2022-2023学年山东省淄博市高三第一次模拟考试化学试题含解析
展开这是一份2022-2023学年山东省淄博市高三第一次模拟考试化学试题含解析,共30页。试卷主要包含了单选题,多选题,结构与性质,工业流程题,实验题,有机推断题,原理综合题等内容,欢迎下载使用。
山东省淄博市2022-2023学年高三第一次模拟考试化学试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.化学与生产、生活关系密切,下列说法错误的是
A.使用含氟牙膏能预防龋齿
B.紫外线消毒利用了使蛋白质变性的原理
C.发泡塑料饭盒不适宜盛放含油脂较多的食品
D.用外加电流法防钢铁腐蚀需附加惰性电极作阴极
【答案】D
【详解】A. 釉质对牙齿起着保护作用,其主要成分为羟基磷灰石(Ca5(PO4)3OH),使用含氟牙膏会生成氟磷灰石(Ca5(PO4)3F),可以预防龋齿,故A正确;
B. 紫外线照射能够使蛋白质变性,可用紫外线杀菌消毒,故B正确;
C. 一次性发泡餐具中的聚苯乙烯高分子是有机物,根据结构相似相溶,盛放含油较多的食品是有机物,食品中会溶解苯乙烯单体,苯乙烯对人的神经中枢有害,所以不适于盛放含油较多的食品,故C正确;
D. 用外加电流法防钢铁腐蚀需附加惰性电极作阳极,被保护的金属作阴极,故D错误;
故选D。
2.下列做法正确的是
A.用稀硝酸清洗试管内壁的银镜 B.用带橡胶塞的棕色细口瓶保存溴水
C.用玻璃棒蘸取样品进行焰色试验 D.用pH试纸测定过氧乙酸溶液的pH
【答案】A
【详解】A. 稀硝酸能溶解银,3Ag+4H++NO═3Ag++NO↑+2H2O,故A正确;
B. 溴水可腐蚀橡胶,应保存在玻璃塞的棕色细口瓶中,故B错误;
C. 玻璃棒含钠元素,焰色为黄色,应用铁丝或铂丝蘸取某样品进行焰色试验,故C错误;
D. 过氧乙酸具有强氧化性,可以漂白pH试纸,所以不能用pH试纸测定过氧乙酸溶液的pH,故D错误;
故选A。
3.关于C2H2、N2H2、H2O2、H2S2的结构与性质,下列说法错误的是
A.热稳定性:H2O2>H2S2 B.N2H2存在顺反异构现象
C.键角:C2H2>N2H2>H2S2>H2O2 D.四种物质中沸点最高的是H2O2
【答案】C
【详解】A.因为O元素的电负性大于S,所以热稳定性:,A正确;
B.结构式为: ,存在顺反异构现象, B正确;
C.为直线型,键角为,氮原子采用杂化,三个杂化键处于平面正三角形的三个方向,互成,是极性分子,之间的键角为96度52分,氧原子的电负性比硫原子大,氧原子对其携带的孤对电子的吸引比硫原子大,相应的孤对电子斥力增大使键角也相应比大,所以键角的大小:,C错误;
D.因为分子中含有氢键,所以在中沸点最高,D正确;
故选C。
4.下列装置能达到实验目的是
A.装置甲:明矾晶体制备KAl(SO4)2 B.装置乙:制备少量干燥的NH3
C.装置丙:常温下分离苯酚与水的混合物 D.装置丁:探究浓度对化学反应速率的影响
【答案】A
【详解】A.明矾晶体在坩埚中灼烧失去结晶水得到KAl(SO4)2,A符合题意;
B.氨气会和氯化钙反应,不能用氯化钙干燥氨气,B不符合题意;
C.常温下分离苯酚与水的混合物应该使用分液的方法,C不符合题意;
D.过氧化氢具有强氧化性,和亚硫酸氢钠溶液发生氧化还原反应,但是实验中无明显现象,不能探究浓度对化学反应速率的影响,D不符合题意;
故选A。
5.铝的卤化物AlX3(X=Cl、Br、I)气态时以Al2X6双聚形态存在,下列说法错误的是
性质
AlF3
AlCl3
AlBr3
AlI3
熔点/℃
1290
192.4
97.8
189.4
沸点/℃
1272
180
256
382
A.AlF3晶体类型与其他三种不同
B.1molAl2Cl6中所含配位键数目为4NA
C.Al2X6中Al、X原子价电子层均满足8e-结构
D.AlCl3熔点高于AlBr3原因是Cl的电负性大于Br,具有一定离子晶体特征
【答案】B
【详解】A.AlF3为离子晶体,其他三个为分子晶体,A正确;
B.每个Al与周围的三个Cl共用一对电子,与另一个Cl形成配位键,故1molAl2Cl6中所含配位键数目为2NA,B错误;
