(江蘇專用)2020高考化學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第三板塊 考前巧訓(xùn)特訓(xùn) 第二類 非選擇題專練 “5+1”增分練(八)

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1、 “5+1”增分練(八) 16.(12分)(2019泰州中學(xué)、宜興中學(xué)聯(lián)考)硼氫化鈉(NaBH4,硼為+3價(jià))為白色粉末,在干燥空氣中穩(wěn)定,在潮濕氣中分解,是常用的還原劑。偏硼酸鈉(NaBO2)易溶于水,不溶于乙醇,易水解。目前有多種工藝可制備NaBH4。 (1)用硼精礦(含有一定量B2O3及Al2O3、SiO2、Fe2O3等雜質(zhì))制取NaBH4的流程如下: ①“溶解”時(shí),B2O3與NaOH反應(yīng)生成了NaBO2,反應(yīng)離子方程式為________________ ___________________________________________。 ②“除硅鋁”步驟加入CaO,而

2、不加入CaCl2的原因有:能將硅、鋁以沉淀除去;盡量不帶入雜質(zhì)離子;________。 ③“操作2”是將濾液蒸發(fā)、結(jié)晶、洗滌,其中洗滌選用的試劑最好是________。 ④“反應(yīng)1”是MgH2與NaBO2混合得到NaBH4和MgO,其化學(xué)方程式為____________ _________________________________________________。 (2)我國(guó)孫彥平采用耐腐蝕電極材料,以陽(yáng)離子交換膜為隔離膜,電解偏硼酸鈉的堿溶液,也可以高效制備NaBH4。該工藝陽(yáng)極產(chǎn)物為________,陰極電極反應(yīng)方程式為____________________________

3、____________________________________________。 解析:硼精礦中加入NaOH溶解,其中B2O3、Al2O3、SiO2分別轉(zhuǎn)化成溶于水的NaBO2、NaAlO2、Na2SiO3進(jìn)入濾液;濾液中加入CaO將硅鋁以沉淀的形式除去;將NaBO2與MgH2反應(yīng)得到NaBH4和MgO。電解NaBO2的堿溶液制備NaBH4,NaBH4中H元素的化合價(jià)為-1價(jià),NaBH4為陰極產(chǎn)物。(1)①“溶解”時(shí),B2O3與NaOH反應(yīng)生成NaBO2和H2O,反應(yīng)的化學(xué)方程式為B2O3+2NaOH===2NaBO2+H2O,離子方程式為B2O3+2OH-===2BO+H2O。②

4、根據(jù)流程可知,加入CaO可以將硅鋁轉(zhuǎn)化為Na2O3CaOAl2O3nSiO2沉淀而除去;根據(jù)題意“NaBO2易水解”可知,加入CaO使溶液呈堿性,抑制NaBO2的水解,而CaCl2溶液呈中性,不能抑制NaBO2的水解,所以“除硅鋁”步驟中加入CaO,而不加入CaCl2。③“操作2”將濾液蒸發(fā)、結(jié)晶、洗滌得到NaBO2,根據(jù)“NaBO2易溶于水、不溶于乙醇、易水解”可知,為了減少NaBO2的溶解損失和抑制NaBO2的水解,洗滌選用的試劑最好為乙醇。④NaBH4中B為+3價(jià),則NaBH4中H為-1價(jià),“反應(yīng)1”是MgH2與NaBO2混合得到NaBH4和MgO,該反應(yīng)前后元素的化合價(jià)不變,則該反應(yīng)為

5、非氧化還原反應(yīng),根據(jù)原子守恒,反應(yīng)的化學(xué)方程式為2MgH2+NaBO2===NaBH4+2MgO。(2)電解NaBO2的堿溶液制備NaBH4,NaBH4中H為-1價(jià),為還原產(chǎn)物,在陰極生成,根據(jù)放電順序,陽(yáng)極電極反應(yīng)式為4OH--4e-===O2↑+2H2O,陽(yáng)極產(chǎn)物為O2;陰極電極反應(yīng)式為BO+8e-+6H2O===BH+8OH-。 答案:(1)①B2O3+2OH-===2BO+H2O ②提供堿性溶液,抑制NaBO2水解 ③乙醇?、?MgH2+NaBO2===NaBH4+2MgO (2)O2 BO+6H2O+8e-===BH+8OH- 17.(15分)(2019揚(yáng)州一模)沙羅特美是一種

