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    (江苏专用)2020版高考化学二轮复习6道主观大题组合练(三)(含解析)

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    (江苏专用)2020版高考化学二轮复习6道主观大题组合练(三)(含解析)

    1、6道主观大题组合练(三)16硫酸锰在电解锰、染料、造纸以及陶瓷等工业生产中有广泛的应用。利用软锰矿(主要成分为MnO2,含铁的化合物等杂质)和闪锌矿(主要成分ZnS)制得硫酸锰的流程如下:(1)“酸浸”时,为了缩短浸取时间,常加入少量FeSO4溶液,FeSO4的作用可能是_;MnO2、ZnS及硫酸反应转变为两种硫酸盐的化学方程式为_。(2)常温下,Ksp(ZnS)1.21024,Ksp(MnS)1.51015,“沉锌”反应为Zn2(aq)MnSZnSMn2(aq),该反应的平衡常数K_。(3)在强酸性条件下加入MnO2氧化Fe2的离子方程式为_。(4)“除铁”时需要调节pH约为34,过滤所得的

    2、滤渣2中除MnO2以外的另一种物质是_。(写化学式)(5)该工艺流程中可以循环利用的物质是_。解析:由流程图分析可知:软锰矿(主要成分为MnO2,含铁的化合物等杂质)和闪锌矿(主要成分ZnS)用稀硫酸浸取后形成两种硫酸盐,4价的锰被还原为2价,2价的硫被氧化为6价,根据氧化还原反应规律进行配平即可;加入MnS使Zn2沉淀,生成的ZnS可循环利用;加入MnO2除去溶液中的铁,MnO2中4价的锰被还原为2价,溶液中Fe2被氧化,并调节pH约为34,铁则形成Fe(OH)3沉淀,滤渣2即为多余的MnO2和Fe(OH)3。(1)“酸浸”时,为了缩短浸取时间,常加入少量FeSO4溶液,FeSO4的作用可能

    3、是催化剂;MnO2、ZnS及硫酸反应转变为两种硫酸盐的化学方程式为4MnO2ZnS4H2SO4=4MnSO4ZnSO44H2O。(2)常温下,Ksp(ZnS)1.21024,Ksp(MnS)1.51015,“沉锌”反应为Zn2(aq)MnSZnSMn2(aq),该反应的平衡常数K1.25109。(3)在强酸性条件下加入MnO2氧化Fe2的离子方程式为MnO22Fe24H=Mn22Fe32H2O。(4)“除铁”时需要调节pH约为34,过滤所得的滤渣2中除MnO2以外的另一种物质是Fe(OH)3。(5)该工艺流程中可以循环利用的物质是ZnS。答案:(1)催化剂4MnO2ZnS4H2SO4=4MnS

    4、O4ZnSO44H2O(2)1.25109(3)MnO22Fe24H=Mn22Fe32H2O(4)Fe(OH)3(5)ZnS17化合物G是合成抗过敏药喘乐氧蒽酸的中间体,可通过以下方法合成:(1)化合物E中的含氧官能团名称为_。(2)BC的反应类型为_。(3)D经还原得到E,D的分子式为C14H9O5N,写出D的结构简式_。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:_。分子中含有两个苯环;能发生水解反应生成两种物质,其中一种能与FeCl3溶液发生显色反应,另一种能发生银镜反应;分子中只有3种不同化学环境的氢。解析:(1)化合物E中的含氧官能团名称为醚键、羰基(酮基)。(2)B和

    5、C发生取代反应生成C()。(3)D经加氢还原得到E,根据D的分子式为C14H9O5N,可知D的结构简式为。(4)分子中含有两个苯环;能发生水解反应生成两种物质,其中一种能与FeCl3溶液发生显色反应,另一种能发生银镜反应;说明水解产物里一种物质中含有酚羟基,另一产物中含有醛基;分子中只有3种不同化学环境的氢,说明结构对称性比较强;F同时满足上列条件的一种同分异构体的结构简式为。答案:(1)醚键、羰基(酮基)(2)取代反应(3)18草酸(二元弱酸,分子式为H2C2O4)遍布于自然界,几乎所有的植物都含有草酸钙(CaC2O4)。(1) 葡萄糖(C6H12O6)与HNO3反应可生成草酸和NO,其化学

    6、方程式为_。(2)相当一部分肾结石的主要成分是CaC2O4。若某人每天排尿量为1.4 L,含0.10 g Ca2。当尿液中c(C2O)_molL1时,易形成CaC2O4沉淀。已知Ksp(CaC2O4)2.3109(3)测定某草酸晶体(H2C2O4xH2O)组成的实验如下:步骤1:准确称取0.550 8 g邻苯二甲酸氢钾(结构简式为)于锥形瓶中,用蒸馏水溶解,以酚酞作指示剂,用NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液的体积为22.50 mL。步骤2:准确称取0.151 2 g草酸晶体于锥形瓶中,用蒸馏水溶解,以酚酞作指示剂,用步骤1中所用NaOH溶液滴定至终点(H2C2O42NaOH=Na2C2

