江苏省扬州市2016届高三化学上册期中试题.doc
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A.O2﹣、Na+离子的电子层结构相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径:O2﹣>Na+,故A正确; B.H2O分子之间存在氢键,水的沸点高于H2S,故B错误; C.非金属性S<Cl,故氢化物稳定性H2S<HCl,故C错误; D.Na2O2含有离子键、共价键,Na2S只含有离子键,故D错误, 故选:A. 【点评】本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键,注意元素周期律的理解应用. 6.常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是( ) A.pH=1的溶液中:Fe2+、K+、NO、SO B.c (Fe3+)=0.1 mol•L﹣1 的溶液中:Na+、NO、SCN﹣、SO C.使酚酞试液变红色的溶液中:Na+、Ba2+、I﹣、Cl﹣ D.水电离的c (H+)=1×10﹣13mol•L﹣1的溶液中:K+、Na+、NO、HCO 【考点】离子共存问题. 【专题】离子反应专题. 【分析】A. pH=1的溶液为酸性溶液,硝酸根离子在酸性条件下能够氧化亚铁离子; B.铁离子与硫氰根离子结合生成络合物硫氰化铁; C.使酚酞试液变红色的溶液中存在大量氢氧根离子,四种离子之间不反应,都不与氢氧根离子反应; D.水电离的c(H+)=1×10﹣13mol•L﹣1的溶液中存在大量氢离子、氢氧根离子,碳酸氢根离子与氢离子和氢氧根离子反应. 【解答】解:A.pH=1的溶液为酸性溶液,Fe2+、NO3﹣在酸性条件下发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故A错误; B.Fe3+和SCN﹣之间反应生成硫氰化铁,在溶液中不能大量共存,故B错误; C.使酚酞试液变红色的溶液为碱性溶液,溶液中存在大量氢氧根离子,Na+、Ba2+、I﹣、Cl﹣之间不反应,都不与氢氧根离子,在溶液中能够大量共存,故C正确; D.水电离的c (H+)=1×10﹣13mol•L﹣1的溶液为酸性或碱性溶液,溶液中存在大量氢离子或氢氧根离子,HCO3﹣与氢离子和氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故D错误; 故选C. 【点评】本题考查离子共存的判断,为高考的高频题,属于中等难度的试题,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN﹣)等;还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH﹣;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4﹣等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等. 7.下列实验操作正确的是( ) A.用装置甲可以制备氯气 B.用装置乙分离泥沙中的碘单质 C.向碘酒中加入CCl4,静置后分液,可以分离碘酒中的碘 D.用玻璃棒蘸取NaClO溶液点在pH试纸上,测定溶液的pH 【考点】化学实验方案的评价. 【专题】化学实验常用仪器及试剂;化学实验基本操作. 【分析】A.浓盐酸和二氧化锰反应需要加热; B.碘具有升华的物理性质; C.乙醇与四氯化碳互溶; D.NaClO溶液具有漂白性. 【解答】解:A.浓盐酸和二氧化锰反应需要加热,不加热不反应,故A错误; B.碘具有升华的物理性质,泥沙不易挥发,故B正确; C.乙醇与四氯化碳互溶,不能分层,故C错误; D.NaClO溶液具有漂白性,应用pH计,故D错误. 故选B. 【点评】本题考查较为综合,涉及实验基础以及pH的测定等,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验操作的严密性和可行性的评价,难度中等. 8.