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2017年江苏省高考化学试卷及解析-

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2017年江苏省高考化学试卷


一、单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分.每小题只有一个选项符合题意. 12分)2017 年世界地球日我国的主题为节约集约利用资源,倡导绿色简约生活.下列做法应提倡的是(
A.夏天设定空调温度尽可能的低 B.推广使用一次性塑料袋和纸巾 C.少开私家车多乘公共交通工具 D.对商品进行豪华包装促进销售
22分)下列有关化学用语表示正确的是( A.质量数为31的磷原子:3115P B.氟原子的结构示意图:CCaCl2的电子式:
D.明矾的化学式:Al2SO43
32分)下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( ANa2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂 BClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒 CSiO2硬度大,可用于制造光导纤维 DNH3易溶于水,可用作制冷剂
42分)下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的是 A.制取SO2
B.验证漂白性 C.收集SO2 D.尾气处理

52分)短周期主族元素XYZW原子序数依次增大,其中只有YZ处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素.下列说法正确的是( A.原子半径:rX)<rY)<rZ)<rW BW的最高价氧化物的水化物是一种弱碱 CY的单质的氧化性比Z的强
DXYZ 三种元素可以组成共价化合物和离子化合物 62分)下列指定反应的离子方程式正确的是( A.钠与水反应:Na+2H2ONa++2OH+H2 B.电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl+2H2OH2+Cl2+2OH

C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH+H++SO42BaSO4+H2O D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3+OHCaCO3+H2O 72分)在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( AFeBSCCaCO3DNH3FeCl2SO3H2SO4
CaSiO3
NOHNO3 FeOH2
CaO82分)通过以下反应可获得新型能源二甲醚(CH3OCH3 .下列说法不正确的是 Cs+H2Og)═COg+H2 g)△H1=a kJ•mol1 COg+H2Og)═CO2g+H2 g)△H2=b kJ•mol1 CO2 g+3H2 g)═CH3OHg+H2Og)△H3=c kJ•mol1 2CH3OHg)═CH3OCH3 g+H2Og)△H4=d kJ•mol1 A.反应①、②为反应③提供原料气 B.反应③也是 CO2资源化利用的方法之一
C.反应CH3OHg)═CH3OCH3 g+H2Ol)的△H=kJ•mol1
D.反应 2COg+4H2 g)═CH3OCH3 g+H2Og)的△H= 2b+2c+d kJ•mol1 92分)常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( A.无色透明的溶液中:Fe3+Mg2+SCN Cl
BcH+/cOH=1×10 12的溶液中:K+Na+CO32NO3 CcFe2+ =1 mol•L1的溶液中:K+NH4+MnO4SO42 D.能使甲基橙变红的溶液中:Na+NH4+SO42HCO3
102分)H2O2分解速率受多种因素影响.实验测得 70时不同条件下H2O2浓度随时间的变化如图所示.下列说法正确的是(

A.图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越快 B.图乙表明,其他条件相同时,溶液pH越小,H2O2分解速率越快 C.图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快 D.图丙和图丁表明,碱性溶液中,Mn2H2O2分解速率的影响大
+


二、不定项选择题:本题包括5小题,每小题4分,共计20分.每小题只有一个或两个选项符合题意.若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的得2分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0 114分)萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于下列萜类化合物的说法正确的是(
Aab都属于芳香族化合物
Bac分子中所有碳原子均处于同一平面上 Cabc均能使酸性KMnO4溶液褪色
Dbc均能与新制的CuOH2反应生成红色沉淀 124分)下列说法正确的是(
A.反应N2 g+3H2 g2NH3 g)的△H0,△S0 B.地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀
C常温下,Ksp[MgOH2]=5.6×1012pH=10的含Mg2+溶液中,cMg2+ 5.6×104
mol•L1
D.常温常压下,锌与稀H2SO4反应生成11.2 L H2,反应中转移的电子数为6.02×1023 134分)根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是( 选项 A B
实验操作和现象
向苯酚溶液中滴加少量浓溴水、振荡,无白色沉淀
实验结论 苯酚浓度小
向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀;再加入足部分Na2SO3量稀盐酸,部分沉淀溶解
氧化
C 20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加热;再加入银氨溶液;未出现蔗糖未水解 银镜
D AA 向某黄色溶液中加入淀粉 KI 溶液,溶液呈蓝色 BB CC DD
溶液中含 Br2
144分)常温下,Ka HCOOH=1.77×104Ka CH3COOH=1.75×105Kb NH3•H2O=1.76×105,下列说法正确的是(
A.浓度均为0.1 mol•L1 HCOONaNH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后
B.用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3HCOOHCH3COOH溶液至终点,消NaOH溶液的体积相等
C0.2 mol•L1 HCOOH 0.1 mol•L1 NaOH 等体积混合后的溶液中:cHCOO+cOH=cHCOOH+cH+

D0.2 mol•L1 CH3COONa 0.1 mol•L1盐酸等体积混合后的溶液中(pH7cCH3COOcCl)>cCH3COOH)>cH+
154分)温度为T1时,在三个容积均为1L的恒容密闭容器中仅发生反应:2NO2g2NOg+O2 g (正反应吸热).实验测得:v=v NO2 消耗=kc2NO2 v=vNO消耗=2v O2 消耗=kc2 NO•cO2 kk为速率常数,受温度影响.下列说法正确的是
容器编号
物质的起始浓度(mol•L1
物质的平衡浓度mol•L1
cNO2

0.6 0.3 0
cNO
0 0.5 0.5
cO2
0 0.2 0.35
cO2 0.2

A.达平衡时,容器与容器中的总压强之比为 45 B.达平衡时,容器 cO2 /cNO2 比容器中的大 C.达平衡时,容器 NO 的体积分数小于50% D.当温度改变为 T2时,若 k=k,则 T2T1

三、解答题
1612分)铝是应用广泛的金属.以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2Fe2O3等杂质)为原料制备铝的一种工艺流程如下:

注:SiO2碱溶时转化为铝硅酸钠沉淀.
1碱溶时生成偏铝酸钠的离子方程式为
2过滤所得滤液中加入NaHCO3溶液,溶液的pH 增大不变减小 3电解是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是 4电解是电解Na2CO3溶液,原理如图所示.


