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文档介绍
2020届高考化学专题二第6讲金属及其化合物课时作业含解析
第6讲 金属及其化合物 1.将一定质量的钠、钾分别投入盛有相同浓度和体积的盐酸的两个烧杯中,产生的气体的质量随时间变化曲线如图所示,则下列说法正确的是( ) A.投入的Na、K的质量一定相等 B.投入的Na的质量大于K的质量 C.曲线A表示Na与盐酸反应,曲线B表示K与盐酸反应 D.该实验能证明K的金属性比Na的强 解析:D [最终生成氢气的质量相等,则参加反应的两种金属的物质的量相同,钾的摩尔质量大于钠,所以需要钾的质量大,故A、B错误;钾的金属性比钠强,所以K与氢离子反应剧烈、速率大,故生成等质量氢气所需时间短,则曲线A表示钾与盐酸反应,故C错误,D正确。] 2.部分氧化的Fe—Cu合金样品(氧化产物为Fe2O3、CuO)共5.76 g,经如下处理: 下列说法正确的是( ) A.滤液A中的阳离子为Fe2+、Fe3+、H+ B.样品中Fe元素的质量为2.24 g C.样品中CuO的质量为4.0 g D.V=896 解析:B [生成的滤渣是铜,金属铜可以和三价铁反应,所以滤液A中一定不含Fe3+,故A错误,3.2 g固体为三氧化二铁,其物质的量为3.2 g÷160 g·mol-1=0.02 mol,铁元素物质的量为0.02 mol×2=0.04 mol,质量为0.04 mol×56 g·mol-1=2.24 g,故B正确;原来固体为5.76 g,所以CuO质量不超过5.76 g-2.24 g=3.52 g,故C错误;根据最后溶液中溶质为过量H2SO4和FeSO4,而铁元素物质的量为0.04 mol,说明参加反应的硫酸的物质的量为0.04 mol,含氢离子0.08 mol,其中部分氢离子生成氢气,另外的H+和合金中的氧结合成水,由于合金中氧的物质的量为(5.76-3.2-2.24)g÷16 g·mol-1=0.02 mol,它结合氢离子0.04 mol,所以硫酸中有0.08 mol-0.04 mol=0.04 mol H+转化成氢气,即生成0.02 - 8 - mol氢气,标准状况下体积为448 mL,故D错误。] 3.(2018·江苏高考)在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( ) A.NaHCO3(s)Na2CO3(s)NaOH(aq) B.Al(s)NaAlO2(aq)Al(OH)3(s) C.AgNO3(aq)[Ag(NH3)2]+(aq)Ag(s) D.Fe2O3(s)Fe(s)FeCl3(aq) 解析:A [A项,NaHCO3受热分解成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3与饱和石灰水反应生成CaCO3和NaOH,两步反应均能实现;B项,Al与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2,NaAlO2与过量盐酸反应生成NaCl、AlCl3和H2O,第二步反应不能实现;C项,AgNO3中加入氨水可获得银氨溶液,蔗糖分子中不含醛基,蔗糖不能发生银镜反应,第二步反应不能实现;D项,Al与Fe2O3高温发生铝热反应生成Al2O3和Fe,Fe与HCl反应生成FeCl2和H2,第二步反应不能实现。] 4.下列关于FeSO4溶液叙述正确的是( ) A.向FeSO4溶液中滴加NaOH溶液,最终生成白色沉淀 B.该溶液中,H+、K+、Ba2+、SCN-可以大量共存 C.为防止FeSO4溶液被氧化,可向其中加入铁钉 D.为防止FeSO4溶液水解,可向其中加入稀盐酸或稀硫酸 解析:C [向FeSO4溶液中滴加NaOH溶液,生成的白色沉淀会迅速被氧化,最终得到红褐色沉淀,A项错误;Ba2+和SO生成白色沉淀,B项错误;铁钉能与溶液中的Fe3+反应生成Fe2+,C项正确;为防止FeSO4溶液水解,可向其中加入稀硫酸,加入稀盐酸会污染试剂,D项错误。] 5.A、B、C、D、E、F之间的转化关系如下图所示。已知:C、D、E含有同种元素,且均为既可与强酸又可与强碱反应的物质,它们与稀盐酸反应都可以得到A,B可使湿润的红色石蕊试纸变蓝。下列说法不正确的是( ) A.F为仅含有非金属元素的盐 B.A的水溶液的pH<7 C.