1、浙江省杭州市2020届高三化学下学期教学质量检测试题(含解析)考生须知:1.本试卷分试题卷和答题卷,满分100分,考试时间90分钟。2.答题前,在答题卷密封区内填写学校、班级和姓名。3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。4.考试结束,只需上交答题卷。可能用到的相对原子质量 一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)1.垃圾分类并回收利用,可以减少垃圾处理量,提高资源利用价值。下列垃圾分类不合理的是( )ABCD垃圾废荧光灯管丢弃的菜叶废药品卫生间废纸垃圾分类A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【分析】【详解】A废荧光灯管属于有害垃圾,不是可回收物,A项
2、错误,符合题意;B丢弃的菜叶属于厨余垃圾,B项正确,不符合题意;C废药品属于有害垃圾,C项正确,不符合题意;D卫生间废纸属于其它垃圾,D项正确,不符合题意;答案选A。【点睛】垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称。其中可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类;其他垃圾包括砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及果壳、尘土、食品袋(盒);厨余垃圾包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物;有害垃圾包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品、过期化妆品等。2.在“提纯含有少量NaCl的KNO3晶体”
3、实验中,下列仪器无需用到的是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】提纯含有少量NaCl的KNO3晶体时,先将固体在烧杯中溶解,加热蒸发,冷却结晶,过滤后可得到纯净的KNO3晶体。【详解】提纯含有少量NaCl的KNO3晶体时,先将固体在烧杯中溶解,加热蒸发,冷却结晶,过滤后可得到纯净的KNO3晶体,过程中需要用到的仪器为烧杯、蒸发皿、漏斗,实验过程中没有用到的仪器为坩埚,A项符合题目要求;答案选A。3.下列属于电解质,又能导电的是( )A. 冰醋酸B. 镁铝合金C. 无水乙醇D. 熔融态氯化钾【答案】D【解析】【分析】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。【详解】A. 冰
4、醋酸即无水乙酸,属于电解质,但冰醋酸不导电,A项不符合题意;B. 镁铝合金能导电,属于金属混合物,既不是电解质,也不是非电解质,B项不符合题意;C. 无水乙醇不导电,且为非电解质,C项不符合题意;D. 熔融态氯化钾属于电解质,也能导电,D项符合题意;答案选D。【点睛】解答本题时要注意利用概念判断电解质与非电解质,同时要注意该物质在所处的状态下是否导电。4.某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图: 由图可知在该反应中是( )A. 氧化剂B. 还原剂C. 还原产物D. 氧化产物【答案】C【解析】【详解】由图可知,反应中得到电子生成,化合价降低被还原,因此为还原产物;答案选C。5.下列物质的水
5、溶液因水解而呈酸性的是( )A. KHSO4B. CH3COOHC. NaHSO3D. NH4NO3【答案】D【解析】【分析】【详解】A. KHSO4电离后生成K+、H+和SO42-,因生成H+而使溶液呈酸性,A项不符合题意;B. CH3COOH电离后生成H+,而使溶液呈酸性,B项不符合题意;C. NaHSO3电离后生成Na+和HSO3-,HSO3-的电离程度大于水解程度,使溶液显弱酸性,C项不符合题意;D. NH4NO3电离后生成NH4+和NO3-,NH4+水解使溶液显弱酸性,D项符合题意;答案选D。6.下列化学用语的表示正确的是( )A. 电子式:B. 丙烯醛的结构简式:C. 的结构示意图