阳极的电极反应式为 ,阴极产生的物质A的化学式为
5铝粉在1000时可与N2反应制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是
1715分)化合物H是一种用于合成γ﹣分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:

1C中的含氧官能团名称为 2D→E 的反应类型为
3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:

①含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;②能发生水解反应,水解产物之一是α﹣氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢.
4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,写出G的结构简式:
5)已知:R代表烃基,R'代表烃基或H
请写出以和(CH32SO4为原料制备(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干) 1812分)碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂. 1)碱式氯化铜有多种制备方法
的合成路线流程图①方法14550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 OH2 Cl2•3H2O,该反应的化学方程式为
②方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反应生成碱式氯化铜.Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件
下反应生成CuCl2Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示. M′的化学式为

2)碱式氯化铜有多种组成,可表示为CuaOHbClc•xH2O 为测定某碱式氯化铜的组成,进行下列实验:
①称取样品1.1160g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A ②取25.00mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl 0.1722g
③另取25.00mL溶液A,调节pH 45,用浓度为0.08000mol•L1EDTANa2H2Y•2H2O)标准溶液滴定Cu2+ (离子方程式为Cu2++H2Y2CuY2+2H+滴定至终点,消耗标准溶液30.00mL过计算确定该样品的化学式(写出计算过程)
1915分)某科研小组采用如下方案回收一种光盘金属层中的少量Ag金属层中其他金属含 过低,对实验的影响可忽略)

已知:①NaClO溶液在受热或酸性条件下易分解,如:3NaClO2NaCl+NaClO3 AgCl可溶于氨水:AgCl+2NH3•H2OAgNH32++Cl+2H2O ③常温时 N2H4•H2O(水合肼)在碱性条件下能还原 AgNH32+ 4AgNH32++N2H4•H2O4Ag↓+N2+4NH4++4NH3+H2O
1氧化阶段需在 80条件下进行,适宜的加热方式为
2NaClO Ag AgClNaOH O2 HNO3也能氧化Ag从反应产物的角度分析,HNO3代替NaClO的缺点是 3)为提高Ag的回收率,需对过滤的滤渣进行洗涤,并
4)若省略过滤,直接向冷却后的反应容器中滴加10%氨水,则需要增加氨水的用量,除因过量NaClONH3•H2O反应外(该条件下NaClO3NH3•H2O不反应),还因为 5请设计从过滤后的滤液中获取单质Ag的实验方案: (实验中须使用的试剂有:2mol•L1水合肼溶液,1mol•L1H2SO4
2014分)砷(As)是一些工厂和矿山废水中的污染元素,使用吸附剂是去除水中砷的有效措 施之一.
1)将硫酸锰、硝酸钇与氢氧化钠溶液按一定比例混合,搅拌使其充分反应,可获得一种砷的高效吸附剂X,吸附剂X中含有CO32,其原因是
2H3AsO3H3AsO4水溶液中含砷的各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度
之和的分数)与pH的关系分别如图﹣1和图﹣2所示.

①以酚酞为指示剂(变色范围pH 8.010.0,将NaOH溶液逐滴加入到H3AsO3溶液中,当溶液由无色变为浅红色时停止滴加.该过程中主要反应的离子方程式为
H3AsO4第一步电离方程式H3AsO4H2AsO4+H+的电离常数为Ka1,则pKa1= p Ka1=lg Ka1
3)溶液的pH对吸附剂X表面所带电荷有影响.pH=7.1时,吸附剂X表面不带电荷; pH7.1时带负电荷,pH越高,表面所带负电荷越多;pH7.1时带正电荷,pH越低,表面所带正电荷越多.pH不同时吸附剂X对三价砷和五价砷的平衡吸附量(吸附达平衡时单位质量吸附剂X吸附砷的质量)如图﹣3所示.

①在pH79之间,吸附剂X对五价砷的平衡吸附量随pH升高而迅速下降,其原因是 ②在pH47之间,吸附剂X对水中三价砷的去除能力远比五价砷的弱,这是因为 高吸附剂X对三价砷去除效果可采取的措施是

【选做题】本题包括AB两小题,请选定其中一小题,并在相应的答题区域内作答.若多做,则按A小题评分.A[物质结构与性质]
2112分)铁氮化合物FexNy在磁记录材料领域有着广泛的应用前景.FexNy的制备需铁、氮气、丙酮和乙醇参与.
1Fe3+基态核外电子排布式为 2)丙酮(键的数目为
3CHO 三种元素的电负性由小到大的顺序为 4)乙醇的沸点高于丙酮,这是因为
)分子中碳原子轨道的杂化类型是 1mol 丙酮分子中含有σ
5)某FexNy的晶胞如图﹣1所示,Cu可以完全替代该晶体中a位置Fe或者b位置Fe,形成Cu替代型产物Fexn CunNyFexNy转化为两种Cu替代型产物的能量变化如图﹣2 所示,其中更稳定的Cu替代型产物的化学式为



B[实验化学]
221﹣溴丙烷是一种重要的有机合成中间体,沸点为71,密度为1.36g•cm3.实验室制备少量1﹣溴丙烷的主要步骤如下:
步骤1在仪器A中加入搅拌磁子、12g正丙醇及20mL水,冰水冷却下缓慢加入28mLH2SO4冷却至室温,搅拌下加入24g NaBr
步骤2:如图所示搭建实验装置,缓慢加热,直到无油状物馏出为止. 步骤3:将馏出液转入分液漏斗,分出有机相.
步骤4:将分出的有机相转入分液漏斗,依次用12mL H2O12mL 5% Na2CO3溶液和12mL H2O洗涤,分液,得粗产品,进一步提纯得1﹣溴丙烷.
1)仪器A的名称是 ;加入搅拌磁子的目的是搅拌和 2)反应时生成的主要有机副产物有2﹣溴丙烷和
3)步骤2中需向接受瓶内加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是 4)步骤2中需缓慢加热使反应和蒸馏平稳进行,目的是
5)步骤4中用5%Na2CO3溶液洗涤有机相的操作:向分液漏斗中小心加入12mL 5% Na2CO3液,振荡, ,静置,分液.