C.每个Al与周围的三个Cl共用一对电子,与另一个Cl形成配位键,均满足8电子结构,C正确;
D.AlCl3熔点高于AlBr3原因是Cl的电负性大于Br,具有一定离子晶体特征,D正确;
故选B。
6.抗凝血药物替罗非班合成中间体结构如图,下列说法错误的是
A.该有机物中N原子有两种杂化方式 B.其水解产物均可与Na2CO3溶液反应
C.1mol该分子最多与3molNaOH反应 D.该有机物苯环上的一氯代物有3种
【答案】C
【详解】A.该有机物中环上的N原子是sp2杂化,另外一个N原子是sp3杂化,故A正确;
B.其水解产物都含有羧基,因此均可与Na2CO3溶液反应,故B正确;
C.1mol该分子含有羧基、肽键、酚酸酯,因此最多与4molNaOH反应(酚酸酯会消耗2molNaOH),故C错误;
D.该有机物苯环上有三种位置的氢,因此其一氯代物有3种,故D正确。
综上所述,答案为C。
7.高分子材料p的合成路线如图,下列说法错误的是
A.m分子有对映异构体 B.n分子中所有原子共平面
C.高分子材料p可降解 D.聚合过程中有小分子生成
【答案】D
【详解】A. m分子有一个手性碳,有对映异构体,故A正确;
B. n分子中所有碳原子均为sp2杂化,键角约为120°,所有原子共平面,故B正确;
C. 高分子材料p中含有酯基,可降解,故C正确;
D. 聚合过程中没有小分子生成,二氧化碳中碳氧双键、m中的三元环、n中的碳氧双键参与反应,故D错误;
故选D。
8.利用如图装置制备ClO2,并以ClO2为原料制备NaClO2。已知:高于60℃时,NaClO2分解生成NaClO3和NaCl。下列说法错误的是
A.Na2SO3和H2O2均作还原剂
B.装置②,④的作用分别是防倒吸、吸收未反应的污染气体
C.从装置④反应后的溶液中获得晶体,可采用常压蒸发结晶
D.反应结束时,通氮气的目的是将仪器中残留的气体排入④中
【答案】C
【分析】1中发生反应2 NaClO3 + Na2SO3 + H2SO4 2ClO2↑ + 2 Na2SO4 + H2O,3中ClO2为原料制备NaClO2,2ClO2+2NaOH+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2,高于60℃时,NaClO2分解生成NaClO3和NaCl,故选择冷水浴,4中的氢氧化钠吸收未反应的ClO2,据此分析解题。
【详解】A.1中发生反应2 NaClO3 + Na2SO3 + H2SO4 2ClO2↑ + 2 Na2SO4 + H2O,S的化合价升高,Na2SO3为还原剂;2ClO2+2NaOH+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2中O元素化合价也升高,H2O2为还原剂,A正确;
B.装置②,④的作用分别是防倒吸、吸收生成的ClO2,防止污染空气,B正确;
C.ClO2与氢氧化钠溶液反应,6ClO2+6NaOH=NaCl+NaClO3+3H2O,氯酸钠提取工艺以蒸发冷却结晶法和盐析法为主,C错误;
D.反应结束时,通氮气的目的是将仪器中残留的气体排入④中,排空污染气体,保证试验结束安全,D正确;
故选C。
9.X、Y、Z、W为原子序数依次增大的前四周期元素,X为周期表中原子半径最小的元素,Y、Z位于同一主族,且原子序数之和为24,基态W原子的价电子数为11,化合物WZY4•5X2Y的热重曲线如图。下列说法错误的是
A.同周期中第一电离能大于Y的元素有3种 B.Z的最高价含氧酸酸性是同主族中最强的
C.WZY4•5X2Y中有三种不同结合力的X2Y D.220℃时,固体物质的化学式为WZY4
【答案】D
【分析】X、Y、Z、W为原子序数依次增大的前四周期元素,X为周期表中原子半径最小的元素,X为氢;Y、Z位于同一主族,且原子序数之和为24,则Y为氧、Z为硫;基态W原子的价电子数为11,W为铜;故该化合物为CuSO4∙5H2O;
【详解】A.同一周期随着原子序数变大,第一电离能变大,N的2p轨道为半充满稳定状态,第一电离能大于同周期相邻元素,故同周期中第一电离能大于Y的元素有氮、氟、氖3种,A正确;