6、:D. 分子的比例模型:【答案】C【解析】【详解】AHClO中,H原子最外层有1个电子,达到稳定结构需要形成1对共用电子对;O原子最外层有6个电子,达到稳定结构需要形成2对共用电子对;Cl原子最外层有7个电子,达到稳定结构需要形成1对共用电子对;因此O分别和H、Cl形成一对共用电子对,其电子式为,A错误;B醛基的结构简式为CHO,则丙烯醛的结构简式为CH2=CHCHO,B错误;CS16号元素,得到2个电子,形成S2,其结构示意图为,C正确;DCO2为直线型分子,其比例模型为,D错误;答案选C。7.下列说法正确的是( )A. 和互为同位素,两种核素分别构成的单质分子的物理、化学性质相同B. 与互
7、为同素异形体,氧原子间成键方式不同,性质存在差异C. 和不一定互为同系物D. 和互为同分异构体【答案】B【解析】【分析】【详解】A由于两种核素的质量数不同,所以形成的氯气的相对分子质量不同,导致氯气的密度不同,密度属于物理性质,故A错误;BO2和O3为氧元素形成的不同单质,两者互为同素异形体,其分子中所含氧原子数目不同,成键方式不同,造成二者的性质不同,故B正确;CC9H20符合烷烃的通式,所以一定为链状烷烃,与甲烷属于同系物,故C错误;D甲烷分子为正四面体结构,所以和为同一种物质,故D错误;故答案为B。8.下列说法不正确的是( )A. 二氧化硫可以使石蕊试液褪色B. 利用工业废气中的制造全降
8、解塑料,符合绿色环保要求C. 氧化镁熔点高,是一种优良的耐火材料D. 疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性导致失效【答案】A【解析】【分析】【详解】A二氧化硫虽然有漂白性,但是不能漂白酸碱指示剂,A错误;B利用工业生产产生的二氧化碳制造全降解塑料,符合绿色环保要求,B正确;C氧化镁晶格能较大,熔点高,是一种优良的耐火材料,C正确;D温度过高可以使蛋白质变性,所以疫苗一般应冷藏存放,D正确;故答案为A。9.下列说法不正确的是( )A. 实验室可用与浓盐酸在加热条件下制得B. 溶液经过蒸发结晶转化为,再直接加热脱水即可得C. 铝热反应可用于焊接铁轨、冶炼难熔金属D. 硝酸分别与甲苯、甘油在合适的条
9、件下反应,均可制得炸药【答案】B【解析】【分析】【详解】A加热条件下二氧化锰可以氧化浓盐酸得到氯气,故A正确;B直接加热脱水,由于镁离子水解,而水解产生的HCl又容易挥发,所以最终得不到氯化镁,而是得到氢氧化镁,要想得到MgCl2应在HCl气流中加热脱水,故B错误;C铝活泼性较强,且铝热反应是放热反应,反应过程中会放出大量的热,因此铝热反应可用于焊接铁轨,冶炼难熔金属,故C正确;D硝酸与甲苯反应可生成的三硝基甲苯,与甘油反应生成的硝化甘油,都是炸药,故D正确;故答案为B。10.下列有关说法正确的是( )A. 高纯可用作光电材料,可将清洁的太阳能转换成电能B. 将煤经过干馏得到焦炭,再将焦炭转化
10、为水煤气做燃料,可释放更多的热量C. 植物秸秆经水解、酶催化发酵可转化为酒精D. 汽油、柴油、花生油的主要成份均是烃类物质【答案】C【解析】【分析】【详解】A.利用高纯度硅制造的太阳能电池板可将光能直接转化为电能,A不正确;B. 将煤经过干馏得到焦炭,再将焦炭转化为水煤气的过程属于吸热反应,不能释放大量能量,B不正确;C. 植物秸秆是纤维素,经水解产生葡萄糖、葡萄糖再经酶催化发酵可转化为酒精,C正确;D. 汽油、柴油的主要成份均是烃类物质,而花生油是油脂,为烃的含氧衍生物,D不正确。答案选C。11.下列有关实验说法,不正确的是( )A. 苯酚不慎沾到皮肤上,应立即用酒精洗涤,再用大量水冲洗B.