给定条件下,下列选项中所示的物质间转化均能一步实现的是( A.NaCl(饱和溶液)NaHCO3Na2CO3 B.Al2O3AlCl3(aq)Al C.SSO3H2SO4 D.CuSO4(aq)Cu(OH)2悬浊液Cu 【考点】钠的重要化合物;含硫物质的性质及综合应用;镁、铝的重要化合物. 【分析】A、饱和食盐水中通入氨气、二氧化碳会发生生成碳酸氢钠晶体,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠; B、电解氯化铝溶液得不到铝单质; C、硫燃烧一步只能生成二氧化硫; D、硫酸铜和过量氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀,在碱性溶液中加入葡萄糖加热反应生成氧化亚铜. 【解答】解:A、饱和食盐水中通入氨气、二氧化碳会发生生成碳酸氢钠晶体,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,饱和NaCl溶液NaHCO3Na2CO3,可以实现各步的一步转化,故A符合; B、氧化铝与盐酸反应生成氯化铝溶液,但电解氯化铝溶液得不到铝单质,所以转化关系不可以实现,故B不符合; C、硫燃烧一步只能生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,则转化关系不可以实现,故C不符合; D、硫酸铜和过量氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀,在碱性溶液中加入葡萄糖加热反应生成氧化亚铜,则转化关系不可以实现,故D不符合; 故选A. 【点评】本题考查了物质性质的分析应用,主要是反应产物和反应条件的理解应用,掌握基础是解题关键,题目难度中等. 9.下列指定反应的离子方程式正确的是( ) A.制作印刷电路板:Fe3++Cu═Fe2++Cu2+ B.Ca(HCO3)2溶液中加足量NaOH溶液:HCO+Ca2++OH﹣═CaCO3↓+H2O C.用NaOH溶液吸收Cl2:Cl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO+H2O D.明矾常用于净水:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+ 【考点】离子方程式的书写. 【专题】离子反应专题. 【分析】A.电子、电荷不守恒; B.Ca(HCO3)2完全反应,生成碳酸钙、碳酸钠和水; C.反应生成氯化钠、次氯酸钠和水; D.水解生成胶体,为可逆反应. 【解答】解:A.制作印刷电路板的离子反应为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故A错误; B.Ca(HCO3)2溶液中加足量NaOH溶液的离子反应为2HCO3﹣+Ca2++2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32﹣,故B错误; C.用NaOH溶液吸收Cl2的离子反应为Cl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO﹣+H2O,故C错误; D.明矾常用于净水的离子反应为Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,故D正确; 故选D. 【点评】本题考查离子反应方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子反应考查,注意离子反应中保留化学式的物质,题目难度不大. 10.“人工树叶”电化学实验装置如图,该装置能将H2O和CO2转化为O2和燃料(C3H8O).下列说法正确的是( ) A.该装置工作时,光能和电能全部转化为化学能 B.该装置工作时,H+向b极板移动 C.反应6CO2+8H2O2C3H8O+9O2,每消耗1 mol CO2 转移4 mol电子 D.电极a上CO2参与的电极反应为:3CO2+18H++18e﹣═C3H8O+5H2O 【考点】化学电源新型电池. 【专题】电化学专题. 