2017年江苏省高考化学试卷
参考答案与试题解析


一、单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分.每小题只有一个选项符合题意. 12分)2017•江苏)2017 年世界地球日我国的主题为节约集约利用资源,倡导绿色简约生.下列做法应提倡的是( A.夏天设定空调温度尽可能的低 B.推广使用一次性塑料袋和纸巾 C.少开私家车多乘公共交通工具 D.对商品进行豪华包装促进销售
【分析】绿色简约生活方式是一种生活理念,也是一种生活态度,指的是生活作息时所耗用的能量要尽量减少,特别是减少二氧化碳的排放量,减缓生态恶化;可以从节电、节能和回收等环节来改变生活细节,据此进行分析判断即可.
【解答】解:A、夏天设定空调温度尽可能的低,浪费了电能资源,增加能量损耗,故A错误; B、推广使用一次性塑料袋和纸巾,浪费了资源,故B错误;
C、少开私家车多乘公共交通工具,可以节约资源,减少空气污染,故C正确; D、对商品进行豪华包装促进销售,浪费了资源,故D错误; 故选C

22分)2017•江苏)下列有关化学用语表示正确的是( A.质量数为31的磷原子:3115P B.氟原子的结构示意图:CCaCl2的电子式:
D.明矾的化学式:Al2SO43
【分析】A.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数; B.氟原子的核电荷数=核外电子总数=9,最外层含有7个电子; C.两个氯离子不能合并; D.明矾为十二水合硫酸铝钾.
【解答】解:A.质量数为31的磷原子的质量数=15+16=31,该原子正确的表示方法为:3115PA正确;
B.氟原子的核电荷数、核外电子总数都是9,其正确的结构示意图为:,故B错误;
C.氯化钙为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带电荷,氯化钙正确的电子式为,故C错误;

D.明矾化学式中含有结晶水,其正确的化学式为:KAlSO42•12H2O,故D错误; 故选A

32分)2017•江苏)下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( ANa2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂 BClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒 CSiO2硬度大,可用于制造光导纤维 DNH3易溶于水,可用作制冷剂
【分析】ANa2O2吸收CO2生成O2Na2CO3,氧气能供给呼吸; BClO2具有强氧化性;
C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理; D.氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低.
【解答】解:ANa2O2吸收CO2生成O2Na2CO3,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反应生成氧气,氧气能供给呼吸,所以过氧化钠可用作呼吸面具的供氧剂,故A正确; BClO2具有强氧化性而使蛋白质变性,所以该物质能杀菌消毒,故B错误;
C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误;
D.氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误; 故选A

42分)2017•江苏)下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的是( A.制取SO2
B.验证漂白性 C.收集SO2 D.尾气处理

【分析】实验室可用浓硫酸和铜在加热条件下反应制备二氧化硫,二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集,具有漂白性,可使品红褪色,二氧化硫为酸性氧化物,可与碱反应,以此解答该题.
【解答】解:A.稀硫酸和铜不反应,应用浓硫酸和铜反应制备二氧化硫气体,故A错误; B.二氧化硫具有漂白性,可使品红褪色,操作符号要求,可达到实验目的,故B正确; C.二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集,气体应从长导管进入,故C错误;

D二氧化硫不溶于饱和亚硫酸氢钠溶液,应用氢氧化钠溶液吸收尾气,且防止倒吸,D错误. 故选B

52分)2017•江苏)短周期主族元素XYZW原子序数依次增大,其中只有YZ处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素.下列说法正确的是(
A.原子半径:rX)<rY)<rZ)<rW BW的最高价氧化物的水化物是一种弱碱 CY的单质的氧化性比Z的强
DXYZ 三种元素可以组成共价化合物和离子化合物
【分析】短周期主族元素XYZW原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,则ZOWNa元素,其中只有YZ处于同一周期且相邻,且Y原子序数小于Z,则YN元素,XH元素;
A.原子的电子层数越多其原子半径越大,原子的电子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;
BW的最高价氧化物的水化物是NaOH
CY单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性氧气,其单质的氧化性越强; DXYZ三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵.
【解答】解:短周期主族元素XYZW原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,则ZOWNa元素,其中只有YZ处于同一周期且相邻,Y原子序数小于Z,则YN元素,XH元素;
A.原子的电子层数越多其原子半径越大,原子的电子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小,X位于第一周期、YZ位于第二周期且原子序数YZW位于第三周期,所以原子半径:rX)<rZ)<rY)<rW,故A错误;
BW的最高价氧化物的水化物是NaOHNaOH是强碱,故B错误;
CY单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性氧气,其单质的氧化性越强,非金属性ON元素,所以Z单质的氧化性大于Y,故C错误;
DXYZ三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵,硝酸是共价化合物、硝酸铵是离子化合物,故D正确; 故选D

62分)2017•江苏)下列指定反应的离子方程式正确的是( A.钠与水反应:Na+2H2ONa++2OH+H2 B.电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl+2H2OH2+Cl2+2OH