11、 排除碱式滴定管尖嘴的气泡时,应挤压玻璃球,使液体快速流出,向下冲出气泡C. 可用新制的悬浊液检验牙膏中存在的甘油D. 利用硝酸银、稀硝酸可鉴别和【答案】B【解析】【详解】A.苯酚有毒,易溶于酒精,不慎沾到皮肤上,应立即用酒精洗涤,再用大量水冲洗,A正确;B.排除碱式滴定管尖嘴部分的气泡时,将胶管弯曲使玻璃尖嘴斜向上,用两指捏住胶管,轻轻挤压玻璃珠,使溶液从尖嘴流出,B不正确;C.甘油为丙三醇,氢氧化铜遇多羟基物质,常温下颜色变成绛蓝色,可用新制的悬浊液检验牙膏中存在的甘油,C正确;D.和中加入硝酸银均产生白色沉淀,再加入硝酸银,沉淀不溶的为,D正确。答案选B。12.下列有关元素及其化合物的说
12、法不正确的是( )A. 和可作泡沫灭火器的原料B. 雷雨天气有助于空气中的转化为可供植物吸收的C. 常温下、对浓硫酸、浓硝酸表现出惰性,不与其发生反应D. 金属钠可用于除去乙醚中微量的水【答案】C【解析】【详解】A. 和可发生双水解,迅速产生大量二氧化碳,可作泡沫灭火器的原料,A正确;B. 雷雨天气有助于空气中的转化为一氧化氮,然后与氧气生成二氧化氮,然后与水转化为供植物吸收的,B正确;C. 常温下浓硫酸、浓硝酸能使、钝化,钝化不是不反应,C不正确;D. 钠放入乙醚中,生成氢气和氢氧化钠,氢气逸出,氢氧化钠不溶于乙醚沉淀于瓶底,可用过滤法除去,D正确。答案选C。13.下列变化对应的离子方程式表
13、述合理的是( )A. 醋酸除去水垢:B. 过量铁和稀硝酸反应:C. 银氨溶液中滴加过量的盐酸:D. 84消毒液(主要成分次氯酸钠)露置空气中失效:【答案】D【解析】【分析】【详解】A.醋酸为弱酸,在书写离子方程式时不能改成离子形式,应以化学式保留,A不合理;B.过量铁和稀硝酸反应,由于铁过量,要继续与三价铁离子反应生成二价铁,B不合理;C.银氨溶液中滴加过量的盐酸,由于盐酸中有氯离子,故产物中不可能有,应生成AgCl沉淀,C不合理;D.84消毒液(主要成分次氯酸钠)露置在空气中失效,由于碳酸的酸性比次氯酸强,与空气中的二氧化碳反应,离子方程式为:,D合理;答案选D。14.下面是丁醇的两种同分异
14、构体,其键线式、沸点如表所:异丁醇叔丁醇键线式沸点/10882.3下列说法不正确的是( )A. 异丁醇分子是由异丁基、羟基构成的B. 异丁醇的核磁共振氢谱有四组峰,且面积之比是C. 表中沸点数据可以说明烃基结构会明显影响有机物的物理性质D. 异丁醇、叔丁醇在一定条件下经催化氧化可分别生成异丁醛、叔丁醛【答案】D【解析】【分析】【详解】A.异丁醇分子是由异丁基(CH3)2CHCH2-和羟基构成,A正确;B.异丁醇分子中,同碳原子上的氢为等效氢,同碳原子上的甲基等效,不存大对称位置,故等效氢原子有四种,核磁共振氢谱有四组峰,四种氢原子个数之比为,故四组峰四组峰面积之比是,B正确;C.表中烃基结构不
15、同,沸点数据不同,故烃基结构会明显影响有机物的物理性质,C正确;D.异丁醇的羟基碳上有2个氢,在一定条件下经催化氧化生成异丁醛,而叔丁醇的羟基碳上有无氢,不能被催化氧化,D错误;答案选D。15.若为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是( )A. 已知甲烷的燃烧热为,则一定条件下甲烷燃烧生成个时释放热量B. 已知溶液呈中性,则溶液中有个C. 个分子与完全中和,推测为一元酸D. 与的盐酸反应,转移的电子数为【答案】B【解析】【详解】A已知甲烷的燃烧热为,1mol甲烷燃烧生成2mol液态水放出的能量,则一定条件下甲烷燃烧生成1mol时释放热量,故A正确;B是弱酸弱碱盐,醋酸根离子、铵根离子都水解,