转化关系图中有两个氧化还原反应 D.反应③是工业制备E的主要方法 解析: - 8 - C [由C、D、E含有同种元素,且均为既可与强酸又可与强碱反应的物质,结合反应条件知,C、D、E分别为Al(OH)3、Al2O3、Al,A为AlCl3,B为氨水,F为NH4Cl,A项正确;AlCl3的水溶液由于水解显酸性,B项正确;转化关系图中只有反应③为氧化还原反应,C项错误;D项正确。] 6.CuCl广泛用于化工和印染等行业。由CuCl2·2H2O制备CuCl的流程如下: CuCl2·2H2OCuCl2CuCl+Cl2 下列关于其制备过程的说法不正确的是( ) A.过程①中,CuCl2·2H2O晶体受热分解要求在HCl氛围中的目的是防止其水解 B.过程①中,若通入的HCl不足,则产物中可能存在CuO C.过程②中,每生成1 mol CuCl,则转移电子2 mol D.若测得产品中含有杂质CuCl2,则可能的原因是过程②中控制温度偏低 解析:C [在HCl氛围中加热CuCl2·2H2O晶体的目的是防止其水解,A项正确;若通入HCl不足,则CuCl2水解得到Cu(OH)2,其受热分解得到CuO,B项正确;反应方程式为2CuCl22CuCl+Cl2↑,每生成2 mol CuCl,对应电子转移为2 mol,C项错误;若测得产品中含有杂质CuCl2,则可能的原因是过程②中控制温度偏低或加热时间过短,D项正确。] 7.Ca3N2是重要的化学试剂,容易潮解、被氧化,实验室用N2和金属钙制备Ca3N2的装置如图所示(钙能在CO2中燃烧)。下列说法正确的是( ) A.Ca3N2潮解的化学方程式为Ca3N2+3H2O===3CaO+2NH3↑ B.①、④中可分别盛装CaCl2和浓硫酸 C.实验开始时,应先点燃②处酒精灯再通空气 D.①、④的作用相同 解析:C [由信息可知,Ca3N2潮解时与水反应生成Ca(OH)2和NH3,化学方程式为Ca3N2+6H2O===3Ca(OH)2+2NH3↑,A项错误;①的作用是除去空气中的CO2和水蒸气,应盛放碱石灰,B项错误;实验开始时,先点燃②处酒精灯再通空气可充分除去空气中的氧气,避免氧气与钙反应,C项正确;④的作用是阻止外界空气进入,与①的作用不同,D项错误。] 8.甲、乙、丙、丁、戊的相互转化关系如图所示(反应条件略去,箭头表示一步转化)。下列各组物质中,不满足图示转化关系的是( ) - 8 - 甲 乙 丙 戊 ① NH3 O2 NO H2O ② Fe H2O H2 Fe3O4 ③ Al2O3 HaOH溶液 NaAlO2溶液 过量CO2 ④ Na2O2 CO2 O2 Na A.①③ B.②③ C.②④ D.①④ 解析:A [①4NH3+5O24NO+6H2O,一氧化氮和水不反应,所以不能实现转化,故错误;②4Fe+2H2O(g)Fe3O4+2H2,3H2+Fe2O32Fe+3H2O,所以能实现转化,故正确;③Al2O3+2NaOH===2NaAlO2+H2O,NaAlO2+CO2+2H2O===Al(OH)3↓+NaHCO3,所以不能实现转化,故错误;④2Na2O2+CO2===2Na2CO3+O2,2Na+O2Na2O2,所以能实现转化,故正确。] 9.用海水制盐工业中的母液来生产金属镁的一种工艺流程如下: 下列说法错误的是( ) A.设计步骤①、②、③的主要目的是富集MgCl2 B.脱水时在HCl气氛中进行可防止MgCl2发生水解 C.电解得到的炽热镁粉可在二氧化碳气氛中冷却 D.上述工艺流程中未涉及置换反应 解析:C [生石灰与水发生化合反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与母液中的Mg2+反应生成Mg(OH)2沉淀,过滤分离出的Mg(OH)2与盐酸发生复分解反应生成MgCl2,MgCl2溶液在HCl气流中蒸发结晶得到MgCl2固体,最后电解熔融的MgCl2固体得到单质Mg。由于母液中的Mg2+浓度太小,故步骤①、②、③的主要目的是富集MgCl2,A正确;在HCl气流中蒸发MgCl2溶液,可抑制Mg2+水解得到纯净的MgCl2 - 8 - 固体,B正确;Mg可与二氧化碳气体发生反应,C错误;根据上述分析,在整个流程中涉及化合反应、复分解反应、分解反应,不涉及置换反应,D正确。] 10.