C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH+H++SO42BaSO4+H2O D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3+OHCaCO3+H2O
【分析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒;
B.电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成; C.二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2 D.二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水.
【解答】解:A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒,离子方程式为2Na+2H2O2Na++2OH+H2,故A错误;
B.电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成,离子方程式为2Cl+2H2OH2+Cl2+2OH,故B正确;
C二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2离子方程式为Ba2++2OH+2H++SO42BaSO4+2H2O,故C错误;
D二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:NH4++Ca2++HCO3+2OHCaCO3+H2O+NH3•H2O,故D错误; 故选B

72分)2017•江苏)在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( AFeBSCCaCO3DNH3FeCl2SO3H2SO4
CaSiO3
NOHNO3 FeOH2
CaO【分析】A、铁与氯气反应生成三氯化铁; B.硫与氧气反应生成二氧化硫;
CCaCO3高温分解生成CaOCaO和二氧化硅高温反应生成硅酸钙; D.氨气催化氧化生成NONO和水不反应.
【解答】解:A、因为氯气具有强氧化性,则铁与氯气反应生成三氯化铁,而不是氯化亚铁,故A错误;
B.硫与氧气反应生成二氧化硫,而不是三氧化硫,故B错误;
CCaCO3高温分解生成CaOCaO为碱性氧化物,和酸性氧化物二氧化硅高温反应生成盐硅酸钙,故C正确;
D.氨气催化氧化生成NONO和水不反应,不能生成硝酸,故D错误;

故选C

82分)2017•江苏)通过以下反应可获得新型能源二甲醚(CH3OCH3 .下列说法不正确的
Cs+H2Og)═COg+H2 g)△H1=a kJ•mol1 COg+H2Og)═CO2g+H2 g)△H2=b kJ•mol1 CO2 g+3H2 g)═CH3OHg+H2Og)△H3=c kJ•mol1 2CH3OHg)═CH3OCH3 g+H2Og)△H4=d kJ•mol1 A.反应①、②为反应③提供原料气 B.反应③也是 CO2资源化利用的方法之一
C.反应CH3OHg)═CH3OCH3 g+H2Ol)的△H=kJ•mol1
D.反应 2COg+4H2 g)═CH3OCH3 g+H2Og)的△H= 2b+2c+d kJ•mol1 【分析】A.反应③中的反应物为CO2H2 B.反应③中的反应物为CO2,转化为甲醇;
C.由反应④可知,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高;
D.由盖斯定律可知,②×2+③×2+④得到2COg+4H2 g)═CH3OCH3 g+H2Og 【解答】解:A.反应③中的反应物为CO2H2,由反应可知,反应①、②为反应③提供原料气,A正确;
B.反应③中的反应物为CO2,转化为甲醇,则反应③也是 CO2资源化利用的方法之一,故B确;
C.由反应④可知,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高,则反应CH3OHg)═CH3OCH3 g+H2Ol)的△HkJ•mol1,故C错误;
D.由盖斯定律可知,②×2+③×2+④得到2COg+4H2 g)═CH3OCH3 g+H2Og,则H= 2b+2c+d kJ•mol1,故D正确; 故选C

92分)2017•江苏)常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( A.无色透明的溶液中:Fe3+Mg2+SCN Cl
BcH+/cOH=1×10 12的溶液中:K+Na+CO32NO3 CcFe2+ =1 mol•L1的溶液中:K+NH4+MnO4SO42 D.能使甲基橙变红的溶液中:Na+NH4+SO42HCO3
【分析】A.无色透明说明溶液中不含有色离子,且离子之间不反应;
BcH+/cOH=1×10 12的溶液,溶液呈碱性,离子之间不反应且和氢氧根离子不反应的能大量共存;

C.能和亚铁离子反应的离子不能大量共存;
D.能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,离子之间不反应的能大量共存.
【解答】解:AFe3+呈黄色,不符合无色条件,且Fe3+SCN 发生络合反应而不能大量共存,A错误;
BcH+/cOH=1×10 12的溶液,溶液呈碱性,这几种离子之间不反应且都不和氢氧根离子反应,所以能大量共存,故B正确;
CFe2+MnO4发生氧化还原反应而不能大量共存,故C错误;
D.能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,HCO3能和氢离子反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,故D错误; 故选B

102分)2017•江苏)H2O2分解速率受多种因素影响.实验测得 70时不同条件下H2O2度随时间的变化如图所示.下列说法正确的是(

A.图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越快 B.图乙表明,其他条件相同时,溶液pH越小,H2O2分解速率越快 C.图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快 D.图丙和图丁表明,碱性溶液中,Mn2+H2O2分解速率的影响大
【分析】A.图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内浓度的变化量越大; B.图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大;
C图丙中少量Mn2+存在时,相同时间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液>1.0mol/LNaOH溶液>0mol/LNaOH溶液;
D.图丁中pH相同,锰离子浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大.
【解答】解:A.图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内浓度的变化量越大,由此得出相同pH条件下,双氧水浓度越大,双氧水分解速率越快,故A错误;
B.图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,由此得出:双氧水浓度相同时,pH越大双氧水分解速率越快,B错误;
C图丙中少量Mn2+存在时,相同时间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液>1.0mol/LNaOH溶液>0mol/LNaOH溶液,由此得出:锰离子作催化剂时受溶液pH的影响,但与溶液的pH
不成正比,故C错误;
D.图丁中pH相同,锰离子浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,图丙中说明催化剂的催化效率受溶液的pH值影响,由此得出:碱性溶液中,Mn2+H2O2分解速率的影响大,D正确; 故选D

二、不定项选择题:本题包括5小题,每小题4分,共计20分.每小题只有一个或两个选项符合题意.若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的得2分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0 114分)2017•江苏)萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于下列萜类化合物的说法正确的是( Aab都属于芳香族化合物
Bac分子中所有碳原子均处于同一平面上 Cabc均能使酸性KMnO4溶液褪色
Dbc均能与新制的CuOH2反应生成红色沉淀 【分析】Aa中不含苯环;
Bac中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型; Ca含碳碳双键、b中苯环上连有甲基、c含﹣CHO D.只有﹣CHO与新制的CuOH2反应生成红色沉淀.

