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四川省广元中学2022届高三化学上学期第二次段考试题含解析
四川省广元中学2022届高三化学上学期第二次段考试题含解析
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2022-2022学年四川省广元中学高三(上)第二次段考化学试卷 一、选择题(本题包括13小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.化学在生产和日常生活中有着重要的应用.下列说法正确的是( )A.人类利用的能源都是通过化学反应获得的B.电解熔融氯化钠,可制得金属钠C.金属表面形成的氧化物都能起到保护内层金属的作用D.在铁水闸上外接电源的正极,可保护铁水闸 2.设NA为阿伏加德罗常数的值.下列说法正确的是( )A.标准状况下,2.24LHF含有的HF分子数为0.1NAB.在常温常压下,32g18O2中含有2NA氧原子C.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH﹣数目为0.2NAD.1molNa与足量O2反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,转移的电子数为NA 3.下列实验操作正确且能达到相应实验目的是( )实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制FeCl3溶液将FeCl3固体溶解于适量蒸馏水C检验溶液中是否含有NH4+取少量试液于试管中,加入NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体D验证铁的吸氧腐蚀将铁钉放入试管中,用盐酸浸没A.AB.BC.CD.D 4.某固体酸燃料电池以Ca(HSO4)2固体为电解质传递H+,其基本结构如图,电池总反应可表示为:2H2+O2═2H2O,下列有关说法正确的是( )A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e﹣═4OH﹣C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2D.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极 5.已知:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=﹣571.6kJ•mol﹣12CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣1452kJ•mol﹣114H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1下列说法正确的是( )A.H2(g)的燃烧热为571.6kJ•mol﹣1B.H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)═BaSO4(s)+H2O(l)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1C.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多D.3H2(g)+CO2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=+131.4kJ•mol﹣1 6.“嫦娥一号”探测器所用的镍氢蓄电池,其负极板材料M为能吸收氢原子的合金.充电时电极反应分别为:M+H2O+e﹣=MH+OH﹣,Ni(OH)2+OH﹣﹣e﹣=NiOOH+H2O.下列有关镍氢蓄电池的说法正确的是( )A.放电时,正极附近的pH减小B.放电时,总反应为MH+NiOOH=M+Ni(OH)2C.充电时,电极M应与充电电源正极相连D.充电后,负极板材料M变成了MH,MH中H元素显﹣1价 7.足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸.若向所得硝酸铜溶液中加入5mol•L﹣1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是( )A.60mLB.45mLC.30mLD.15mL 二、填空题8.(14分)(2022秋•白城校级期中)某小组同学设想用如图装置电解硫酸钾溶液来制取氧气、氢气、硫酸和氢氧化钾.(1)X极与电源的 (填“正”或“负”)极相连,氢气从 (填“A”、“B”、“C”或“D”)口导出.