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题目2022 年1月浙江省普通高校招生选考科目考试化学试题(解析版).docx

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资源描述

1、2022年1月浙江省选考化学试题可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Si-28 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Mn-55 Fe-56 Cu-64 Zn-65 Ba-137一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1. 水溶液呈酸性的盐是A. NH4ClB. BaCl2C. H2SO4D. Ca(OH)2【答案】A【解析】【详解】ANH4Cl盐溶液存在而显酸性,A符合题意;BBaCl2溶液中Ba2+和Cl-均不水解,是强酸强碱盐,溶

2、液显中性,B不符合题意;CH2SO4属于酸,不是盐类,C不符合题意;DCa(OH)2是碱类物质,溶液显碱性,D不符合题意;故选A。2. 下列物质属于非电解质是A. CH4B. KIC. NaOHD. CH3COOH【答案】A【解析】【分析】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,包括酸、碱、大多数的盐都是电解质;在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物为非电解质;据此解答。【详解】ACH4属于有机物,在水溶液中和熔融状态下均不导电的化合物,为非电解质,故A符合题意;BKI属于盐,在水溶液中和熔融状态下能导电的化合物,为电解质,故B不符合题意;CNaOH属于碱,在水溶液中和熔融状态下能导

3、电的化合物,为电解质,故C不符合题意;DCH3COOH属于酸,在水溶液中能电离出H+离子和CH3COO-离子,即CH3COOH是在水溶液中导电的化合物,为电解质,故D不符合题意;答案为A。3. 名称为“干燥管”的仪器是A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】A是蒸馏烧瓶,故不选A; B是球形干燥管,故选B; C是直形冷凝管,故不选C; D是分液漏斗,故不选D;选B。4. 下列物质对应的化学式不正确的是A. 氯仿:CHCl3B. 黄铜矿的主要成分:Cu2SC. 芒硝:Na2SO410H2OD. 铝土矿的主要成分:Al2O3【答案】B【解析】【详解】A氯仿是三氯甲烷的俗称,其化学式为CH

4、Cl3,故A正确; B黄铜矿的主要成分:CuFeS2,故B错误;C芒硝:Na2SO410H2O,故C正确; D铝土矿的主要成分:Al2O3,故D正确;故选B。5. 下列表示不正确的是A. 乙炔的结构简式HCCHB. KOH的电子式C. 乙烷的球棍模型:D. 氯离子的结构示意图:【答案】C【解析】【详解】A乙炔中碳碳之间为三键,故结构简式HCCH,选项A正确;BKOH为离子化合物,故电子式为,选项B正确;C为乙烷的比例模型,不是球棍模型,选项C错误;D氯离子的核电荷数是17,电子数为18,氯离子的结构示意图为,选项D正确;故答案是C。6. 下列说法不正确的是A. 液化石油气是纯净物B. 工业酒精

5、中往往含有甲醇C. 福尔马林是甲醛的水溶液D. 许多水果和花卉有芳香气味是因为含有酯【答案】A【解析】【详解】A液化石油气中含有多种物质,属于混合物,选项A不正确;B工业酒精中往往含有甲醇,不能利用工业酒精勾兑白酒,选项B正确;C福尔马林是含甲醛37%-40%的水溶液,选项C正确;D水果与花卉中存在酯类,具有芳香气味,选项D正确;答案选A。7. 下列说法不正确的是A. 32S和34S互为同位素B. C70和纳米碳管互为同素异形体C. CH2ClCH2Cl和CH3CHCl2互为同分异构体D. C3H6和C4H8一定互为同系物【答案】D【解析】【详解】A32S和34S是质子数相同、中子数不同的原子

6、,互为同位素,故A正确; BC70和纳米碳管是由碳元素组成的不同单质,互为同素异形体,故B正确;CCH2ClCH2Cl和CH3CHCl2的分子式相同、结构不同,互为同分异构体,故C正确;DC3H6和C4H8可能为烯烃或环烷烃,所以不一定是同系物,故D错误;选D。8. 下列说法不正确的是A. 镁合金密度较小、强度较大,可用于制造飞机部件B. 还原铁粉可用作食品干燥剂C. 氯气、臭氧、二氧化氯都可用于饮用水的消毒D. 油脂是热值最高的营养物质【答案】B【解析】【详解】A金属镁的密度较小,镁合金的强度高、机械性能好,是制造汽车、飞机、火箭的重要材料,故A正确;B还原铁粉能吸收氧气,可用作食品脱氧剂,

