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高考化学题分十三个专题详解
2019年高考化学题分十三个专题详解 (2019浙江卷)27、捕碳技术(主要指捕获CO2)在降低温室气体排放中具有重要的作用。目前NH3和(NH4)2CO3已经被用作工业捕碳剂,它们与CO2可发生如下可逆反应: 反应Ⅰ:2NH3 (l)+ H2O (l)+ CO2 (g) (NH4)2CO3 (aq) △H1 反应Ⅱ:NH3 (l)+ H2O (l)+ CO2 (g) NH4HCO3 (aq) △H2 反应Ⅲ:(NH4)2CO3 (aq) + H2O (l)+ CO2 (g) 2NH4HCO3 (aq) △H3 请回答下列问题: (1)△H1与△H2、△H3之间的关系是:△H3=_____ ______。 (2)为研究温度对(NH4)2CO3捕获CO2气体效率的影响,在某温度T1下,将一定量的(NH4)2CO3溶液置于密闭容器中,并充入一定量的CO2气体(用氮气作为稀释剂),在t时刻,测得容器中CO2气体的浓度。然后分别在温度为T2、T3、T4、T5下,保持其它初始实验条件不变,重复上述实验,经过相同时间测得CO2气体浓度,得到趋势图(见图1)。则: ①△H3______0(填、=或)。②在T1-T2及T4- T5二个温度区间,容器内CO2气体浓度呈现如图1所示的变化趋势,其原因是_____ ____。 ③反应Ⅲ在温度为T1时,溶液pH随时间变化的趋势曲线如图2所示。当时间到达t1时,将该反应体系温度迅速上升到T2,并维持该温度。请在该图中画出t1时刻后溶液的pH变化趋势曲线。 (3)利用反应Ⅲ捕获CO2,在(NH4)2CO3初始浓度和体积确定的情况下,提高CO2吸收量的措施有_____(写出2个)。 (4)下列物质中也可能作为CO2捕获剂的是 A.NH4Cl B.Na2CO3 C.HOCH2CH2OH D.HOCH2CH2NH2 .【解析】(1)将反应Ⅰ倒过来书写: (NH4)2CO3 (aq) 2NH3 (l)+ H2O (l)+ CO2 (g) △H1 将反应Ⅱ2: +) 2NH3 (l)+ 2H2O (l)+ 2CO2 (g) 2NH4HCO3 (aq) 2△H2 得:(NH4)2CO3 (aq) + H2O (l)+ CO2 (g) 2NH4HCO3 (aq) △H3 =2△H2△H1 (2)由图1可知:在温度为T3时反应达平衡,此后温度升高,c(CO2)增大,平衡逆向移动,说明反应Ⅲ是放热反应(△H30)。在T3前反应未建立平衡,无论在什么温度下(NH4)2CO3 (aq)总是捕获CO2,故c(CO2)减小。 反应Ⅲ在温度为T1时建立平衡后(由图2可知:溶液pH不随 时间变化而变化),迅速上升到T2并维持温度不变,平衡逆向移动, 溶液pH增大,在T2时又建立新的平衡。 (3)根据平衡移动原理,降低温度或增大c(CO2) (4)具有碱性的物质均能捕获CO2,反应如下: Na2CO3 +CO2 +H2O===2NaHCO3 HOCH2CH2NH2 +CO2 +H2O== HOCH2CH2NH3+ HCO3 【答案】(1)2△H2△H1 (2)① ②T1-T2区间,化学反应未达到平衡,温度越高,反应速率越快,所以CO2被捕获的量随温度的升而提高。T4- T5区间,化学反应已到达平衡,由于正反应是放热反应,温度升高,平衡向逆反应方向移动,所以不利于CO2的捕获。 ③ (3)降低温度;增加CO2浓度(或压强) (4)BD (2019广东卷)31.(16分)大气中的部分碘源于O3对海水中I-的氧化。将O3持续通入NaI溶液中进行模拟研究. (1)O3将I-氧化成I2的过程由3步反应组成: ①I-(aq)+ O3(g)= IO-(aq)+O2(g) △H1 ②IO-(aq)+H+(aq) HOI(aq) △H2 ③HOI(aq) + I-(aq) + H+(aq) I2(aq) + H2O(l) △H3 总反应的化学方程式为 ,其反应△H= 。 (2)在溶液中存在化学平衡:I2(aq) + I-(aq) I3-(aq),其平衡常数表达式为_______。 (3) 为探究Fe2+ 对O3氧化I-反应的影响(反应体系如图13),某研究小组测定两组实验中I3-浓度和体系pH,结果见图14和下表。 ①第1组实验中,导致反应后pH升高的原因是_______。 ②图13中的A为_____,由Fe3+生成A的过程能显著提高Ⅰ-的转化率,原因是_______。 ③第2组实验进行18s后,I3-浓度下降。导致下降的直接原因有(双选)______。 A.c(H+)减小 B.c(I-)减小 C. I2(g)不断生成 D. c(Fe3+)增加 (4)据图14,计算3-18s内第2组实验中生成I3-的平均反应速率(写出计算过程,结果保留两位有效数字)。 解析:(1)将已知3个化学方程式连加可得O3+2Ⅰ+2H+=Ⅰ2+ O2+ H2O,由盖斯定律得△H=△H1+△H2+△H3。 (2)依据平衡常数的定义可得,K= 。 (3)①由表格可以看出第一组溶液的pH由反应前的5.2变为反应后的11.0,其原因是反应过程中消耗氢离子,溶液酸性减弱,pH增大,水电离出氢离子参与反应破坏水的电离平衡,氢氧根浓度增大,溶液呈碱性,pH增大。 ②由于是持续通入O3=,O3可以将Fe2+氧化为Fe3+:O3+2Fe2++2H+=2Fe3++ O2+ H2O,Fe3+氧化Ⅰ:2Fe3++2Ⅰ=Ⅰ2+2Fe2+,即A是亚铁离子。Ⅰ消耗量增大,转化率增大,与Ⅰ2反应的量减少,Ⅰ3浓度减小。 (4)由图给数据可知△c(Ⅰ3)=(11.8103 mol/L-3.5103 mol/L)=8.3103 mol/L,由速率公式得:v(Ⅰ3)=△c(Ⅰ3)/△t= 8.3103 mol/L/(183)=5.5104 mol/Ls。 答案:(1) O3+2Ⅰ+2H+=Ⅰ2+ O2+ H2O,△H=△H1+△H2+△H3。(2) (3)反应过程中消耗氢离子,溶液酸性减弱,pH增大,水电离出氢离子参与反应破坏水的电离平衡,氢氧根浓度增大,溶液呈碱性,pH增大;Fe3+,BD (4)(计算过程略)5.5104 mol/Ls 命题意图:化学反应原理与元素化合物 (2019福建卷)23.(16分) 利用化石燃料开采、加工过程产生的H2S废气制取氢气,既廉价又环保。 (1)工业上可用组成为K2OM2O32RO2nH2O的无机材料纯化制取的氢气 ①已知元素M、R均位于元素周期表中第3周期,两种元素原子的质量数之和为27,则R的原子结构示意图为_________ ②常温下,不能与M单质发生反应的是_________(填序号) a.CuSO4溶液 b.Fe2O3 c.浓硫酸 d.NaOH e.Na2CO3固体 (2)利用H2S废气制取氢气来的方法有多种 ①高温热分解法 已知:H2S(g)==H2+1/2S2(g) 在恒温密闭容器中,控制不同温度进行H2S分解实验。以H2S起始浓度均为c molL-1测定H2S的转化率,结果见右图。图中a为H2S的平衡转化率与温度关系曲线,b曲线表示不同温度下反应经过相同时间且未达到化学平衡时H2S的转化率。据图计算985℃时H2S按上述反应分解的平衡常数K=________;说明温度的升高,曲线b向曲线a逼近的原因:___________ ②电化学法 该法制氢过程的示意图如右。反应池中反应物的流向采用气、液逆流方式,其目的是___________;反应池中发生反应的化学方程式为_____________________。反应后的溶液进入电解池,电解总反应的离子方程式为_______________________。 