B.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,O只有负价没有正价,故Z的最高价含氧酸酸性是同主族中最强的,B正确;
C.CuSO4∙5H2O完全失去结晶水时保留质量,结合图像可知,晶体分三个阶段失去结晶水,故有三种不同结合力的H2O,C正确;
D.由C分析可知,220℃时,晶体没有完全失去结晶水,故固体物质的化学式不是CuSO4,D错误;
故选D。
10.从电镀污泥(含Ni2+、Ca2+、Fe3+、Al3+等)中提取镍的工艺流程如图所示,下列说法错误的是
已知:丁二酮肟可与Ni2+反应生成易溶于有机溶剂的配合物:Ni2++2C4H8N2ONi(C4H7N2O)2+2H+
A.“氨浸”可除去Ca2+、Fe3+、Al3+等金属阳离子
B.进行操作I时,将有机相从分液漏斗上口倒出
C.操作II为反萃取,试剂X可为盐酸,有机相可返回操作I循环使用
D.操作III可能为过滤、洗涤、干燥、灼烧
【答案】B
【分析】电镀污泥(含Ni2+、Ca2+、Fe3+、Al3+等)提取镍,首先电镀污泥研磨粉碎,加碳酸铵和氨水进行氨浸,钙离子与碳酸根离子反应生成CaCO3,溶液pH增大促进Fe3+、Al3+的水解,转化为Fe(OH)3、Al(OH)3,浸出渣主要成分为CaCO3、Fe(OH)3、Al(OH)3,过滤得到浸出渣为CaCO3、Fe(OH)3、Al(OH)3,得到的浸出液加有机萃取剂萃取镍,操作I为萃取,萃余液返回浸出液中,提高Ni的萃取率,操作II为反萃取,试剂X可为盐酸,反萃取得到含镍离子的溶液和有机萃取剂,有机萃取剂重复使用,充分利用萃取剂,含镍离子的溶液进行“富集”、“还原”得到粗镍。
【详解】A. 由分析电镀污泥(含Ni2+、Ca2+、Fe3+、Al3+等)提取镍,首先电镀污泥研磨粉碎,加碳酸铵和氨水进行氨浸,浸出渣为CaCO3、Fe(OH)3、Al(OH)3,“氨浸”可除去Ca2+、Fe3+、Al3+等金属阳离子,故A正确;
B. 进行操作I萃取时,氯仿密度大于水溶液,将有机相从分液漏斗下口放出,故B错误;
C. 操作II为反萃取,试剂X可为盐酸,有机相可返回操作I循环使用,节约成本,故C正确;
D. 沉镍后,操作III可能为过滤、洗涤、干燥、灼烧,得含镍的化合物,故D正确;
故选B。
11.根据下列操作及现象,所得结论正确的是
操作及现象
结论
A
向溶有SO2的BaCl2溶液中加入Fe(NO3)3溶液,有白色沉淀生成
说明NO具有强氧化性
B
向2mL浓度均为0.1mol•L-1的NaBr与Na2S混合溶液中滴加2滴0.1mol•L-1的AgNO3溶液,只有黑色沉淀生成
说明Ag2S比AgBr更难溶
C
取4mL乙醇,加入12mL浓硫酸及少量沸石,迅速升温至170℃,将产生的气体进入2mL溴水中,溴水褪色
说明乙醇消去反应的产物为乙烯
D
向丙烯醛中加入足量新制氢氧化铜悬浊液,加热至不再生成砖红色沉淀,静置,向上层清液滴加溴水,溴水褪色
说明丙烯醛中含有碳碳双键
A.A B.B C.C D.D
【答案】B
【详解】A.也可能是铁离子氧化二氧化硫为硫酸根离子,硫酸根离子和钡离子生成硫酸钡白色沉淀,A错误;
B.只有黑色沉淀生成说明银离子和硫离子反应生成硫化银沉淀,则硫化银更难溶,B正确;
C.反应的副产物二氧化硫也会和强氧化性的溴水反应导致溴水褪色,C错误;
D.足量新制氢氧化铜悬浊液显碱性,碱性溶液会和溴水反应导致溴水褪色,应该酸化后滴加溴水,D错误;
故选B。
二、多选题
12.一种以沸石笼为载体对NO进行催化还原的原理如图所示。下列说法错误的是
A.反应④有极性键的断裂与生成
B.反应②③均为氧化还原反应
C.反应⑤的离子方程式为:Cu(NH3)+NO=N2+NH+H2O+Cu(NH3)
D.总反应还原1molNO消耗O211.2L(标准状况)
【答案】BD
【详解】A.由图可知,反应④有氮氧、氮氢极性键的断裂,有氢氧极性键的生成,A正确;
B.反应②③过程中整个离子所带的电荷没有改变,只涉及氧氧非极性键的形成与断裂,其它元素化合价不变,则氧元素化合价不变,不是氧化还原反应,B错误;