【分析】A、该装置是电解池装置,是将电能转化为化学能; B、与电源正极相连的是电解池的阳极,负极相连的是电解池的阴极,a与电源负极相连,所以a是负极阴极,而电解池中氢离子向阴极移动; C、电池总的方程式为:6CO2+8H2O2C3H8O+9O2,即生成9mol的氧气,阴极有6mol的二氧化碳被还原,由此分析解答; D、a与电源负极相连,所以a是负极阴极,电极反应式为:3CO2+18H++18e﹣=C3H8O+5H2O. 【解答】解:A、该装置是电解池装置,是将电能转化为化学能,所以该装置将光能和电能转化为化学能,故A错误; B、a与电源负极相连,所以a是负极阴极,而电解池中氢离子向阴极移动,所以H+从阳极b极区向阴极a极区迁移,故B错误; C、电池总的方程式为:6CO2+8H2O2C3H8O+9O2,即每消耗6molCO2转移36mol电子,每消耗1molCO2转移6mol电子,故C错误; D、a与电源负极相连,所以a是阴极,发生还原反应,电极反应式为:3CO2+18H++18e﹣=C3H8O+5H2O,故D正确; 故选D. 【点评】本题考查电化学的相关知识,学生要清楚电解池的反应原理,阴极发生还原反应,阳极发生氧化反应,以及离子的移动方向就可以迅速解题了,比较容易. 二、选择题(共5小题,每小题4分,满分20分) 11.下列说法正确的是( ) A.在海轮船壳上镶入锌块保护海轮,利用的是牺牲阳极的阴极保护法 B.加入合适的催化剂,能降低反应活化能,从而改变反应的焓变 C.用pH均为2的盐酸和醋酸分别中和等物质的量的NaOH,消耗醋酸的体积更大 D.稀醋酸中加入少量CH3COONa固体,醋酸的电离程度减小,c(CH3COO﹣)增大 【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡;金属的电化学腐蚀与防护;催化剂的作用. 【专题】常规题型;高考化学专题;电离平衡与溶液的pH专题. 【分析】A、原电池的正极金属易被保护,不易腐蚀; B、催化剂只能加快化学反应速率,不影响焓变大小; C、醋酸为弱酸,pH均为2的盐酸和醋酸溶液,两种溶液中H+离子浓度相等,则醋酸浓度大与盐酸,分别中和等体积、等物质的量浓度的氢氧化钠溶液,当氢氧化钠恰好被完全中和时,消耗的两种酸的物质的量相等,根据n=C×V比较二者的体积关系; D、醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOH⇌CH3COO﹣+H+,加入醋酸钠固体,醋酸根离子浓度增大,平衡逆向移动. 【解答】解:A、海轮外壳镶嵌锌块,此时铁作为原电池的正极金属而被保护,不易腐蚀,是采用了牺牲阳极的阴极保护法,故A正确; B、催化剂只能加快化学反应速率,对反应的始态和终态无影响,所以不影响焓变,故B错误; C、醋酸为弱酸,pH均为2的盐酸和醋酸溶液,两种溶液中H+离子浓度相等,则醋酸浓度大与盐酸,设盐酸的浓度为C1,醋酸的浓度为C2,则C1<C2,分别中和等体积、等物质的量浓度的氢氧化钠溶液,当氢氧化钠恰好被完全中和时,消耗的两种酸的物质的量相等,则有:n=C1V1=C2V2,因C1<C2,所以:V1>V2,消耗盐酸的体积更大,故C错误; D、醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOH⇌CH3COO﹣+H+,加入醋酸钠固体,醋酸根离子浓度增大,平衡逆向移动,醋酸电离程度减小,故D正确; 故选AD. 【点评】该题是高考中的常见考点,属于中等难度试题的考查,试题综合性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,主要是考查学生对原电池原理、焓变、弱电解质了解程度,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有助于提升学生的学科素养. 12.下列设计的实验方案能达到实验目的是( ) A.制备干燥的NH3:加热浓氨水,将生成的气体通过盛有浓硫酸的洗气瓶 B.提纯含有少量HCl的CO2:将混合气体依次通过盛有饱和碳酸钠溶液、浓硫酸的洗气瓶 C.检验食盐中是否含有碘酸钾:取少量的食盐溶液,加稀硫酸酸化,再滴入淀粉溶液,观察实验现象 D.探究温度对化学平衡移动的影响:将盛有NO2和N2O4混合气体的烧瓶,先后置于冷水和热水中,观察烧瓶中气体颜色的变化 【考点】化学实验方案的评价. 