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《解析》北京四中2016届高三下学期开学化学试卷 WORD版含解析.doc

1、高考资源网( ),您身边的高考专家2015-2016学年北京四中高三(下)开学化学试卷一、本部分共20题,每小题6分,共120分在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项1下列物质的用途利用了其还原性的是()A用葡萄糖制镜或保温瓶胆B用Na2S除去废水中的Hg2+C用NaHCO3治疗胃酸过多D用Na2SiO3溶液制备木材防火剂2下列解释事实的方程式不正确的是()A铝热法炼铁:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B工业进行“氮的固定”:N2+3H22NH3C铅蓄电池充电时阴极反应:PbSO4(s)+2e=Pb(s)+SO42(aq)D用铜和稀硝酸制备硝酸铜:Cu+4H+2NO3=Cu2+

2、2NO2+2H23下列对应的试剂(或条件)不能完成实验目的是() 实验目的 试剂(或条件) A 温度对Na2S2O3与H2SO4反应速率的影响 热水浴冷水浴 B 用Na块检验乙醇分子存在不同与烃分子里的氢原子 乙醇煤油 C 用酸化的AgNO3溶液检验来自水中Cl能否蒸馏除去 自来水蒸馏水 D 用溴水检验苯的同系物种取代基对苯活性有影响 苯甲苯AABBCCDD4用如图所示装置进行实验,实验现象正确的是()XYZ实验现象A苯酚浑浊液NaOH溶液盐酸浑浊液变澄清,后又变浑浊BFeCl3溶液KSCN溶液饱和KCl溶液溶液变为红色,后颜色加深CKI溶液足量氯水乙醇溶液变为黄色,后溶液分层,上层为紫红色,

3、下层为无色DNa2SO3溶液Ba(NO3)2溶液盐酸生成白色沉淀,后沉淀溶解,有大量气体生成AABBCCDD5根据元素周期律,由列事实进行归纳推测,推测不合理的是事实() 事实 推测 A12Mg与水反应缓慢,20Ca与水反应较快56Ba(IIA族)与水反应更快 B Si是半导体材料,同族Ge也是半导体材料族的元素都是半导体材料, C HCl在1500时分解,HI在230时分解 HBr的分解温度介于二者之间 D Si与H2高温时反应,S与H2加热能反应 P与H2在高温时能反应AABBCCDD6电导率是衡量电解质溶液导电能力大小的物理量室温下,用0.100molL1的NH3H2O 滴定10.00m

4、L浓度均为0.100molL1 的HCl和CH3COOH的混合溶液,所得曲线如图所示下列说法正确的是()A点溶液中:c(H+)=0.200 molL1B溶液温度:C点溶液中:c(Cl)c(CH3COO)D点后因离子数目减少使溶液的电导率略降低7电化学降解NO3的原理如图所示下列说法中不正确的是()A铅蓄电池的A极为正极,电极材料为PbO2B铅蓄电池工作过程中负极质量增加C该电解池的阴极反应为:2NO3+6H2O+10e=N2+12OHD若电解过程中转移2moL电子,则交换膜两侧电解液的质量变化差(m左m右)为10.4g二、解答题(共4小题,满分58分)8以乙炔或苯为原料可合成有机酸H2MA,并

5、进一步合成高分子化合物PMLA用乙炔等合成烃C(1)A分子中的官能团名称是、(2)A的一种同分异构体属于乙酸酯,其结构简式是(3)B转化为C的化学方程式是,其反应类型是用烃C或苯合成PMLA的路线如下(4)1mol有机物H与足量NaHC03溶液反应生成标准状况下的C02 44.8L,H有顺反异构,其反式结构简式是(5)E的结构简式是(6)G与NaOH溶液在加热条件下反应的化学方程式是(7)聚酯PMLA有多种结构,写出由H2MA制PMLA的化学方程式(任写一种)9燃煤产生的烟气中的氮氧化物NOx(主要为NO、NO2)易形成污染,必须经脱除达标后才能排放(1)用化学方程式表示NO形成硝酸型酸雨的反

6、应,(2)能作脱除剂的物质很多,下列说法正确的是a用 H2O作脱除剂,不利于吸收含氮烟气中的NOb用 Na2SO3作脱除剂,O2会降低Na2SO3的利用率c用CO作脱除剂,会使烟气中NO2的浓度增加(3)尿素CO(NH2)2在一定条件下能有效将NOx转化为N2已知可通过下列方法合成尿素:2NH3(g)+CO2(g)H2NCOONH4(s)H=159.5kJ/molH2NCOONH4(s)CO(NH2)2(s)+H2O(l)H=+28.5kJ/mol尿素释放出NH3的热化学方程式是写出有利于尿素释放NH3的条件CO(NH2)2与某种烟气(主要为N2、NO和O2)中的NO的物质的量比值分别为1:2