(2)离子交换膜只允许一类离子通过,则M为 (填“阴离子”或“阳离子”,下同)交换膜,N为 交换膜.(3)若将制得的氢气、氧气和氢氧化钾溶液组合为氢氧燃料电池(石墨为电极),则电池负极的反应式为 .(4)若在标准状况下,制得11.2L氢气,则生成硫酸的质量是 ,转移的电子数为 . 9.(15分)(2022秋•广元校级月考)硼氢化钠(NaBH4)在化工等领域具有重要的应用价值,某研究小组采用偏硼酸钠(NaBO2)为主要原料制备NaBH4,其流程如下:14已知:NaBH4常温下能与水反应,可溶于异丙胺(沸点:33℃).(1)NaBH4中H元素的化合价为 .请配平第①步反应的化学方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目:□NaBO2+□SiO2+□Na+□H2=□NaBH4+□Na2SiO3(2)实验室取用少量金属钠需要用到的实验用品有 、滤纸、玻璃片和小刀等.在第①步反应加料之前,需要将反应器加热至100℃以上并通入氩气,该操作的目的是 .(3)第②步分离采用的方法是 .第③步分出NaBH4并回收溶剂,采用的方法是 .(4)NaBH4(s)与H2O(l)反应生成NaBO2(s)和氢气(g),在25℃,101kPa下,已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,该反应的热化学方程式是 . 10.(14分)(2022•南充模拟)某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究:请回答:I.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu做电极的是 (填字母序号).A.铝 B.石墨 C.银 D.铂(2)N极发生反应的电极反应式为 .(3)实验过程中,SO42﹣ (填“从左向右”、“从右向左”或“不”)移动;滤纸上能观察到的现象有 .II.用图2所示装置进行第二组实验.实验过程中,两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料发现,高铁酸根(FeO2﹣4)在溶液中呈紫红色.(4)电解过程中,X极区溶液的pH (填“增大”、“减小”或“不变”).(5)电解过程中,Y极发生的电极反应为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO42﹣+4H2O和 14(6)若在X极收集到672mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少 g. 11.(15分)(2022秋•广元校级月考)对金属制品进行抗腐蚀处理,可延长其使用寿命.(1)利用如图装置,可以模拟铁的电化学防护.若X为碳棒,为减缓铁的腐蚀,开关K应置于 处.若X为锌,开关K置于M处,该电化学防护法称为 .(2)以下为铝材表面处理的一种方法:①碱洗的目的是除去铝材表面的自然氧化膜,碱洗时常有气泡冒出,原因是 (用离子方程式表示).为将碱洗槽液中的铝以沉淀形式回收,最好向槽液中加入下列试剂中的 .a.NH3b.CO2c.NaOHd.HNO3②以铝材为阳极,在H2SO4溶液中电解,铝材表面形成氧化膜,阳极电极反应式为 .取少量废电解液,加入NaHCO3溶液后产生气泡和白色沉淀,产生沉淀的原因是 .(3)镀铜可防止铁制品腐蚀,电镀时阳极材料为 ,用铜而不用石墨作阳极的原因是 . 2022-2022学年四川省广元中学高三(上)第二次段考化学试卷参考答案与试题解析 一、选择题(本题包括13小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.化学在生产和日常生活中有着重要的应用.下列说法正确的是( )A.人类利用的能源都是通过化学反应获得的B.电解熔融氯化钠,可制得金属钠C.金属表面形成的氧化物都能起到保护内层金属的作用D.在铁水闸上外接电源的正极,可保护铁水闸【考点】金属的电化学腐蚀与防护.【分析】A、风能、太阳能没有通过化学反应;14B、活泼金属采用电解法进行冶炼;C、不是所有的金属氧化膜都能够阻止金属的进一步反应;D、电解池的阳极被腐蚀.【解答】解:A、人类利用的能源不一定是通过化学反应获得的,如风能、太阳能没有通过化学反应,故A错误;B、钠是活泼金属,可以采用电解熔融氯化钠制金属钠,故B正确;C、不是所有的金属氧化膜都能够阻止金属的进一步反应,只有部分金属例如铝才是如此,故C错误;D、在铁水闸上接外加电源的正极时,铁闸做电解池的阳极,腐蚀速率加快,起不到保护作用,故D错误.故选B.【点评】本题考查了化学知识在生活中的运用,难度不大,属于生活常识的考查,注意基础的把握. 