【专题】元素及其化合物;化学实验基本操作. 【分析】A.氨气能与硫酸反应生成硫酸铵; B.二者均与碳酸钠溶液反应; C.碘单质遇淀粉试液变蓝色; D.温度不同,二氧化氮和四氧化二氮之间的平衡改变而向吸热或者方向移动. 【解答】解:A.氨气能与硫酸反应生成硫酸铵,应用碱石灰干燥,故A错误; B.二者均与碳酸钠溶液反应,不能除杂,应加饱和碳酸氢钠溶液、洗气来除杂,故B错误; C.碘单质遇淀粉试液变蓝色,碘酸钾中不含碘单质,所以与淀粉实验不反应变色,故C错误; D.温度不同,导致二氧化氮和四氧化二氮之间的平衡改变而向吸热或者方向移动,能达到目的,故D正确. 故选D. 【点评】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及混合物的分离提纯、除杂及检验等,侧重物质性质及实验技能的考查,注意实验的评价性分析,题目难度不大. 13.根据下列实验现象所得结论正确的是 选项 实验 现象 结论 A 将稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液 有气体生成,溶液未呈血红色 稀硝酸不能将Fe氧化为Fe3+ B 向NaAlO2溶液中滴入NaHCO3溶液 产生白色沉淀 AlO结合H+的能力比CO强 C 已知Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O 将氢气还原氧化铜后所得红色固体 投入足量稀盐酸 溶液呈蓝色 CuO的还原产物不全部是Cu D 将0.1mol•L﹣1 MgSO4溶液滴入NaOH溶液至不再有沉淀产生,再滴加0.1mol•L﹣1CuSO4溶液 先有白色沉淀生成,后变为浅蓝色沉淀 Cu(OH)2的溶度积比Mg(OH)2的大 ( ) A.A B.B C.C D.D 【考点】化学实验方案的评价. 【专题】元素及其化合物;化学实验基本操作. 【分析】A.Fe和过量稀硝酸反应生成硝酸铁,和少量稀硝酸反应生成硝酸亚铁,铁离子和KSCN溶液生成血红色溶液,但亚铁离子和KSCN溶液不反应; B.NaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合,AlO2﹣促进HCO3﹣的电离生成氢氧化铝沉淀; C.铜与盐酸不反应; D.溶度积大的物质向溶度积小的物质转化. 【解答】解:A.Fe和过量稀硝酸反应生成硝酸铁,和少量稀硝酸反应生成硝酸亚铁,铁离子和KSCN溶液生成血红色溶液,但亚铁离子和KSCN溶液不反应,所以过量Fe和稀硝酸反应生成硝酸亚铁,加入KSCN溶液时,溶液不呈血红色,故A错误; B.NaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合,AlO2﹣促进HCO3﹣的电离生成氢氧化铝沉淀,则结合H+的能力:CO32<AlO2﹣,故B正确; C.铜与盐酸不反应,溶液变蓝色,说明CuO的还原产物不全部是Cu,故C正确; D.将0.1mol•L﹣1MgSO4溶液滴入NaOH溶液至不再有沉淀产生,说明NaOH完全反应,再滴加0.1mol•L﹣1CuSO4溶液,先有白色沉淀生成后变为浅蓝色沉淀,说明发生了沉淀的转化,溶度积大的物质向溶度积小的物质转化,所以Cu(OH)2的溶度积比Mg(OH)2的小,故D错误. 故选BC. 【点评】本题考查化学实验方案评价,为高频考点,涉及沉淀转化、金属及其氧化物的性质、氧化还原反应等知识点,侧重考查基本理论、元素化合物性质,注意把握实验原理及操作方法,题目难度中等. 14.25℃时,下列有关溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是( ) A.pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合:c(Na+)>c(CH3COO﹣)>c(OH﹣)>c(H+) B.0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1CH3COOH溶液等体积混合(pH=4.75):c (CH3COO﹣)+c (CH3COOH)=2 c(Na+) C.0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1 HCl溶液混合至pH=7:c(Na+)>c(Cl﹣)=c(CH3COOH)>c(CH3COO﹣) D.0.1mol•L﹣1 Na2CO3溶液与0.1 mol•L﹣1 NaHCO3溶液等体积混合:c (HCO)+2c (H+)+3c (H2CO3)=c(CO)+2c(OH﹣) 【考点】离子浓度大小的比较. 