ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:20 ,大小:1.20MB ,
资源ID:512898      下载积分:8 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-512898-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(北京市昌平区昌平区第一中学2020届高三下学期第三次模拟考试化学试题 WORD版含解析.doc)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!

北京市昌平区昌平区第一中学2020届高三下学期第三次模拟考试化学试题 WORD版含解析.doc

1、高考前适应性练习化学试卷注意事项:1.本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。3.全部答案在答题卡上完成,答在本试题上无效。4.考试结束后,将本试题和答题卡一并交回。可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Cl 35.5第卷(选择题共 42 分)共 14 小题,每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1. 垃圾分类有利于资源回收利用。下列垃圾归类不合理的是ABCD垃圾废易拉罐废塑料瓶废荧光灯管不可再生废纸垃圾分类A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析

2、】【详解】A可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类,故废旧易拉罐属于可回收垃圾,A正确,不合题意;B可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类,废塑料属于可回收垃圾,B错误,符合题意;C有害垃圾含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。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,故废荧光灯管属于有害垃圾,C正确,不合题意;D不可回收垃圾不属于可回收物,但废纸可以燃烧,故不可回收废纸属于可燃垃圾,D正确,不合题意;故答案为:B。2. 下列关于自然界中氮循环(如图)的说法不正确的是:A. 氮元素均被氧化

3、B. 工业合成氨属于人工固氮C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化D. 碳、氢、氧三种元素也参与了氮循环【答案】A【解析】【详解】A硝酸盐中氮元素的化合价为+5价,被细菌分解变成大气中氮单质,氮元素由+50,属于被还原,故A错误;B工业合成氨是将N2与H2在一定条件下反应生成NH3,属于人工固氮,故B正确;C氮循环中铵盐和蛋白质可相互转化,铵盐属于无机物,蛋白质属于有机物,含氮无机物和含氮有机物可相互转化,故C正确;D碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环,如蛋白质的制造需要碳元素,又如N2在放电条件下与O2直接化合生成无色且不溶于水的一氧化氮气体,N2+O22NO,氧元素参与,二氧化氮易与水反应生

4、成硝酸(HN03)和一氧化氮,3NO2+H2O=2HNO3+NO,氢元素参加,故D正确;故选A。3. 下列化学用语或图示表达正确的是A. 乙烯的比例模型:B. 质量数为16的O原子:16OC. 氯离子的结构示意图:D. CO2的电子式:【答案】A【解析】【详解】A.乙烯分子中两个C原子形成共价双键,每个C原子与两个H原子形成两个共价键,分子中6个原子位于同一平面上,由于原子半径CH,所以该分子比例模型为,A正确;B. 质量数为16的O原子:16O,B 错误;C.Cl原子获得1个电子变为Cl-,最外层有8个电子,结构简式为:,C错误;D. CO2分子中C原子与2个O原子形成四对共用电子对,其电子

5、式:,D错误;故合理选项是A。4. 糖类、油脂和蛋白质是人类所需的重要营养物质。下列叙述正确的是A. 葡萄糖和麦芽糖互为同分异构体B. 淀粉水解的最终产物是葡萄糖C. 油脂是高分子化合物D. 鸡蛋清遇醋酸铅溶液发生盐析【答案】B【解析】【详解】A葡萄糖的分子式为C6H12O6,而麦芽糖分子式为C12H22O11,故二者不互为同分异构体,A错误;B淀粉水解最终产物是葡萄糖,B正确;C油脂的相对分子质量不超过1000,故不是高分子化合物,C错误;D由于醋酸铅为重金属盐,故鸡蛋清遇醋酸铅溶液发生变性,D错误;故答案为:B。5. 过氧化钠常用作供氧剂:2Na2O2+2CO2= Na2CO3+O2。用

6、NA 表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A. 室温下,22.4 L CO2 中所含原子总数为 3 NAB. 78 g Na2O2 中含有阴离子的数目为 NAC. 上述反应,生成 1 molO2 转移电子的数目为 4NAD. 1L1mol/LNa2CO3 溶液中 CO离子的数目为NA【答案】B【解析】【详解】A室温下并不是标准状况,22.4 L CO2中所含原子总数小于3 NA,A错误;BNa2O2中含有Na+和,故78 g Na2O2中含有阴离子的数目为NA,B正确;C上述反应中,Na2O2中O由-1价转化为0价,故生成 1 molO2 转移电子的数目为2NA,C错误;D由于CO在溶液中将发