    7、O42H2O),消耗NaOH溶液的体积为20.00 mL。“步骤1”的目的是_。计算x的值(写出计算过程)。解析:(1)HNO3将葡萄糖(C6H12O6)氧化为草酸,C元素从0价升高到3价,N元素从5价降低到2价,则根据电子转移数守恒、原子守恒可知,化学方程式为C6H12O66HNO3=3H2C2O46H2O6NO。(2)c(Ca2)0.00 179 molL1,又Ksp(CaC2O4)2.3109c(Ca2)c(C2O),因此当形成沉淀时溶液中c(C2O)1.288106 molL1。答案:(1) C6H12O66HNO3=3H2C2O46H2O6NO(2)1.288106(3)测定NaOH

    8、 溶液的准确浓度n(NaOH)n(KHC8H4O4)2.700103 molc(NaOH)0.120 0 molL1n(H2C2O4xH2O)n(NaOH)0.120 0 molL120.00 mL103 LmL11.200103 molM(H2C2O4xH2O)126.0 gmol1由9018x126,解得x2。19以黄铜矿(CuFeS2)、FeCl3和乳酸CH3CH(OH)COOH为原料可制备有机合成催化剂CuCl和补铁剂乳酸亚铁CH3CH(OH)COO2Fe。其主要实验流程如下:(1)FeCl3溶液与黄铜矿发生反应的离子方程式为_。(2)向溶液1中加入过量铁粉的目的是_。(3)过滤后得到

    9、的FeCO3固体应进行洗涤,检验洗涤已完全的方法是_。(4)实验室制备乳酸亚铁的装置如图1所示。实验前通入N2的目的是_。某兴趣小组用KMnO4滴定法测定样品中Fe2含量进而计算产品中乳酸亚铁的质量分数,结果测得产品的质量分数总是大于100%,其原因可能是_。(5)已知:CuCl为白色晶体,难溶于水和乙醇,在空气中易氧化;可与NaCl溶液反应,生成易溶于水的NaCuCl2。NaCuCl2可水解生成CuCl,温度、pH对CuCl产率的影响如图2、3所示。由CuCl(s)、S(s)混合物提纯CuCl的实验方案为将一定量的混合物溶于饱和NaCl溶液中,_。(实验中须使用的试剂有:饱和NaCl溶液,0

    10、.1 molL1 H2SO4、乙醇;除常用仪器外须使用的仪器有:真空干燥箱)。解析:由实验流程可知,向黄铜矿(CuFeS2)中加入FeCl3溶液发生氧化还原反应生成FeCl2、CuCl固体和硫单质,经过滤得到的固体为CuCl和S,进一步分离可得CuCl;溶液1中含有FeCl2和FeCl3,加入过量的铁粉除去溶液中的Fe3,得到溶液2为纯度较高的FeCl2溶液,向溶液2中加入碳酸钠溶液生成FeCO3沉淀,过滤后加乳酸得到乳酸亚铁CH3CH(OH)COO2Fe。亚铁离子容易被氧气氧化,制备过程中应在无氧环境中进行,实验前通入N2排尽装置中的空气。(1)由上述分析可以知道,FeCl3溶液与黄铜矿发生

    11、反应的离子方程式为CuFeS23Fe3Cl=4Fe2CuCl2S。(2)溶液1中含有FeCl3,向溶液1中加入过量铁粉的目的是除去溶液中的Fe3,提高产品的纯度。(3)FeCO3固体会吸附溶液中的Cl,所以检验是否洗涤已完全应检验是否含有Cl。(4)亚铁离子容易被氧气氧化,实验前通入N2的目的是排尽装置中的空气,防止Fe2被氧化。乳酸根中含有羟基,可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,导致消耗高锰酸钾的体积增大,计算中按亚铁离子被氧化,故计算所得乳酸亚铁的质量偏大,产品中乳酸亚铁的质量分数会大于100%。(5)根据题给信息,将一定量的混合物溶于饱和NaCl溶液中,CuCl与NaCl溶液反应,生成易溶于水

    12、的NaCuCl2,过滤后除去S;将NaCuCl2水解生成CuCl,根据温度、pH对CuCl产率的影响的曲线,应选择温度60 左右,控制溶液的pH为2.02.5左右。答案:(1)CuFeS23Fe3Cl=4Fe2CuCl2S(2)除去溶液中的Fe3,提高产品的纯度(3)取最后一次洗涤后的滤液,滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,若无白色沉淀生成,则洗涤完全(4)排尽装置中的空气,防止Fe2被氧化KMnO4具有强氧化性,可将Fe2和乳酸根离子中的羟基一同氧化(5)过滤,控制温度60 左右,向滤液中滴加0.1 molL1 H2SO4,控制溶液的pH为2.02.5左右,搅拌、趁热过滤。用乙醇洗净所得固体,置