C.由图可知,反应⑤为Cu(NH3)、NO生成N2、NH、H2O、Cu(NH3),离子方程式为:Cu(NH3)+NO=N2+NH+H2O+Cu(NH3),C正确;
D.根据图示可知,总反应为4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O,还原1molNO同时消耗0.25molO2,标准状况下体积为5.6L,D错误;
故选BD。
13.下列装置可分离废水中的Co2+和Ni2+。已知Ni2+和Co2+性质相似,Co2+和乙酰丙酮不反应。下列说法正确的是
A.M电极接太阳能电池的P电极
B.通电一段时间后,I、IV室内溶液pH均减小
C.膜a、膜b分别为阳离子交换膜和阴离子交换膜
D.每生成1molSO,理论上双极膜至少解离7molH2O
【答案】AD
【分析】由图可知,Q极硫元素失去电子发生氧化反应,为原电池负极,P极氧气得到电子发生还原反应生成水,为正极;由氢离子移动方向可知,N极为阴极,连接原电池负极Q极,则M为阳极,连接原电池正极P极;
【详解】A.由分析可知,M电极接太阳能电池的P电极,A正确;
B.根据电子守恒,双极膜产生的氢离子与N极消耗的氢离子量相同,故V室内溶液pH不会减小,B错误;
C.装置可分离废水中的Co2+和Ni2+,由图可知,镍离子通过b膜迁移到Ⅲ室和乙酰丙酮反应而和Co2+分离,故b为阳离子交换膜;Ⅲ室为碱性,故氢离子不能通过ab膜进入Ⅲ室,故a为阴离子交换膜;C错误;
D.硫元素化合价由-1变为+6生成硫酸根离子,,双极膜上水电离出的氢离子得到电子发生还原反应生成氢气,;根据电子守恒可知,每生成1molSO,理论上双极膜至少解离7molH2O,D正确;
故选AD。
三、单选题
14.两个均充有H2S的刚性密闭容器,起始压强均为pkPa,以温度、Al2O3催化剂为条件变量,进行实验:2H2S(g)2H2(g)+S2(g),反应相同时间,结果如图所示。下列说法错误的是
A.温度升高,H2S分解的正,逆反应速率均增大
B.900℃,ts后达平衡,H2的平均生成速率为pkPa∙s−1
C.Al2O3催化剂使得正反应的活化能小于逆反应的活化能
D.1100℃,曲线II、III重合,说明Al2O3催化剂失去活性
【答案】C
【详解】A.温度升高,反应速率均增大即H2S分解的正,逆反应速率均增大,故A正确;
B.900℃,ts后达平衡,硫化氢的转化率为50%,则氢气的压强为0.5pkPa,则H2的平均生成速率为,故B正确;
C.根据图中曲线分析,升高温度,硫化氢的转化率增大,因此该反应是吸热反应,则正反应的活化能大于逆反应的活化能,而加入Al2O3催化剂使正反应和逆反应活化能都降低,但正反应的活化能仍大于逆反应的活化能,故C错误;
D.催化剂需要适宜温度,在1100℃,曲线II、III重合,说明Al2O3催化剂可能几乎失去活性,故D正确。
综上所述,答案为C。
四、多选题
15.常温下,用NaOH溶液滴定H3PO3溶液(已知H3PO3为二元弱酸),溶液中pc(H2PO)和-lg或pc(HPO)和-lg的关系如图所示。(已知pc=-lgc)。下列说法正确的是
A.L2表示pc(HPO)和-lg的关系
B.H3PO3的电离常数Ka2(H3PO3)的数量级为10-6
C.等浓度等体积的H3PO3溶液与NaOH溶液充分混合,c(HPO)>c(H3PO3)
D.c(H3PO3)=c(HPO)时,溶液显碱性
【答案】AC
【详解】A.根据亚磷酸二级电离可知,,等式两边同时取对数,,则,同理可得,因为,则,所以表示的直线应该在上方即L2,A正确;
B.,对应直线L2,将点(3,3.54)代入得,,,Ka2(H3PO3)的数量级为10-7,B错误;
C.等浓度等体积的H3PO3溶液与NaOH溶液充分混合,生成NaH2PO3溶液,H2PO既电离又水解,电离平衡常数,水解平衡常数,水解程度小于电离程度,则c(HPO)>c(H3PO3),C正确;
D.,c(H3PO3)=c(HPO)时,,溶液显酸性,D错误;
故选AC。
五、结构与性质
16.LiCoO2、LiC6是重要的电极材料,回答下列问题:
(1)基态Co原子的价电子中,两种自旋状态的电子数之比为_____。