7、、2:1、3:1时,NO脱除率随温度变化的曲线如图:曲线a 对应CO(NH2)2 与NO的物质的量比值是曲线a、b、c中,800900区间内发生主要反应的化学方程式是9001200区间内脱除率下降,NO浓度上升发生的主要反应是曲线a中,NO的起始浓度为6104mg/m3,从A点到B点经过0.8s,该时间段内NO的脱除速率为 mg/(m3s)10硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质用硼泥生产氢氧化镁的工艺流程如图所示:已知某些氢氧化物沉淀的pH如下表所示:氢氧化物开始沉淀时的pH完全沉淀时的pHMg(OH)29.310.8Fe(OH)27.69.6Fe(O

8、H)3Al(OH)32.73.73.74.7(1)MgO的电子式为(2)滤渣2的主要成分是,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,发生反应的离子方程式为(3)加入NaOH调节溶液pH=12.0时,发生反应的离子方程式为(4)利用Mg(OH)2与含SO2的烟气反应生成MgSO4,可以使烟气脱硫,该反应的化学方程式为(5)若取a吨硼泥为原料,最后得到b吨Mg(OH)产品(假设生产过程中镁元素无损失),则硼泥中MgO的质量分数为(用含有a、b的代数式表示)11某学生对Na2SO3与AgNO3在不同的pH下反应进行探究(1)测得Na2SO3溶液pH=10,AgNO3溶液pH=5,二者水解的离子分别是(

9、2)调节pH,实验记录如下:实验pH现 象a10产生白色沉淀,稍后溶解,溶液澄清b6产生白色沉淀,一段时间后,沉淀未溶解c2产生大量白色沉淀,一段时间后,产生海绵状棕黑色物质X查阅资料得知:Ag2SO3:白色,难溶于水,溶于过量的Na2SO3溶液Ag2O:棕黑色,不溶于水,能和酸反应推测a中白色沉淀为Ag2SO3,离子方程式是推测a中白色沉淀为Ag2SO4,推测的依据是(3)取b、c中白色沉淀,置于Na2SO3溶液中,沉淀溶解该同学设计实验确认了白色沉淀不是Ag2SO4,实验方法是:另取Ag2SO4固体置于溶液中,未溶解(4)将c中X滤出、洗净,为确认其组成,实验如下:向X中滴加稀盐酸,无明显

10、变化向X中加入过量浓HNO3,产生红棕色气体用Ba(NO3)2、BaCl2检验中反应后的溶液,前者无变化,后者产生白色沉淀实验的目的是根据上述现象,分析X的性质和元素组成是中反应的化学方程式是(5)该同学综合以上实验,分析X产生的原因,认为随着酸性的增强,体系还原性增强通过进一步实验确认了这种可能性,实验如下:气体Y是白色沉淀转化为X的化学方程式是2015-2016学年北京四中高三(下)开学化学试卷参考答案与试题解析一、本部分共20题,每小题6分,共120分在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项1下列物质的用途利用了其还原性的是()A用葡萄糖制镜或保温瓶胆B用Na2S除去废水中的H

11、g2+C用NaHCO3治疗胃酸过多D用Na2SiO3溶液制备木材防火剂【考点】氧化还原反应【分析】A葡萄糖含CHO,可发生银镜反应;B生成HgS沉淀,没有元素的化合价变化;C碳酸氢钠与盐酸发生复分解反应;DNa2SiO3溶液制备木材防火剂,与其不燃烧、不支持燃烧的性质有关【解答】解:A葡萄糖制镜利用葡萄糖的还原性,与银氨溶液发生氧化还原反应,生成银单质,葡萄糖作还原剂被氧化,故A选;B用Na2S除去废水中的Hg2+,利用S2和Hg2+反应生成难溶物HgS,为复分解反应,为非氧化还原反应,故B不选;CNaHCO3治疗胃酸过多利用NaHCO3与酸反应生成CO2和H2O,为复分解反应,为非氧化还原反

12、应,故C不选;DNa2SiO3溶液制备木材防火剂,不发生氧化还原反应,与还原性无关,故D不选;故选A【点评】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握物质的性质及发生的反应为解答的关键,侧重氧化还原反应判断的考查,注意性质与用途的关系,题目难度不大2下列解释事实的方程式不正确的是()A铝热法炼铁:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B工业进行“氮的固定”:N2+3H22NH3C铅蓄电池充电时阴极反应:PbSO4(s)+2e=Pb(s)+SO42(aq)D用铜和稀硝酸制备硝酸铜:Cu+4H+2NO3=Cu2+2NO2+2H2【考点】化学方程式的书写;离子方程式的书写【分析】A铝热法是铝单质和某些金属

13、氧化法在高温条件下发生置换反应,生成活泼性弱于铝的金属单质;B工业固氮的第一步是以氮气和氢气为原料直接化合生成氨气,再通过氨气合成其他含氮化合物;C铅蓄电池充电时,阴极上是PbSO4得电子发生还原反应生成Pb单质;D铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮气体和水,不是生成二氧化氮和氢气【解答】解:A铝热法炼铁为铝与氧化铁反应生成铁和氧化铝,反应的化学方程式为:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故A正确;B合成氨反应N2+3H22NH3中单质中氮元素转化成化合物中的氮元素,该过程为“氮的固定”,故B正确;C铅蓄电池充电时阴极硫酸铅得到电子生成铅单质,阴极的电极反应式为:PbSO4(s)+2e=P