16、 溶液中数目小于个,故B错误;C个分子与完全中和,说明1个分子只能电离出1个氢离子,所以为一元酸,故C正确; D与的盐酸反应,钠先与盐酸反应,钠再与水反应,Na完全变为Na+,转移的电子数为,故D正确;选B。16.下列说法正确的是( )A. 葡萄糖能在酒化酶的作用下水解生成和B. 在鸡蛋清溶液中加入饱和食盐水会因盐析产生凝聚C. 油脂属于高分子化合物,油脂完全水解生成甘油和高级脂肪酸D. 欲检验蔗糖酸催化水解产物是否具有还原性,可向水解后的溶液中直接加入新制的悬浊液并加热【答案】B【解析】【详解】A葡萄糖能在酒化酶的作用下分解生成和,故A错误;B蛋白质在轻金属盐浓溶液中发生盐析,在鸡蛋清溶液中
17、加入饱和食盐水会因盐析产生凝聚,故B正确;C油脂不属于高分子化合物,油脂完全水解生成甘油和高级脂肪酸,故C错误;D欲检验蔗糖酸催化水解产物是否具有还原性,先向水解后的溶液中加入氢氧化钠中和酸,再加入新制的悬浊液并加热,故D错误;选B。17.聚维酮碘的水溶液是一种常用的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与形成聚维酮碘,其结构表示如图(图中虚线表示氢键),下列说法不正确的是( )A. 聚维酮的单体是B. 聚维酮分子由个单体加聚而成C. 该聚维酮碘分子在溶液中完全反应,消耗D. 聚维酮碘的水溶液遇淀粉能发生显色反应【答案】C【解析】【详解】A聚维酮是发生加聚反应的产物,聚维酮的单体是,故A正确;B根据
18、,可知聚维酮分子由个单体加聚而成,故B正确;C该聚维酮,通过氢键结合m mol HI3,在溶液中完全反应,消耗,故C错误;D由于存在反应, 聚维酮碘水溶液遇淀粉能发生显色反应,故D正确;选C。18.下列说法正确的是( )A. 粒子散射实验推动了带核的原子结构模型的建立B. 第三周期元素原子半径一定比第二周期元素原子半径大C. 的非金属性强于,故的沸点比的沸点高D. 元素周期表中,除稀有气体元素外,最外层电子数相同的元素都在同一族【答案】A【解析】【详解】A卢瑟福根据粒子散射实验现象提出原子核式结构模型,故A正确;BLi原子半径大于第三周期从Al开始向后的元素原子半径,第三周期元素原子半径不一定
19、比第二周期元素原子半径大,故B错误;C分子间可以形成氢键,所以的沸点比的沸点高,故C错误;D镁和铁最外层都有2个电子,镁位于A族、铁位于族元素,最外层电子数相同的元素不一定在同一族,故D错误;选A。19.下列关于如图所示转化关系(代表卤素)的说法中正确的是( )A. 越小,就越稳定B. C. 按照、的顺序,依次增大D. 过程能量变化形式与高温煅烧石灰石的能量变化形式相同【答案】A【解析】【详解】A越小,放热越多,HX能量越低,就越稳定,故A正确;B根据盖斯定律,故B错误;C原子半径越小,键能越大,按照、的顺序,依次减小,故C错误;D过程形成化学键放热,高温煅烧石灰石吸热,能量变化形式不相同,故