【答案】(1)① ②b、e (2)① 温度升高,反应速率加快,达到平衡所需的进间缩短(或其它合理答案) ②增大反应物接触面积,使反应更反分 H2S + 2FeCl3 = 2FeCl2 + S + 2HCl 2Fe2+ + 2H+ 2Fe3+ + H2 【解析】本题考查元素推断、原子结构、化学平衡的影响因素及计算、电化学等化学反应原理的知识,同时考查学生的图表分析能力。 (1)R为+4价,位于第3周期,应为Si元素,同理M为Al元素。常温下铝与Fe2O3不反应,与Na2CO3也不反应;(2)①K= = = 。温度越高,反应速率越快,反应物的转化率越高,与平衡转化率差距越小,所以离得近。②FeCl3具有强氧化性,能够氧化H2S:2FeCl3+H2S=2FeCl2+S+2HCl。该逆流原理与浓硫酸中SO3的吸收相类似,气体从下端通入,液体从上端喷,可以增大气液接触面积,反应充分。从图可知电解过程中从左池通入的Fe2生成Fe3(阳极反应),循环使用;而另一电极产生的则为H2(阴极反应)。故电解总的离子方程式为:2Fe2++2H 专题十二:化学反应中的能量变化 (2019福建卷)11.某科学家利用二氧化铈(CeO2)在太阳能作用下将H2O、CO2转变成H2、CO。其过程如下: 下列说法不正确的是() A.该过程中CeO2没有消耗 B.该过程实现了太阳能向化学能的转化 C.右图中△H1=△H2+△H3 D.以CO和O2构成的碱性燃料电池的负极反应式为CO+4OH2e=CO32+2H2O 【答案】C 【解析】利用盖斯定律可知△H1+△H2+△H3=0,正确的应该是△H1=-(△H2+△H3),这里是考察盖斯定律。 (2019海南卷)5.已知下列反应的热化学方程式: 6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)=2C3H5(ONO2)3(l) △H1 2 H2(g)+ O2(g)= 2H2O(g) △H2 C(s)+ O2(g)=CO2(g) △H3 则反应4C3H5(ONO2)3(l)= 12CO2(g)+10H2O(g) + O2(g) +6N2(g)的△H为 A.12△H3+5△H2-2△H1 B.2△H1-5△H2-12△H3 C.12△H3-5△H2 -2△H1 D.△H1-5△H2-12△H3 [答案]A [解析]:盖斯定律常规考查。③12+②5-①2即可得到4C3H5(ONO2)3(l)= 12CO2(g)+10H2O(g) + O2(g) +6N2(g)的△H,答案选A。 [2019高考重庆卷6]已知:P4(g)+6Cl2(g)=4PCl3(g) △H=a kJmol1 P4(g)+10Cl2(g)=4PCl5(g) △H=b kJmol1 P4具有正四面体结构,PCl5中P-Cl键的键能为c kJmol1,PCl3中P-Cl键的键能为1.2c kJmol1。 下列叙述正确的是 A.P-P键的键能大于P-Cl键的键能 B.可求Cl2(g)+ PCl3(g)=4PCl5(g)的反应热△H C.Cl-Cl键的键能为(b-a+5.6c)/4 kJmol1 D.P-P键的键能为(5a-3b+12c)/8 kJmol1 答案:C 【解析】原子半径PCl,因此P-P键键长大于P-Cl键键长,则P-P键键能小于P-Cl键键能,A项错误;利用盖斯定律,结合题中给出两个热化学方程式可求出Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(g)△H=(b-a)/4KJmol-1,但不知PCl5(g)=PCl5(s)的△H,因此无法求出Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(s)的△H,B项错误;利用Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(g)△H=(b-a)/4KJmol-1可得E(Cl-Cl)+31.2c-5c=(b-a)/4,因此可得E(Cl-Cl)=(b-a+5.6c)/4kJmol-1,C项正确;由P4是正四面体可知P4中含有6个P-P键,由题意得6E(P-P)+10(b-a+5.6c)/4-45c=b,解得E(P-P)=(2.5a-1.5b+6c)/6 kJmol-1,D项错误。 (2019上海卷)9.将盛有NH4HCO3粉末的小烧杯放入盛有少量醋酸的大烧杯中。然后向小烧杯中加入盐酸,反应剧烈,醋酸逐渐凝固。由此可见 A. NH4HCO3和盐酸的反应是放热反应 B.该反应中,热能转化为产物内部的能量 C.反应物的总能量高于生成物的总能量 D.反应的热化学方程式为:NH4HCO3+HClNH4Cl+CO2+H2O-Q 答案:B 【解析】醋酸逐渐凝固说明反应吸收热量导致醋酸溶液温度降低,即NH4HCO3与HCl的反应为吸热反应,A项错误;因反应为吸热反应,即吸热的热量转化为产物内部的能量,故B项正确;因反应为吸热反应,则反应后生成物的总能量高于反应物的总能量,C项错误;书写热化学方程式时,应注明物质的状态, D项错误。 (2019山东卷)12.CO(g)+H2O(g) H2(g)+CO2(g)△H﹤0,在其他条件不变的情况下 A.加入催化剂,改变了反应的途径,反应的△H也随之改变 B.改变压强,平衡不发生移动,反应放出的热量不变 C.升高温度,反应速率加快,反应放出的热量不变 D.若在原电池中进行,反应放出的热量不变 解析:催化剂虽然改变了反应途径,但是△H只取决于反应物、生成物的状态,△H不变,A错;这是一个反应前后气体物质的量不变的反应,改变压强,平衡不发生移动,反应放出的热量也不变,B正确;该反应是放热反应,升高温度,平衡左移,反应放出的热量减小,C错;若在原电池中进行,反应不放出热量,而是转换为电能,D错。 答案:B (2019新课标卷2)12.在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应 H2S(g)+ O2(g)=SO2(g)+H2O(g) △H1 2H2S(g)+SO2(g)= S2(g)+2H2O(g) △H2 H2S(g)+ O2(g)=S(g)+H2O(g) △H3 2S(g) =S2(g) △H4 则△H4的正确表达式为 A.△H4= (△H1+△H2-3△H3) B.△H4= (3△H3-△H1-△H2) C.△H4= (△H1+△H2+3△H3) D.△H4= (△H1-△H2-3△H3) 解析:考察盖斯定律。根据S守恒原理,要得到方程式4,可以用(方程式1+方程式23方程式2)即选择△H4的正确表达式为△H4= (△H1+△H2-3△H3),即选项A正确。 答案:A (2019北京卷)6.下列设备工作时,将化学能转化为热能的是 【答案】D 【解析】 A、硅太阳能电池是将太阳能直接转化为电能,故错误; B、锂离子电池将化学能直接转化为电能,故错误; C、太阳能集热器是将太阳能转变为热能,故错误; D、燃料燃烧将化学能直接转化为热能,故正确。 (2019全国新课标卷1)28.二甲醚(CH3OCH3)是无色气体,可作为一种新型能源,由合成气(组成为H2、CO、和少量CO2)直接制备二甲醚,其中主要过程包括以下四个反应: 甲醇合成反应: ①CO(g)+ 2H2(g)=CH3OH(g) △H1=-90.1 kJmol-1 ②CO2(g)+ 3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g) △H2=-49.0 kJmol-1 水煤气变换反应: ③CO(g) + H2O (g)=CO2(g)+H2(g) △H3=-41.1 kJmol-1 二甲醚合成反应: ④2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g) △H4=-24.5 kJmol-1 ⑴Al2O3是合成气直接制备二甲醚反应催化剂的主要成分之一。