7、故B错误;C氯气、臭氧、二氧化氯都具有强氧化性,能杀菌消毒,都可用于饮用水的消毒,故C正确;D油脂在代谢中可以提供的能量比糖类和蛋白质约高一倍,油脂是热值最高的营养物质,故D正确 ;选B。9. 下列说法正确的是A. 铁与碘反应易生成碘化铁B. 电解ZnSO4溶液可以得到ZnC. 用石灰沉淀富镁海水中的Mg2+,生成碳酸镁D. SO2通入BaCl2溶液中生成BaSO3沉淀【答案】B【解析】【详解】AI2属于弱氧化剂,与Fe反应生成FeI2,A错误;B电解一定浓度的硫酸锌溶液,Zn2+在阴极得电子析出Zn,B正确;C石灰沉淀Mg2+生成的沉淀是Mg(OH)2,C错误;DSO2通入BaCl2溶液中不

8、能生成BaSO3沉淀,因为H2SO3酸性比HCl弱,该复分解反应不能发生,D错误;故答案选B。10. 关于反应4CO2+SiH44CO+2H2O+SiO2,下列说法正确的是A. CO是氧化产物B. SiH4发生还原反应C. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为14D. 生成1molSiO2时,转移8mol电子【答案】D【解析】【详解】A根据反应方程式,碳元素的化合价由+4价降为+2价,故CO为还原产物,A错误;B硅元素化合价由-4价升为+4价,故SiH4发生氧化反应,B错误;C反应中氧化剂为二氧化碳,还原剂为SiH4,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,C错误;D根据反应方程式可知,Si元素的化

9、合价由-4价升高至+4价,因此生成1molSiO2时,转移8mol电子,D正确;答案选D。11. 下列说法不正确的是A. 灼烧法做“海带中碘元素的分离及检验”实验时,须将海带进行灰化B. 用纸层析法分离铁离子和铜离子时,不能将滤纸条上的试样点浸入展开剂中C. 将盛有苯酚与水形成浊液的试管浸泡在80热水中一段时间,浊液变澄清D. 不能将实验室用剩的金属钠块放回原试剂瓶【答案】D【解析】【详解】A灼烧使海带灰化,除去其中的有机物,便于用水溶解时碘离子的浸出,故A正确;B纸层析法中要求流动相溶剂对分离物质应有适当的溶解度,由于样品中各物质分配系数不同,因而扩散速度不同,所以纸层析法是利用试样中各种离

10、子随展开剂在滤纸上展开的速率不同而形成不同位置的色斑,如果试样接触展开剂,样点里要分离的离子或者色素就会进入展开剂,导致实验失败,故B正确;C苯酚常温为微溶,高于60时易溶于水,故C正确;D钠是活泼的金属,易与水反应,易被氧气氧化,因此实验时用剩的钠块应该放回原试剂瓶,故D错误;故选D。12. 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 在25时,1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-数目为0.01NAB. 1.8g重水(D2O)中所含质子数为NAC. 足量的浓盐酸与8.7gMnO2反应,转移电子的数目为0.4NAD. 32g甲醇的分子中含有CH键的数目为4NA【答案】A【解析】

11、【详解】A1LpH为12的Ba(OH)2溶液中含有OH-的浓度为0.01mol/L,物质的量0.01mol/L 1L=0.01mol,OH-的数目为0.01NA,A正确;B1.8g重水(D2O)的物质的量为:0.09mol,所含质子数为0.9NA,B错误;C足量的浓盐酸与8.7gMnO2(0.1mol)反应,+4价Mn转化生成Mn2+,转移电子的数目为0.2NA,C错误;D甲醇的结构简式为:CH3OH,32g (1mol)的分子中含有CH键的数目为3NA,D错误;答案选A。13. 下列实验对应的离子方程式不正确的是A. 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合: +Ca2+OH-=CaCO3+H2

12、OB. 将少量NO2通入NaOH溶液:2NO2+2OH-= + +H2OC. 将少量SO2通入NaClO溶液:SO2+H2O+2ClO-= +2HClOD. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液:Ag+2NH3H2O= +2H2O【答案】C【解析】【详解】A. 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合,反应生成碳酸钙和水,反应的离子方程式为: +Ca2+OH-=CaCO3+H2O,选项A正确;B. 将少量NO2通入NaOH溶液,反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水,反应的离子方程式为:2NO2+2OH-= + +H2O,选项B正确;C. 将少量SO2通入NaClO溶液,反应生成硫酸钠和盐酸,反应的离子方程式为:SO