【专题】盐类的水解专题. 【分析】A、pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合,醋酸剩余,溶液显示酸性; B、0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1CH3COOH溶液等体积混合(pH=4.75),则醋酸的电离程度大于醋酸根离子的水解程度,根据物料守恒来回答; C、0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1 HCl溶液混合生成醋酸和氯化钠,至pH=7,溶液显示中性,醋酸钠显示碱性,醋酸钠剩余,根据电荷守知识回答; D、0.1mol•L﹣1 Na2CO3溶液与0.1 mol•L﹣1 NaHCO3溶液等体积混合,根据溶液中的物料守恒来回答. 【解答】解:A、pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合,醋酸剩余,溶液显示酸性,c(CH3COO﹣)>c(Na+)>c(H+)>c(OH﹣),故A错误; B、0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1CH3COOH溶液等体积混合(pH=4.75),溶液中存在物料守恒:c (CH3COO﹣)+c (CH3COOH)=2 c(Na+),故B正确; C、0.1mol•L﹣1CH3COONa溶液与0.1 mol•L﹣1HCl溶液混合生成醋酸和氯化钠,至pH=7,溶液显示中性,醋酸钠显示碱性,醋酸钠剩余,c(Na+)=c(Cl﹣),故C错误; D、0.1mol•L﹣1 Na2CO3溶液与0.1 mol•L﹣1 NaHCO3溶液等体积混合,存在电荷守恒:c (Na+)+c (H+)=2c(CO32﹣)+c(OH﹣)+c (HCO3﹣),根据物料守恒:2c (Na+)=3[c(CO32﹣)+c (HCO3﹣)+c(H2CO3)],两式子整理得到c (HCO3﹣)+2c (H+)+3c(H2CO3)=c(CO32﹣)+2c(OH﹣),故D正确. 故选BD. 【点评】本题涉及盐的水解原理的应用、离子浓度大小比较等知识,注意电荷守恒、物料守恒以及质子守恒的应用是关键,难度中等. 15.在两个容积均为1L密闭容器中以不同的氢碳比[]充入H2和CO2,在一定条件下发生反应:2CO2(g)+6H2 (g)⇌C2H4(g)+4H2O(g)△H.CO2的平衡转化率α(CO2)与温度的关系如图所示.下列说法正确的是( ) A.该反应的△H>0 B.氢碳比:X<2.0 C.在氢碳比为2.0时,Q点v(逆)小于P点的v(逆) D.P点温度下,反应的平衡常数为512 【考点】化学平衡的计算. 【专题】化学平衡专题. 【分析】A.由图可知,随温度升高CO2的平衡转化率减小,说明升高温度平衡逆向移动,则正反应为放热反应; B.氢碳比[]越大,二氧化碳的转化率越大; C.相同温度下,Q点二氧化碳转化率小于平衡时的转化率,说明Q点未到达平衡,反应向正反应进行; D.由图可知,P点平衡时二氧化碳转化率为0.5,氢碳比[]=2,设起始时氢气为2mol/L、二氧化碳为1mol/L,则二氧化碳浓度变化量为0.5mol/L,则: 2CO2(g)+6H2 (g)⇌C2H4(g)+4H2O(g) 起始浓度(mol/L):1 2 0 0 变化浓度(mol/L):0.5 1.5 0.25 1 平衡浓度(mol/L):0.5 0.5 0.25 1 代入平衡常数表达式K=计算. 【解答】解:A.由图可知,随温度升高CO2的平衡转化率减小,说明升高温度平衡逆向移动,升高温度平衡向吸热反应越大,则正反应为放热反应,故△H<0,故A错误; B.氢碳比[]越大,二氧化碳的转化率越大,故氢碳比:X>2.0,故B错误; C.