可除去Cu2+,试剂a为BaCl2,可除去,试剂b为Na2CO3,可除去过量钡离子,操作x为过滤,滤液中含Na+、Cl-、CO、OH-,试剂c为盐酸,可除去CO、OH-,最终得到氯化钠溶液。据此解答。【详解】A废水中只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,故A正确;B由分
34、析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,故B错误;C流程图中操作x为过滤,滤液中含Na+、Cl-、CO、OH-,试剂c为盐酸,可除去CO、OH-,故C正确;D检验是否除尽可取适量待测溶液,先加入盐酸,再加入BaCl2溶液,如果没有白色沉淀生成,说明已经除尽,故D正确;故选B。17C【分析】绿柱石和方解石熔炼,SiO2与CaCO3反应生成CaSiO3,Fe元素被氧化,然后加入稀硫酸溶解,浸出液中含有BeSO4、Al2(SO4)3、Fer(SO4)3,然后向溶液中加入“碱、水”,调节溶液pH除去铁离子,然后过滤得到氢氧化铁沉淀,滤液中含有、Al
35、O,再调节溶液pH,得到Be(OH)2沉淀,煅烧氢氧化铍得到工业BeO,据此分析解题。【详解】A绿柱石(主要成分是Be3Al2Si6O18),绿柱石的组成改写成氧化物的形式为3BeOAl2O36SiO2,A正确;B利用“原子去向分析法”,硫酸浸泡后生成难溶性的H2SiO3和微溶性的CaSO4,受热后H2SiO3转化为SiO2,B正确;C流程中“碱、水”将Be、Al元素分别转化为、AlO,只能使用强碱,氨水是弱碱,C错误;D水解”反应的主要离子是,D正确;答案选C。18D【详解】A、石英和碳在高温下反应生成Si和CO,故A错误;B、生产玻璃涉及到的反应有SiO2+Na2CO3 Na2SiO3+C
36、O2和SiO2+CaCO3 CaSiO3+CO2,元素化合价没有发生变化,不是氧化还原反应,故B错误;C、精炼铜时,阳极为粗铜,粗铜中如果有比Cu活泼的杂质金属,该杂质先放电,所以转移0.2mol电子时,阳极质量减少的不一定是1molCu的质量,故不一定为6.4g,故C错误;D、制备硅的过程中,利用沸点不同进行分馏,将SiCl4从杂质中提取出来,再与H2发生置换反应得到高纯硅,故D正确。故选D。19D【详解】A焙烧硫铁矿时,通过粉碎硫铁矿增加其表面积加快焙烧速率,A正确;B在矿渣酸浸时,适当提高酸的浓度(未达到浓酸程度)可加快反应速率,B正确;C加入铁粉时,铁粉与反应中生成的铜离子发生置换反应
37、,C正确;D“滤液”为硫酸亚铁溶液,从滤液中获得晶体的实验操作是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,D错误;故选D。20B【详解】A石膏是普通硅酸盐,是水泥常用的一种添加剂,能调节水泥的硬化速度,A项正确;B由流程图可知,过程中,和反应生成和,化学方程式为,转化为,Mn元素化合价由+2价变为+4价,化合价升高,作还原剂,为氧化产物,转化为,O元素化合价由0价变为-2价,化合价降低,作氧化剂,则过程中,氧化剂与氧化产物的物质的量之比为12,B项错误;C10L上层清液中的的物质的量为,根据S元素守恒,过程中生成的的物质的量为0.05mol,过程中,离子方程式为,消耗0.1mol的同时,需要消耗0.2mol,
38、根据过程:可知,该过程消耗的物质的量为0.1mol,与在碱性条件下反应生成,离子方程式为,则该反应消耗的物质的量为,共消耗0.2mol,空气中的含量约为,则理论上共需标准状况下空气的体积约为,C项正确;D过程中,和反应生成和,离子方程式为:,D项正确;答案选B。21B【分析】二氧化硅和金属镁在高温下反应生成氧化镁和硅,加入稀硫酸除去氧化镁,过滤得到硅,通入氯化氢在200300下反应生成SiHCl3,与最后与氢气反应生成Si。【详解】A二氧化硅和金属镁在高温下反应生成氧化镁和硅,还原产物为硅,镁和硅反应可生成Mg2Si,故A正确;B流程中H2、HCl 既是反应物也是生成物,则可循环使用,故B错误