7、生水解,故1L1mol/LNa2CO3 溶液中 CO离子的数目小于NA,D错误;故答案为:B。6. 已知33As、35Br位于同一周期,下列关系正确的是A. 原子半径:AsClPB. 热稳定性:HClAsH3HBrC. 还原性:As3-S2-Cl-D. 酸性:H3AsO4H2SO4H3PO4【答案】C【解析】【详解】A原子半径大小顺序是AsPCl,故A错误;B非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,则热稳定性:HClHBrAsH3,故B错误;C单质的氧化性Cl2SAs,所以阴离子的还原性:As3S2Cl,故C正确;D非金属性越强,其最高价含氧酸的酸性越强,则酸性H2SO4H3PO4H3AsO4

8、,故D错误;故选C7. 下列解释实验现象的反应方程式不正确的是A. 切开的金属 Na 暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗:4NaO22Na2OB. 向 AgCl 悬浊液中滴加 Na2S 溶液,白色沉淀变为黑色:2AgCl(s)S2(aq)= Ag2S(s)2Cl(aq)C. 向 Na2CO3 溶液中滴入酚酞,溶液变红: CO2H2OH2CO32OHD. 向NaHSO4溶液中逐滴加入 Ba(OH)2 溶液恰好至溶液呈中性: H+SOBa2+OHBaSO4H2O【答案】CD【解析】【详解】A切开的金属 Na 暴露在空气中,光亮表面失去金属光泽生成白色的Na2O而逐渐变暗:4NaO22Na2O,A正确;

9、B向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,白色沉淀变为黑色:2AgCl(s)S2(aq)=Ag2S(s)2Cl(aq),B正确;C向Na2CO3溶液中滴入酚酞,溶液变红是由于CO水解而呈碱性,由于碳酸是多元弱酸,故碳酸根的水解反应为分步进行,以第一步为主,故正确COH2O OH,C错误;D向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液恰好至溶液呈中性: 2H+SOBa2+2OHBaSO42H2O,D错误;故答案为:CD。8. 下列试验中,所选装置不合理的是A. 分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5,选B. 用CC14提取碘水中的碘,选C. 用FeC12,溶液吸收C12,选D. 粗盐提纯,选和

10、【答案】A【解析】【分析】由图可知,分别为过滤、蒸发、萃取(或分液)、蒸馏、洗气装置。【详解】ANa2CO3溶液和CH3COOC2H5分层,则选择,故A错误;B碘不易溶于水,易溶于四氯化碳,则用CCl4萃取碘水中的碘,选,故B正确;C氯化亚铁和氯气反应生成氯化铁,则选长进短出可吸收,故C正确;D粗盐提纯,需要溶解后过滤、蒸发得到NaCl,则选和,故D正确;故选A。【点晴】解答综合性实验设计与评价题的基本流程:原理反应物质仪器装置现象结论作用意义联想。主要从以下几个方面考虑:实验原理是否正确、可行;实验操作是否完全、合理; 实验步骤是否简单、方便;实验效果是否明显等。反应原料是否易得、安全、无毒

11、;反应速率较快;原料利用率以及合成物质的产率是否较高;合成过程是否造成环境污染。有无化学安全隐患,如倒吸、爆炸、吸水、泄漏、着火、溅液、破损等。9. 某消毒液的主要成分为 NaClO,还含有一定量的 NaOH。下列说法不合理的是A. 该消毒液可用 NaOH 溶液吸收 Cl2制备B. 用 pH 试纸测得该消毒液 pH 约为 12C. 该消毒液与洁厕灵(主要成分为 HCl)混用,产生有毒气体D. 该消毒液加白醋生成 HClO,可增强漂白作用【答案】B【解析】【详解】A该消毒液主要成分是NaClO、还含有一定量的NaOH,故可用NaOH溶液吸收Cl2制备,反应为:2NaOH+Cl2=NaCl+NaC