(2)Li、Co、O、C的电负性由大到小的顺序是_____。
(3)Co(III)可形成多种配合物。
①已知Co(NH3)5BrSO4中Co(III)的配位数为6,向该配合物的溶液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则该配合物可表示为_____。
②[Co(NH3)6]3+结构如图所示,Co3+位于正八面体中心,若其中两个NH3被Cl-取代,则[Co(NH3)4Cl2]-的空间结构有_____种。
(4)LiCH3、LiC(CH3)3在合成化学上应用广泛。(CH3)3C-的空间结构为______;(CH3)3C-、H3C-、F3C-的稳定性随中心C原子上电子云密度增大而减小,其中稳定性最强的是______。
(5)①正极材料LiCoO2的晶胞结构如图(a)(部分O位于晶胞之外),每个晶胞中含有_____个O;充电时,LiCoO2脱出部分Li+,形成Li1-xCoO2,结构如图(b),则n(Co3+):n(Co4+)=______。
②负极材料LiC6晶胞结构如图(c),Li原子插入石墨层中间,若该晶胞中碳碳键键长为mpm。石墨层间距为npm。该晶体的密度为______g•cm-3(用NA表示阿伏加德罗常数的值)。
【答案】(1)2:1(或1:2)
(2)O>C>Co>Li
(3) [Co(NH3)5 SO4]Br 2
(4) 三角锥形 F3C-
(5) 6 7:5
【详解】(1)Co为27号元素,基态Co的价层电子排布式是3d74s2,轨道表示式是,价电子中两种自旋状态的电子数之比为2:1(或1:2);
(2)同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强,元素的电负性变强;同主族由上而下,金属性增强,非金属性逐渐减弱,元素电负性减弱;锂为碱金属元素,金属性较强电负性较弱,故Li、Co、O、C的电负性由大到小的顺序是O>C>Co>Li;
(3)①已知Co(NH3)5BrSO4中Co(III)的配位数为6,向该配合物的溶液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则说明硫酸根离子位于内界,该配合物可表示为[Co(NH3)5 SO4]Br;
②Co3+位于正八面体中心,若其中两个NH3被Cl-取代,若第一个氯处于1号位,则第二氯有2、3、5、6等效位或4号位共2种情况;
(4)(CH3)3C-中心原子碳形成3个共价键且还有一对孤电子对,则空间结构为三角锥形;(CH3)3C-、H3C-、F3C-的稳定性随中心C原子上电子云密度增大而减小,氟的电负性最强,吸引电子能力最强,导致F3C-中碳原子上电子云密度减小,故其中稳定性最强的是F3C-;
(5)①正极材料LiCoO2的晶胞结构如图(a),根据“均摊法”,晶胞中含个Li,结合化学式可知,每个晶胞中含有2×3=6个O、3个Co;充电形成Li1-xCoO2,晶胞中含个Li,设Co3+、Co4+的个数分别为a、b,根据化合价代数和为零可知,+3a+4b=2×6,晶胞中共3个Co,则a+b=3;两式联立可知,a=、b=,故n(Co3+):n(Co4+)=7:5;
②负极材料LiC6晶胞结构如图(c),根据“均摊法”,晶胞中含个Li、个C;该晶胞中碳碳键键长为mpm,则底面边长为3mpm、高为,底面积为,石墨层间距为npm,则晶胞高度为npm,故晶体密度为。
六、工业流程题
17.工业上以钛铁矿(主要成分为FeTiO3,含有SiO2、Fe3O4、MgO、CaO杂质)为原料制备金属钛,并得到副产品FeSO4•7H2O,其工艺流程如图:
已知:①TiO2+易水解,只能存在于强酸性溶液中;高温下Ti易与N2,H2反应。
②25℃时相关物质的Ksp见表:
物质
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Mg(OH)2
TiO(OH)2
Ksp
1.0×10-16.3
1.0×10-38.6
1.0×10-11.6
1.0×10-29
回答下列问题:
(1)矿渣的主要成分是_____;试剂A为_____(填化学式)。