13、2+H2O+2ClO-= +HClO+H+Cl-,选项C不正确;D. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液,反应生成氢氧化二氨合银,反应的离子方程式为:Ag+2NH3H2O= +2H2O,选项D正确;答案选C。14. 下列说法正确的是A. 苯酚、乙醇、硫酸铜、氢氧化钠和硫酸铵均能使蛋白质变性B. 通过石油的常压分馏可获得石蜡等馏分,常压分馏过程为物理变化C. 在分子筛固体酸催化下,苯与乙烯发生取代反应获得苯乙烷D. 含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药【答案】D【解析】【详解】A硫酸铵使蛋白质发生盐析,而不是变性,A错误;B石油经过减压分馏得到石蜡等馏分,是物理变化,B错误;C在分子筛固体酸催化下,苯与乙烯发

14、生加成反应获得苯乙烷,C错误;D含氮量高的硝化纤维可作烈性炸药,D正确;答案选D。15. 关于化合物,下列说法正确的是A. 分子中至少有7个碳原子共直线B. 分子中含有1个手性碳原子C. 与酸或碱溶液反应都可生成盐D. 不能使酸性KMnO4稀溶液褪色【答案】C【解析】【详解】A图中所示的C课理解为与甲烷的C相同,故右侧所连的环可以不与其在同一直线上,分子中至少有5个碳原子共直线,A错误;B,分子中含有2个手性碳原子,B错误;C该物质含有酯基,与酸或碱溶液反应都可生成盐,C正确;D含有碳碳三键,能使酸性KMnO4稀溶液褪色,D错误;答案选C。16. W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元

15、素。W和Y同族,Y的原子序数是W的2倍,X是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是A. 非金属性:YWB. XZ3是离子化合物C. Y、Z的氧化物对应的水化物均为强酸D. X与Y可形成化合物X2Y3【答案】D【解析】【分析】X是地壳中含量最多的金属元素,X为Al元素,W和Y同族,Y的原子序数是W的2倍,W为O元素,Y为S元素,Z为Cl元素,据此分析解题。【详解】A非金属性同主族从上至下逐渐减弱:YW,A错误;B氯化铝是共价化合物,B错误;CY、Z的最高价氧化物对应的水化物分别硫酸和高氯酸,两者均为强酸,次氯酸也是氯的氧化物对应的水化合物,但次氯酸为弱酸,C错误;D根据化合物的化合价代数和为

16、0可知,铝与硫元素形成的化合物化学式为Al2S3,D正确;答案选D。17. 已知25时二元酸H2A的Ka1=1.310-7,Ka2=7.110-15。下列说法正确的是A. 在等浓度的Na2A、NaHA溶液中,水的电离程度前者小于后者B. 向0.1molL-1的H2A溶液中通入HCl气体(忽略溶液体积的变化)至pH=3,则H2A的电离度为0.013%C. 向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11,则c(A2-)c(HA-)D. 取pH=a的H2A溶液10mL,加蒸馏水稀释至100mL,则该溶液pH=a+1【答案】B【解析】【详解】A在等浓度的Na2A、NaHA溶液中,A2-的水解程度大于HA-

17、,水的电离程度前者大于后者,故A错误;B溶液中c(H+)=10-3mol/L,H2A电离程度较小,溶液中c(H2A)0.1mol/L,Ka1=,c(HA-)=1.310-5mol/L,c(HA-)c(H2A) 电离,则H2A的电离度 0.013%,故B正确;C向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11,则c(A2-)c(HA-),故C错误;DH2A是弱酸,取pH=a的H2A溶液10mL,加蒸馏水稀释至100mL,H2A的电离平衡正向移动,则该溶液pH 20mL,V1mL时(a点、b点),没有二氧化碳产生,则所发生的反应为碳酸氢根离子与氢离子结合生成碳酸,离子方程式表示为:HCO+H+=H2CO

18、3,B项错误;C根据pH-V(HCl)图,滴定分析时,c点的pH在9左右,符合酚酞的指示范围,可用酚酞作指示剂;d点的pH在4左右,符合甲基橙的指示范围,可用甲基橙作指示剂指示滴定终点,C项正确;D根据电荷守恒和物料守恒,则Na2CO3中存在c(OH-)-c(H+)=2c(H2CO3)+c(HCO), NaHCO3溶液中满足c(H2CO3)-c(CO)=c(OH-)-c(H+),D项错误;答案选C。24. 某课题组设计一种固定CO2的方法。下列说法不正确的是A. 反应原料中的原子100%转化为产物B. 该过程在化合物X和I-催化下完成C. 该过程仅涉及加成反应D. 若原料用,则产物为【答案】C