工业上从铝土矿制备较高纯度Al2O3的主要工艺流程是 (以化学方程式表示) 。 ⑵分析二甲醚合成反应④对于CO转化率的影响 。 ⑶由H2和CO直接制备二甲醚(另一产物为水蒸气)的热化学方程式为 。 ⑷有研究者在催化剂(含Cu-Zn-Al-O和Al2O3),压强为5.0MPa的条件下由H2和CO直接制备二甲醚,结果如下图所示。其中CO转化率随温度升高而降低的原因是____________。 ⑸二甲醚直接燃料电池具有启动快,效率高等优点,其能量密度高于甲醇直接燃烧燃料电池(5.93kWhkg-1),若电解质为酸性,二甲醚直接燃料电池的负极反应为_______________。 一个二甲醚分子经过电化学氧化,可以产生_______个电子的电量;该电池理论输出电压1.20V,能量密度E=_____(列式计算,能量密度=电池输出电能/燃料质量,1kWh=3.6105J ) 答案:(1)Al2O3(铝土矿)+2NaOH+3H2O=2NaAl(OH)4;NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3 2Al(OH)3 Al2O3+3H2O (2)消耗甲醇,促进甲醇合成反应①平衡向右移,CO转化率增大;生成的H2O,通过水煤气变换反应③消耗部分CO。 (3)2CO(g)+4H2(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g) H=-204.7kJ/mol;该反应分子数减小,压强升高使平衡右移,CO和H2的转化率增大,CH3OCH3产率增加。压强升高使CO和H2的浓度增加,反应速率增大。 (4)反应放热,温度升高,平衡左移 (5)CH3OCH3-12e-+3H2O=2CO2+12H+;12 (1)工业上从铝土矿中提纯高纯度氧化铝的流程是:用氢氧化钠溶液溶解铝土矿,然后过滤,在滤液中通入过量的CO2,得到氢氧化铝,然后高温煅烧氢氧化铝,即可得到高纯度的氧化铝。 (2)合成二甲醚消耗甲醇,对于CO参与的反应相当于减小生成物的浓度,有利于平衡向右移动,使CO的转化率提高。 (3)根据盖斯定律可知,将①2+④即得到反应2CO(g)+4H2(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g),所以该反应的放热△H=-90.1 kJ/mol2-24.5 kJ/mol=-204.7kJ/mol。 (4)该反应分子数减小,压强升高使平衡右移,CO和H2的转化率增大,CH3OCH3产率增加。压强升高使CO和H2的浓度增加,反应速率增大。 (5)原电池中负极失去电子,所以负极电极反应式是CH3OCH3-12e-+3H2O=2CO2+12H+;二甲醚中碳原子的化合价是-2价,反应后变为+4价,失去6个电子,所以一个二甲醚分子经过电化学氧化,可以产生12个电子的电量;由于能量密度=电池输出电能/燃料质量,所以该电池的能量密度= (2019北京卷)26.(14分) NOx是汽车尾气中的主要污染物之一。 (1) NOx能形成酸雨,写出NO2转化为HNO3的化学方程式:_ . (2)汽车发动机工作时会引发N2和02反应,其能量变化示意图如下: ①写出该反应的热化学方程式: _ 。 ②随温度升高,该反应化学平衡常数的变化趋势是_ 。 (3)在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NOX的排放。 ①当尾气中空气不足时,NOX在催化转化器中被还原成N2排出。写出NO被CO还原的化学方程式:_ 。 ② 当尾气中空气过量时,催化转化器中的金属氧化物吸收NOX生成盐。其吸收能力顺序如下:12MgO 2oCaO 38SrO56BaO。