20、D错误;选A。20.某小组设计如图装置,用与反应制取氢化钙。下列有关该实验的说法不正确的是( )A. 甲中若将稀盐酸改为稀硫酸,装置乙中装溶液的洗气瓶可舍去B. 装置丁中碱石灰的作用是防止外界的水蒸气与二氧化碳进入C. 实验时应先通一段时间氢气,检验尾气纯度后再点燃酒精灯加热D. 取少量反应后固体与水反应,通过观察是否有气体产生来判断产物是否为【答案】D【解析】【分析】【详解】A稀盐酸易挥发出氯化氢,而稀硫酸不易挥发,乙中氢氧化钠的作用是除去氢气中的氯化氢,甲中若将稀盐酸改为稀硫酸,氢气中不含氯化氢,所以装置乙中装溶液的洗气瓶可舍去,故A正确;B氢化钙遇水易反应,装置丁中碱石灰的作用是防止外界
21、的水蒸气与二氧化碳进入,故B正确;C钙与氧气能反应、氢气与氧气混合加热易爆炸,实验时应先通一段时间氢气排出装置中的空气,检验尾气纯度后再点燃酒精灯加热,故C正确;D、都能与水反应放出氢气,取少量反应后固体与水反应,通过观察是否有气体产生,不能推断是否有生成,故D错误;选D。21.温度下,向的密闭容器中充入,在催化剂作用下发生反应:(未配平),反应过程中部分数据如图所示,下列说法正确的是( )A. 可能为B. 用表示的反应速率为C. 温度下,反应的平衡常数为2.0D. 温度下,保持体积不变,往容器中再通入少量气体,的体积分数变大【答案】C【解析】【详解】A若为,则,NO、NO2的变化量比为2:1
22、,与图象不符,故A错误;B由图象可知,NO、NO2的变化量比为3:1,根据得失电子守恒,反应方程式为,X是N2O,内生成1molN2O,用N2O表示的反应速率为,故B错误;C 温度下,反应的平衡常数为2.0,故C正确;D温度下,保持体积不变,往容器中再通入少量气体,相当于加压,平衡正向移动,的体积分数减小,故D错误;选C。22.某电化学装置如图所示,、分别接直流电源两极。下列说法正确的是( )A. 溶液中电子从极移向极B. 若为粗铜,为精铜,则溶液中保持不变,C. 若、均为石墨电极,则通电一段时间后,溶液增大D. 若为粗铜,为精铜,则、两极转移的电子数相等【答案】D【解析】【分析】【详解】A电
23、解质溶液通过离子移动导电,电解质溶液中没有电子移动,故A错误;B若为粗铜,为精铜,电解质溶液是硫酸铜,该装置为电解法精炼铜,溶液中略减小,故B错误;C若、均为石墨电极,电解方程式是,则通电一段时间后,溶液减小,故C错误;D根据电子守恒,阴极、阳极转移电子数一定相等,若为粗铜,为精铜,则、两极转移的电子数相等,故D正确;选D。23.常温下,将和两种酸溶液分别加水稀释至体积为,稀释液与其体积变化的关系如图所示。下列说法正确的是 ( )A. 和均为一元弱酸B. 常温下,浓度均为的和溶液,溶液C. 、两点对应溶液中一定存在:D. 分别往、两点对应溶液中滴加溶液至恰好完全反应,消耗溶液的体积相等【答案】
24、D【解析】【分析】【详解】A时,即溶液pH=0,则HY是强酸,故A错误; B根据图示,稀释相同倍数,HX的pH变化小,HX是弱酸,酸性HYHX,常温下,浓度均为的和溶液,溶液,故B错误;C、两点对应溶液,HY稀释倍数大于HX,所以,故C错误; D、两点对应溶液中HX、HY的物质的量相等,分别往、两点对应溶液中滴加溶液至恰好完全反应,消耗溶液的体积相等,故D正确;故选D。24.和催化重整可制备合成气,对减缓燃料危机具有重要的意义,其反应历程示意图如图(图中球棍模型中的“棍”可表示单键、双键或叁键),已知:,下列说法不正确的是( )A. 反应为吸热反应,且B. 催化剂对反应和反应都有催化作用C.