实验室采用HCl气体“置换”除水、升华相结合的方法从市售的氯化锌中制备高纯度的无水氯化锌,装置如图所示[市售氯化锌含Zn(OH)Cl]。下列说法中不正确的是( ) A.恒压漏斗的作用是平衡气体压强 B.管式炉Ⅰ采取的升温方式是阶段式升温 C.实验时,应先撤去管式炉Ⅰ,再撤去管式炉Ⅱ D.在尾气吸收装置前应增加一个干燥装置 解析:C [恒压漏斗中的橡胶管连通了漏斗和三颈烧瓶,使上下装置中的压强一致,能使漏斗中的液体顺利流下,A正确;制备高纯度无水氯化锌的反应为Zn(OH)Cl+HCl===ZnCl2+H2O,制备过程要先发生反应,然后蒸发除水,最后升华提纯ZnCl2,每步所需要的温度不同,故升温方式是阶段式升温,B正确;升华提纯ZnCl2时,要撤去管式炉Ⅱ,停止加热,让ZnCl2凝华,管式炉Ⅰ这时不能撤去,C错误;尾气吸收装置中的水不能进入管式炉,否则会使无水氯化锌发生水解,故应在尾气吸收装置前增加一个干燥装置,D正确。] 11.在化学反应中,有时存在“一种物质过量,另一种物质仍不能完全反应”的情况。下列反应中不存在此类情况的是( ) A.氢气与过量的碘蒸气反应(500℃) B.铝片与过量浓硝酸反应(常温) C.铜粉与过量浓硝酸反应(常温) D.浓硫酸与过量铜片反应(共热) 解析:C [氢气与碘的反应是可逆反应,两种物质都不能完全反应,A项不符合;常温下,铝片在浓硝酸中能钝化,B项不符合;铜粉在过量的浓硝酸中能完全反应,C项符合;铜片只能与浓硫酸在加热时反应,故两者都不能完全反应,D项不符合。] 12.用Al2O3和MgO的混合物制备纳米氢氧化铝的流程如下,下列说法正确的是( ) - 8 - A.操作Ⅰ用到的玻璃仪器:酒精灯、漏斗、玻璃棒、烧杯 B.滤液Ⅱ中的主要成分为NaHCO3 C.工业上常用电解熔融滤渣Ⅰ的方法冶炼金属镁 D.用一束光照射纳米氢氧化铝时有丁达尔效应 解析:B [过滤不需要酒精灯,A项错误;通入过量CO2,发生反应AlO+CO2+2H2O===Al(OH)3↓+HCO,B项正确;工业上常用电解熔融MgCl2的方法冶炼金属镁,C项错误;纳米氢氧化铝的颗粒大小介于纳米范围,并不是胶体,D项错误。] 13.LiCuO二次电池的比能量高、工作温度宽,性能优异,广泛应用于军事和空间领域。 (1)LiCuO电池中,金属锂做________极。 (2)比能量是指消耗单位质量的电极所释放的电量,用来衡量电池的优劣,比较Li、Na、Al分别作为电极时比能量的大小:____________________________________________。 (3)通过如下过程制备CuO Cu ①过程Ⅰ,H2O2的作用是_______________________________________________。 ②过程Ⅱ产生Cu2(OH)2CO3的离子方程式是______________________________ ________________________________________________________________________。 ③过程Ⅱ,将CuSO4溶液加到Na2CO3溶液中,研究二者不同物质的量之比与产品纯度的关系(用测定铜元素的百分含量来表征产品的纯度),结果如下: 已知:Cu2(OH)2CO3中铜元素的百分含量为57.7%。 二者比值为1∶0.8时,产品中可能含有的杂质是________,产生该杂质的原因是_________________________________________________。 ④过程Ⅲ反应的化学方程式是___________________________________________。 (4)LiCuO二次电池以含Li+的有机溶液为电解质溶液,其工作原理示意图如图2,放电时,正极的电极反应式是______________________________________________。 解析:(1)LiCuO电池中,Li失去电子,金属锂做负极;(2)比能量是指消耗单位质量的电极所释放的电量,设质量均为m,则>×3>,则Li、Na、Al分别作为电极时比能量的大小为Li>Al>Na;(3)①Cu元素的化合价升高,O元素的化合价降低,则H2O2 - 8 - 的作用是氧化剂,②过程Ⅱ产生Cu2(OH)2CO3的离子方程式是2Cu2++2CO+H2O===Cu2(OH)2CO3↓+CO2↑,③Cu2(OH)2CO3中铜元素的百分含量为57.7%,二者比值为1∶0.8时,Cu元素的百分含量大于57.1%,可能不含C,则产品中可能含有的杂质是Cu(OH)2,因当Na2CO3用量减少时,c(CO)变小,CO水解程度变大,增加,c(OH-)对产物的影响增大,④过程Ⅲ反应的化学方程式是Cu2(OH)2CO32CuO+CO2↑+H2O;(4)由Li+的移动方向可知,CuO为正极,发生还原反应,则正极反应为CuO+2e-+2Li+===Cu+Li2O。 