14、b(s)+SO42(aq),故C正确;D铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO气体和水,反应的离子方程式为:Cu+4H+2NO3=Cu2+2NO+2H2O,故D错误;故选D【点评】本题考查了化学方程式的书写判断,题目难度中等,涉及铝热反应、电解原理及其应用、工业固氮等知识,注意掌握化学方程式的书写原则,明确电解原理及其应用方法3下列对应的试剂(或条件)不能完成实验目的是() 实验目的 试剂(或条件) A 温度对Na2S2O3与H2SO4反应速率的影响 热水浴冷水浴 B 用Na块检验乙醇分子存在不同与烃分子里的氢原子 乙醇煤油 C 用酸化的AgNO3溶液检验来自水中Cl能否蒸馏除去 自来水蒸馏水 D 用

15、溴水检验苯的同系物种取代基对苯活性有影响 苯甲苯AABBCCDD【考点】化学实验方案的评价【分析】A温度不同,反应速率不同;B乙醇含有羟基,可与钠反应,通过是否有气体生成,可检验;C硝酸银与含Cl的溶液反应生成白色沉淀;D溴水与苯、甲苯都不反应【解答】解:A热水浴和冷水浴是反应温度不同,体现了温度对反应速率的影响,故A正确;B乙醇与钠反应生成氢气,煤油(主要成分是烃)和钠不反应,可以用钠块检验乙醇分子中存在不同于烃分子里的氢原子,故B正确;C酸化的AgNO3溶液和含Cl的自来水反应生成白色沉淀AgCl,若蒸馏水中Cl被除去,则不产生白色沉淀,故C正确;D苯和甲苯都不与溴水反应,都能萃取溴水中的

16、溴,因此不能验证苯的同系物中取代基对苯基活性的影响,故D错误故选D【点评】本题考查较为综合,涉及性质的比较、离子的检验等知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的严密性、可行性的评价,难度不大4用如图所示装置进行实验,实验现象正确的是()XYZ实验现象A苯酚浑浊液NaOH溶液盐酸浑浊液变澄清,后又变浑浊BFeCl3溶液KSCN溶液饱和KCl溶液溶液变为红色,后颜色加深CKI溶液足量氯水乙醇溶液变为黄色,后溶液分层,上层为紫红色,下层为无色DNa2SO3溶液Ba(NO3)2溶液盐酸生成白色沉淀,后沉淀溶解,有大量气体生成AABBCCDD【考点】化学实验方案的评价【专题

17、】实验评价题【分析】A苯酚和氢氧化钠溶液反应生成可溶性的苯酚钠,苯酚钠和盐酸反应生成苯酚;B铁离子浓度降低,促进铁离子水解;B水和乙醇互溶;D亚硫酸钡被硝酸氧化生成硫酸钡【解答】解:A常温下,苯酚的溶解度较小,所以苯酚溶液浑浊,苯酚和氢氧化钠溶液反应生成可溶性的苯酚钠,所以溶液变澄清,向苯酚钠溶液中滴加稀盐酸,苯酚钠和稀盐酸反应生成苯酚,所以溶液又变浑浊,所以实验现象是:溶液先变澄清后变浑浊,故A正确;B氯化铁和硫氰化钾溶液反应生成硫氰化铁而使溶液呈血红色,加入饱和氯化钾溶液使促进氯化铁水解,但硫氰化铁浓度降低,则溶液颜色变浅,故B错误;C氯气和碘离子反应生成碘单质,但水和乙醇互溶,所以混合溶

18、液不分层,故C错误;D亚硫酸钠和硝酸钡溶液反应生成难溶性的亚硫酸钡,向混合溶液中加入稀盐酸,亚硫酸钡被硝酸氧化生成难溶性的硫酸钡,所以没有气体生成,沉淀不溶解,故D错误;故选A【点评】本题考查了化学实验方案评价,明确实验原理是解本题关键,根据物质的性质结合物质间的反应来分析解答,易错选项是D,注意:中性条件下,硝酸根离子没有强氧化性,但酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,为易错点5根据元素周期律,由列事实进行归纳推测,推测不合理的是事实() 事实 推测 A12Mg与水反应缓慢,20Ca与水反应较快56Ba(IIA族)与水反应更快 B Si是半导体材料,同族Ge也是半导体材料族的元素都是半导体材

19、料, C HCl在1500时分解,HI在230时分解 HBr的分解温度介于二者之间 D Si与H2高温时反应,S与H2加热能反应 P与H2在高温时能反应AABBCCDD【考点】同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系;同一周期内元素性质的递变规律与原子结构的关系【分析】A同一主族元素,元素的金属性随着原子序数增大而增强,元素的金属性越强,其与水反应越剧烈;B处于金属和非金属分界线处的元素具有金属性和非金属性;C元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强;D元素的非金属性越强,其与氢气化合越容易【解答】解:A同主族金属元素由上至下金属性增强,与水反应剧烈程度增强,金属性BaCaMg,Ca与水反应