(2)“酸段”时,钛铁矿与浓硫酸在160~200℃反应,FeTiO3转化为Fe2+和TiO2+,该工序主要反应的化学方程式为_____;加水浸取前需先冷却的目的是_____。
(3)“转化”工序,加入试剂B调节pH。
①试剂B为_____(填标号)。
A.H2SO4 B.H2O2 C.Na2CO3 D.NH4Cl
②为沉钛完全[c(TiO2+)≤1.0×10-5mol•L-1]需要调节溶液的pH略大于_____。
(4)“沸腾氯化”中,氯气与矿料逆流而行,目的是_____,充分反应后,混合气体中各组分的分压如表:
物质
TiCl4
Cl2
CO
CO2
分压MPa
4.59×10-2
4.98×10-9
1.84×10-2
3.70×10-2
该温度下,TiO2与C、Cl2反应的总化学方程式为_____。
(5)高温下镁与TiCl4反应制备粗钛时需加保护气,下列可作为保护气的是_____(填标号)。A.N2 B.H2 C.CO2 D.Ar
【答案】(1) SiO2、CaSO4 Fe
(2) 防止TiO2+提前水解
(3) C 2
(4) 使得气固相反应物充分接触,加快反应速率,使反应充分进行
(5)D
【分析】钛铁矿加入硫酸酸溶,二氧化硅不反应,钙转化为硫酸钙沉淀,故矿渣为二氧化硅、硫酸钙;铁、钛、镁转化为硫酸盐,加入试剂A铁,将三价铁转化为二价铁,得到副产品FeSO4•7H2O,加入试剂B和过量酸反应,通过调节pH使得钛转化为TiO(OH)2沉淀,故B可以为碳酸钠;煅烧固体得到二氧化钛,加入碳、氯气得到四氯化钛,最终转化为钛单质;
【详解】(1)由分析可知,矿渣的主要成分是二氧化硅、硫酸钙;试剂A为铁;
(2)“酸段”时,钛铁矿与浓硫酸在160~200℃反应,FeTiO3和稀硫酸反应转化为Fe2+和TiO2+,化学方程式为 ;TiO2+易水解,升温会促进水解,故加水浸取前需先冷却的目的是防止TiO2+提前水解;
(3)①由分析可知,试剂B和过量酸反应,通过调节pH且使得钛转化为TiO(OH)2沉淀,故选C;
②为沉钛完全[c(TiO2+)≤1.0×10-5mol•L-1],则氢氧根离子浓度大于,pOH=12,pH=2,故需要调节溶液的pH略大于2;
(4)“沸腾氯化”中,氯气与矿料逆流而行,目的是使得气固相反应物充分接触,加快反应速率,使反应充分进行;由图表可知,该温度下TiO2与C、Cl2反应生成四氯化钛和一氧化碳、二氧化碳,根据阿伏伽德罗定律可知生成四氯化钛、一氧化碳、二氧化碳的物质的量之比大约为5:1:2,根据电子守恒、质量守恒可知,化学方程式为;
(5)镁能和氮气、二氧化碳反应,故氮气、二氧化碳不能做保护气;高温下Ti易与N2,H2反应,氢气也不能做保护气;故选D。
七、实验题
18.以V2O5为原料制备氧钒(IV)碱式碳酸铵(NH4)5[(VO)6(CO3)4(OH)9]•10H2O
过程:V2O5VOCl2溶液氧钒(IV)碱式碳酸铵粗产品
已知VO2+能被O2氧化,回答下列问题:
(1)步骤I的反应装置如图(夹持及加热装置略去,下同)
①仪器b的名称为_____,仪器c除冷凝回流外,另一作用为_____。
②步骤I生成VOCl2的同时,还生成一种无色无污染的气体,该反应的化学方程式为_____。
(2)步骤II可在如图装置中进行。
①接口的连接顺序为a→_____。
②实验开始时,先关闭K2,打开K1,当_____时(写实验现象),再关闭K1,打开K2,充分反应,静置,得到固体。
(3)测定产品纯度
称取mg样品用稀硫酸溶解后,加入过量的0.02mol•L-1KMnO4溶液,充分反应后加入过量的NaNO2溶液,再加适量尿素除去NaNO2,用cmol•L-1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定达终点时,消耗体积为VmL。(已知:VO+Fe2++2H+=VO2++Fe3++H2O)
①样品中氧钒(IV)碱式碳酸铵(摩尔质量为Mg•mol-1)的质量分数为_____。
②下列情况会导致产品纯度偏大的是_____(填标号)。
A.未加尿素,直接进行滴定
B.滴定达终点时,俯视刻度线读数
C.用标准液润洗滴定管后,液体从上口倒出