25、反应过程中既有碳氧键的断裂,也有碳氧键的形成D. 反应的活化能为,反应焓变【答案】D【解析】【详解】A由图象可知反应为放热反应,根据盖斯定律, ,反应为吸热反应,且,故A正确;B根据图示,为中间产物,催化剂对反应和反应都有催化作用,故B正确;C反应过程中,中1个碳氧键断裂,1个键断裂后生成1个碳氧键,故C正确;D反应的活化能为,反应焓变=生成物的总能量-反应物的总能量,故D错误。选D。25.某学生探究溶液与溶液的反应,实验如下:实验1实验2下列分析不正确的是( )A. 白色沉淀、都是含铝化合物B. 白色沉淀的与稀硫酸反应时有气体生成C. 白色沉淀、的成分不同,洗涤时要检验是否洗涤干净必须用不同
26、的试剂D. 实验1、2中白色沉淀成分不同可能与混合后溶液的有关【答案】C【解析】【分析】实验1在过量的硫酸铝溶液中加入碳酸钠溶液,过滤、洗涤,得到的沉淀a加入稀硫酸,沉淀溶解,没有气泡,可说明沉淀a为Al(OH)3;实验2在过量的碳酸钠溶液中加入硫酸铝溶液,过滤、洗涤,得到沉淀b,加入稀硫酸,沉淀溶解,并有少量气泡,沉淀b中含碳酸根、且其阳离子有Al3+。【详解】A沉淀a加入稀硫酸,沉淀溶解,没有气泡,可说明沉淀a为Al(OH)3;沉淀b加入稀硫酸,沉淀溶解,并有少量气泡,沉淀b中含碳酸根、且其阳离子有Al3+,所以白色沉淀、都是含铝化合物,故A正确;B白色沉淀与稀硫酸反应时有气体生成,该气体
27、为二氧化碳,故B正确; C检验沉淀是否洗涤干净,可检验最后一次洗涤液中是否含有硫酸根离子,即向最后一次洗涤液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,观察是否有沉淀生成,故C错误;D实验1中硫酸铝溶液过量,溶液呈酸性,实验2中碳酸钠溶液过量,溶液呈碱性,生成沉淀时溶液的pH不同,生成的沉淀不同,可说明沉淀成分不同与pH有关,故D正确;选C。二、非选择题(本大题共6小题,共50分)26.(1)比较元素非金属性的相对强弱:_(填“”、“T1),画出0t2时段,n(S2)随时间变化趋势的曲线n(S2)t_(2)已知:某催化剂作用下,H2还原NO的反应有两种可能:.反应历程可以表示为(表示吸附态)吸附分解: 反
28、应脱附: 其中,反应脱附过程中与是一组竞争关系,决定了H2还原NO的最终产物。如图显示不同温度条件下,原料气,达到平衡时体系中N2和N2O的含量,由此判断_0(填“”或“ (5). 由图可知温度低时以反应为主,温度高时以反应为主,说明反应具有较高的反应活化能 (6). N2【解析】【分析】(1)根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化;初始投料为0.20molH2S,转化率为40%,列三段式有:,据此分析作答;根据温度对平衡的影响结合三段式分析;(2)吸热反应焓变大于0,放热反应焓变小于0;活化能越高反应越
29、不容易进行;分析投料比对选择性的影响,则需要在相同温度条件下比较改变投料比产物中各物质含量的变化。【详解】(1)A该反应反应物和生成物均为气体,且前后气体系数之和不相等,所以气体总物质的量会变,而总质量不变,所以未平衡时气体的平均相对分子质量会变,当其不变时,说明反应达到平衡,故A符合题意;B同一反应同一时段反应速率之比等于计量数之比,所以v正(H2S)=2v正(S2),所以当v正(H2S)=2v逆(S2)时,也即v正(S2)= v逆(S2),说明反应平衡,故B符合题意;C平衡常数只与温度有关,无论反应是否平衡,只要温度不变K就不变,所以K不变不能说明反应平衡,故C不符合题意;D反应过程中恒压