20、较快则Ba与水反应更快,故A正确;B半导体材料通常位于元素周期表中金属元素和非金属元素的分界处,Si和Ge处于金属和非金属分界线处,能作半导体,但C和Pb不能作半导体,所以第IVA族元素并不都是半导体材料,故B错误;C同主族非金属元素由上至下非金属性减弱,气态氢化物的热稳定性减弱,非金属性ClBrI,所以HBr的分解温度介于二者之间,故C正确;D同周期非金属元素从左到右非金属性增强,与氢气化合难度减小,非金属性SPSi,所以 P与H2在高温时能反应,故D正确;故选B【点评】本题考查元素周期律的应用,涉及同一主族、同一周期元素性质递变规律,明确原子结构与元素性质的关系是解本题关键,熟练掌握碱金属

21、族、卤族及第三周期元素性质递变规律,题目难度不大6电导率是衡量电解质溶液导电能力大小的物理量室温下,用0.100molL1的NH3H2O 滴定10.00mL浓度均为0.100molL1 的HCl和CH3COOH的混合溶液,所得曲线如图所示下列说法正确的是()A点溶液中:c(H+)=0.200 molL1B溶液温度:C点溶液中:c(Cl)c(CH3COO)D点后因离子数目减少使溶液的电导率略降低【考点】电解质溶液的导电性【专题】电离平衡与溶液的pH专题【分析】图象中为 HCl和CH3COOH的混合液,氯化铵和醋酸的混合液,恰好完全反应生成氯化铵和醋酸铵,其中NH4+和CH3COO发生水解,结合醋

22、酸为弱电解质以及酸碱中和放热的特点解答该题【解答】解:ACH3COOH为弱酸,点溶液中c(H+)小于0.200 molL1,故A错误;B酸碱中和反应放热,点溶液的温度一定比点的低,故B错误;C;点溶液中两种酸均恰好被中和,为等物质的量CH3COONH4与NH4Cl的混合溶液,其中NH4+和CH3COO发生微弱水解,则点溶液中c(NH4+)c(Cl)c(CH3COO),故C正确;D点后溶液的电导率略降低主要是因为溶液的体积增大,故D错误故选C【点评】本题综合考查酸碱混合的计算和判断,侧重于弱电解质电离考查,题目难度中等,注意弱电解质的电离特点和盐类水解的问题7电化学降解NO3的原理如图所示下列说

23、法中不正确的是()A铅蓄电池的A极为正极,电极材料为PbO2B铅蓄电池工作过程中负极质量增加C该电解池的阴极反应为:2NO3+6H2O+10e=N2+12OHD若电解过程中转移2moL电子,则交换膜两侧电解液的质量变化差(m左m右)为10.4g【考点】原电池和电解池的工作原理【专题】电化学专题【分析】A该装置中,硝酸根离子得电子发生还原反应,则AgPt电极为阴极、Pt电极为阳极,连接阳极的电极为正极;B铅蓄电池工作过程中负极为Pb失电子生成硫酸铅;C阴极上硝酸根离子得电子发生还原反应;D转移2mol电子时,阳极(阳极反应为H2O失电子氧化为O2和H+)消耗1mol水,产生2molH+进入阴极室

24、,阳极室质量减少18g;阴极室中放出0.2molN2(5.6g),同时有2molH+(2g)进入阴极室;【解答】解:A根据图知,电解槽右边部分N元素化合价由+5价变为0价,所以硝酸根离子发生还原反应,则AgPt电极为阴极、Pt电极为阳极,所以A是正极、电极材料为PbO2,故A正确;B铅蓄电池工作过程中负极为Pb失电子生成硫酸铅,所以负极质量增加,故B正确;C阴极上硝酸根离子得电子发生还原反应,电极反应式为2NO3+6H2O+10e=N2+12OH,故C正确;D转移2mol电子时,阳极(阳极反应为H2O失电子氧化为O2和H+)消耗1mol水,产生2molH+进入阴极室,阳极室质量减少18g;阴极

25、的电极反应式为2NO3+6H+10e=N2+6OH,转移2mol电子,阴极室中放出0.2molN2(5.6g),同时有2molH+(2g)进入阴极室,因此阴极室质量减少3.6g,故膜两侧电解液的质量变化差(m左m右)=18g3.6g=14.4g,故D错误;故选D【点评】本题考查了电解原理,根据N元素化合价变化确定阴阳极、正负极,难点是电极反应式的书写,易错选项是D,注意氢离子还进入阴极室,很多同学往往只考虑析出的气体而导致错误,为易错点二、解答题(共4小题,满分58分)8以乙炔或苯为原料可合成有机酸H2MA,并进一步合成高分子化合物PMLA用乙炔等合成烃C(1)A分子中的官能团名称是羟基、碳碳