2.设NA为阿伏加德罗常数的值.下列说法正确的是( )A.标准状况下,2.24LHF含有的HF分子数为0.1NAB.在常温常压下,32g18O2中含有2NA氧原子C.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH﹣数目为0.2NAD.1molNa与足量O2反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,转移的电子数为NA【考点】阿伏加德罗常数.【分析】A、标况下HF为液态;B、18O2的摩尔质量为36g/mol;C、pH=13的氢氧化钡溶液中氢氧根的浓度为0.1mol/L;D、根据反应后钠元素变为+1价来分析.【解答】解:A、标况下HF为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B、18O2的摩尔质量为36g/mol,故32g18O2的物质的量为mol,则含有的氧原子的个数为个,即个,故B错误;C、pH=13的氢氧化钡溶液中氢氧根的浓度为0.1mol/L,故1L溶液中的氢氧根的物质的量n=CV=0.1mol/L×1L=0.1mol,个数为0.1NA个,故C错误;D、由于反应后钠元素变为+1价,故1mol钠失去1mol电子即NA个,故D正确.故选D.【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,难度不大. 3.下列实验操作正确且能达到相应实验目的是( )实验目的实验操作A称取2.0gNaOH固体先在托盘上各放一张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B配制FeCl3溶液将FeCl3固体溶解于适量蒸馏水C检验溶液中是否含有NH4+取少量试液于试管中,加入NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体D验证铁的吸氧腐蚀将铁钉放入试管中,用盐酸浸没14A.AB.BC.CD.D【考点】化学实验方案的评价;真题集萃.【分析】A.氢氧化钠是强腐蚀性易潮解的固体;B.FeCl3为强酸弱碱盐,铁离子易水解而生成氢氧化铁,配制氯化铁溶液过程中要防止氯化铁水解;C.氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,根据铵离子的检验方法进行判断:加入滴加NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试液变蓝,则原溶液中一定含有NH4+;D.铁在中性溶液中可发生吸氧腐蚀,盐酸为酸性溶液,发生析氢腐蚀.【解答】解:A.称量强腐蚀性试剂需在烧杯内称量,用纸片会造成托盘污染腐蚀且称量不准确,故A错误;B.氯化铁为强酸弱碱盐,易水解,为防止氯化铁水解,配制溶液过程中要加入盐酸,故B错误;C.检验铵根离子,可以使用氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液中的氢氧根离子能与铵根离子结合产生氨气,NH4++OH﹣NH3↑+H2O,氨气的水溶液呈碱性,能使润湿的红色石蕊试纸变蓝,故C正确;D.铁在中性溶液中可发生吸氧腐蚀,盐酸为酸性溶液,发生析氢腐蚀,故D错误;故选C.【点评】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及药品的称量、盐类的水解、铵根离子的加检验及分金属的腐蚀分类等,把握反应原理及实验技能为解答的关键,注意实验的操作分析,题目难度不大. 4.某固体酸燃料电池以Ca(HSO4)2固体为电解质传递H+,其基本结构如图,电池总反应可表示为:2H2+O2═2H2O,下列有关说法正确的是( )A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e﹣═4OH﹣C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2D.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】电化学专题.【分析】根据电池总反应:2H2+O2=2H2O可知:通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,反应为H2﹣2e﹣═2H+,通入氧气的一极为电池的正极,发生还原反应,反应为O2+4e﹣+4H+=2H2O;电池工作时,电子通过外电路从负极流向正极,即从a极流向b极,电解质溶液中阳离子向正极移动,即H+由a极通过固体酸电解质传递到b极;每转移0.1mol电子,消耗0.05mol的H2,标准状况下的体积为1.12L.