【解答】解:Aa中不含苯环,则不属于芳香族化合物,只有b属于,故A错误;
Bac中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型,则ac分子中所有碳原子不可能处于同一平面上,故B错误;
Ca含碳碳双键、b中苯环上连有甲基、c含﹣CHO,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故C正确; D.只有﹣CHO与新制的CuOH2反应生成红色沉淀,则只有c能与新制的CuOH2反应生成红色沉淀,故D错误; 故选C

124分)2017•江苏)下列说法正确的是( A.反应N2 g+3H2 g2NH3 g)的△H0,△S0 B.地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀
C常温下,Ksp[MgOH2]=5.6×1012pH=10的含Mg2+溶液中,cMg2+ 5.6×104
mol•L1

D.常温常压下,锌与稀H2SO4反应生成11.2 L H2,反应中转移的电子数为6.02×1023 【分析】A.由化学计量数可知△S0 B.导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极;
CpH=10的含Mg2+溶液中,cOH=104 mol•L1cMg2+ )≤D.常温常压下,Vm22.4L/mol
【解答】解:A.合成氨反应为放热反应,△H0,且为气体体积减小的反应,则△S0,故A错误;
B..导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极,Fe作正极被保护,则可以减缓管道的腐蚀,故B正确;
CpH=10的含Mg2+溶液中,cOH=104 mol•L1cMg2+ 1
=5.6×104
mol•L,故C正确;
D.常温常压下,Vm22.4L/mol,则不能利用氢气的体积计算物质的量及转移电子数,故D误; 故选BC

134分)2017•江苏)根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是( 选项 A B
实验操作和现象
向苯酚溶液中滴加少量浓溴水、振荡,无白色沉淀
实验结论 苯酚浓度小
向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀;再加入足部分Na2SO3量稀盐酸,部分沉淀溶解
氧化
C 20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加热;再加入银氨溶液;未出现蔗糖未水解 银镜
D AA 向某黄色溶液中加入淀粉 KI 溶液,溶液呈蓝色 BB CC DD
溶液中含 Br2
【分析】A.苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚; B.硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸; C.银镜反应必须在碱性条件下进行;
D.该黄色溶液中可能含有铁离子,铁离子也能将碘离子氧化为碘单质.
【解答】解:A.苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚,所以得不到白色沉淀,该实验结论错误,故A错误;
B.硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸,如果亚硫酸钠被氧化生成硫酸钠,则加入氯化钡产生白色沉淀,且向该白色沉淀中加入稀盐酸时部分沉淀不溶解,说明该白色沉淀中含有硫酸钡,则得出结论:部分Na2SO3被氧化,故B正确;

C.银镜反应必须在碱性条件下进行,该实验中加入银氨溶液前没有加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸,所以实验不成功,则实验操作及结论错误,故C错误;
D.该黄色溶液中可能含有铁离子,铁离子也能将碘离子氧化为碘单质,所以不能确定该黄色溶液中含有溴,则结论不正确,故D错误; 故选B

144分)2017•江苏)常温下,Ka HCOOH=1.77×104Ka CH3COOH=1.75×105Kb NH3•H2O=1.76×105,下列说法正确的是(
A.浓度均为0.1 mol•L1 HCOONaNH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后
B.用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3HCOOHCH3COOH溶液至终点,消NaOH溶液的体积相等
C0.2 mol•L1 HCOOH 0.1 mol•L1 NaOH 等体积混合后的溶液中:cHCOO+cOH=cHCOOH+cH+
D0.2 mol•L1 CH3COONa 0.1 mol•L1盐酸等体积混合后的溶液中(pH7cCH3COOcCl)>cCH3COOH)>cH+
【分析】A电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,其离子水解程度:CH3COONH4+HCOO,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出cHCOO+cOH=cNa+cH=0.1mol/L+cHcNH4+cH=cCl+cOH=0.1mol/L+cOH水解程度NH4+HCOO,所以前者cH+)大于后者cOH
BpH相同的HCOOHCH3COOH,浓度:cHCOOH)<cCH3COOH,用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3HCOOHCH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱体积越大;
C.任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据电荷守恒得cHCOO+cOH=cNa++cH+,混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOHHCOONa
D.二者混合后溶液中的溶质为等物质的量浓度的CH3COONaCH3COOHNaCl,混合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度.
【解答】解:A.电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,其离子水解程度:CH3COONH4+HCOO,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出cHCOO+cOH=cNa++cH+=0.1mol/L+cH+cNH4++cH+=cCl+cOH=0.1mol/L+cOH水解程度NH4+HCOO所以前者cH+大于后者cOH所以浓度均为0.1 mol•L1+++++ HCOONaNH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后者,故A正确;
BpH相同的HCOOHCH3COOH,浓度:cHCOOH)<cCH3COOH,用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3HCOOHCH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱
体积越大,pH体积相同的HCOOHCH3COOH物质的量前者小于后者,所以后者消耗的NaOH体积多,故B错误;
C.任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据电荷守恒得cHCOO+cOH=cNa++cH+,混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOHHCOONa,甲酸电离程度大于水解程度,所以cHCOOH)<cNa+,所以得cHCOO+cOH)>cHCOOH+cH+C错误;
D.二者混合后溶液中的溶质为等物质的量浓度的CH3COONaCH3COOHNaCl,混合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度,甲酸是弱酸,其电离程度较小,所以粒子浓度大小顺序是cCH3COO)>cCl)>cCH3COOH)>cH+,故D正确; 故选AD

154分)2017•江苏)温度为T1时,在三个容积均为1L的恒容密闭容器中仅发生反应:2NO2g2NOg+O2 g (正反应吸热).实验测得:v=v NO2 消耗=kc2NO2 v=vNO消耗=2v O2 消耗=kc2 NO•cO2 kk为速率常数,受温度影响.下列说法正确的是(
容器编号
物质的起始浓度(mol•L1
物质的平衡浓度mol•L1
cNO2