原因是 ,元素的金属性逐渐增强,金属氧化物对NOX的吸收能力逐渐增强。 (4) 通过NOx传感器可监测NOx的含量,其工作原理示意图如下: ①Pt电极上发生的是 反应(填氧化或还原)。 ②写出NiO电极的电极反应式: 。 【答案】(1)3NO2+2H2O=2HNO3+NO; (2)①N2(g)+O2(g)=2NO(g) △H=+183KJ/mol; ②增大; (3)①2NO+2CO N2+2CO2 ②由Mg、Ca、Sr、Ba的质子数,得知它们均为第ⅡA族。同一主族的元素,从上到下,原子半径逐渐增大; (4)①还原; ②NO+O2--2e-=NO2; 【解析】(1)NO2与H2O反应生成HNO3与NO; (2)①△H=945kJ/mol+498kJ/mol-2630KJ/mol=+183KJ/mol; ②该反应正反应是吸热反应,升高温度,平衡向正反应移动,化学平衡常数增大; (3)①NO被CO还原N2,CO被氧化为CO2; ②由Mg、Ca、Sr、Ba的质子数可知,它们均处于第ⅡA族,同一主族自上而下,原子半径增大,金属性增强; (4)①由工作原理示意图可知,O2在Pt电极发生还原反应生成O2-; ②在O2-参加反应下,NO在NiO电极发生氧化反应生成NO2。 专题十三:化学与生活、技术、环境和工业 (2019大纲卷)6、下面有关发泡塑料饭盒的叙述,不正确的是 A.主要材质是高分子材料 B.价廉、质轻、保温性能好 C.适用于微波炉加热食品 D.不适于盛放含油较多的食品 【答案】C 【解析】本题结合生活,考察学生的有机基础知识,有机物的通性。 (2019福建卷)6. 化学与社会、生产、生活紧切相关。下列说法正确的是 A.石英只能用于生产光导纤维 B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现 C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂 D.地沟油禁止食用,但可以用来制肥皂 【答案】D 【解析】A是一种用途,但不是唯一用途;B蒸馏淡水是物理变化;C不能过量。 (2019江苏卷)1.燃料电池能有效提高能源利用率,具有广泛的应用前景。下列物质均可用作燃料电池的燃料,其中最环保的是 A.甲醇 B.天然气 C.液化石油气 D.氢气 【参考答案】D 【解析】本题属于考核化学与社会问题中的节能减排、保护环境、资源利用等相关问题。燃料电池的能量转换率为80%,普通燃烧过程能量转换率为30%左右(《选修四》教材P77),氢气作为燃料电池的燃料,其产物又是水,对环境无危害性,从能效比及环境保护的角度看,氢气的确是最理想的能源。太阳能和氢能全面使用将是新能源领域人类努力的方向。 (2019四川卷)1. 化学与生活密切相关,下列说法不正确的是() A.二氧化硫可广泛用于食品的增白 B.葡萄糖可用于补钙药物的合成 C.聚乙烯塑料制品可用于食品的包装 D.次氯酸钠溶液可用于环境的消毒杀菌 【答案】A 【解析】二氧化硫有一定毒性,少量用于漂白,但不能用于食品漂白,A不正确,其余选项都是正确的,答案选A。 (2019上海卷)6.与索尔维制碱法相比,侯德榜制碱法最突出的优点是 A.原料利用率高 B.设备少 C.循环利用的物质多 D.原料易得 答案:A 【解析】索尔维法制碱与侯德榜制碱法均分两个过程,第一个过程相同,在第二个过程中,索尔维法再用Ca(OH)2溶液与含NaCl、NH4Cl滤液作用得到循环利用的NH3时,有一部分原料NaCl伴随CaCl2溶液作为废液被抛弃了,造成NaCl的利用率降低;侯德榜制碱法在在第二步分离NaCl、NH4Cl的滤液时,是向低温滤液中通入NH3使NH4Cl析出,最后得到溶液基本上是饱和NaCl溶液,可循环利用,提高了NaCl的利用率,故答案为:A。 (2019山东卷)7.