【解答】解:A、因氢元素的化合价升高,则a为负极,这样电子应该是通过外电路由a极流向b,故A错误;B、该电池为酸性电池,反应为O2+4e﹣+4H+=2H2O,故B错误;14C、因没有说明是否为标准状况,则气体的体积不一定为1.12L,故C错误;D、原电池中,a极氢气失电子生成H+,阳离子向正极移动,所以H+由a极通过固体酸电解质传递到b极,故D正确.故选D.【点评】本题考查燃料电池的工作原理,学习中要明确电子以及离子的定向移动问题,要能正确判断原电池的正负极,以及电极反应式的书写问题. 5.已知:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=﹣571.6kJ•mol﹣12CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣1452kJ•mol﹣1H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(l)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1下列说法正确的是( )A.H2(g)的燃烧热为571.6kJ•mol﹣1B.H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)═BaSO4(s)+H2O(l)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1C.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多D.3H2(g)+CO2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=+131.4kJ•mol﹣1【考点】热化学方程式.【专题】化学反应中的能量变化.【分析】A、依据燃烧热概念是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量分析;B、酸碱中和反应生成的硫酸钡过程中放热;C、依据热化学方程式计算比较;D、依据热化学方程式和盖斯定律计算分析判断.【解答】解:A、依据燃烧热概念分析,选项中由已知热化学方程式计算可知H2(g)的燃烧热为285.8kJ•mol﹣1,故A错误;B、反应中有BaSO4(s)生成,而生成BaSO4也是放热的,所以放出的热量比57.3kJ多,即B项中△H<﹣57.3kJ•mol﹣1,故B错误;C、同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,设质量为1g2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=﹣571.6kJ•mol﹣12571.6KJmol142.9KJ2CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣1452kJ•mol﹣121452KJmol22.69KJ所以H2(g)放出的热量多,故C正确;D、①2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=﹣571.6kJ•mol﹣1②2CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣1452kJ•mol﹣1按盖斯定律计算①×3﹣②得到6H2(g)+2CO2(g)═2CH3OH(l)+2H2O(l)△H=﹣262.8kJ•mol﹣1.可知正确的是3H2(g)+CO2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=﹣131.4kJ•mol﹣1,故D错误;14故选C.【点评】本题考查了热化学方程式和盖斯定律计算应用,燃烧热,中和热概念的理解应用是解题关键,题目难度中等. 6.“嫦娥一号”探测器所用的镍氢蓄电池,其负极板材料M为能吸收氢原子的合金.充电时电极反应分别为:M+H2O+e﹣=MH+OH﹣,Ni(OH)2+OH﹣﹣e﹣=NiOOH+H2O.下列有关镍氢蓄电池的说法正确的是( )A.放电时,正极附近的pH减小B.放电时,总反应为MH+NiOOH=M+Ni(OH)2C.充电时,电极M应与充电电源正极相连D.充电后,负极板材料M变成了MH,MH中H元素显﹣1价【考点】化学电源新型电池.【专题】电化学专题.【分析】A、放电时,在正极上发生得电子的还原反应,是充电时阳极反应的逆反应,据电极反应式来回答;B、放电时的反应和充电时的总反应互为逆过程;C、二次电池充电时,电源的正极和电池的正极相连,电源的负极和电池的负极相连;D、根据充电后发生的反应结合电极材料的变化来判断.