12、lO+H2O,A正确;B由于NaClO具有强氧化性,故用 pH 试纸测量时,pH试纸最终变为白色,故不能用pH试纸测得该消毒液 pH 约为 12,B错误;C该消毒液主要成分为NaClO与洁厕灵(主要成分为 HCl)混用,将发生反应:NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O,产生有毒气体Cl2,C正确;D该消毒液主要成分为NaClO,加白醋发生反应:CH3COOH+NaClO=CH3COONa+HClO,生成 HClO,可增强漂白作用,D正确;故答案为:B。10. 合成导电高分子材料 PPV 的反应:n+n+(2n-1)HI下列说法正确的是( )A. 合成 PPV 反应为加聚反应B. PP

13、V 与聚苯乙烯具有相同的重复结构单元C. 和苯乙烯互为同系物D. 通过质谱法测定 PPV 的平均相对分子质量,可得其聚合度【答案】D【解析】【详解】A由题干反应方程式可知,合成PPV的反应为缩聚反应,A错误;B由题干图可知,合成PPV的反应为缩聚反应,而不是加聚反应,PPV的重复结构单元为,聚苯乙烯的重复结构单元为,二者不相同,B错误;C同系物是指结构相似,组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质,故和苯乙烯不互为同系物,C错误;D质谱仪能记录分子离子、碎片离子的相对质量,质谱图中数值最大的即是该分子的相对分子质量,可得其聚合度,D正确;故答案为:D。11. 用下图装置(夹持、加热装置已略)进

14、行实验,有中现象,不能证实中反应发生的是( )中实验中现象A铁粉与水蒸气加热肥皂水冒泡B加热NH4Cl和Ca(OH)2混合物酚酞溶液变红CNaHCO3固体受热分解澄清石灰水变浑浊D石蜡油在碎瓷片上受热分解Br2的CCl4溶液褪色A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A加热过程中的热空气、铁和水蒸气反应生成的氢气都能使肥皂水冒泡,所以肥皂水冒泡该反应不一定发生,故A错误;BNH4Cl+Ca(OH)2NH3+CaCl2+H2O、NH3+H2ONH3H2ONH4+OH,氨水溶液呈碱性,所以能使酚酞试液变红色,故B正确;C.2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,二氧化碳能使澄

15、清石灰水变浑浊,如果中澄清石灰水变浑浊,则中一定发生反应,故C正确;D溴的四氯化碳褪色说明有不饱和烃生成,所以中一定发生化学反应,故D正确;故选A。12. 常温下,用0.1mol/LKOH溶液滴定10mL0.1mol/LHA溶液的滴定曲线如图所示。下列说法不正确的是( )A. a点pH约为3,可以判断HA是弱酸B. b点溶液:c(A-)c(K+)c(HA)c(H+)c(OH-)C. c点溶液:c(K+)=c(A-)D. 水的电离程度:c点d点【答案】D【解析】【详解】Aa点为0.1mol/LHA溶液,若是强酸,pH=1,但pH约为3,HA是弱酸,A正确;Bb点溶液中溶质为等物质的量的KA和HA

16、,溶液显酸性,离子浓度关系为:c(A-)c(K+)c(HA)c(H+)c(OH-),B正确;Cc点溶液的pH=7,c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒,c(K+)=c(A-),C正确;Dc点溶液的pH=7,溶质为HA和KA,HA抑制水的电离,d点溶液的溶质为KA,KA促进水的电离,水的电离程度:c点 H+ Na+B. 对比可知,阳极放电顺序是:Cl- OH- SO42-C. 对比可知,阳极是铜时,会先于溶液中的离子放电D 对比可知,电解得到金属只能用熔融态,不能用水溶液【答案】D【解析】【详解】A、中阳离子是Cu2和H,阴极产物是Cu,放电顺序是Cu2H,中阳离子是Na和H,阴极产物是H2,

17、放电顺序是HNa,综上所述,放电顺序是Cu2HNa,故A说法正确;B、根据知道,离子放电顺序是:Cl-OH-,根据知道离子放电顺序是:OH-SO42-,故B说法正确;C、电解池的阳极若是活泼电极,则金属电极本身失电子,发生氧化反应,对比可知,阳极是铜时,会先于溶液中的离子放电,故C说法正确;D、用到的电解质成分不一样,铜离子优先于钠离子放电,但是电解得到金属不一定只能用熔融态,电解氯化铜溶液也是得到金属铜,故D说法错误;故答案选D。14. 向20 mL 0.40 mol/L H2O2溶液中加入少量KI溶液:H2O2+I-=H2O+IO;H2O2+IO= H2O+O2+ I。H2O2分解反应过程