26、三键(2)A的一种同分异构体属于乙酸酯,其结构简式是CH3COOCH=CH2(3)B转化为C的化学方程式是,其反应类型是消去反应用烃C或苯合成PMLA的路线如下(4)1mol有机物H与足量NaHC03溶液反应生成标准状况下的C02 44.8L,H有顺反异构,其反式结构简式是(5)E的结构简式是(6)G与NaOH溶液在加热条件下反应的化学方程式是(7)聚酯PMLA有多种结构,写出由H2MA制PMLA的化学方程式(任写一种)等【考点】有机物的合成【专题】有机物的化学性质及推断【分析】I由A的分子式结合信息,可知1分子甲醛与2分子乙炔发生加成反应生成A,则A的结构简式为HOCH2CCCH2OH,A与

27、氢气发生加成反应生成B为HOCH2CH2CH2CH2OH,B再浓硫酸作用下发生消去反应生成CH2=CHCH=CH2;1 mol有机物H与足量NaHC03溶液反应生成标准状况下的C02 44.8L,二氧化碳为2mol,说明H分子中有2个羧基,H有顺反异构,所以H中还有碳碳双键,则H为HOOCCH=CHCOOH,由H、H2MA的分子式可知,H与水发生加成反应生成H2MA为,H2MA发生缩聚反应得到PMLA为等,从G到H2MA发生水解、酸化,故G为,由D到G中官能团的变化可知,D为ClCH2CH=CHCH2Cl,D在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成E为,E与HCl发生加成反应生成F为,F与

28、琼斯试剂反应得到G,据此解答【解答】解:I由A的分子式结合信息,可知1分子甲醛与2分子乙炔发生加成反应生成A,则A的结构简式为HOCH2CCCH2OH,A与氢气发生加成反应生成B为HOCH2CH2CH2CH2OH,B再浓硫酸作用下发生消去反应生成CH2=CHCH=CH2,(1)A的结构简式为HOCH2CCCH2OH,含有官能团的名称是:羟基、碳碳三键,故答案为:羟基;碳碳三键;(2)A的一种同分异构体属于乙酸酯,根据酯的构成,醇的部分应是乙烯醇,所以其结构简式为:CH3COOCH=CH2,故答案为:CH3COOCH=CH2;(3)B应为1,4丁二醇,在浓硫酸催化下发生消去反应,化学方程式为,故

29、答案为:;消去反应;1 mol有机物H与足量NaHC03溶液反应生成标准状况下的C02 44.8L,二氧化碳为2mol,说明H分子中有2个羧基,H有顺反异构,所以H中还有碳碳双键,则H为HOOCCH=CHCOOH,由H、H2MA的分子式可知,H与水发生加成反应生成H2MA为,H2MA发生缩聚反应得到PMLA为等,从G到H2MA发生水解、酸化,故G为,由D到G中官能团的变化可知,D为ClCH2CH=CHCH2Cl,D在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成E为,E与HCl发生加成反应生成F为,F与琼斯试剂反应得到G,(4)H为HOOCCH=CHCOOH,其反式结构简式是,故答案为:;(5)由

30、上述分析可知,E的结构简式为,故答案为:;(6)G中羧基、氯原子均与氢氧化钠发生反应,G与氢氧化钠溶液的反应化学方程式为,故答案为:;(7)由H2MA制PMLA发生脱水缩合反应,化学方程式为:等,故答案为:等【点评】本题考查有机物的推断与合成,注意根据反应信息与A的分子式推断其结构,再利用顺推法推断B、C,合成PMLA的路线中根据H的分子式与生成二氧化碳确定H的结构是关键,结合分子式推断H2MA的结构,再结合D到G中官能团的变化综合分析推断,侧重考查学生分析推理能力,难度中等9燃煤产生的烟气中的氮氧化物NOx(主要为NO、NO2)易形成污染,必须经脱除达标后才能排放(1)用化学方程式表示NO形

31、成硝酸型酸雨的反应2NO+O22NO2,3NO2+H2O2HNO3+NO(2)能作脱除剂的物质很多,下列说法正确的是aba用 H2O作脱除剂,不利于吸收含氮烟气中的NOb用 Na2SO3作脱除剂,O2会降低Na2SO3的利用率c用CO作脱除剂,会使烟气中NO2的浓度增加(3)尿素CO(NH2)2在一定条件下能有效将NOx转化为N2已知可通过下列方法合成尿素:2NH3(g)+CO2(g)H2NCOONH4(s)H=159.5kJ/molH2NCOONH4(s)CO(NH2)2(s)+H2O(l)H=+28.5kJ/mol尿素释放出NH3的热化学方程式是CO(NH2)2(s)+H2O(l)2NH3

32、(g)+CO2(g)H=+131kJ/mol写出有利于尿素释放NH3的条件升高温度CO(NH2)2与某种烟气(主要为N2、NO和O2)中的NO的物质的量比值分别为1:2、2:1、3:1时,NO脱除率随温度变化的曲线如图:曲线a 对应CO(NH2)2 与NO的物质的量比值是3:1曲线a、b、c中,800900区间内发生主要反应的化学方程式是4NH3+6NO5N2+6H2O或2CO(NH2)2+6NO2CO2+4H2O+5N29001200区间内脱除率下降,NO浓度上升发生的主要反应是4NH3+5O24NO+6H2O曲线a中,NO的起始浓度为6104mg/m3,从A点到B点经过0.8s,该时间段内