【解答】解:A.放电时正极反应为:NiO(OH)+H2O+e﹣=OH﹣+Ni(OH)2,所以正极附近溶液的碱性增强,pH增大,故A错误;B、放电时正极反应为:NiO(OH)+H2O+e﹣=OH﹣+Ni(OH)2,而负极电极反应式为MH+OH﹣﹣e﹣═M+H2O,正负极相加得到总反应为:MH+NiOOH=M+Ni(OH)2,故B正确;C、放电时负极电极反应式为MH+OH﹣﹣e﹣═M+H2O,金属M是负极,应该和电源的负极相连,故C错误;D.充电时电极反应为:M+H2O+e﹣=MH+OH﹣,充电后,负极板材料M变成了MH,其中H是﹣1价,M是+1价,故D错误.故选B.【点评】本题考查了原电池,根据电池反应式中元素化合价变化及原电池原理来分析解答,难度不大,注意把握原电池的工作原理以及电极方程式的书写,为解答该题的关键. 7.足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸.若向所得硝酸铜溶液中加入5mol•L﹣1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是( )A.60mLB.45mLC.30mLD.15mL【考点】化学方程式的有关计算.【专题】计算题.【分析】NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸.Cu失去的电子都被O2得到了,根据电子得失守恒,求出参加反应的铜,然后求出Cu(NO3)2,再根据Cu(NO3)2与NaOH反应的关系,求出NaOH的物质的量,最终求出NaOH溶液的体积.【解答】解:NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,完全生成HNO3,则整个过程中HNO3反应前后没有变化,即Cu失去的电子都被O2得到了,根据得失电子守恒:n(Cu)×2=n(O2)×414n(Cu)×2=mol×4解得:n(Cu)=0.15mol所以Cu(NO3)2为0.15mol,根据Cu2+~2OH﹣0.15moln(OH﹣)则NaOH为0.15mol×2=0.3mol,则NaOH体积V===0.06L,即60ml,故选:A.【点评】本题主要考查了金属与硝酸反应的计算,若根据化学方程式来计算,无从下手,若根据氧化还原反应中电子得失守恒则化繁为简,平时需注意守恒思想的应用. 二、填空题8.(14分)(2022秋•白城校级期中)某小组同学设想用如图装置电解硫酸钾溶液来制取氧气、氢气、硫酸和氢氧化钾.(1)X极与电源的 正 (填“正”或“负”)极相连,氢气从 C (填“A”、“B”、“C”或“D”)口导出.(2)离子交换膜只允许一类离子通过,则M为 阴离子 (填“阴离子”或“阳离子”,下同)交换膜,N为 阳离子 交换膜.(3)若将制得的氢气、氧气和氢氧化钾溶液组合为氢氧燃料电池(石墨为电极),则电池负极的反应式为 H2﹣2e﹣+2OH﹣═2H2O .(4)若在标准状况下,制得11.2L氢气,则生成硫酸的质量是 49g ,转移的电子数为 6.02×1023 .【考点】电解原理.【专题】电化学专题.【分析】(1)根据加入的物质知,X电极附近生成硫酸,Y电极附近生成氢氧化钾,则X电极上氢氧根离子放电,Y电极上氢离子放电,所以X是阳极,Y是阴极,阳极与电源正极相连;阳极上生成氧气,阴极上生成氢气;(2)电解过程中,电解质溶液中阳离子向阴极移动,阴离子向阳极移动;(3)原电池中负极上失电子发生氧化反应;(4)根据转移电子守恒计算生成硫酸的质量.【解答】解:(1)题图中左边加入含硫酸的水,右侧加入含KOH的水,说明左边制硫酸,右边制备KOH溶液,氢氧根离子在阳极放电,同时电解后溶液呈酸性,氢离子在阴极放电,同时电解后溶液呈碱性,则X为阳极,Y为阴极,所以X连接电源正极;Y电极上氢离子放电生成氢气,所以氢气从C口导出,故答案为:正;C;14(2)OH﹣在阳极发生氧化反应,使左边溶液中H+增多,为了使溶液呈电中性,硫酸钾溶液中的SO42﹣通过M交换膜向左边迁移,即M为阴离子交换膜;H+在Y极发生还原反应,使右边溶液中OH﹣增多,硫酸钾溶液中K+向右迁移,N为阳离子交换膜,故答案为:阴离子;阳离子;(3)氢氧燃料碱性电池中,通入氢气的电极是负极,负极上氢气失电子发生氧化反应,电极反应式为H2﹣2e﹣+2OH﹣═2H2O,故答案为:H2﹣2e﹣+2OH﹣═2H2O;(4)n(H2)==0.5mol,根据2H++2e﹣═H2↑知,得电子的物质的量为1mol,得电子数为6.02×1023,X极的反应式为4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑,根据得失电子守恒知,生成H+的物质的量为1mol,根据氢原子守恒得生成0.5molH2SO4,m(H2SO4)=nM=0.5mol×98g/mol=49g,故答案为:49g;6.02×1023.