0.6 0.3 0
cNO
0 0.5 0.5
cO2
0 0.2 0.35
cO2 0.2

A.达平衡时,容器与容器中的总压强之比为 45 B.达平衡时,容器 cO2 /cNO2 比容器中的大 C.达平衡时,容器 NO 的体积分数小于50% D.当温度改变为 T2时,若 k=k,则 T2T1
【分析】AI中的反应2NO2g2NOg+O2 g 开始(mol/L0.6 0 0 反应(mol/L0.4 0.4 0.2 平衡(mol/L0.2 0.4 0.2 化学平衡常数K==0.8
容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量=1L×(0.2+0.4+0.2mol/L=0.8mol
恒容恒温时气体压强之比等于其物质的量之比,如果平衡时III中压强之比为45,则II中平
衡时气体总物质的量为1molII中开始时浓度商==0.8,则平衡正向移动;
B.如果II中平衡时 cNO2=cO2,设参加反应的 cNO2=xmol/L,则0.3x=0.2+0.5xx=
平衡时 cNO2=cO2=mol/LcNO=0.5mol/L+mol/L=mol/LII1.30.8,说明II中平衡时应该存在 cNO2)>cO2
C.如果IIINO和氧气完全转化为二氧化氮,则cNO2=0.5mol/L,且容器中还有 cO2=0.1mol/L剩余,与I相比,III是相当于增大压强,平衡逆向移动,二氧化氮和氧气之和所占体积比大于50%
Dv=v NO2 消耗=kc2NO2 v=vNO消耗=2v O2 消耗=kc2 NO•cO2 达到平衡状态时正逆反应速率相等,则kc2NO2 =kc2 NO•cO2 ,且k=k,则c2NO2 =c2 NO•cO2 ,化学平衡常数K等于1 【解答】解:AI中的反应2NO2g2NOg+O2 g 开始(mol/L0.6 0 0 反应(mol/L0.4 0.4 0.2 平衡(mol/L0.2 0.4 0.2 化学平衡常数K==0.8
容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量=1L×(0.2+0.4+0.2mol/L=0.8mol
恒容恒温时气体压强之比等于其物质的量之比,如果平衡时III中压强之比为45,则II中平衡时气体总物质的量为1molII中开始时浓度商==0.8则平衡正向移动,平衡正向移动导致混合气体总物质的量之和增大,所以达平衡时,容器与容器中的总压强之比小于 45,故A错误;
B.如果II中平衡时 cNO2=cO2,设参加反应的 cNO2=xmol/L,则0.3x=0.2+0.5xx=
平衡时 cNO2=cO2=mol/LcNO=0.5mol/L+mol/L=mol/LII1.30.8,说明II中平衡时应该存在 cNO2)>cO2,容器I cO2 /cNO2=1,所以达平衡时,容器 cO2 /cNO2 )小于1,则 比容器中的小,故B错误;
C.如果IIINO和氧气完全转化为二氧化氮,则cNO2=0.5mol/L,且容器中还有 cO2
=0.1mol/L剩余,与I相比,III是相当于增大压强,平衡逆向移动,二氧化氮和氧气之和所占体积比大于50%,则达平衡时,容器 NO 的体积分数小于50%,故C正确;
Dv=v NO2 消耗=kc2NO2 v=vNO消耗=2v O2 消耗=kc2 NO•cO2 达到平衡状态时正逆反应速率相等,则kc2NO2 =kc2 NO•cO2 ,且k=k,则c2NO2 =c2 NO•cO2 ,化学平衡常数K等于1,该温度下的K大于0.8,且该反应的正反应是吸热反应,说明升高温度平衡正向移动,所以 T2T1,故D正确; 故选CD

三、解答题
1612分)2017•江苏)铝是应用广泛的金属.以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2Fe2O3等杂质)为原料制备铝的一种工艺流程如下:

注:SiO2碱溶时转化为铝硅酸钠沉淀.
1碱溶时生成偏铝酸钠的离子方程式为 Al2O3+2OH2AlO2+H2O
2)向过滤所得滤液中加入NaHCO3溶液,溶液的pH 减小 (填增大不变
3电解是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是 石墨电极被阳极上产生的O2氧化
4电解是电解Na2CO3溶液,原理如图所示.

阳极的电极反应式为 4CO32+2H2O4e4HCO3+O2 ,阴极产生的物质A的化学式为 H2
5铝粉在1000时可与N2反应制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是 NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜
【分析】以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2Fe2O3等杂质)为原料制备铝,由流程可知,NaOH溶解时Fe2O3不反应,由信息可知SiO2碱溶时转化为铝硅酸钠沉淀,过滤得到的滤渣为Fe2O3、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反应生成AlOH3,过滤II得到AlOH3,灼
烧生成氧化铝,电解I为电解氧化铝生成Al和氧气,电解II为电解Na2CO3溶液,结合图可知,阳极上碳酸根离子失去电子生成碳酸氢根离子和氧气,阴极上氢离子得到电子生成氢气,以此来解答.
【解答】解:1碱溶时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH2AlO2+H2O,故答案为:Al2O3+2OH2AlO2+H2O
2)向过滤所得滤液中加入NaHCO3溶液,与NaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,碱性为OHAlO2CO32,可知溶液的pH减小,故答案为:减小;
3电解是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,因石墨电极被阳极上产生O2氧化,
故答案为:石墨电极被阳极上产生的O2氧化;
4)由图可知,阳极反应为4CO32+2H2O4e4HCO3+O2,阴极上氢离子得到电子生成氢气,则阴极产生的物质A的化学式为H2
故答案为:4CO32+2H2O4e4HCO3+O2H2

5铝粉在1000时可与N2反应制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜.