相同温度下,Q点二氧化碳转化率小于平衡时的转化率,说明Q点未到达平衡,反应向正反应进行,逆反应速率增大到平衡状态P,故在氢碳比为2.0时,Q点v(逆)小于P点的v(逆),故C正确; D.由图可知,P点平衡时二氧化碳转化率为0.5,氢碳比[]=2,设起始时氢气为2mol/L、二氧化碳为1mol/L,则二氧化碳浓度变化量为0.5mol/L,则: 2CO2(g)+6H2 (g)⇌C2H4(g)+4H2O(g) 起始浓度(mol/L):1 2 0 0 变化浓度(mol/L):0.5 1.5 0.25 1 平衡浓度(mol/L):0.5 0.5 0.25 1 平衡常数K===64,故D错误, 故选:C. 【点评】本题考查化学平衡计算与影响因素、平衡常数、化学平衡图象等,侧重考查对图象的分析获取信息能力,难度中等. 三、解答题(共6小题,满分80分) 16.工业上利用H2SiF6溶液制备BaF2,同时可得到副产品SiO2,其工艺如下: 已知:焙烧过程的反应为(NH4)2SiF6+BaCO3BaSiF6+2NH3↑+CO2↑+H2O↑ (1)焙烧的气体产物能恰好完全反应生成物质A,则A的化学式为(NH4)2CO3. (2)氨解反应为放热反应,且反应能进行完全.该反应需降温冷却的原因为(NH4)2CO3受热易分解、减小(NH4)2SiF6晶体的溶解度. (3)热解的另一产物是含两种元素的气体,该气体水解的化学方程式是3SiF4+2H2O=2H2SiF6+SiO2. (4)SiO2可用于制作光导纤维,该物质在信息传输中具有重要应用. (5)为保持该过程的持续循环,每生成1mol BaF2,理论上需补充原料H2SiF6mol. 【考点】物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用. 【专题】简答题;热点问题;类比迁移思想;演绎推理法;化学计算. 【分析】利用H2SiF6溶液制备BaF2的流程为:H2SiF6溶液中加入碳酸铵进行氨解生成二氧化碳和(NH4)2SiF6晶体,由于(NH4)2CO3受热易分解同时也为了 减小(NH4)2SiF6晶体的溶解度,氨解需降温冷却,过滤后将(NH4)2SiF6晶体与碳酸钡混合进行焙烧,生成BaSiF6和NH3、CO2、H2O,生成的NH3、CO2、H2O能恰好完全反应生成物质A,则A为碳酸铵,可进行循环利用,进行热解生成BaF2和另一产物是含两种元素的气体应为SiF4,水解可得H2SiF6和SiO2,H2SiF6可循环利用,据此答题; 【解答】解:利用H2SiF6溶液制备BaF2的流程为:H2SiF6溶液中加入碳酸铵进行氨解生成二氧化碳和(NH4)2SiF6晶体,由于(NH4)2CO3受热易分解同时也为了 减小(NH4)2SiF6晶体的溶解度,氨解需降温冷却,过滤后将(NH4)2SiF6晶体与碳酸钡混合进行焙烧,生成BaSiF6和NH3、CO2、H2O,生成的NH3、CO2、H2O能恰好完全反应生成物质A,则A为碳酸铵,可进行循环利用,进行热解生成BaF2和另一产物是含两种元素的气体应为SiF4,水解可得H2SiF6和SiO2,H2SiF6可循环利用, (1)根据上面的分析可知,A的化学式为(NH4)2CO3, 故答案为:(NH4)2CO3; (2)根据上面的分析可知,氨解反应需降温冷却的原因为(NH4)2CO3受热易分解、减小(NH4)2SiF6晶体的溶解度, 故答案为:(NH4)2CO3受热易分解、减小(NH4)2SiF6晶体的溶解度; (3)热解的另一产物是含两种元素的气体为SiF4,SiF4水解的化学方程式是 3SiF4+2H2O=2H2SiF6+SiO2, 故答案为:3SiF4+2H2O=2H2SiF6+SiO2; (4)SiO2可用于制作光导纤维, 故答案为:光导纤维; (5)根据方程式H2SiF6+(NH4)2CO3=(NH4)2SiF6+CO2+H2O、(NH4)2SiF6+BaCO3BaSiF6+2NH3↑+CO2↑+H2O↑、BaSiF6+H2O=SiF4+BaF2、3SiF4+2H2O=2H2SiF6+SiO2可知,每1molH2SiF6参加反应可生成1mol BaF2同时又得到mol的H2SiF6,所以为保持该过程的持续循环,理论上需补充原料H2SiF6mol, 故答案为:. 