6、長(zhǎng)效平喘藥,其合成的部分路線如圖: (1)F中的含氧官能團(tuán)名稱為____________(寫兩種)。 (2)C→D的反應(yīng)類型為____________。 (3)B的分子式為C8H8O3,與(CH3)2C(OCH3)2發(fā)生取代反應(yīng)得到物質(zhì)C和CH3OH,寫出B的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:____________________。 (4)寫出同時(shí)滿足下列條件的E的一種同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:___________________。 ①分子中含有苯環(huán),且有一個(gè)手性碳原子,不能與FeCl3發(fā)生顯色反應(yīng); ②能發(fā)生水解反應(yīng),水解產(chǎn)物之一是α氨基酸,另一含苯環(huán)的水解產(chǎn)物分子中只有3種不同化學(xué)環(huán)境的氫原子。

7、 解析:(1)“—OH”為羥基,“—O—”為醚鍵。(2)C中醛基中碳氧雙鍵打開,與CH3NO2發(fā)生加成反應(yīng)。(3)對(duì)比A、C的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式知,A中羥基與(CH3)2C(OCH3)2發(fā)生反應(yīng)生成甲醇,由C中含氧環(huán)知,A中羥基的鄰位碳鏈上也要存在羥基,由此推出,A中羥基鄰位上的H與HCHO發(fā)生加成反應(yīng)生成—CH2OH,得出B的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為。(4)α氨基酸的結(jié)構(gòu)為,能水解說(shuō)明含有酯基,另一產(chǎn)物中只有3種不同環(huán)境的H原子,所以結(jié)構(gòu)對(duì)稱,同時(shí)存在手性碳,即一個(gè)碳原子上連有四個(gè)不同基團(tuán),由此寫出結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為 答案:(1)醚鍵、羥基 (2)加成反應(yīng) (5) (其他合理答案均可,最后兩步順序調(diào)換

8、也可) 18.(12分)(2019常州一模)以硫酸亞鐵銨[(NH4)2SO4FeSO46H2O]為原料通過(guò)下列流程可以制備晶體A。 已知:25 ℃,[Fe(C2O4)3]3-(aq)+SCN-(aq)[Fe(SCN)]2+(aq)+3C2O(aq) K=10-16。 (1)寫出步驟Ⅰ生成黃色沉淀(FeC2O42H2O)的化學(xué)方程式__________________________ ________________________________________。 (2)步驟Ⅱ水浴加熱需控制40 ℃的理由是___________________________________

9、 ________________________________________________________________________。 (3)某研究小組同學(xué)欲檢驗(yàn)晶體A中含有的三價(jià)鐵,取少量晶體放入試管中,用蒸餾水充分溶解,向試管中滴入幾滴0.1 molL-1 KSCN溶液。請(qǐng)判斷上述實(shí)驗(yàn)方案是否可行并說(shuō)明理由:________________________________________________________________________。 (4)某研究小組通過(guò)如下實(shí)驗(yàn)步驟測(cè)定晶體A的化學(xué)式: 步驟1:準(zhǔn)確稱取A樣品4.910 0 g,干燥脫水至恒重,殘留