1715分)2017•江苏)化合物H是一种用于合成γ﹣分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:

1C中的含氧官能团名称为 醚键 酯基 2D→E 的反应类型为 取代反应
3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:

①含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;②能发生水解反应,水解产物之一是α﹣氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢.

4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,写出G的结构简式:
5)已知:R代表烃基,R'代表烃基或H 请写出以和(CH32SO4为原料制备(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)
的合成路线流程图【分析】由合成流程可知,A→B发生取代反应,B→C发生还原反应,C→D为取代反应,D→E为氨基上H被取代,属于取代反应,比较FH的结构可知,G发生氧化反应,
1C中含氧官能团为醚键、酯基; 2D→E为氨基上H被取代;
G→H3C的一种同分异构体,满足①含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;②能发生水解反应,水解产物之一是α﹣氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢,则水解产物为对苯二酚,且含酯基,与氨基相连的C为手性碳;
4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,可知F→G的转化﹣COOCH3转化为﹣CH2OH
5)以和(CH32SO4为原料制备,结合上述合成流程可知,﹣OH转化为﹣Br,酚﹣OH转化为醚键,硝基转化为氨基,最后发生信息中的反应.
【解答】解:1)由结构可知C中的含氧官能团名称为醚键、酯基,故答案为:醚键;酯基; 2D→E为氨基上H被取代,反应类型为取代反应,故答案为:取代反应;
3C的一种同分异构体,满足①含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;②能发生水解反应,水解产物之一是α﹣氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢,则水解产物为C
故答案为:
4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,可知F→G的转化﹣COOCH3转化为﹣CH2OH
其它结构不变,则G的结构简式为
故答案为:
5)以和(CH32SO4为原料制备,结合上述合成流程可知,﹣OH转化为﹣Br,酚﹣OH转化为醚键,硝基转化为氨基,最后发生信息中的反应,则合成流程为
故答案为:

1812分)2017•江苏)碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂. 1)碱式氯化铜有多种制备方法

①方法14550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 OH2 Cl2•3H2O,该反应的化学方程式为 4CuCl+O2+8H2O2Cu2OH2Cl2•3H2O
②方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反应生成碱式氯化铜.Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成CuCl2Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示. M′的化学式为 Fe2+

2)碱式氯化铜有多种组成,可表示为CuaOHbClc•xH2O 为测定某碱式氯化铜的组成,进行下列实验:
①称取样品1.1160g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A ②取25.00mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl 0.1722g
③另取25.00mL溶液A,调节pH 45,用浓度为0.08000mol•L1EDTANa2H2Y•2H2O)标准溶液滴定Cu2+ (离子方程式为Cu2++H2Y2CuY2+2H+滴定至终点,消耗标准溶液30.00mL过计算确定该样品的化学式(写出计算过程)

【分析】1)①4550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 OH2 Cl2•3H2O,反应物为CuCl、氧气、水;
Fe3+对该反应有催化作用,结合图可知,Cu元素的化合价升高,MFe元素的化合价降低; 2)由②可知nCl=nAgCl)×可知nCu2+=nEDTA×==4.800×103mol,由=0.08000 mol•L1×30.00 mL×103 L•mL1×=9.600×103 mol,结合化合物中正负化合价的代数和为0及物质定组成来计算.
【解答】解:1)①4550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 OH2 Cl2•3H2O反应物为CuCl、氧气、水,Cu元素的化合价升高,O元素的化合价降低,由原子、电子守恒可知反应为4CuCl+O2+8H2O故答案为:4CuCl+O2+8H2O2Cu2OH2Cl2•3H2O 2Cu2OH2Cl2•3H2O
Fe3+对该反应有催化作用,结合图可知,Cu元素的化合价升高,MFe元素的化合价降低,可知M′的化学式为Fe2+ 故答案为:Fe2+
2nCl=nAgCl)×nCu2+=nEDTA)××103 mol
nOH=2nCu2+)﹣nCl=2×9.600×103 mol4.800×103 mol=1.440×102 mol mCl=4.800×103 mol×35.5 g•mol1=0.1704 g mCu2+=9.600×103 mol×64 g•mol1=0.6144 g mOH=1.440×102 mol×17 g•mol1=0.2448 g nH2O==4.800×103 mol
==4.800×103mol
=9.600=0.08000 mol•L1×30.00 mL×103 L•mL1×abcx=nCu2+nOHnClnH2O=2311 即化学式为Cu2 OH3Cl•H2O
答:该样品的化学式为Cu2 OH3Cl•H2O

1915分)2017•江苏)某科研小组采用如下方案回收一种光盘金属层中的少量Ag(金属层中其他金属含 量过低,对实验的影响可忽略)