18、中能量变化和不同时刻测得生成O2的体积(已折算标准状况)如下。 t/min05101520V(O2)/mL0.012.620.1628.032.7下列判断不正确的是A. 从图中可以看出,KI能增大H2O2的分解速率B. 反应是放热反应,反应是吸热反应C. 010 min的平均反应速率:v(H2O2)9.010-3 mol/(Lmin)D. H2O2在反应过程中既体现了氧化性,又体现了还原性【答案】B【解析】【详解】A.从反应过程示意图可以看出KI能够降低反应的活化能,使反应速率大大加快,A正确;B.根据图示可知反应i的生成物比反应物的能量高,为吸热反应;反应ii的反应物比生成物的能量高,是放热

19、反应,B错误;C.010 min内,反应产生O2的物质的量是n(O2)= 20.1610-3L22.4L/mol=9.010-4mol,根据方程式2H2O2=2H2O+O2可知n(H2O2)=29.010-4mol=1.810-3mol,则v(H2O2)= (1.810-3mol)0.02L10min=9.010-3 mol/(Lmin),C正确;D.在反应i中H2O2的作用是氧化剂,在反应ii中是还原剂,所以在整个反应过程中既体现了氧化性,又体现了还原性,D正确;故合理选项是B。第II卷(解答题,共 58 分)15. NOx是汽车尾气中的主要污染物之一。(1)NOx能形成酸雨,写出NO2转化

20、为HNO3的化学方程式:_。(2)汽车发动机工作时会引发N2和O2反应,其能量变化示意图如下:写出该反应的热化学方程式:_。随温度升高,该反应化学平衡常数的变化趋势是_。(3)在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NOx的排放。当尾气中空气不足时,NOx在催化转化器中被还原成N2排出。写出NO被CO还原的化学方程式:_当尾气中空气过量时,催化转化器中的金属氧化物吸收NOx生成盐。其吸收能力顺序如下:12MgO20CaO38SrO56BaO。原因是_,元素的金属性逐渐增强,金属氧化物对NOx的吸收能力逐渐增强。(4)通过NOx传感器可监测NOx的含量,其工作原理示意图如下:Pt电极上发生的是

21、_反应(填“氧化”或“还原”)写出NiO电极的电极反应式:_。【答案】 (1). 3NO2H2O=2HNO3NO (2). N2(g)O2(g)=2NO(g)H183 kJmol1 (3). 增大 (4). 2CO2NON22CO2 (5). 根据Mg、Ca、Sr和Ba的质子数,得知它们均为A族元素。同一主族的元素,从上到下,原子半径逐渐增大 (6). 还原 (7). NOO22e=NO2【解析】【详解】(1)二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,反应方程式为:3NO2+H2O=2HNO3+NO,答案为:3NO2+H2O=2HNO3+NO;(2)该反应中的反应热=(945+498)kJ/mol-

22、2630kJ/mol=+183kJ/mol,所以其热化学反应方程式为:N2(g)+O2(g)=2NO(g)H=+183 kJmoL-1,答案为:N2(g)+O2(g)=2NO(g)H=+183 kJmoL-1;该反应的正反应是吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向移动,生成物浓度增大,反应物浓度减小,所以平衡常数增大,答案为:增大;(3)在催化剂条件下,一氧化碳被氧化生成二氧化碳,一氧化氮被还原生成氮气,所以其反应方程式为:2CO+2NON2+2CO2,答案为:2CO+2NON2+2CO2;根据Mg、Ca、Sr和Ba的质子数,得知它们均为A族元素同一主族的元素,从上到下,原子半径逐渐增大,原子半