33、NO的脱除速率为1.5104 mg/(m3s)【考点】物质的量或浓度随时间的变化曲线;用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡的影响因素;氮的氧化物的性质及其对环境的影响【专题】化学平衡专题;燃烧热的计算【分析】(1)一氧化氮不稳定,易和氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮;(2)a一氧化氮不易溶于,而二氧化氮易溶于水,反应生成NO;b亚硫酸钠不稳定,易被氧气氧化;C用CO作脱除剂,则氮氧化物得电子发生还原反应; (3) 根据盖斯定律,将两个热化学方程式相加,然后进行颠倒即得目标方程式,其焓变进行相应改变;尿素释放NH3的反应是吸热反应,根据温度对化学平衡及氨气溶解度的影响

34、进行分析;CO(NH2)2 的含量越高,NO脱除率越高;800900区间内NO脱除率增大,NO参加反应,即尿素与NO反应生成N2;9001200区间内脱除率下降,NO浓度上升,反应中应该生成NO;A点到BNO脱除率由0.55变为0.75,故NO的浓度变化量为(0.750.55)6104 mg/m3=1.2104 mg/m3,再利用计算NO的脱除速率【解答】解:(1)一氧化氮不稳定,易和氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,故NO形成硝酸型酸雨的反应为:2NO+O22NO2、3NO2+H2O2HNO3+NO,故答案为:2NO+O22NO2、3NO2+H2O2HNO3+NO;(

35、2)a一氧化氮不易溶于,而二氧化氮易溶于水,反应生成NO,不利于吸收含氮烟气中的NO,故a正确; b亚硫酸钠不稳定,易被氧气氧化,O2会降低Na2SO3的利用率,故b正确;C用CO作脱除剂,被氧化,则氮氧化物得电子发生还原反应,不会生成NO2,烟气中NO2的浓度不增加,故c错误;故答案为:ab;(3)已知:2NH3(g)+CO2(g)H2NCOONH4(s)H=159.5kJ/molH2NCOONH4(s)CO(NH2)2(s)+H2O(l)H=+28.5kJ/mol根据盖斯定律,两热化学方程式相加得2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2(s)+H2O(l)H=131kJ/mol,故尿素

36、释放出NH3的热化学方程式为:CO(NH2)2(s)+H2O(l)2NH3(g)+CO2(g)H=+131kJ/mol,故答案为:CO(NH2)2(s)+H2O(l)2NH3(g)+CO2(g)H=+131kJ/mol;释放氨气的反应是吸热反应,升高温度,有利于平衡向吸热反应方向进行,同时温度升高,氨气的溶解度降低,均有利于向释放氨气的方向进行,故答案为:升高温度;CO(NH2)2 的含量越高,NO的转化率越大,即NO脱除率越高,所以曲线a 对应CO(NH2)2 与NO的物质的量比值是3:1,故答案为:3:1;800900区间内NO脱除率增大,所以NO是作为反应物参加反应,高温时,尿素分解生成

37、氨气、二氧化碳,氨气和一氧化氮发生氧化还原反应生成氮气,即尿素与NO反应生成N2,同时生成二氧化碳和水,所以反应方程式为:4NH3+6NO5N2+6H2O 或 2CO(NH2)2+6 NO2CO2+4H2O+5N2,故答案为:4NH3+6NO5N2+6H2O 或 2CO(NH2)2+6 NO2CO2+4H2O+5N2;9001200区间内脱除率下降,所以NO浓度上升,则该反应中应该有NO,尿素分解生成的氨气和烟气中的氧气反应生成一氧化氮和水,导致NO浓度增大,所以反应方程式为:4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O; A点到BNO脱除率由0.55变为0.7

38、5,故NO的浓度变化量为(0.750.55)6104 mg/m3=1.2104 mg/m3,所以NO的脱除速率=1.5104mg/(m3s),故答案为:1.5104【点评】本题考查较综合,涉及氮的化合物及其性质,注意尿素加热时会分解生成氨气,且尿素是有机氮肥,正确分析图象是解本题的关键,注意图象中的曲线趋向和转折点,题目难度不大10硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质用硼泥生产氢氧化镁的工艺流程如图所示:已知某些氢氧化物沉淀的pH如下表所示:氢氧化物开始沉淀时的pH完全沉淀时的pHMg(OH)29.310.8Fe(OH)27.69.6Fe(OH)3Al(

39、OH)32.73.73.74.7(1)MgO的电子式为(2)滤渣2的主要成分是Fe(OH)3、Al(OH)3,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,发生反应的离子方程式为Al(OH)3+OHAlO2+2H2O(3)加入NaOH调节溶液pH=12.0时,发生反应的离子方程式为Mg2+2OHMg(OH)2(4)利用Mg(OH)2与含SO2的烟气反应生成MgSO4,可以使烟气脱硫,该反应的化学方程式为2Mg(OH)2+2SO2+O22MgSO4+2H2O(5)若取a吨硼泥为原料,最后得到b吨Mg(OH)产品(假设生产过程中镁元素无损失),则硼泥中MgO的质量分数为(用含有a、b的代数式表示)【考点】