D.滴定达终点时,发现滴定管尖嘴内有气泡生成
【答案】(1) 恒压滴液漏斗 提高反应物的利用率
(2) d→e→f→g→b→c 装置B中澄清石灰水变浑浊
(3) AC
【详解】(1)①由仪器b的构造可知b为恒压滴液漏斗,仪器c为球形冷凝管,可有效的实现反应物和生成物的冷凝回流,提高反应物的转化率,故答案为:恒压滴液漏斗;提高反应物的利用率;
②由题意可知产物除二氯氧钒外还有氮气,结合电子得失守恒及元素守恒可得反应:,故答案为:;
(2)首先通过装置A制取二氧化碳,利用装置C除去二氧化碳中的HCl后,将二氧化碳通入装置D中,排尽装置中的空气以防止产物被氧化,待B中澄清石灰水变浑浊后,确保空气被排尽后,再打开D中K2开始实验,因此接口连接顺序为:d→e→f→g→b→c,故答案为:d→e→f→g→b→c;装置B中澄清石灰水变浑浊;
(3)①由元素守恒及反应方程式可知:,样品中氧钒(IV)碱式碳酸铵的质量分数,故答案为:;
②A.未加尿素,则溶液中残留的亚硝酸钠消耗标准溶液,导致标准液用量偏高,所测纯度偏大,故选;
B.滴定达终点时,俯视刻度线读数,导致最终读数偏小,标准液体积偏小,所测纯度偏低,故不选;
C.用标准液润洗滴定管后,液体从上口倒出,该操作没有润洗滴定管尖嘴部分,导致标准液被稀释,所用标准液体积偏大,所测纯度偏高,故选;
D.滴定达终点时,发现滴定管尖嘴内有气泡生成,导致最终读数偏小,标准液体积偏小,所测纯度偏低,故不选;
故答案为:AC;
八、有机推断题
19.化合物J是合成紫草酸药物的一种中间体,其合成路线如图:
已知:i.R-CHOR-CH2OH(R为烃基)
ii. +(R为烃基)
回答以下问题:
(1)A的结构简式为_____;符合下列条件的A的同分异构体有_____种。
①能与FeCl3溶液作用显色
②能发生银镜反应
③核磁共振氢谱峰面积之比为1∶2∶2∶2∶1
其中,能发生水解反应的结构简式为_____。
(2)D→E的反应类型为_____;该反应的目的是_____。
(3)F→H的化学方程式为_____,有机物J中含有官能团的名称是_____。
(4)综合上述信息,写出由和制备的合成路线,其他试剂任选_____。
【答案】(1) 4
(2) 取代反应 保护羟基,防止氧化
(3) +H2O2+ H2O 酯基、醚键
(4)
【分析】结合D的结构简式逆向推断C,B在一定温度下发生已知中反应生成C,则B为,A与发生取代反应生成B(),则A为,C与NaBH4发生还原反应生成D,D与乙酸酐反应生成E(),E中碳碳双键被臭氧氧化生成F 和G(甲醛),F经过氧化氢氧化处理生成H,H发生水解反应生成I,I与乙酸酐发生取代反应得到J。
【详解】(1)由以上分析可知A为,A的同分异构体满足以下条件①能与FeCl3溶液作用显色,说明含有酚羟基;②能发生银镜反应,说明含醛基;③核磁共振氢谱峰面积之比为1∶2∶2∶2∶1,结构具有对称性,满足条件的结构有:、、、4种;其中,能发生水解反应的结构简式为;故答案为:;4;。
(2)由以上分析可知D到E的反应类型为取代反应,将羟基转化为酯基,以防止羟基被臭氧氧化;故答案为:取代反应;保护羟基,防止氧化。
(3)F中醛基被氧化成羧基,发生反应的方程式为:+H2O2+ H2O;由J的结构简式可知其所含官能团为酯基和醚键;故答案为:+H2O2+ H2O;酯基、醚键。
(4)与CH3Br反应得到,在一定温度下转为,与在一定条件下反应生成,在一定条件下转为,与(CH3CO)2O发生取代反应生成,经氧化生成,水解酸化得到,其合成路线为:;故答案为:。
九、原理综合题
20.利用1-甲基萘(1-MN)制备四氢萘类物质(MTLs,包括1-MTL和5-MTL)。反应过程中伴有生成十氢茶(1-MD)的副反应,涉及反应如图:
回答下列问题:
(1)已知一定条件下反应R1、R2,R3的焓变分别为△H1,△H2、△H3,则反应R4的焓变为______(用含△H1、△H2、△H3的代数式表示)。
(2)四个平衡体系的平衡常数与温度的关系如图甲所示。
①c、d分别为反应R1和R3的平衡常数随温度变化的曲线,则表示反应R2的平衡常数随温度变化曲线为______。