【点评】本题考查了原电池和电解池原理,正确推断电解池阴阳极是解本题关键,根据加入水溶液的溶质确定电极产物,结合电极产物确定阴阳极,再结合转移电子守恒进行有关计算,难度中等. 9.(15分)(2022秋•广元校级月考)硼氢化钠(NaBH4)在化工等领域具有重要的应用价值,某研究小组采用偏硼酸钠(NaBO2)为主要原料制备NaBH4,其流程如下:已知:NaBH4常温下能与水反应,可溶于异丙胺(沸点:33℃).(1)NaBH4中H元素的化合价为 ﹣1 .请配平第①步反应的化学方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目:□NaBO2+□SiO2+□Na+□H2=□NaBH4+□Na2SiO3(2)实验室取用少量金属钠需要用到的实验用品有 镊子 、滤纸、玻璃片和小刀等.在第①步反应加料之前,需要将反应器加热至100℃以上并通入氩气,该操作的目的是 除去装置中的空气和水蒸气 .(3)第②步分离采用的方法是 过滤 .第③步分出NaBH4并回收溶剂,采用的方法是 蒸馏 .(4)NaBH4(s)与H2O(l)反应生成NaBO2(s)和氢气(g),在25℃,101kPa下,已知每消耗3.8gNaBH4(s)放热21.6kJ,该反应的热化学方程式是 NaBH4(s)+2H2O(l)═NaBO2(s)+4H2(g)△H=﹣216kJ•mol﹣1 .【考点】制备实验方案的设计;真题集萃;氧化还原反应方程式的配平.【专题】简答题;实验分析题;实验评价题.【分析】NaBO2、SiO2、Na和H2在一定条件下反应生成NaBH4、Na2SiO3,NaBH4常温下能与水反应,且氢气和氧气混合加热易产生爆炸现象,为防止NaBH414水解、防止产生安全事故,需要将装置中的空气和水蒸气排出;NaBH4可溶于异丙胺,根据③知,②中加入的溶剂是异丙胺,NaBH4溶解于异丙胺、Na2SiO3不溶于异丙胺,难溶性固体和溶液采用过滤方法分离,通过过量得到滤液和滤渣,滤渣成分是Na2SiO3;异丙胺沸点:33℃,将滤液采用蒸馏的方法分离,得到异丙胺和固体NaBH4;(1)NaBH4中Na为+1价,B为+3价,可结合化合物中各元素正负化合价代数和为0,计算出氢元素的化合价,①反应中H元素化合价由0价变为﹣1价、Na元素化合价由0价变为+1价,根据转移电子守恒、原子守恒配平方程式;(2)原料中的金属钠通常保存在煤油中,需要用到的实验用品有镊子、滤纸、玻璃片和小刀等,为防止安全事故发生和防止NaBH4水解,在第①步反应加料之前,需要将反应器加热至100℃以上并通入氩气,从而排出空气和水蒸气;(3)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法;熔沸点相差较大的可以采用蒸馏方法;(4)n(NaBH4)==0.1mol,在25℃、101kPa下,每消耗0.1molNaBH4(s)放热21.6kJ,则消耗1molNaBH4(s)放热216.0kJ,据此书写热化学方程式.【解答】解:NaBO2、SiO2、Na和H2在一定条件下反应生成NaBH4、Na2SiO3,NaBH4常温下能与水反应,且氢气和氧气混合加热易产生爆炸现象,为防止NaBH4水解、防止产生安全事故,需要将装置中的空气和水蒸气排出;NaBH4可溶于异丙胺,根据③知,②中加入的溶剂是异丙胺,NaBH4溶解与异丙胺、Na2SiO3不溶于异丙胺,难溶性固体和溶液采用过滤方法分离,通过过量得到滤液和滤渣,滤渣成分是Na2SiO3;异丙胺沸点:33℃,将滤液采用蒸馏的方法分离,得到异丙胺和固体NaBH4,(1)NaBH4中根据化合物中各元素正负化合价代数和为0,并结合Na为+1价、B为+3价计算出H为﹣1价,第①步反应中根据转移电子守恒、原子守恒配平方程式为NaBO2+2SiO2+4Na+2H2═NaBH4+2Na2SiO3,电子转移数目为4e﹣,故答案为:﹣1价;;(2)钠的密度大于煤油,为隔绝空气和水,原料中的金属钠通常保存在煤油中,实验室取用少量金属钠时,需要镊子夹取钠、用滤纸吸煤油,所以实验室取用少量金属钠需要用到的实验用品有镊子、滤纸、玻璃片和小刀等,NaBH4常温下能与水反应,且氢气和氧气混合加热易产生爆炸现象,为防止NaBH4水解、防止产生安全事故,需要将装置中的空气和水蒸气排出,钠极易和空气中氧气、和水反应,故答案为:镊子;除去装置中的空气和水蒸气;(3)