40、物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用【分析】硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质,加入硫酸,MgO、Fe2O3、FeO、Al2O3都和硫酸反应,SiO2不与硫酸反应,滤渣1为SiO2,过氧化氢具有氧化性,加入的过氧化氢可把亚铁离子氧化成铁离子,加入氢氧化钠,溶液pH升高,铁离子生成氢氧化铁沉淀,铝离子和氢氧根离子形成氢氧化铝沉淀,过滤滤渣2为Fe(OH)3、Al(OH)3,滤液中含镁离子,调节PH=12,得到滤渣3Mg(OH)2,洗涤烘干得到Mg(OH)2晶体(1)MgO为离子化合物,其电子式由阴离子氧离子、阳离子镁离子的电子式组合而成,据此书写;(2

41、)PH=6,滤渣2的主要成分是Fe(OH)3、Al(OH)3,氢氧化铝具有两性,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,氢氧化铝溶解;(3)加入NaOH调节溶液pH=12.0时,镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁;(4)根据Mg(OH)2与含SO2的烟气反应生成MgSO4,反应物必有O2,据此书写;(5)根据镁元素守恒计算【解答】解:硼泥主要由MgO和SiO2组成,含有少量Fe2O3、FeO、Al2O3等杂质,加入硫酸,MgO、Fe2O3、FeO、Al2O3都和硫酸反应,MgO+H2SO4MgSO4+H2O,Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O,FeO+H2SO4FeSO4+H2

42、O、Al2O3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2O,SiO2不与硫酸反应,滤渣1为SiO2,过氧化氢具有氧化性,加入的过氧化氢可把亚铁离子氧化成铁离子,H2O2+2Fe2+2H+2Fe3+2H2O;加入氢氧化钠,溶液pH升高,调PH=6.0,铁离子生成氢氧化铁沉淀,Fe3+3OHFe(OH)3;铝离子和氢氧根离子形成氢氧化铝沉淀,Al3+3OHAl(OH)3;过滤滤渣2为Fe(OH)3、Al(OH)3,滤液中含镁离子,调节PH=12,Mg2+2OHMg(OH)2;得到滤渣3:Mg(OH)2,洗涤烘干得到Mg(OH)2晶体(1)MgO是离子化合物,由Mg2+离子和O2离子构成,MgO的电子

43、式,故答案为:;(2)加入氢氧化钠,溶液pH升高,调PH=6.0,铁离子生成氢氧化铁沉淀,Fe3+3OHFe(OH)3;铝离子和氢氧根离子形成氢氧化铝沉淀,Al3+3OHAl(OH)3;过滤滤渣2为Fe(OH)3、Al(OH)3,氢氧化铝具有两性,向滤渣2中继续加入过量的NaOH溶液,发生反应Al(OH)3+OHAlO2+2H2O,故答案为:Fe(OH)3、Al(OH)3;Al(OH)3+OHAlO2+2H2O;(3)滤液中含镁离子,调节PH=12,Mg2+2OHMg(OH)2,故答案为:Mg2+2OHMg(OH)2;(4)氢氧化镁无氧化性,根据信息反应物为Mg(OH)2、SO2、产物为MgS

44、O4,所以反应物必有O2,所以该反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O22MgSO4+2H2O,故答案为:2Mg(OH)2+2SO2+O22MgSO4+2H2O;(5)设硼泥中MgO的质量分数为x,根据镁原子守恒:,解得x=,故答案为:【点评】本题考查了从硼泥生产氢氧化镁的方法,涉及了电子式、镁、铝、铁及其化合物的性质、氢氧化镁晶体的产率计算等知识,注意沉淀的成分与PH值之间的关系,题目难度中等11某学生对Na2SO3与AgNO3在不同的pH下反应进行探究(1)测得Na2SO3溶液pH=10,AgNO3溶液pH=5,二者水解的离子分别是SO32、Ag+(2)调节pH,实验记录如下:实验pH现

45、象a10产生白色沉淀,稍后溶解,溶液澄清b6产生白色沉淀,一段时间后,沉淀未溶解c2产生大量白色沉淀,一段时间后,产生海绵状棕黑色物质X查阅资料得知:Ag2SO3:白色,难溶于水,溶于过量的Na2SO3溶液Ag2O:棕黑色,不溶于水,能和酸反应推测a中白色沉淀为Ag2SO3,离子方程式是2Ag+SO32=Ag2SO3推测a中白色沉淀为Ag2SO4,推测的依据是SO32有还原性,可能被氧化为SO42,与Ag+反应生成Ag2SO4白色沉淀(3)取b、c中白色沉淀,置于Na2SO3溶液中,沉淀溶解该同学设计实验确认了白色沉淀不是Ag2SO4,实验方法是:另取Ag2SO4固体置于Na2SO3溶液中,未