已知:①NaClO溶液在受热或酸性条件下易分解,如:3NaClO2NaCl+NaClO3 AgCl可溶于氨水:AgCl+2NH3•H2OAgNH32++Cl+2H2O ③常温时 N2H4•H2O(水合肼)在碱性条件下能还原 AgNH32+ 4AgNH32++N2H4•H2O4Ag↓+N2+4NH4++4NH3+H2O
1氧化阶段需在 80条件下进行,适宜的加热方式为 水浴加热
2NaClO Ag AgClNaOH O2 4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2 HNO3也能氧化Ag从反应产物的角度分析,HNO3代替NaClO的缺点是 会释放出氮氧化物(或NONO2,造成环境污染
3)为提高Ag的回收率,需对过滤的滤渣进行洗涤,并 将洗涤后的滤液合并入过滤的滤液中
4)若省略过滤,直接向冷却后的反应容器中滴加10%氨水,则需要增加氨水的用量,除因过量NaClONH3•H2O反应外(该条件下NaClO3NH3•H2O不反应),还因为 未过滤掉的溶液会稀释加入的氨水,且其中含有一定浓度的Cl,不利于AgCl与氨水反应
5)请设计从过滤后的滤液中获取单质Ag的实验方案: 向滤液中滴加2mol•L1水合肼溶液,搅拌使其充分反应,同时用1mol•L1H2SO4溶液吸收反应中放出的NH3,待溶液中无气泡产生,停止滴加,静置,过滤、洗涤,干燥 (实验中须使用的试剂有:2mol•L1水合肼溶液,1mol•L1H2SO4
【分析】回收一种光盘金属层中的少量Ag,由流程可知,氧化时发生4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2,为控制 80,可水浴加热,过滤I分离出AgCl、可能含Ag,再加氨水溶解AgCl,发生AgCl+2NH3•H2OAgNH32++Cl+2H2O,过滤II分离出的滤渣为Ag,对过滤II得到的滤液用N2H4•H2O(水合肼)在碱性条件下能还原 AgNH32+得到Ag,以此来解答. 【解答】解:1氧化阶段需在 80条件下进行,不超过水的沸点,则适宜的加热方式为水浴加热,
故答案为:水浴加热;
2NaClO 溶液与 Ag 反应的产物为 AgClNaOH O2AgO元素的化合价升高,Cl元素4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2 HNO3也能氧化Ag,从反应产物的角度分析,以HNO3代替NaClO的缺点是会释放出氮氧化物(或 NONO2 ,造成环境污染,
故答案为:4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2;会释放出氮氧化物(或 NONO2 ,造成环境污染;

3)为提高Ag的回收率,需对过滤的滤渣进行洗涤,并将洗涤后的滤液合并入过滤滤液中,减少Ag的损失,
故答案为:将洗涤后的滤液合并入过滤的滤液中;
4)若省略过滤,直接向冷却后的反应容器中滴加10%氨水,则需要增加氨水的用量,除因过量NaClONH3•H2O反应外(该条件下NaClO3NH3•H2O不反应),还因为未过滤掉的溶液会稀释加入的氨水,且其中含有一定浓度的Cl,不利于AgCl与氨水反应,
故答案为:未过滤掉的溶液会稀释加入的氨水,且其中含有一定浓度的Cl,不利于AgCl与氨水反应;
5)由信息③可知,从过滤后的滤液中获取单质Ag的实验方案为向滤液中滴加2mol•L1水合肼溶液,搅拌使其充分反应,同时用1 mol•L1 H2SO4溶液吸收反应中放出的NH3,待溶液中无气泡产生,停止滴加,静置,过滤、洗涤,干燥,
故答案为:向滤液中滴加2mol•L1水合肼溶液,搅拌使其充分反应,同时用1 mol•L1 H2SO4液吸收反应中放出的NH3,待溶液中无气泡产生,停止滴加,静置,过滤、洗涤,干燥.

2014分)2017•江苏)砷(As)是一些工厂和矿山废水中的污染元素,使用吸附剂是去除水中砷的有效措 施之一.
1)将硫酸锰、硝酸钇与氢氧化钠溶液按一定比例混合,搅拌使其充分反应,可获得一种砷的高效吸附剂X,吸附剂X中含有CO32,其原因是 碱性溶液吸收了空气中的CO2
2H3AsO3H3AsO4水溶液中含砷的各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与pH的关系分别如图﹣1和图﹣2所示.

①以酚酞为指示剂(变色范围pH 8.010.0,将NaOH溶液逐滴加入到H3AsO3溶液中,当溶液由无色变为浅红色时停止滴加.该过程中主要反应的离子方程式为 OH+H3AsO3=H2AsO3+H2O
H3AsO4第一步电离方程式H3AsO4H2AsO4+H+的电离常数为Ka1,则pKa1= 2.2 p Ka1=lg Ka1
3)溶液的pH对吸附剂X表面所带电荷有影响.pH=7.1时,吸附剂X表面不带电荷; pH7.1时带负电荷,pH越高,表面所带负电荷越多;pH7.1时带正电荷,pH越低,表面所带正电荷越多.pH不同时吸附剂X对三价砷和五价砷的平衡吸附量(吸附达平衡时单位质量吸附剂X吸附砷的质量)如图﹣3所示.


①在pH79之间,吸附剂X对五价砷的平衡吸附量随pH升高而迅速下降,其原因是 pH79之间,随pH升高H2AsO4转变为HAsO42,吸附剂X表面所带负电荷增多,静电斥力增加 ②在pH47之间,吸附剂X对水中三价砷的去除能力远比五价砷的弱,这是因为 pH47之间,吸附剂X表面带正电,五价砷主要以H2AsO4HAsO42阴离子存在,静电引力较大;而三价砷主要以H3AsO3分子存在,与吸附剂X表面产生的静电引力小 提高吸附剂X对三价砷去除效果可采取的措施是 加入氧化剂,将三价砷转化为五价砷 【分析】1)空气中的CO2属于酸性氧化物,能溶于强碱溶液;
2)①根据图知,碱性条件下H3AsO3的浓度减小、H2AsO3浓度增大,说明碱和H3AsO3生成H2AsO3,该反应为酸碱的中和反应; Ka1=pH=2.2cH+=102.2 mol/LcH3AsO3=cH2AsO3
3)①吸附剂X表面所带负电荷增多,静电斥力越大;
②在pH47之间,吸附剂X表面带正电,五价砷主要以H2AsO4HAsO42阴离子存在,pH7.1时带正电荷,pH越低,表面所带正电荷越多;而三价砷主要以H3AsO3分子存在;
pH47之间,吸附剂X对水中三价砷的去除能力远比五价砷的弱,如果能将三价砷转化为五价砷,能有效的去除三价砷.
【解答】解:1)空气中的CO2属于酸性氧化物,能溶于强碱溶液,NaOH是碱,能吸收空气中的二氧化碳而生成碳酸根离子,所以其原因是碱性溶液吸收了空气中的CO2故答案为:碱性溶液吸收了空气中的CO2

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