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,②中加入的溶剂是异丙胺,NaBH4溶解与异丙胺、Na2SiO3不溶于异丙胺,所以第②步分离采用的方法是过滤;熔沸点相差较大的可以采用蒸馏方法,异丙胺沸点:33℃,将滤液采用蒸馏的方法分离,得到异丙胺和固体NaBH4,故答案为:过滤;蒸馏;(4)NaBH4(s)与H2O(l)反应生成NaBO2(s)和H2(g),n(NaBH4)==0.1mol,在25℃、101kPa下,每消耗0.1molNaBH4(s)放热21.6kJ,则消耗1molNaBH4(s)放热216.0kJ,则热化学方程式为NaBH4(s)+2H2O(l)=NaBO2(s)+4H2(g)△H=﹣216.0kJ/mol,故答案为:NaBH4(s)+2H2O(l)=NaBO2(s)+4H2(g)△H=﹣216.0kJ/mol.【点评】14本题考查物质制备实验方案设计,为高频考点,侧重考查学生分析推断及知识综合应用能力,涉及物质分离提纯、热化学反应方程式的书写、氧化还原反应、实验基本操作等知识点,综合性较强且较基础,难点是分析流程图中发生的反应、基本操作等,题目难度中等. 10.(14分)(2022•南充模拟)某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究:请回答:I.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu做电极的是 A (填字母序号).A.铝 B.石墨 C.银 D.铂(2)N极发生反应的电极反应式为 2H++2e﹣═H2↑(或2H2O+2e﹣═H2↑+2OH﹣) .(3)实验过程中,SO42﹣ 从右向左 (填“从左向右”、“从右向左”或“不”)移动;滤纸上能观察到的现象有 滤纸上有红褐色斑点产生 .II.用图2所示装置进行第二组实验.实验过程中,两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料发现,高铁酸根(FeO2﹣4)在溶液中呈紫红色.(4)电解过程中,X极区溶液的pH 增大 (填“增大”、“减小”或“不变”).(5)电解过程中,Y极发生的电极反应为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO42﹣+4H2O和 4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑ (6)若在X极收集到672mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少 0.28 g.【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】电化学专题.【分析】Ⅰ图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,原电池放电时,阴离子向负极移动;Ⅱ该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,正极上得电子发生还原反应;【解答】解:(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故答案为:A;(2)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极反应式为:2H++2e﹣═H2↑(或2H2O+2e﹣═H2↑+2OH﹣),故答案为:2H++2e﹣═H2↑(或2H2O+2e﹣═H2↑+2OH﹣);14(3)原电池放电时,阴离子向负极移动,所以硫酸根从右向左移动,电解池中,阴极上氢离子得电子生成氢气,阳极上铁失电子生成亚铁离子,亚铁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,所以滤纸上有红褐色斑点产生,故答案为:从右向左;滤纸上有红褐色斑点产生;(4)电解过程中,阴极上氢离子放电生成氢气,则阴极附近氢氧根离子浓度大于氢离子溶液,溶液呈碱性,溶液的pH增大,故答案为:增大;(5)铁是活泼金属,电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,氢氧根离子失电子发生氧化反应,所以发生的电极反应式为:Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO42﹣+4H2O和4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑,故答案为:4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑;(6)(5)X电极上析出的是氢气,Y电极上析出的是氧气,且Y电极失电子进入溶液,设铁质量减少为xg,根据转移电子数相等得×2=×4+×6,解得x=0.28g,故答案为:0.28.