19、【解析】【详解】A通过图示可知,二氧化碳和反应生成,没有其它物质生成,反应原料中的原子100%转化为产物,A正确;B通过图示可知,X和I-在反应过程中是该反应的催化剂,B正确;C在该循环过程的最后一步中形成五元环的时候反应类型为取代反应,C错误;D通过分析该反应流程可知,通过该历程可以把三元环转化为五元环,故若原料用,则产物为,D正确;故选C。25. 下列方案设计、现象和结论有不正确的是目的方案设计现象和结论A检验硫酸厂周边空气中是否含有二氧化硫用注射器多次抽取空气,慢慢注入盛有酸性KMnO4稀溶液的同一试管中,观察溶液颜色变化溶液不变色,说明空气中不含二氧化硫B鉴定某涂改液中是否存在含氯化合

20、物取涂改液与KOH溶液混合加热充分反应,取上层清液,硝酸酸化,加入硝酸银溶液,观察现象出现白色沉淀,说明涂改液中存在含氯化合物C检验牙膏中是否含有甘油将适量牙膏样品与蒸馏水混合,搅拌,静置一段时间,取上层清液,加入新制的Cu(OH)2,振荡,观察现象溶液出现绛蓝色,说明牙膏中含有甘油D鉴别食盐与亚硝酸钠各取少量固体加水溶解,分别滴加含淀粉的KI溶液,振荡,观察溶液颜色变化溶液变蓝色的为亚硝酸钠;溶液不变蓝的为食盐A. AB. BC. CD. D【答案】D【解析】【详解】A二氧化硫具有还原性,酸性KMnO4稀溶液具有氧化性,两者发生氧化还原反应生成无色的Mn2+,若溶液不变色,说明空气中不含二氧

21、化硫,A正确;B涂改液与KOH溶液混合加热可得KCl于溶液中,取上层清液,硝酸酸化,加入硝酸银溶液,出现白色沉淀,证明有氯元素存在,B正确;C甘油能够与新制的Cu(OH)2悬浊液反应生成绛蓝色溶液,所以可用新制的Cu(OH)2悬浊液检验甘油,C正确;D亚硝酸钠在酸性条件下具有氧化性,滴加含淀粉的酸性KI溶液,生成了碘单质,反应的离子方程式为:2NO+2I-+4H+2NO+I2+2H2O,该实验没有酸化,D错误;故选:D。二、非选择题(本大题共6小题,共50分)26. 回答下列问题:(1)两种有机物的相关数据如表:物质HCON(CH3)2HCONH2相对分子质量7345沸点/153220HCON

22、(CH3)2的相对分子质量比HCONH2的大,但其沸点反而比HCONH2的低,主要原因是_。(2)四种晶体的熔点数据如表:物质CF4SiF4BF3AlF3熔点/-183-90-1271000CF4和SiF4熔点相差较小,BF3和AlF3熔点相差较大,原因是_。【答案】(1)HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力,HCONH2分子间存在氢键,破坏一般的分子间作用力更容易,所以沸点低。 (2)CF4和SiF4都是分子晶体,结构相似,分子间作用力相差较小,所以熔点相差较小;BF3通过分子间作用力形成分子晶体,AlF3通过离子键形成离子晶体,破坏离子键需要能量多得多,所以熔点相差较大。【解析

23、】【小问1详解】HCON(CH3)2分子间只有一般的分子间作用力,HCONH2分子间存在氢键,破坏一般的分子间作用力更容易,所以沸点低;【小问2详解】CF4和SiF4都是分子晶体,结构相似,分子间作用力相差较小,所以熔点相差较小;BF3通过分子间作用力形成分子晶体,AlF3通过离子键形成离子晶体,破坏离子键需要能量多得多,所以熔点相差较大。【点睛】比较分子晶体的熔沸点,需要考虑分子间是否存在氢键,若存在分子间氢键,则分子的熔沸点较高。27. 某同学设计实验确定Al(NO3)3xH2O的结晶水数目。称取样品7.50g,经热分解测得气体产物中有NO2、O2、HNO3、H2O,其中H2O的质量为3.