【点评】本题主要考查了化学与工业生产的相关知识、阅读题目与工艺流程获取信息能力、物质的分离提纯、对实验操作的理解、根据计算书写方程式等,难度中等,理解工艺流程是解题关键,需要学生具备扎实的基础与综合运用信息分析问题、解决问题的能力. 17.(14分)2Zn(OH)2•ZnCO3是制备活性ZnO的中间体,以锌焙砂(主要成分为ZnO,含少量Cu2+、Mn2+等离子)为原料制备2Zn(OH)2•ZnCO3的工艺流程如下: (1)用(NH4)2SO4与NH3•H2O物质的量之比为1:2 的混合溶液浸取锌焙砂时,生成[Zn(NH3)4]2+,该反应的离子方程式是ZnO+2NH4++2NH3•H2O=[Zn(NH3)4]2++3H2O.浸取过程加入H2O2的目的是将Mn2+氧化为MnO2除去. (2)适量S2﹣能将Cu2+等离子转化为硫化物沉淀而除去,若选择置换的方法除杂,则应加入的物质为Zn. (3)气体A的化学式是CO2. (4)过滤3所得滤液可循环使用,其主要成分的化学式是(NH4)2SO4.证明2Zn(OH)2•ZnCO3沉淀洗涤完全的方法是取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加稀盐酸和BaCl2溶液,若无明显现象,则已洗涤干净. (5)为实现循环生产,下列物质中可以用来代替(NH4)2S完成除杂的是c.(填字母) a.Na2S b.K2S c.BaS. 【考点】物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用. 【专题】简答题;热点问题;类比迁移思想;演绎推理法;化学实验基本操作. 【分析】制备2Zn(OH)2•ZnCO3流程为:锌焙砂(主要成分为ZnO,含少量Cu2+、Mn2+等离子)中加入硫酸铵、氨水、双氧水,双氧水将锰离子氧化成二氧化锰,过滤后在滤液中加硫化铵,再过滤,除去铜离子,蒸氨除去多余的氨气,加入碳酸氢铵得到2Zn(OH)2•ZnCO3和二氧化碳气体,过滤得2Zn(OH)2•ZnCO3,滤液为硫酸铵溶液, (1)用(NH4)2SO4与NH3•H2O物质的量之比为1:2 的混合溶液浸取锌焙砂时,生成[Zn(NH3)4]2+,根据元素守恒和电荷守恒书写离子方程式;双氧水将锰离子氧化成二氧化锰; (2)根据流程可知,要制备制备2Zn(OH)2•ZnCO3,所以要置换出铜,可以用锌; (3)根据上面的分析可知A的化学式; (4)根据上面的分析可知,过滤3所得滤液为硫酸铵溶液,证明2Zn(OH)2•ZnCO3沉淀洗涤完全即证明沉淀洗涤滤液中有没有硫酸根离子; (5)用Na2S或K2S代替(NH4)2S都会给溶液带来杂质,BaS中的硫离子在后继的步骤中可被沉淀,据此答题. 【解答】解:制备2Zn(OH)2•ZnCO3流程为:锌焙砂(主要成分为ZnO,含少量Cu2+、Mn2+等离子)中加入硫酸铵、氨水、双氧水,双氧水将锰离子氧化成二氧化锰,过滤后在滤液中加硫化铵,再过滤,除去铜离子,蒸氨除去多余的氨气,加入碳酸氢铵得到2Zn(OH)2•ZnCO3和二氧化碳气体,过滤得2Zn(OH)2•ZnCO3,滤液为硫酸铵溶液, (1)用(NH4)2SO4与NH3•H2O物质的量之比为1:2 的混合溶液浸取锌焙砂时,生成[Zn(NH3)4]2+,反应的离子方程式为ZnO+2NH4++2NH3•H2O=[Zn(NH3)4]2++3H2O,双氧水将锰离子氧化成二氧化锰而除去锰, 故答案为:ZnO+2NH4++2NH3•H2O=[Zn(NH3)4]2++3H2O;将Mn2+氧化为MnO2除去; (2)根据流程可知,要制备制备2Zn(OH)2•ZnCO3,所以要置换出铜,可以用锌, 故答案为:Zn; (3)根据上面的分析可知A的化学式为CO2, 故答案为:CO2; (4)根据上面的分析可知,过滤3所得滤液为硫酸铵溶液,化学式为(NH4)2SO4,证明2Zn(OH)2•ZnCO3沉淀洗涤完全即证明沉淀洗涤滤液中有没有硫酸根离子,操作为取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加稀盐酸和BaCl2溶液,若无明显- 配套讲稿:
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