23、径越大,反应接触面积越大,则吸收能力越大,答案为:根据Mg、Ca、Sr和Ba的质子数,得知它们均为A族元素,同一主族的元素,从上到下,原子半径逐渐增大;(4)铂电极上氧气得电子生成氧离子而被还原,答案为:还原;NiO电极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,所以电极反应式为:NO+O2-2e-=NO2,答案为:NO+O2-2e-=NO216. 有效控制大气温室气体浓度,推动绿色低碳发展,是人类可持续发展的重要战略之一,因此捕集、利用 CO2始终是科学研究的热点。(1)新的研究表明,可以将 CO2转化为炭黑回收利用, 反应原理如图所示。碳在元素周期表中位置是_。整个过程中 FeO 的作用是_。写

24、出 CO2转化为炭黑的总反应化学方程式_。(2)我国科学家用 Fe3(CO)12/ZSM-5 催化 CO2加氢合成低碳烯烃反应,所得产物含 CH4、C3H6、C4H8等副产物,反应过程如图。 催化剂中添加 Na、K、Cu 助剂后(助剂也起催化作用)可改变反应的选择性,在其他条件相同时, 添加不同助剂,经过相同时间后测得 CO2转化率和各产物的物质的量分数如下表。助剂CO2转化率(%)各产物在所有产物中的占比(%)C2H4C3H6其他Na42.535.939.624.5K27.275.622.81.6Cu9.880.712.56.8欲提高单位时间内乙烯的产量,在 Fe3(CO)12/ZSM-5中

25、添加_助剂效果最好;加入助剂能提高单位时间内乙烯产量的根本原因是_。【答案】 (1). 第二周期IVA族 (2). 做催化剂 (3). CO2C+O2 (4). K (5). 降低生成乙烯的反应所需要的活化能,加快乙烯生成速率,而对其他副反应几乎无影响【解析】【分析】(1)根据碳的原子序数6确定其位置;结合图示中氧化亚铁反应前后均存在分析作用;根据图示中二氧化碳为反应为最终产生碳单质和一氧化碳确定反应;(2)结合图表数据分析三种助剂对CO2转化率和乙烯在产物中的百分比分析;根据助剂起催化作用,结合催化剂在反应中的作用分析。【详解】(1)碳的原子序数6,有两个电子层,最外层电子数4,处于第二周期

26、,IVA族,故答案为:第二周期IVA族;根据图示可知氧化亚铁反应前后均存在质量和化学性质均未改变,作催化剂,故答案为:做催化剂;根据图示中二氧化碳为反应为最终产生碳单质和一氧化碳,反应为CO2C+O2,故答案为:CO2C+O2;(2)结合图表数据分析可知加钠时CO2转化率最大,但乙烯在产物中百分比太低,副产物过多,加铜时乙烯在产物中的百分比最大,但CO2转化率却太低,综合考虑加K时转化率不算低,同时乙烯在产物中的百分比较高;故答案为:K;助剂本身也起催化作用,而催化剂在反应过程中可以降低反应的活化能,从而加快反应速率,因此助剂可以起到降低生成乙烯的反应所需要的活化能,加快乙烯生成速率,而对其他

27、副反应几乎无影响,故答案为:降低生成乙烯的反应所需要的活化能,加快乙烯生成速率,而对其他副反应几乎无影响。17. 可降解高分子材料 P 的结构为:下图是P的合成路线。已知:+R3OH +R2OH(1)B的结构简式是_。(2) 中的官能团名称是_、_。(3)试剂 a是_。(4)的化学方程式是_。(5)的反应类型是_。(6)当中反应物以物质的量之比 11 发生反应时,反应的化学方程式是_。【答案】 (1). BrCH2CH2Br (2). 碳碳双键或羧基 (3). 羧基或碳碳双键 (4). NaOH水溶液 (5). (6). 取代反应 (7). 【解析】【分析】由合成流程可知,A为CH2=CH2,

28、A发生加成反应生成B为BrCH2CH2Br,B发生水解反应生成D为HOCH2CH2OH,D与2-甲基丙烯酸发生酯化反应生成E,故E为,中发生信息中的交换反应生成F为,F反应生成,为取代反应,最后合成高分子P,以此来解答。【详解】(1)B的结构简式是BrCH2CH2Br,故答案为:BrCH2CH2Br;(2) 中的官能团是碳碳双键、羧基,故答案为:碳碳双键;羧基;(3)为卤代烃的水解反应,试剂a是NaOH水溶液,故答案为:NaOH水溶液;(4)的化学方程式是,故答案为:;(5)的反应类型是取代反应,故答案为:取代反应;(6)当中反应物以物质的量之比1:1发生反应时,反应的化学方程式是,故答案为:

29、。18. 已知:工业上用硫酸与-锂辉矿(LiAlSi2O6 和少量钙镁杂质)反应,生成 Li2SO4、MgSO4等,最终制备金属锂。某些物质的溶解度(S)如下表所示。T/20406080S(Li2CO3)/g1.331.171.010.85S(Li2SO4)/g34.232.831.930.7用硫酸与-锂辉矿生产金属锂的工业流程如下:请回答:(1)-锂辉矿经初步处理后从溶液中分离出铝硅化合物沉淀的操作是_。(2)沉淀 x 的主要成份的化学式是_。(3)流程中使用了不同浓度的 Na2CO3 溶液,从物质溶解度大小的角度解释其浓度不同的原因是_。(4)由 Li2CO3 与盐酸反应得到LiCl 溶液

30、的离子方程式是_。(5)工业上,将 Li2CO3 粗品制备成高纯 Li2CO3的部分工艺如下:a.将 Li2CO3 溶于盐酸作电解槽的阳极液,LiOH溶液作阴极液,两者用离子选择透过膜隔开, 用惰性电极电解。b.电解后向 LiOH 溶液中加入过量 NH4HCO3 溶液,过滤、烘干得高纯 Li2CO3。 a 中,阳极的电极反应式是_。 b中,生成Li2CO3反应的化学方程式是_。【答案】 (1). 过滤 (2). CaCO3和Mg(OH)2 (3). CaCO3的溶解度比Li2CO3小,所以用Na2CO3溶液沉淀Li+所用的浓度比沉淀Ca2+所用的浓度大 (4). Li2CO3+2H+=2Li+

31、H2O+CO2 (5). 2Cl-2e-=Cl2 (6). 2LiOH+NH4HCO3=Li2CO3+2H2O+NH3【解析】【分析】(1)根据难溶物和液体不溶,用过滤的方法进行分离;(2)根据MgSO4能与氢氧化钙反应生成Mg(OH)2沉淀;氢氧化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀;(3)根据CaCO3的溶解度比Li2CO3小;(4)盐酸与Li2CO3反应生成氯化锂,水和二氧化碳;(5)Li2CO3溶于盐酸作电解槽的阳极液,阳极液中氯离子失电子,发生氧化反应,据此书写阳极反应式阴极区由水电离出氢离子放电剩余氢氧根离子,锂离子向阴极移动,LiOH溶液的浓度增大,碳酸氢铵与LiOH反应生成碳酸锂、水

32、和氨气。【详解】(1)铝硅化合物沉淀和液体不溶,用过滤的方法进行分离,故答案为:过滤;(2)MgSO4能与氢氧化钙反应生成Mg(OH)2沉淀;氢氧化钙能与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀x的主要成份的化学式是CaCO3和Mg(OH)2,故答案为:CaCO3和Mg(OH)2;(3)CaCO3的溶解度比Li2CO3小,所以用Na2CO3溶液沉淀Li+所用的浓度比沉淀Ca2+所用的浓度大,故答案为:CaCO3的溶解度比Li2CO3小,所以用Na2CO3溶液沉淀Li+所用的浓度比沉淀Ca2+所用的浓度大;(4)盐酸与Li2CO3反应的离子方程式Li2CO3+2H+=2Li+H2O+CO2,故答案为:

33、Li2CO3+2H+=2Li+H2O+CO2;(4)Li2CO3溶于盐酸作电解槽的阳极液,阳极液中氯离子失电子,发生氧化反应,所以阳极反应为:2Cl-2e-=Cl2,故答案为:2Cl-2e-=Cl2;阴极区由水电离出氢离子放电剩余氢氧根离子,锂离子向阴极移动,导致LiOH溶液的浓度增大;电解后向LiOH溶液中加入过量NH4HCO3溶液,氢氧化锂与碳酸氢铵反应生成碳酸锂的方程式为:2LiOH+NH4HCO3=Li2CO3+2H2O+NH3,故答案为: 2LiOH+NH4HCO3=Li2CO3+2H2O+NH3;19. 为探讨化学平衡移动原理与氧化还原反应规律的联系,某同学通过改变浓度研究“2Fe