化学与生活密切相关,下列说法正确的是 A.聚乙烯塑料的老化是由于发生了加成反应 B.煤经过气化和液化等物理变化可以转化为清洁燃料 C.合成纤维、人造纤维及碳纤维都属于有机高分子材料 D.利用粮食酿酒经过了淀粉葡萄糖乙醇的化学变化过程 解析:聚乙烯塑料的老化是因为被氧化所致,A选项错;煤的气化是化学变化,B错;碳纤维是碳的单质,C错;用粮食酿酒时,先在糖化酶作用下水解为葡萄糖,然后在酵母作用下转变为酒精,都是化学变化。D正确。 答案:D (2019全国新课标卷1)7、化学无处不在,下列与化学有关的说法,不正确的是() A、侯氏制碱法的工艺过程中应用了物质溶解度的差异 B、可用蘸浓盐酸的棉棒检验输送氨气的管道是否漏气 C、碘是人体必须微量元素,所以要多吃富含高碘酸的食物 D、黑火药由硫磺、硝石、木炭三种物质按一定比例混合制成 答案:C 解析:A对,侯氏制碱法是将CO2、NH3通入饱和NaCl溶液中,由于NaHCO3溶解度小于Na2CO3,故NaHCO3在溶液中析出。 B对,浓盐酸易挥发,与NH3结合生成NH4Cl固体小颗粒,冒白烟。 C错,碘是人体必需元素,补碘常在食盐中加入KIO3固体而不是高碘酸,高碘酸为强酸性物质。 D对,制备黑火药的原料为S、KNO3、C,三者比例为1:2:3 备注:该题与人们日常生活紧密结合,均为最基本的化学常识,属于基础性试题的考查。 (2019天津卷)2、以下食品化学知识的叙述不正确的是 A、食盐可作调味剂,也可作食品防腐剂 B、新鲜蔬菜做熟后,所含维生素C会有损失 C、纤维素在人体内可水解为葡萄糖,故可做人类的营养物质 D、葡萄糖中的花青素在碱性环境下显蓝色,故可用苏打粉检验假红酒。 【解析】该题考查和生活息息相关的一些物质的主要性质。命题依据来源于选修1《化学与生活》。A选项正确,考查程食盐的常识性知识;B选项考查维生素C的性质,维生素C再人体内或受热时很容易被氧化,生吃新鲜蔬菜比熟吃损失小,正确;C选项,纤维素在人体内不能水解,所以不能作为人类的营养物质,错误。D选项苏打是碳酸钠,呈碱性,假设红酒中没有葡萄糖时与苏打不显蓝色,正确。 答案选:C (2019浙江卷)7、下列说法不正确的是 A.多孔碳可用作氢氧燃料电池的电极材料 B.pH计不能用于酸碱中和滴定终点的判断 C.科学家发现一种新细菌的DNA链中有砷(As)元素,该As元素最有可能取代了普通DNA链中的P元素 D.CH3CHCH2和CO2反应生成可降解聚合物[ OCHCH2OC ]n,该反应符合绿色化学的原则 O CH3 O 【解析】A选项:氢氧燃料电池要求电极必须多孔具有很强的吸附能力,并具一定的催化作用,同时增大气固的接触面积,提高反应速率。C选项:As和P同主族。甲基环氧乙烷与二氧化碳在一定条件下反应生成聚碳酸酯,原子利用率达到100%,生成的聚碳酸酯易降解生成无毒无害物质,所以此反应符合绿色化学原则。B选项:pH计可用于酸碱中和滴定终点的判断。 答案:B (2019山东卷)31.(8分)【化学化学与技术】 废旧硬质合金刀具中含有碳化钨(WC)、金属钴(Co)及少量杂质铁,利用电解法可回收WC和Co。工艺流程图如下: (1)电解时废旧刀具做阳极,不锈钢做阴极,HCl溶液为电解质溶液。阴极主要的电极反应式为________________________________________。 (2)净化步骤所得滤饼的主要成分是_______________。回收的洗涤液代替水配制电解液,目的是回收利用其中的____________________。 (3)溶液I的主要成分是_____________。洗涤CoC2O4不充分对最终产品纯度并无明显影响,但焙烧时会造成环境污染,原因是______________________________。 (4)将Co2O3还原成CO粉的化学方程式为_______________________________________。 