10、物質(zhì)量為4.370 0 g; 步驟2:準(zhǔn)確稱取A樣品4.910 0 g置于錐形瓶中,加入足量的3.000 molL-1的H2SO4溶液和適量蒸餾水,用0.500 0 molL-1的KMnO4溶液滴定,當(dāng)MnO恰好完全被還原為 Mn2+時(shí),消耗KMnO4溶液的體積為24.00 mL; 步驟3:將步驟1所得固體溶于水,加入鐵粉0.280 0 g,恰好完全反應(yīng)。 通過(guò)計(jì)算確定晶體A的化學(xué)式(寫出計(jì)算過(guò)程)。 解析:(1)步驟Ⅰ可視為FeSO4與H2C2O4反應(yīng)生成FeC2O4和H2SO4,所以(NH4)2SO4FeSO46H2O與H2C2O4反應(yīng)生成FeC2O42H2O沉淀和H2SO4,同

11、時(shí)生成(NH4)2SO4和H2O。(2)溫度低,反應(yīng)速率慢;溫度高,雙氧水分解,所以反應(yīng)Ⅱ控制溫度約40 ℃。(3)晶體A中Fe(Ⅲ)以[Fe(C2O4)3]3-形式存在,其轉(zhuǎn)化為[Fe(SCN)]2+的反應(yīng)平衡常數(shù)太小,[Fe(SCN)]2+濃度太小,觀察不到明顯現(xiàn)象,故無(wú)法檢驗(yàn)。(4)由步驟1計(jì)算出n(H2O);由步驟2計(jì)算出n(C2O);由步驟3計(jì)算出n(Fe3+),根據(jù)電荷守恒計(jì)算出n(K+),然后根據(jù)n(K+)、n(Fe3+)、n(C2O)、n(H2O)之比得出K+、Fe3+、C2O、H2O個(gè)數(shù)比,最后寫出A的化學(xué)式。 答案:(1)(NH4)2SO4FeSO46H2O+H2C2O4

12、===FeC2O42H2O↓+(NH4)2SO4+H2SO4+4H2O (2)溫度太高,H2O2分解;溫度太低,F(xiàn)e2+氧化速率太慢 (3)否,因?yàn)閇Fe(C2O4)3]3-轉(zhuǎn)化為[Fe(SCN)]2+反應(yīng)的平衡常數(shù)較小,離子濃度太小,觀察不到明顯現(xiàn)象,所以無(wú)法檢驗(yàn) (4)n(H2O)==0.030 0 mol n(Fe3+)=2n(Fe)=2=0.010 0 mol 由方程式2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4===2MnSO4+K2SO4+10CO2↑+8H2O知: n(C2O)=2.5n(KMnO4)=2.50.500 0 molL-10.024 L=0.030 0 m

13、ol 根據(jù)電荷守恒得:n(K+)+3n(Fe3+)=2n(C2O),n(K+)=0.030 0 mol, n(K+)∶n(Fe3+)∶n(C2O)∶n(H2O)=0.030 0 mol∶0.010 0 mol∶0.030 0 mol∶0.030 0 mol=3∶1∶3∶3 所以x∶y∶z∶n=3∶1∶3∶3,A為K3Fe(C2O4)33H2O 19.(15分)(2019南通七市二模)南通江海實(shí)驗(yàn)學(xué)校研究性學(xué)習(xí)小組以一種酸性印刷電路蝕刻廢液(主要離子有Cu2+、H+、Cl-)為原料制備Cu2O。實(shí)驗(yàn)過(guò)程如下: 已知:CuCl是一種無(wú)色離子,易水解生成Cu2O。 (1)60 ℃條件

14、下,控制反應(yīng)混合液的pH在2~3之間,加入Na2SO3溶液將CuCl2還原成CuCl。“還原”的實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示。 ①將Na2SO3溶液滴入三頸瓶中的操作是________________________________________ ________________________________________________________________________?!          ? ②寫出上述反應(yīng)的離子方程式:_______________________________________________, 判斷反應(yīng)已經(jīng)完全的標(biāo)志為______________

15、____________________________________。 ③該過(guò)程中加入NaCl的目的是_______________________________________________。 (2)“洗滌”過(guò)程包括水洗、醇洗、2%葡萄糖溶液洗滌,其中葡萄糖溶液的作用是________________________________________________________________________。 (3)已知CuCl的水解率隨pH的變化如圖乙所示,請(qǐng)補(bǔ)充完整由濾液X(主要成分:Na+、NH、Cl-、SO,少量CuCl)獲取NaCl固體的實(shí)驗(yàn)方案:________