46、溶解(4)将c中X滤出、洗净,为确认其组成,实验如下:向X中滴加稀盐酸,无明显变化向X中加入过量浓HNO3,产生红棕色气体用Ba(NO3)2、BaCl2检验中反应后的溶液,前者无变化,后者产生白色沉淀实验的目的是检验X是否为Ag2O根据上述现象,分析X的性质和元素组成是有还原性; 含有Ag元素,不含S元素中反应的化学方程式是Ag+2HNO3(浓)AgNO3+NO2+H2O(5)该同学综合以上实验,分析X产生的原因,认为随着酸性的增强,体系还原性增强通过进一步实验确认了这种可能性,实验如下:气体Y是SO2白色沉淀转化为X的化学方程式是Ag2SO3+H2O=2Ag+H2SO4【考点】性质实验方案的

47、设计【专题】无机实验综合【分析】(1)Na2SO3为强碱弱酸盐,在溶液中水解显碱性,AgNO3为强酸弱碱盐,在溶液中水解显酸性;(2)推测a中白色沉淀为Ag2SO3,Ag+与SO32反应生成Ag2SO3,Ag2SO3溶于过量的Na2SO3溶液;推测a中白色沉淀为Ag2SO4,SO32有还原性,可能被氧化为SO42,与Ag+反应生成Ag2SO4白色沉淀;(3)设计实验确认白色沉淀是否为Ag2SO4,根据Ag2SO3白色,难溶于水,溶于过量Na2SO3的溶液分析,设计对照试验;(4)亚硫酸银能分解生成氧化银,溶液的pH=2,产生大量白色沉淀,一段时间后,产生海绵状棕黑色物质X,向X中滴加稀盐酸,无

48、明显变化,说明X不是Ag2O,因氧化银和盐酸生成白色氯化银沉淀和水;向X中加入过量浓HNO3,产生红棕色气体为NO2,说明为银和硝酸的反应,分析X是银;银和硝酸反应生成硝酸银、二氧化氮、水;(5)溶液的酸性增强,+4价硫的还原性增强,能被+1价银氧化,+4价硫的氧化物为二氧化硫;酸性增强,+4价硫的亚硫酸银,被+1价银氧化生成银和硫酸【解答】解:(1)Na2SO3为强碱弱酸盐,在溶液中水解显碱性,则溶液的pH=10,其水解离子方程为:SO32+H2OHSO3+OH,AgNO3为强酸弱碱盐,在溶液中pH=5,其水解离子方程为:Ag+H2OH+AgOH,故答案为:SO32、Ag+;(2)推测a中白

49、色沉淀为Ag2SO3,Ag+与SO32反应生成Ag2SO3,Ag2SO3溶于过量的Na2SO3溶液,生成沉淀的离子方程式为:2Ag+SO32=Ag2SO3,故答案为:2Ag+SO32=Ag2SO3;推测a中白色沉淀为Ag2SO4,其依据为:SO32有还原性,可能被氧化为SO42,与Ag+反应生成Ag2SO4白色沉淀,故答案为:SO32有还原性,可能被氧化为SO42,与Ag+反应生成Ag2SO4白色沉淀;(3)Ag2SO3白色,难溶于水,溶于过量Na2SO3的溶液,取B、C中白色沉淀,置于Na2SO3溶液中,沉淀溶解,说明B、C中白色沉淀为Ag2SO3,另取Ag2SO4固体,同样条件置于足量Na

50、2SO3溶液中,进行对照试验,发现沉淀不溶解,故答案为:Na2SO3;(4)氧化银能和盐酸生成白色氯化银沉淀和水,溶液的pH=2,产生大量白色沉淀,一段时间后,产生海绵状棕黑色物质X,向X中滴加稀盐酸,无明显变化,说明X不是Ag2O,故答案为:检验X是否为Ag2O;向X中加入过量浓HNO3,产生红棕色气体为NO2,X与浓硝酸发生氧化还原反应,X具有还原性,X只能为金属单质,只能为银,含有Ag元素,不含S元素,故答案为:有还原性; 含有Ag元素,不含S元素;向X中加入过量浓HNO3,产生红棕色气体为NO2,银和硝酸反应,氮元素从+5变为+4价,同时生成硝酸银和水,反应方程式为:Ag+2HNO3(

51、浓)AgNO3+NO2+H2O,故答案为:Ag+2HNO3(浓)AgNO3+NO2+H2O;(5)海绵状棕黑色物质X为Ag,产生Ag的原因,可能为随着酸性的增强+4价硫的还原性增强,能被+1价银氧化,实验确认,可通+4价硫的氧化物二氧化硫进行实验确认,通入二氧化硫后,瓶中白色沉淀Ag2SO3转化为棕黑色Ag,故答案为:SO2;X为Ag,白色沉淀转化为X,为在酸性条件下,亚硫酸银中+4价的硫,被+1价银氧化生成银和硫酸,反应为:Ag2SO3+H2O=2Ag+H2SO4,故答案为:Ag2SO3+H2O=2Ag+H2SO4【点评】本题考查物质组成的探究实验,侧重于学生的分析能力的考查,熟练掌握元素化合物及氧化还原反应知识,题目难度中等版权所有:高考资源网()投稿兼职请联系:2355394692

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