30、,而前后气体系数之和不相等,所以未平衡时容器体积会变,当体积不变时说明反应平衡,故D符合题意;综上所述选ABD;根据分析可知平衡时n(H2S)=0.12mol,n(H2)=0.08mol,n(S2)=0.04mol,气体总物质的量为0.12mol+0.08mol+0.04mol=0.24mol,总压强为a,所以p(H2S)=,同理可知p(H2)=a,p(S2)=a,所以Kp=;反应温度T1时,初始投料为0.20molH2S,所以反应过程中S2的物质的量增大,t1时反应达到平衡,S2的物质的量不再改变,根据三段式可知平衡时n(S2)=0.04mol;反应温度T2时,该反应为吸热反应,升高温度,反
31、应速率加快,达到平衡所需时间缩短,且平衡正向移动,平衡时n(S2)0.04mol,所以曲线图为;(2)据图可知温度越高N2含量越大,而N2O在温度达到一定值继续升高温度含量下降,说明生成N2O的反应为吸热反应,所以H10;由图可知温度低时以反应为主,说明该反应容易进行,温度高时以反应为主,说明反应具有较高的反应活化能;据图可知相同温度的情况下,投料比越大,即氢气的量越多,N2的含量越高,说明增加氢气的量可以增加N2的选择性。【点睛】当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物
32、理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。30.碘可利用资源有限,因此碘的工业回收有重要意义。如图是某研究小组设计的从实验室含碘废液(主要含有、和淀粉等)中回收获得高纯碘晶体的流程。已知:,实验条件下不与发生氧化还原反应。回答下列问题:(1)步骤I中,在装有含碘废液的烧杯中,先加入固体,在搅拌下溶解后,再慢慢加入硫酸铜溶液,硫酸铜的作用是_。(2)下列有关步骤I的说法正确的是_。A.实验中应调节为强酸性环境B.溶液不能先于晶体加入,是为了防止生成的碘挥发而损失C.加入硫代硫酸钠的量应控制至含碘废液的蓝色刚好褪去D.溶液中含硫元素的离子可能有、等(3)步骤为反应生成碘并蒸馏出碘的过程,示意图
33、如图所示:写出步骤的离子方程式_。步骤,检查装置气密性(此时关闭),在圆底烧瓶中加入和固体及适量,其后续的操作顺序是_。(选择合理操作,并排序)a打开 b.关闭 c. 用酒精灯加热 d. 停止加热 e. 观察到圆底烧瓶中溶液紫色消失实验后期,发现玻璃管中少量碘晶体凝结,其处理的简易操作方法_;(4)步骤中,主要涉及的操作依次是抽滤、洗涤、干燥和_。其中,抽滤、洗涤沉淀后的滤纸不能丢弃,应保留到后续操作中,其原因是_。【答案】 (1). 氧化剂,将溶液中碘元素富集到沉淀中 (2). (3). (4). (5). 用酒精灯加热玻璃管碘晶体凝结处,使碘升华进入烧杯水中 (6). 升华 (7). 滤纸
34、上有残留碘,可以通过后续干燥、升华回收,提高产率【解析】【分析】实验步骤是:I2与反应生成I-,生成的I-与自身含有的I-与Cu2+反应生成CuI沉淀;所生成的CuI在酸性条件下和FeCl3反应生成I2,再通过蒸馏得到高纯I2,据此解答。【详解】(1).步骤I中,在装有含碘废液的烧杯中,先加入固体,发生反应,在搅拌下溶解后,再慢慢加入硫酸铜溶液,发生反应:,故硫酸铜的作用是:氧化剂,将溶液中碘元素富集到沉淀中,故答案为:氧化剂,将溶液中碘元素富集到沉淀中;(2)A.在强酸性环境中硫代硫酸钠会发生歧化反应,A不正确;B.如果先加入溶液,则会与I-反应生成I2,会有一部分I2挥发,降低利用率,而先