【点评】本题考查了原电池和电解池原理,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意电解池中如果活泼金属作阳极,则电解池工作时阳极材料失电子发生氧化反应,为易错点,难度中等; 11.(15分)(2022秋•广元校级月考)对金属制品进行抗腐蚀处理,可延长其使用寿命.(1)利用如图装置,可以模拟铁的电化学防护.若X为碳棒,为减缓铁的腐蚀,开关K应置于 N 处.若X为锌,开关K置于M处,该电化学防护法称为 牺牲阳极保护法(或牺牲阳极的阴极保护法) .(2)以下为铝材表面处理的一种方法:①碱洗的目的是除去铝材表面的自然氧化膜,碱洗时常有气泡冒出,原因是 2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO+3H2↑ (用离子方程式表示).为将碱洗槽液中的铝以沉淀形式回收,最好向槽液中加入下列试剂中的 b .a.NH3b.CO2c.NaOHd.HNO3②以铝材为阳极,在H2SO4溶液中电解,铝材表面形成氧化膜,阳极电极反应式为 2Al+3H2O﹣6e﹣═Al2O3+6H+ .取少量废电解液,加入NaHCO3溶液后产生气泡和白色沉淀,产生沉淀的原因是 HCO3﹣与H+反应使H+浓度减小,产生Al(OH)3沉淀 .(3)镀铜可防止铁制品腐蚀,电镀时阳极材料为 纯铜 ,用铜而不用石墨作阳极的原因是 补充溶液中消耗的Cu2+,保持溶液中Cu2+浓度恒定 .14【考点】物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用.【分析】(1)根据金属的防护,若K置于N处,必须让被保护的金属接电源负极;若开关K置于M处,形成原电池,锌作负极,为牺牲阳极保护法(或牺牲阳极的阴极保护法);(2)①有气泡冒出因2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO2﹣+3H2↑;因碱洗槽液中有AlO2﹣,故应通入CO2来回收Al(OH)3,发生反应2AlO2﹣+3H2O+CO2═2Al(OH)3↓+CO32﹣或CO2+2H2O+AlO2﹣═HCO3﹣+Al(OH)3↓;若加HNO3,生成的沉淀还会继续溶解;②铝为阳极,会发生氧化反应,表面形成氧化膜,必须有水参加,所以电极反应式为:2Al+3H2O﹣6e﹣═Al2O3+6H+;HCO3﹣与H+反应使H+浓度减小,产生Al(OH)3沉淀;(3)用纯铜作电极可及时补充电镀液中消耗的Cu2+,保持其浓度恒定.【解答】解:(1)金属的防护有牺牲阳极保法和外加电源阴极保护法,若K置于N处,必须让被保护的金属接电源负极;若开关K置于M处,形成原电池,锌作负极,为牺牲阳极保护法(或牺牲阳极的阴极保护法),故答案为:N;牺牲阳极保护法(或牺牲阳极的阴极保护法);(2)①铝能与强碱反应产生氢气,Al(OH)3具有两性,既能与强碱反应也能与强酸反应生成盐和水,碱洗槽液中有AlO2﹣,故应通入CO2来回收Al(OH)3,发生反应2AlO2﹣+3H2O+CO2═2Al(OH)3↓+CO32﹣或CO2+2H2O+AlO2﹣═HCO3﹣+Al(OH)3↓;若加HNO3,生成的沉淀还会继续溶解,故答案为:2Al+2OH﹣+2H2O═2AlO+3H2↑;b;②铝为阳极,会发生氧化反应,表面形成氧化膜,必须有水参加,所以电极反应式为:2Al+3H2O﹣6e﹣═Al2O3+6H+;加入NaHCO3溶液后产生气泡和白色沉淀,是由于废电解液中含有Al3+,和HCO3﹣发生了互促水解.或HCO3﹣与H+反应使H+浓度减小,产生Al(OH)3沉淀,故答案为:2Al+3H2O﹣6e﹣═Al2O3+6H+;HCO3﹣与H+反应使H+浓度减小,产生Al(OH)3沉淀;(3)电镀铜时用纯铜做阳极,阳极上铜被氧化,电解质溶液浓度不变,用铜作电极可及时补充电镀液中消耗的Cu2+,保持其浓度恒定,采用石墨无法补充Cu2+,故答案为:纯铜;阳极Cu可以发生氧化反应生成Cu2+,补充溶液中消耗的Cu2+,保持溶液中Cu2+的浓度恒定.【点评】本题考查了原电池工作原理、电解原理的综合应用,题目难度中等,明确实验目的及实验原理为解答关键,注意熟练掌握原电池、电解池工作原理,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力. 14
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