34、3+2I-2Fe2+I2”反应中Fe3+和Fe2+的相互转化。实验如下:(1)待实验I溶液颜色不再改变时,再进行实验II,目的是使实验I的反应达到_。(2)iii是ii的对比试验,目的是排除有ii中_造成的影响。(3)i和ii的颜色变化表明平衡逆向移动,Fe2+向Fe3+转化。用化学平衡移动原理解释原因:_。(4)根据氧化还原反应的规律,该同学推测i中Fe2+向Fe3+转化的原因:外加Ag+使c(I-)降低,导致I-的还原性弱于Fe2+,用下图装置(a、b均为石墨电极)进行实验验证。K闭合时,指针向右偏转,b作_极。当指针归零(反应达到平衡)后,向U型管左管滴加0.01 mol/L AgNO3

35、溶液,产生的现象证实了其推测,该现象是_。(5)按照(4)的原理,该同学用上图装置进行实验,证实了ii中Fe2+向Fe3+转化的原因,转化原因是_。与(4)实验对比,不同的操作是_。(6)实验I中,还原性:I-Fe2+;而实验II中,还原性:Fe2+I-,将(3)和(4)、(5)作对比,得出的结论是_。【答案】 (1). 化学平衡状态 (2). 溶液稀释,c(Fe2+)降低 (3). 加入Ag+发生反应:Ag+I-=AgI,c(I-)降低;或增大c(Fe2+)平衡均逆向移动 (4). 正 (5). 左管产生黄色沉淀,指针向左偏转 (6). Fe2+随浓度增大,还原性增强 ,使Fe2+还原性强于

36、I- (7). 向U型管右管中滴加1mol/L FeSO4溶液 (8). 该反应为可逆氧化还原反应,在平衡时,通过改变物质的浓度,可以改变物质的氧化、还原能力,并影响平衡移动方向【解析】【详解】(1)待实验I溶液颜色不再改变时,再进行实验II,目的是使实验I的反应达到化学平衡状态,否则干扰平衡移动的判断,故答案为:化学平衡状态;(2)由实验iii和实验ii的对比可知,对比实验的目的是为了排除有ii中水造成溶液中离子浓度改变的影响,故答案为:溶液稀释,c(Fe2+)降低;(3)加入AgNO3,Ag+与I-生成AgI黄色沉淀,I-浓度降低,2Fe3+ + 2I-2Fe2+ + I2平衡逆向移动,可

37、知Fe2+向Fe3+转化,故答案为:i中Ag+消耗I-:Ag+(aq)+I-(aq)AgI(s),I-浓度下降,使平衡2Fe3+ + 2I-2Fe2+ + I2逆向移动;中增大Fe2+浓度,同样平衡2Fe3+2I-?2Fe2+I2逆向移动;(4)加入FeSO4,Fe2+浓度增大,平衡逆移;K闭合时,指针向右偏转,右侧为正极,可知b极Fe3+得到电子,则b作正极,故答案为:正;当指针归零(反应达到平衡)后,向U型管左管中滴加0.01mol/LAgNO3溶液,若生成黄色沉淀,I-浓度降低,2Fe3+ + 2I-2Fe2+ + I2平衡逆向移动,指针向左偏转,也可证明推测Fe2+向Fe3+转化,故答

38、案为:左侧溶液颜色褪色,有黄色沉淀生成,电流计指针向左偏转;(5)转化的原因为Fe2+浓度增大,还原性增强,使Fe2+还原性强于I-,故答案为:Fe2+浓度增大,还原性增强,使Fe2+还原性强于I-;与(4)实验对比,不同的操作是当指针归零(反应达到平衡)后,向U型管右管中滴加0.01mol/LFeSO4溶液,Fe2+向Fe3+转化,故答案为:当指针归零后,不向左管滴加AgNO3溶液,而是向右管加入1mL1molL-1FeSO4溶液;(6)将(3)和(4)、(5)作对比,得出的结论是该反应为可逆的氧化还原反应,在平衡时,通过改变物质的浓度,可以改变物质的氧化、还原能力,并影响平衡移动,故答案为:该反应为可逆的氧化还原反应,在平衡时,通过改变物质的浓度,可以改变物质的氧化、还原能力,并影响平衡移动。

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