35、加入晶体使I2转变为I-,所以晶体的作用是固定碘,B正确;C. 加入硫代硫酸钠的量应过量,因为生成的I-与Cu2+反应后还会生成I2,加入过量的硫代硫酸钠能够提高利用率,C不正确;D.根据反应方程式可知:溶液中含硫元素的离子可能有、,D正确;故选:BD;(3).步骤的反应式生成的CuI在酸性条件下和FeCl3反应生成I2,故答案为:;步骤,检查装置气密性(此时关闭),在圆底烧瓶中加入和固体及适量,反应需要加热,所以接下来发生反应生成I2,I2在加热条件下升华,从圆底烧瓶内进入右侧烧杯中凝华成固体,当生成的I2完全升华后停止加热,打开开关K使内外压强一致,防止倒吸,故答案为:;.因为I2单质易升
36、华,故处理的操作方法是:酒精灯加热玻璃管碘晶体凝结处,使碘升华进入烧杯水中,故答案为:酒精灯加热玻璃管碘晶体凝结处,使碘升华进入烧杯水中;(4).提纯碘单质的最好方法为升华,在干燥过程后会有一部分碘单质附着在滤纸上,故答案为:升华;滤纸上有残留碘,可以通过后续干燥、升华回收,提高产率。31.吗氯贝胺是新一代缓和的抗抑郁药物,某研究小组设计如图合成路线:已知:R-BrR-COOH R-COCl R-CONHR苯环上连羧基时,苯环上再取代主要生成间位取代产物。按要求回答下列问题:(1)化合物的结构简式_。(2)下列有关说法正确的是_。A.吗氯贝胺的分子式为B.在水中溶解能力,原因是与水分子间可形成
37、氢键C.的反应中的作用是反应产生氨基及中和反应产生的酸D.吗氯贝胺的反应类型为取代反应(3)写出的反应方程式_。(4)与反应制备吗氯贝胺中加适量碳酸钾或过量均有利于提高产率,用反应方程式解释加过量有利于提高产率的原因_。(5)设计的合成路线(用流程图表示,无机试剂任选)_。(6)写出化合物同时符合下列条件的同分异构体的结构简式_。谱检测表明:分子中有3种氢原子;谱检测表明:分子中存在。【答案】 (1). HOCH2CH2NH2 (2). ACD (3). + BrCH2CH2NH3Br+NaOH+NaBr+NaCl+H2O (4). +HBr (5). (6). 、【解析】【分析】根据题给已知
38、,结合吗氯贝胺的结构及E、F的分子式可知:E为,F为;根据题给已知,结合E的结构简式及B、D的分子式可知:B为BrCH2CH2NH3Br,D为,则A为HOCH2CH2NH2,结合分子式可知C为,据此解答。【详解】(1)的结构简式为HOCH2CH2NH2,故答案为:HOCH2CH2NH2;(2)A吗氯贝胺的结构简式为,分子式为,A正确;BA为HOCH2CH2NH2,B为BrCH2CH2NH3Br,BrCH2CH2NH3Br为有机盐,在水中的溶解度大于A,B错误;C即:+BrCH2CH2NH3Br,的作用是与BrCH2CH2NH3Br反应释放氨基和-COCl反应、中和反应产生的酸,提高产率,C正确
39、;D吗氯贝胺时,E中的-Br被F中的-取代,为取代反应,D正确;故答案为:ACD;(3)的反应方程式为+ BrCH2CH2NH3Br+NaOH+NaBr+NaCl+H2O,故答案为:+ BrCH2CH2NH3Br+NaOH+NaBr+NaCl+H2O;(4)E()与F()反应生成吗氯贝胺()和HBr,加适量碳酸钾或过量的能和产物HBr反应,使主反应尽可能向右进行,从而提高吗氯贝胺产率,F和HBr反应的方程式为:+HBr,故答案为:+HBr;(5)C为,D为,C制取D可作如下逆合成分析:可由和SOCl2发生类似“已知”反应而得到,结合已知,可通过氧化而得到,由和Cl2反应得到,即流程如下: ,故答案为: ;(6)F为,不饱和度为1,它的同分异构体分子中存在,则同分异构体结构中除外,其余结构不含不饱和结构,核磁共振氢谱显示有3种氢原子,符合条件的有如下3种:、,故答案为:、。