24、06g;残留的固体产物是Al2O3,质量为1.02g。计算:(1)x=_(写出计算过程)。(2)气体产物中n(O2)_mol。【答案】(1)9 (2)0.0100【解析】【小问1详解】Al(NO3)3xH2O的摩尔质量为(213+18x)g/mol,根据固体产物氧化铝的质量为1.02g,可知样品中n(Al)= ,则,解得x=9。【小问2详解】气体产物中n(H2O)=3.06g18g/mol=0.17mol,则n(HNO3)=0.0292-0.172=0.02mol,根据氮元素守恒,n(NO2)=样品中N的物质的量-HNO3中N的物质的量=0.023-0.02=0.04mol,根据氧元素守恒,n

25、(O2)=(0.0218-0.17-0.023-0.042-0.03)2=0.0100mol。28. 化合物X由4种元素组成。某兴趣小组按如图流程进行实验:请回答:(1)组成X的元素有_,X的化学式为_。(2)溶液C中溶质的成分是_(用化学式表示);根据CDE的现象,给出相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序_。(3)X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是_。(4)设计实验确定溶液G中阴离子_。【答案】(1) . Fe、S、O、H . FeH(SO4)2 (2) . FeCl3、HCl、BaCl2 . Cl-、H2O、SCN-、OH- (3)2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16

26、Na2O+H2 (4)用玻璃棒蘸取溶液G,点在红色石蕊试纸上,若变蓝,说明存在OH-;取少量溶液G,加入足量H2O2,用盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀,说明有S2-【解析】【分析】X形成水溶液,与氯化钡反应生产白色沉淀,且沉淀不与盐酸反应说明生产硫酸钡,说明X含有硫酸根,溶液加入KSCN变红说明含有Fe3+,B为4.66g则为0.02mol硫酸钡,说明X含有0.02mol的硫酸根,H中为Fe单质,即为0.01mol,X中含有0.01molFe,由此可知X中应含有0.01的H,据此分析解题。【小问1详解】由分析可知,组成X的元素有:Fe、S、O、H;X的化学式为FeH(SO4)2;【

27、小问2详解】X 为FeH(SO4)2与氯化钡反应,溶液C中溶质的成分是FeCl3、HCl以及过量的BaCl2;根据C为溶液,铁离子在水中会水解,CD形成络合物,DE形成沉淀,相应微粒与阳离子结合由弱到强的排序:Cl-、H2O、SCN-、OH-;【小问3详解】X与足量Na反应生成固体F的化学方程式是:2FeH(SO4)2+40Na2Fe+4Na2S+16Na2O+H2;【小问4详解】设计实验确定溶液G中阴离子:用玻璃棒蘸取溶液G,点在红色石蕊试纸上,若变蓝,说明存在OH-;取少量溶液G,加入足量H2O2,用盐酸酸化,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀,说明有S2-。29. 工业上,以煤炭为原料,通

28、入一定比例的空气和水蒸气,经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。请回答:(1)在C和O2的反应体系中:反应1:C(s)+O2(g)=CO2(g) H1=-394kJmol-1反应2:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566kJmol-1反应3:2C(s)+O2(g)=2CO(g) H3。 设y=H-TS,反应1、2和3的y随温度的变化关系如图1所示。图中对应于反应3的线条是_。一定压强下,随着温度的升高,气体中CO与CO2的物质的量之比_。A.不变 B.增大 C.减小 D.无法判断(2)水煤气反应:C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) H=131kJmol-1。工

29、业生产水煤气时,通常交替通入合适量的空气和水蒸气与煤炭反应,其理由是_。(3)一氧化碳变换反应:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) H=-41kJmol-1。一定温度下,反应后测得各组分的平衡压强(即组分的物质的量分数总压):p(CO)=0.25MPa、p(H2O)=0.25MPa、p(CO2)=0.75MPa和p(H2)=0.75MPa,则反应的平衡常数K的数值为_。维持与题相同的温度和总压,提高水蒸气的比例,使CO的平衡转化率提高到90%,则原料气中水蒸气和CO的物质的量之比为_。生产过程中,为了提高变换反应的速率,下列措施中合适的是_。A.反应温度愈高愈好 B.适当提高反

30、应物压强C.选择合适的催化剂 D.通入一定量的氮气以固体催化剂M催化变换反应,若水蒸气分子首先被催化剂的活性表面吸附而解离,能量-反应过程如图2所示。用两个化学方程式表示该催化反应历程(反应机理):步骤:_;步骤:_。【答案】(1) . a . B (2)水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率 (3) . 9.0 . 1.8:1 . BC . M+H2O=MO+H2 . MO+CO=M+CO2【解析】【小问1详解】由已知方程式:(2反应1-反应2)可得反应3,结合盖斯定律得:,反应1前后气体分子数不变,升温y不