16、______________________ _________________________________________________________,加入1 molL-1鹽酸至pH略小于7,__________,冷卻,密封包裝。 (實(shí)驗(yàn)中須使用的試劑:1 molL-1NaOH溶液,2 molL-1BaCl2溶液,1 molL-1Na2CO3溶液。) 解析:(1)①通過(guò)分液漏斗向三頸瓶中滴加Na2SO3溶液,方法是打開分液漏斗上口塞子(或?qū)⑷由系陌疾叟c瓶口上的小孔對(duì)齊),旋開分液漏斗的旋塞,逐滴滴加。②SO將Cu2+還原為CuCl,SO被氧化為SO,離子方程式為2Cu2+

17、+SO+4Cl-+H2O===2CuCl+SO+2H+;蝕刻廢液呈藍(lán)色,當(dāng)溶液由藍(lán)色變?yōu)闊o(wú)色且半分鐘內(nèi)不恢復(fù)時(shí)說(shuō)明反應(yīng)已經(jīng)完成。③CuCl+Cl-CuCl,還原過(guò)程中加入NaCl的作用是增大Cl-濃度,促進(jìn)CuCl生成。(2)Cu2O具有還原性,易被氧化,濾渣水洗、醇洗后用葡萄糖溶液洗滌,目的是防止Cu2O在烘干過(guò)程中被氧化。(3)由濾液X獲得NaCl固體,需先將其中雜質(zhì)離子(NH、SO、CuCl)除去,除去SO可依次加入過(guò)量BaCl2溶液、過(guò)量Na2CO3溶液和鹽酸;除去CuCl可根據(jù)圖像將溶液pH調(diào)至12后過(guò)濾,調(diào)至pH為12時(shí)NH同時(shí)也被除去,最后將濾液蒸發(fā)結(jié)晶、冷卻得到NaCl晶體

18、。 答案:(1)①打開分液漏斗上口塞子(或?qū)⑷由系陌疾叟c瓶口上的小孔對(duì)齊),旋開分液漏斗的旋塞,逐滴滴加 ②2Cu2++SO+4Cl-+H2O===2CuCl+SO+2H+ 溶液變成無(wú)色,且半分鐘內(nèi)不恢復(fù) ③增大Cl-濃度,促進(jìn)CuCl生成 (2)葡萄糖具有還原性,防止Cu2O在烘干過(guò)程中被氧化 (3)向?yàn)V液X中加入2 molL-1 BaCl2溶液至不再有沉淀產(chǎn)生,繼續(xù)加入1 molL-1的Na2CO3溶液至無(wú)沉淀產(chǎn)生,再用1 molL-1NaOH溶液調(diào)節(jié)pH至12,過(guò)濾 蒸發(fā)結(jié)晶 20.(14分)(2019鹽城三模)H2S存在于多種燃?xì)庵?,脫除燃?xì)庵蠬2S的方法很多。 (1

19、)2019年3月《science direct》介紹的化學(xué)鏈技術(shù)脫除H2S的原理如圖甲所示。 ①“H2S氧化”反應(yīng)中氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為________。 ②“HI分解”時(shí),每1 mol HI分解生成碘蒸氣和氫氣時(shí),吸收13 kJ的熱量,寫出該反應(yīng)的熱化學(xué)方程式:_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 ③“Bunsen反應(yīng)”的離子方程式為___

20、________________________________________。 (2)電化學(xué)干法氧化法脫除H2S的原理如圖乙所示。陽(yáng)極發(fā)生的電極反應(yīng)為________________;陰極上COS發(fā)生的電極反應(yīng)為________________________________。 (3)用Fe2(SO4)3吸收液脫除H2S法包含的反應(yīng)如下: (Ⅰ)H2S(g)H2S(aq) (Ⅱ)H2S(aq)H++HS- (Ⅲ)HS-+2Fe3+===S↓+2Fe2++H+ 一定條件下測(cè)得脫硫率與Fe3+濃度的關(guān)系如圖丙所示。 ①吸收液經(jīng)過(guò)濾濾出S后,濾液需進(jìn)行再生,較經(jīng)濟(jì)的