39、;C“氧化”、“分离”与“热解”的过程均需要在无水、无氧的条件下进行,可防止SiHCl3水解而损失、氢气爆炸,故C正确;D由流程可知,通入氯化氢在200300下反应生成SiHCl3,反应的化学方程式为Si+3HClSiHCl3+H2,故D正确;故选B。22A【详解】A根据题给信息,步骤时控制pH7。若将NH4HCO3溶液滴入H2SiF6溶液(强酸)中,刚开始H2SiF6溶液过量,使得pH7,不符合题目要求,A项错误;B由题中已知可知,NH4HCO3溶液和H2SiF6溶液的反应产物中只有SiO2不溶于水,以滤渣形式除去,B项正确;C根据题中流程图可知,步骤时先通过过滤将冰晶石和母液2分离,再将冰
40、晶石进行水洗,以除去冰晶石表面附着的杂质,然后干燥得到最终产品,C项正确;DNH4F和Al2(SO4)3、Na2SO4反应,得到冰晶石(Na3AlF6)和母液2,通过分析可知,母液2的主要成分为(NH4)2SO4,D项正确;答案选A。23C【详解】A反应制取粗硅,反应的方程式为,A正确;B容器中发生的反应为,由于常温下为液态,所以从容器B中获得高纯硅的操作为过滤,B正确;C反应中生成氢气,HCl作氧化剂,反应中氢气是还原剂,生成氯化氢,氯化氢是氧化产物,C错误;D根据流程图结合以上分析可知该工艺中和可循环使用,D正确;答案选C。24B【分析】由流程可知,软锰矿主要成分MnO2,还含有SiO2、
41、Al2O3等杂质,加硫酸溶解后,Al2O3转化为Al3+,烟道气中的SO2与MnO2反应生成MnSO4,过滤后滤渣A为SiO2,滤液1中离子主要有Mn2+、H+和,加入氨水,调节pH至5.4,Al3+转化为Al(OH)3沉淀下来,滤渣B为Al(OH)3,滤液2为MnSO4,经过蒸发浓缩、趁热过滤、洗涤、干燥可得MnSO4H2O。【详解】A根据分析,滤渣A的主要成分为SiO2,滤渣B的主要成分为Al(OH)3,A错误;B根据分析,“酸浸”过程中SO2与MnO2反应生成MnSO4,离方程式为,B正确;C根据分析,滤液1中主要含有的离子是Mn2+、Al3+、H+和,C错误;D温度较高时,MnSO4的
42、溶解度随温度升高而降低,因此操作I为蒸发浓缩、趁热过滤、洗涤、干燥,D错误;故选B。25B【分析】硅石中的二氧化硅和金属镁在高温下反应生成氧化镁和硅,加入稀硫酸除去氧化镁,过滤得到粗硅,“氧化”过程为粗硅通入氯化氢在200300下反应生成SiHCl3和H2,经分离后得到SiHCl3,SiHCl3与H2“热解”生成Si和氯化氢,由此分析。【详解】A根据分析,二氧化硅和金属镁在高温下反应生成氧化镁和硅,二氧化硅中硅的化合价从+4价降低到0价,Si为主要的还原产物,镁的还原性强于硅,镁和硅可能发生化合反应生成硅化镁,硅化镁中硅的化合价为-4价,为还原产物,故该反应的主要还原产物为Si,可能含有少量M
43、g2Si,故A不符合题意;B根据分析,流程中H2、HCl既是反应物也是生成物,则可循环使用,故B符合题意;C“氧化”过程为粗硅和氯化氢气体反应生成SiHCl3和氢气,“分离”过程是将SiHCl3和氢气分开,“热解”过程是SiHCl3与H2反应生成Si和氯化氢;SiHCl3室温下为易挥发、易水解,硅易氧化,氢气容易爆炸,则“氧化”、“分离”与“热解”的过程均有氢气,需要在无水、无氧的条件下,故C不符合题意;D粗硅中通入氯化氢在200300下反应生成SiHCl3和H2,硅的化合价从0价升高到+4价,化合价升高,被氧化,故“氧化”过程反应的化学方程式为Si+3HC1SiHCl3+H2,故D不符合题意;答案选B。- 22 - 版权所有高考资源网
