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专题04-常见无机物的性质、用途与转化-三年(2021-2023)高考化学真题分项汇编(原卷版).docx

1、专题四 常见无机物的性质、用途与转化 1.(2023·全国乙卷)一些化学试剂久置后易发生化学变化。下列化学方程式可正确解释相应变化的是 A 硫酸亚铁溶液出现棕黄色沉淀 B 硫化钠溶液出现浑浊颜色变深 C 溴水颜色逐渐褪去 D 胆矾表面出现白色粉末 A.A B.B C.C D.D 2.(2023·辽宁卷)下列有关物质的工业制备反应错误的是 A.合成氨:N2+3H22NH3 B.制HCl:H2+Cl22HCl C.制粗硅:SiO2+2CSi+2CO D.冶炼镁:2MgO(熔融)2Mg+O2↑ 3.(2023·北京卷)一种分解氯化铵实现产物分离的

2、物质转化关系如下,其中代表或中的一种。下列说法正确的是    A.a、c分别是 B.既可以是,也可以是 C.已知为副产物,则通入水蒸气可减少的产生 D.等压条件下,反应①、②的反应热之和,小于氯化铵直接分解的反应热 4.(2023·湖南卷)取一定体积的两种试剂进行反应,改变两种试剂的滴加顺序(试剂浓度均为),反应现象没有明显差别的是 选项 试剂① 试剂② A 氨水 溶液 B 溶液 溶液 C 溶液 酸性溶液 D 溶液 溶液 A.A B.B C.C D.D 5.(2023·湖北卷)工业制备高纯硅的主要过程如下: 石英砂粗硅高纯硅 下列说法错误的是

3、 A.制备粗硅的反应方程式为 B.1molSi含Si-Si键的数目约为 C.原料气HCl和应充分去除水和氧气 D.生成的反应为熵减过程 6.(2023·山东卷)实验室中使用盐酸、硫酸和硝酸时,对应关系错误的是 A.稀盐酸:配制溶液 B.稀硫酸:蔗糖和淀粉的水解 C.稀硝酸:清洗附有银镜的试管 D.浓硫酸和浓硝酸的混合溶液:苯的磺化 7.(2023·浙江卷)物质的性质决定用途,下列两者对应关系不正确的是 A.铝有强还原性,可用于制作门窗框架 B.氧化钙易吸水,可用作干燥剂 C.维生素C具有还原性,可用作食品抗氧化剂 8.(2023·辽宁卷)某工厂采用如下工艺制备,已知焙

4、烧后元素以价形式存在,下列说法错误的是    A.“焙烧”中产生 B.滤渣的主要成分为 C.滤液①中元素的主要存在形式为 D.淀粉水解液中的葡萄糖起还原作用 9.(2023·浙江卷)下列关于元素及其化合物的性质说法不正确的是 A.和乙醇反应可生成 B.工业上煅烧黄铁矿生产 C.工业上用氨的催化氧化制备 D.常温下铁与浓硝酸反应可制备 1.(2022·重庆卷)下列叙述正确的是 A.Cl2和Br2分别与Fe2+反应得到Cl-和Br- B.Na和Li分别在O2中燃烧得到Na2O和Li2O C.1molSO3与1molNO2分别通入1L水中可产生相同浓度的H2SO4和HNO3

5、 D.0.1mol•L-1醋酸和0.1mol•L-1硼酸分别加入适量Na2CO3中均可得到CO2和H2O 2.(2022·福建卷)用铬铁合金(含少量单质)生产硫酸铬的工艺流程如下: 下列说法错误的是 A.“浸出”产生的气体含有 B.“除杂”的目的是除去元素 C.流程中未产生六价铬化合物 D.“滤渣2”的主要成分是 3.(2022·河北卷)下列说法错误的是 A.CaF2与浓H2SO4糊状混合物可用于刻蚀玻璃 B.NaOH是强碱,因此钠盐的水溶液不会呈酸性 C.溶洞的形成主要源于溶解CO2的水对岩石的溶蚀作用 D.KMnO4与H2C2O4的反应中,Mn2+既是还原产物又是催化

6、剂 4.(2022·江苏卷)氮及其化合物的转化具有重要应用。下列说法不正确的是 A.自然固氮、人工固氮都是将转化为 B.侯氏制碱法以、、、为原料制备和 C.工业上通过催化氧化等反应过程生产 D.多种形态的氮及其化合物间的转化形成了自然界的“氮循环” 5.(2022·广东卷)陈述Ⅰ和Ⅱ均正确但不具有因果关系的是 选项 陈述Ⅰ 陈述Ⅱ A 用焦炭和石英砂制取粗硅 可制作光导纤维 B 利用海水制取溴和镁单质 可被氧化,可被还原 C 石油裂解气能使溴的溶液褪色 石油裂解可得到乙烯等不饱和烃 D 水解可生成胶体 可用作净水剂 A.A B.B C.C D.D

7、6.(2022·山东卷)高压氢还原法可直接从溶液中提取金属粉。以硫化铜精矿(含Zn、Fe元素的杂质)为主要原料制备Cu粉的工艺流程如下,可能用到的数据见下表。 开始沉淀pH 1.9 4.2 6.2 沉淀完全pH 3.2 6.7 8.2 下列说法错误的是 A.固体X主要成分是和S;金属M为Zn B.浸取时,增大压强可促进金属离子浸出 C.中和调pH的范围为3.2~4.2 D.还原时,增大溶液酸度有利于Cu的生成 7.(2022·浙江卷)下列说法不正确的是 A.晶体硅的导电性介于导体和绝缘体之间,常用于制造光导纤维 B.高压钠灯发出的黄光透雾能力