21、再生方法是___________________ _________________________________________________________________________。 ②圖中當(dāng)Fe3+的濃度大于10 gL-1時(shí),濃度越大,脫硫率越低,這是由于_______________ ________________________________________________________________________。 解析:(1)①硫化氫氣體被氧化時(shí),發(fā)生反應(yīng)為H2S+H2SO4(濃)===S↓+SO2↑+2H2O,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1∶1。

22、②根據(jù)題意可得熱化學(xué)方程式為2HI(g)H2(g)+I(xiàn)2(g) ΔH=+26 kJmol-1。③離子方程式為SO2+I(xiàn)2+2H2O===4H++SO+2I-。 (2)根據(jù)圖乙中各電極的原料及產(chǎn)物,可寫出陽(yáng)極的電極反應(yīng)為2S2--4e-===S2,陰極的電極反應(yīng)為COS+2e-===S2-+CO。(3)①通入足量O2(或空氣),可以達(dá)到濾液再生的目的。②Fe3+濃度增大,pH減小,使反應(yīng)(Ⅰ)、(Ⅱ)向逆反應(yīng)方向移動(dòng)且pH減小因素超過(guò)反應(yīng)(Ⅲ) Fe3+濃度增大因素。 答案:(1)①1∶1?、?HI(g)H2(g)+I(xiàn)2(g) ΔH=+26 kJmol-1?、跾O2+I(xiàn)2+2H2O

23、===4H++SO+2I- (2)2S2--4e-===S2 COS+2e-===S2-+CO (3)①通入足量O2(或空氣)?、贔e3+濃度增大,pH減小,使反應(yīng)(Ⅰ)、(Ⅱ)向逆反應(yīng)方向移動(dòng)且pH減小因素超過(guò)反應(yīng)(Ⅲ)Fe3+濃度增大因素 21.(12分)(2019南京三模)銅是人類最早使用的金屬之一,銅的化合物豐富多彩。 (1)銅與N2O4在一定條件下可制備無(wú)水Cu(NO3)2。 ①基態(tài)Cu2+的電子排布式為___________________________________________。 ②與NO互為等電子體的一種分子為______________(填化學(xué)式)。 (

24、2)鄰氨基吡啶()的銅配合物在有機(jī)不對(duì)稱合成中起催化誘導(dǎo)效應(yīng),其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式如圖甲所示。 ①C、N、O三種元素的第一電離能由大到小的順序?yàn)開___________。 ②鄰氨基吡啶的銅配合物中,C原子軌道雜化類型為____________。 ③1 mol中含有σ鍵為________mol。 (3)銅的某種氯化物的鏈狀結(jié)構(gòu)如圖乙所示。該氯化物的化學(xué)式為________。 解析:(1)①銅的原子序數(shù)為29,故基態(tài)Cu2+的電子排布式為1s22s22p63s23p63d9或[Ar]3d9;②與NO互為等電子體的一種分子為SO3或BF3。(2)①C、N、O三種元素的第一電離能由大到小的順序?yàn)镹>O>C;②鄰氨基吡啶的銅配合物中,碳原子的有、兩種基團(tuán),故C原子軌道雜化類型為sp2、sp3;③1個(gè)分子中含有13個(gè)σ鍵,故 1 mol中含有σ鍵為13 mol。(3)根據(jù)銅的某種氯化物的鏈狀結(jié)構(gòu)圖,利用均攤法計(jì)算原子數(shù),Cu:2+2=3,Cl:61=6,該氯化物的化學(xué)式為CuCl2。 答案:(1)①1s22s22p63s23p63d9或[Ar]3d9 ②SO3或BF3 (2)①N>O>C?、趕p2、sp3 ③13 (3)CuCl2 8

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