31、变,对应线条b,升温促进反应2平衡逆向移动,气体分子数增多,熵增,y值增大,对应线条c,升温促进反应3平衡逆向移动,气体分子数减少,熵减, y值减小,对应线条a,故此处填a;温度升高,三个反应平衡均逆向移动,由于反应2焓变绝对值更大,故温度对其平衡移动影响程度大,故CO2物质的量减小,CO物质的量增大,所以CO与CO2物质的量比值增大,故答案选B;【小问2详解】由于水蒸气与煤炭反应吸热,会引起体系温度的下降,从而导致反应速率变慢,不利于反应的进行,通入空气,利用煤炭与O2反应放热从而维持体系温度平衡,维持反应速率,故此处填:水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维

32、持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快反应速率;【小问3详解】该反应平衡常数K=;假设原料气中水蒸气为x mol,CO为1 mol,由题意列三段式如下:,则平衡常数K=,解得x=1.8,故水蒸气与CO物质的量之比为1.8:1;A反应温度过高,会引起催化剂失活,导致反应速率变慢,A不符合题意;B适当增大压强,可加快反应速率,B符合题意;C选择合适的催化剂有利于加快反应速率,C符合题意;D若为恒容条件,通入氮气对反应速率无影响,若为恒压条件,通入氮气后,容器体积变大,反应物浓度减小,反应速率变慢,D不符合题意;故答案选BC;水分子首先被催化剂吸附,根据元素守恒推测第一步产生H2,第二步吸附CO产

33、生CO2,对应反应历程依次为:M+H2O=MO+H2、MO+CO=M+CO2。30. 某兴趣小组用四水醋酸锰(CH3COO)2Mn4H2O和乙酰氯(CH3COCl)为原料制备无水二氯化锰,按如图流程开展了实验(夹持仪器已省略):已知:无水二氯化锰极易吸水潮解,易溶于水、乙醇和醋酸,不溶于苯。制备无水二氯化锰的主要反应:(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2+2(CH3COO)2O。乙酰氯遇水发生反应:CH3COCl+H2OCH3COOH+HCl。请回答:(1)步骤:所获固体主要成分是_(用化学式表示)。(2)步骤在室温下反应,步骤在加热回流下反应,目的分别是_。(3)步骤:下列操作中

34、正确的是_。A. 用蒸馏水润湿滤纸,微开水龙头,抽气使滤纸紧贴在漏斗瓷板上B. 用倾析法转移溶液,开大水龙头,待溶液快流尽时再转移沉淀C. 用乙醇作为洗涤剂,在洗涤沉淀时,应开大水龙头,使洗涤剂快速通过沉淀物D. 洗涤结束后,将固体迅速转移至圆底烧瓶进行后续操作(4)步骤:奖装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图2)上,打开安全瓶上旋塞,打开抽气泵,关闭安全瓶上旋塞,开启加热器,进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序:_。纯化完成(_)(_)(_)(_)将产品转至干燥器中保存a.拔出圆底烧瓶的瓶塞b.关闭抽气泵c.关闭加热器,待烧瓶冷却至室温d.打开安全瓶上旋塞图2装置中U形管内NaOH固体的作用

35、是_。(5)用滴定分析法确定产品纯度。甲同学通过测定产品中锰元素的含量确定纯度;乙同学通过测定产品中氯元素的含量确定纯度。合理的是_(填“甲”或“乙”)同学的方法。【答案】(1)(CH3COO)2Mn (2)步骤脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2;步骤加热回流促进反应生成MnCl2 (3)ABD (4) . cdba . 防止可能产生的酸性气体进入抽气泵;防止外部水气进入样品 (5)乙【解析】【小问1详解】根据制备无水二氯化锰的主要反应:(CH3COO)2Mn+CH3COClMnCl2+2(CH3COO)2O以及乙酰氯遇水发生反应:CH3COCl+H2OCH3COOH+HCl可判断步骤中利用CH3COCl吸水,因此所获固体主要成分是(CH3COO)2Mn。【小问2详解】由于步骤脱去四水醋酸锰的结晶水并防止生成MnCl2,因此步骤在室温下反应;而步骤加热回流促进反应生成MnCl2,所以步骤需要在加热回流下反应。【小问3详解】A

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