②已知反应R1的速率方程v正=k正•c(1-MN)•c2(H2),v逆=k逆•c(5-MTL)(k正、k逆分别为正、逆反应速率常数,只与温度、催化剂有关)。温度T1下反应达到平衡时k正=1.5k逆,温度T2下反应达到平衡时k正=3k逆。由此推知,T1______T2(填“>”,“<”或“=”)。
③下列说法不正确的是______。
A.四个反应均为放热反应 B.压强越大,温度越低越有利于生成四氢萘类物质
C.反应体系中1-MD最稳定 D.由上述信息可知,400K时反应R4速率最快
(3)1-MN在6.0×103kPa的高压H2氛围下反应(H2压强近似等于总压)。不同温度下达平衡时各产物的选择性Si(某生成物i的物质的量与消耗1-MN的物质的量之比)和物质的量分数xi(xi表示物种i与除H2外其他各物种总物质的量之比)随1-MN平衡转化率y的变化关系如图乙所示,1-MN平衡转化率y为80%时,1-MTL的产率=______;y为65%时反应R1的平衡常数Kp=______kPa-2。四氢萘类物质的物质的量分数xi随1-MN平衡转化率先增大后减小,结合平衡移动原理解释原因______。
【答案】(1)△H1+△H2-△H3
(2) b > BD
(3) 0.8(1-2c%) 温度越低,1-MN平衡转化率越大,MTLs选择性低,1-MD选择性高,当温度高于一定值时,MTLs选择性较大,转化率越大,xMTLs越大;当温度低于一定值时,1-MD选择性较大,转化率越大,xMTLs越小
【详解】(1)由盖斯定律可知,△H1+△H2=△H3+△H4,则则反应R4的焓变为△H4=△H1+△H2-△H3;
(2)①由于生成十氢茶(1-MD)的总反应是相同的,则总反应的平衡常数在一定温度下为定值,则K1K2=K3K4,c、d分别为反应R1和R3的平衡常数随温度变化的曲线,由图像可知,相同温度下K1>K3,则K2
③A.四个反应的平衡常数均随温度升高而减小,说明升温平衡逆向移动,故均为放热反应,A正确;
B.反应过程中生成十氢茶(1-MD)的副反应也为气体分子数减小的放热反应,故压强越大,温度越低可能会导致副产物的增加,B错误;
C.生成十氢茶(1-MD)的总反应为放热反应,则说明生成物的能量低于反应物,故反应体系中1-MD最稳定,C正确;
D.由①分析可知,a为反应R4的平衡常数随温度变化的曲线,400K时反应R4的反应平衡常数最大,但是不代表其反应速率最快,D错误;
故选BD;
(3)R1、R3、R2、R4的反应分别为:
1-MN平衡转化率y为80%时,反应1-MN为0.8,开始生成1-MTL和5-MTL共0.8;由图可知,平衡时S1-MD为c%,则生成S1-MD为0.8×c%,故又共消耗1-MTL和5-MTL0.8×c%,平衡时1-MTL和5-MTL共0.8-0.8×c%;平衡时S5-ML为c%,则平衡S5-ML为0.8×c%;故平衡时1-MTL的产率为0.8-0.8×c%-0.8×c%=0.8(1-2c%);
y为65%时反应R1,1-MN为0.65,平衡时1-MN为1-0.65,开始生成1-MTL和5-MTL共0.65;由图可知,1-MTL和5-MTL物质的量分数共a%,S1-MTL为b%,则平衡时,5-MTL为a%-0.65×b%;H2压强近似等于总压为6.0×103kPa,则反应R1的平衡常数;温度越低,1-MN平衡转化率越大,MTLs选择性低,1-MD选择性高,当温度高于一定值时,MTLs选择性较大,转化率越大,xMTLs越大;当温度低于一定值时,1-MD选择性较大,转化率越大,xMTLs越小。
相关试卷
这是一份山东省淄博市2023届高三三模化学试题(含解析),共27页。试卷主要包含了单选题,结构与性质,工业流程题,实验题,有机推断题,原理综合题等内容,欢迎下载使用。
这是一份精品解析:山东省淄博市2023届高三三模化学试题(解析版),共27页。试卷主要包含了 环丙叉环丙烷存在如图转化关系等内容,欢迎下载使用。
这是一份2022-2023学年新疆乌鲁木齐市高级中学高三第一次模拟考试化学试题含解析,共25页。试卷主要包含了单选题,工业流程题,元素或物质推断题,原理综合题,填空题,实验题等内容,欢迎下载使用。