    13、于真空干燥箱中干燥20烟气(主要污染物SO2、NOx)经O3预处理后用CaSO3水悬浮液吸收,可减少烟气中SO2、NOx的含量。O3氧化烟气中SO2、NOx的主要反应的热化学方程式为:NO(g)O3(g)=NO2(g)O2(g)H200.9 kJmol1NO(g)O2(g)=NO2(g)H58.2 kJmol1SO2(g)O3(g)=SO3(g)O2(g)H241.6 kJmol1(1)反应3NO(g)O3(g)=3NO2(g)的H_kJmol1。(2)室温下,固定进入反应器的NO、SO2的物质的量,改变加入O3的物质的量,反应一段时间后体系中n(NO)、n(NO2)和n(SO2)随反应前n(

    14、O3)n(NO)的变化见下图。当n(O3)n(NO)1时,反应后NO2的物质的量减少,其原因是_。增加n(O3),O3氧化SO2的反应几乎不受影响,其可能原因是_。(3)当用CaSO3水悬浮液吸收经O3预处理的烟气时,清液(pH约为8)中SO将NO2转化为NO,其离子方程式为_。(4)CaSO3水悬浮液中加入Na2SO4溶液,达到平衡后溶液中c(SO)_用c(SO)、Ksp(CaSO3)和Ksp(CaSO4)表示;CaSO3水悬浮液中加入Na2SO4溶液能提高NO2的吸收速率,其主要原因是_。解析:(1)应用盖斯定律进行解答。(2)O3的氧化性很强,O3能将NO2氧化为更高价的氮氧化物。O3能

    15、氧化SO2,而增加n(O3)时O3氧化SO2的反应几乎不受影响,其原因是SO2与O3的反应速率慢。(3)NO2转化为NO是NO2发生了还原反应,则SO发生氧化反应;pH8的溶液呈碱性。在此基础上,应用书写氧化还原反应型离子方程式的规则,可写出SO与NO2反应的离子方程式。(4)CaSO3水悬浮液中加入Na2SO4溶液以后的体系中存在两个沉淀溶解平衡:CaSO3(s)Ca2(aq)SO(aq),Ksp(CaSO3)c(Ca2)c(SO)CaSO4(s)Ca2(aq)SO(aq),Ksp(CaSO4)c(Ca2)c(SO)则c(SO)c(SO)。CaSO3水悬浮液吸收NO2的实质是SO与NO2发生

    16、氧化还原反应。CaSO3水悬浮液中加入Na2SO4溶液以后,发生反应:Ca2(aq)SO(aq)CaSO4(s),促使沉淀溶解平衡CaSO3(s)Ca2(aq)SO(aq)向右移动,SO的浓度增大,加快了SO与NO2的反应速率。答案:(1)317.3(2)O3将NO2氧化为更高价氮氧化物(或生成了N2O5)SO2与O3的反应速率慢(3)SO2NO22OH=SO2NOH2O(4)c(SO)CaSO3转化为CaSO4使溶液中SO的浓度增大,加快SO与NO2的反应速率 21.乙酸锰可用于制造钠离子电池的负极材料。可用如下反应制得乙酸锰:4Mn(NO3)26H2O26(CH3CO)2O=4(CH3CO

    17、O)3Mn8HNO23O240CH3COOH(1)Mn3基态核外电子排布式为_。(2)NO中氮原子轨道的杂化类型是_。(3)与HNO2互为等电子体的一种阴离子的化学式为_。(4)配合物Mn(CH3OH)62中提供孤对电子的原子是_。(5)CH3COOH能与H2O任意比混溶的原因,除它们都是极性分子外还有_。(6)镁铝合金经过高温淬火获得一种储钠材料,其晶胞为立方结构(如图所示),图中原子位于顶点或面心。该晶体中每个铝原子周围距离最近的镁原子数目为_。解析:(1)锰为25号元素,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,则Mn3基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p6

    18、3d4或Ar3d4。(2)NO中N原子的价层电子对数33,氮原子采用sp2杂化。(3)与HNO2互为等电子体的一种阴离子为HCOO。(4)配合物Mn(CH3OH)62中的中心原子为Mn,配体为CH3OH,提供孤对电子的原子是羟基中的O原子。(5)CH3COOH分子与H2O分子间可形成氢键,使得CH3COOH能与H2O任意比混溶。(6)根据镁铝合金的晶胞结构可知,图中原子位于顶点或面心,其中镁原子位于顶点和其中2个面心,铝原子位于其中2个面心,每个铝原子周围距离最近的镁原子有8个,包括同一侧面的4个顶点和4个面心,距离均为晶胞面对角线长度的一半。答案:(1)Ar3d4或1s22s22p63s23p63d4(2)sp2(3)HCOO(4)O(5)CH3COOH分子与H2O分子间可形成氢键(6)8- 9 -


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