答案:(1)负 (2)Li>Al>Na (3)氧化剂 2Cu2++2CO+H2O===Cu2(OH)2CO3↓+CO2↑ Cu(OH)2 当Na2CO3用量减少时,c(CO)变小,CO水解程度变大,增加,c(OH-)对产物的影响增大 Cu2(OH)2CO32CuO+CO2↑+H2O (4)CuO+2e-+2Li+===Cu+Li2O 14.工业废弃铬渣对人体以及环境危害极大,铬渣含有Na2SO4及少量Cr2O、Fe3+;某工厂从铬渣中提取硫酸钠的工艺如图甲。 甲 已知:Ⅰ.常温下Fe3+、Cr3+完全沉淀(c≤1.0×10-5 mol·L-1)时的pH分别为3.6和5; Ⅱ.Cr2O的还原产物为Cr3+。 (1)步骤②调节pH=3.6的目的为________,“微热”的作用为_________________。 (2)Na2SO4和Na2Cr2O7的溶解度随温度变化曲线如图乙,操作B的方法为________(填序号)。 A.蒸发结晶,趁热过滤 B.蒸发浓缩,降温结晶,过滤 - 8 - 乙 (3)步骤⑤中酸C不能选择硝酸的理由为酸化、还原过程中发生反应的离子方程式为____________________________________________, 若将该反应设计为原电池(惰性电极),则负极的电极反应式为_________________。 (4)Cr(OH)3的溶度积常数Ksp[Cr(OH)3]=________。 (5)为了测定步骤③的滤液中Na2Cr2O7的浓度,进行如下步骤: Ⅰ.取100 mL滤液; Ⅱ.用c mol·L-1的标准KMnO4溶液(酸性)滴定b mL一定浓度的FeSO4溶液,消耗KMnO4溶液b mL; Ⅲ.取b mL滤液,用上述FeSO4溶液滴定,达到滴定终点时,消耗d mL FeSO4溶液。 则步骤③的滤液中Na2Cr2O7的浓度为______mol·L-1。 解析:(1)由信息Ⅰ可知,pH=3.6时,Fe3+已完全沉淀;微热可以使反应速率增大,促进Fe3+水解形成Fe(OH)3而易于除去。 (2)通过操作B需要将Na2SO4、Na2Cr2O7混合溶液中的Na2SO4提取出来,再由溶解度曲线可知蒸发结晶后必须趁热过滤,否则产品中会混有Na2Cr2O7杂质。 (3)HNO3具有氧化性,且NO存在于溶液中会引入新的杂质,所以步骤⑤中选择稀硫酸。酸化、还原过程中SO可将Cr2O还原为Cr3+,再通过调节pH将Cr3+除去,由得失电子守恒可知3n(SO)=n(Cr2O),再由酸性介质、电荷守恒、质量守恒等条件配平可得3SO+Cr2O+8H+===2Cr3++3SO+4H2O。原电池的负极发生的是失去电子的氧化反应,即SO在酸性条件下发生氧化反应生成SO:SO-2e-+H2O===SO+2H+。 (4)pH=5时,c(OH-)=10-9mol·L-1,由信息Ⅰ可知Ksp[Cr(OH)3]=1.0×10-5×(10-9)3=1.0×10-32。 (5)由题意知,KMnO4和Na2Cr2O7分别是两个反应中的氧化剂,FeSO4作还原剂,由得失电子守恒可知:n(FeSO4)=5n(KMnO4),即c(FeSO4)×b mL=5×c mol·L-1×b mL,所以c(FeSO4)=5c mol·L-1,再由n(FeSO4)=6n(Na2Cr2O7)可知,5c mol·L-1×d mL=6c(Na2Cr2O7)×b mL,解得c(Na2Cr2O7)= mol·L-1。 答案:(1)沉淀Fe3+ 增大反应速率、促进Fe3+水解生成Fe(OH)3而将Fe3+除去 (2)A (3)硝酸有氧化性且会引入新的杂质 3SO+Cr2O+8H+===2Cr3++3SO+4H2O SO-2e-+H2O===SO+2H+ (4)1.0×10-32 (5) - 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