8、强、射程远,可用于道路照明 C.氧化铝熔点高,常用于制造耐高温材料 D.用石灰石-石膏法对燃煤烟气进行脱硫,同时可得到石膏 8.(2022·湖南卷)铝电解厂烟气净化的一种简单流程如下: 下列说法错误的是 A.不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料 B.采用溶液喷淋法可提高吸收塔内烟气吸收效率 C.合成槽中产物主要有和 D.滤液可回收进入吸收塔循环利用 9.(2022·浙江卷)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Zn C.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 10.(2022·浙江

9、卷)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 1.(2021·重庆卷)下列叙述错误的是 A.Mg在空气中燃烧可生成MgO B.Fe2O3与Al发生铝热反应可生成Fe C.BaCl2 溶液与CO2反应可生成BaCO3 D.Ca(OH)2 溶液与Cl2反应可生成Ca(ClO)2 2.(2021·江苏卷)下列有关物质的性质与用途不具有对应关系的是 A.铁粉能与O2反应,可用作食品保存的吸氧剂 B.纳米Fe3O4能与酸反应,可用作铁磁性材料

10、 C.FeCl3具有氧化性,可用于腐蚀印刷电路板上的Cu D.聚合硫酸铁能水解并形成胶体,可用于净水 3.(2021·江苏卷)N2是合成氨工业的重要原料,NH3不仅可制造化肥,还能通过催化氧化生产HNO3;HNO3能溶解Cu、Ag等金属,也能与许多有机化合物发生反应;在高温或放电条件下,N2与O2反应生成NO,NO进一步氧化生成NO2。2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)    ΔH=-116.4kJ·mol-1。大气中过量的NOx和水体中过量的NH、NO均是污染物。通过催化还原的方法,可将烟气和机动车尾气中的NO转化为N2,也可将水体中的NO转化为N2。在指定条件下,下列选项所示的物

11、质间转化能实现的是 A.NO(g)HNO3(aq) B.稀HNO3(aq)NO2(g) C.NO(g)N2(g) D.NO(aq)N2(g) 4.(2021·福建卷)明代《徐光启手迹》记载了制备硝酸的方法,其主要流程(部分产物已省略)如下: 下列说法错误的是 A.FeSO4的分解产物X为FeO B.本流程涉及复分解反应 C.HNO3的沸点比H2SO4的低 D.制备使用的铁锅易损坏 5.(2021·辽宁卷)含S元素的某钠盐a能发生如图转化。下列说法错误的是 A.a可能为正盐,也可能为酸式盐 B.c为不溶于盐酸的白色沉淀 C.d为含极性键的非极性分子 D.反应②中还可

12、能生成淡黄色沉淀 6.(2021·山东卷)工业上以SO2和纯碱为原料制备无水NaHSO3的主要流程如图,下列说法错误的是 A.吸收过程中有气体生成 B.结晶后母液中含有NaHCO3 C.气流干燥湿料时温度不宜过高 D.中和后溶液中含Na2SO3和NaHCO3 7.(2021·浙江卷)下列说法不正确的是 A.硅酸钠是一种难溶于水的硅酸盐 B.镁在空气中燃烧可生成氧化镁和氮化镁 C.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气 D.常温下,铝遇浓硝酸或浓硫酸时会发生钝化 8.(2021·广东卷)部分含铁物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列推断不合理的是 A.可与反应生成 B.既可被氧

13、化,也可被还原 C.可将加入浓碱液中制得的胶体 D.可存在的循环转化关系 9.(2021·河北卷)关于非金属含氧酸及其盐的性质,下列说法正确的是 A.浓H2SO4具有强吸水性,能吸收糖类化合物中的水分并使其炭化 B.NaClO、KClO3等氯的含氧酸盐的氧化性会随溶液的pH减小而增强 C.加热NaI与浓H3PO4混合物可制备HI,说明H3PO4比HI酸性强 D.浓HNO3和稀HNO3与Cu反应的还原产物分别为NO2和NO,故稀HNO3氧化性更强 10.(2021·浙江卷)下列说法不正确的是 A.铁粉与氧化铝发生的铝热反应可用于焊接铁轨 B.镁燃烧会发出耀眼的白光,可用于制造

14、信号弹和焰火 C.熟石膏与水混合成糊状后能很快凝固,常用于制作模型和医疗石膏绷带 D.工业上可用氨水消除燃煤烟气中的二氧化硫 11.(2021·浙江卷)下列“类比”合理的是 A.Na与H2O反应生成NaOH和H2,则Fe与H2O反应生成Fe(OH)3和H2 B.NaClO溶液与CO2反应生成NaHCO3和HClO,则NaClO溶液与SO2反应生成NaHSO3和HClO C.Na3N与盐酸反应生成NaCl和NH4Cl,则Mg3N2与盐酸反应生成MgCl2和NH4Cl D.NaOH溶液与少量AgNO3溶液反应生成Ag2O和NaNO3,则氨水与少量AgNO3溶液反应生成Ag2O和NH4NO3

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