解析:(1)电解时阴极得到电子,由于HCl是电解质溶液,所以阴极是氢离子放电生成氢气,电极反应式是2H++2e-=H2 (2)电解是阳极是铁失去电子,生成亚铁离子。然后加入双氧水将亚铁离子氧化生成铁离子,在加入氨水则生成氢氧化铁沉淀,即净化步骤所得滤饼的主要成分是Fe(OH)3。回收的洗涤液中含有Co2+,因此目的是回收利用其中的Co2+。 (3)由于电解质溶液是盐酸,且在反应过程中加入了氨水和醋酸铵,所以过滤后溶液I的主要成分是NH4Cl。由于在煅烧是氯化铵分解生成氨气和氯化氢,从而造成环境污染。 (4)氢气还原Co2O3生成CO粉的同时,还有水生成,所以该反应的化学方程式是Co2O3+3H2=2CO+3H2O。 (1)2H++2e-=H2 (2)Fe(OH)3;Co2+(或Co) (3)NH4Cl;焙烧时NH4Cl分解产生NH3和HCl (4)Co2O3+3H2=2CO+3H2O (2019全国新课标卷1)36.【化学选修2:化学与技术](15分) 草酸(乙二酸)可作还原剂和沉淀剂,用于金属除锈、织物漂白和稀土生产。一种制备草酸(含2个结晶水)的工艺流程如下: 回答下列问题 (1) CO和NaOH在一定条件下合成甲酸钠、甲酸钠加热脱氢的化学反应方程式分别为 、 。 (2)该制备工艺中有两次过滤操作,过滤操作①的滤液是 ,滤渣是 ;过滤操作②的滤液是 和 ,滤渣是 。 (3)工艺过程中③和④的目的是 。 (4)有人建议甲酸钠脱氢后直接用硫酸酸化制备草酸。该方案的缺点是产品不纯,其中含有的杂质主要是 。 (5)结晶水合草酸成品的纯度用高锰酸钾法测定。称量草酸成品0.250g溶于水,用0.0500 mol . L-1的酸性KMnO4溶液滴定,至浅粉红色不消褪,消耗KMnO4溶液15.00 mL, 反应的离子方程式为 ;列式计算该成品的纯度 。 考点:考查物质的分类、化学方程式和离子方程式的书写 审题策略:在解题时要仔细观察流程图,根据物质的性质,比如一些物质的溶解性、草酸钙难溶于水、硫酸钙微溶于水,可以推出过滤操作①和②中滤液和滤渣的成分,从而完成各步问题。 解析:(1)根据已知信息并结合原子守恒可得出该反应的化学方程式是CO+NaOH HCOONa、2HCOONa NaOOC-COONa+H2。 (2)草酸钠和氢氧化钙反应生成草酸钙和氢氧化钠,草酸钙难溶于水,则过滤①中滤渣是草酸钙,滤液中是氢氧化钠;用硫酸将草酸钙酸化,生成草酸和硫酸钙,其中硫酸钙是微溶于水,所以在过滤②中滤渣是硫酸钙,滤液是草酸和过量的稀硫酸。 (3)工艺流程③中有氢氧化钠生成,而④中有硫酸生成,所以工艺过程中③和④的目的是分别循环利用氢氧化钠和硫酸(降低成本),减少污染。 (4)由于甲酸钠脱氢后生成的产物是草酸钠,直接和硫酸反应生成草酸和硫酸钠,得到的草酸中含有硫酸钠杂质,所以该方案是不可取的。 (5)高锰酸钾是氧化剂,还原产物是锰离子。草酸是还原剂氧化产物是CO2,所以根据电子的得失守恒可知,该反应的离子方程式是5C2O42-+16H++2MnO4-=2Mn2++8H2O+10CO2。该题反应的方程式可知,该成品的纯度是 。 答案:(1)CO+NaOH HCOONa、2HCOONa NaOOC-COONa+H2 (2)氢氧化钠溶液;草酸钙;草酸溶液和硫酸溶液;硫酸钙 (3)别循环利用氢氧化钠和硫酸(降低成本),减少污染 (4)Na2SO4 (5)5C2O42-+16H++2MnO4-=2Mn2++8H2O+10CO2 (2019全国新课标卷2)36.[化学选修2:化学与技术](15) 锌锰电池(俗称干电池)在生活中的用量很大。两种锌锰电池的构造图如图(a)所示。 回答下列问题: (1) 普通锌锰电池放电时发生的主要反应为: Zn+2NH4Cl+2MnO2=Zn(NH3)2Cl2+2MnOOH ① 该电池中,负极材料主要是________,电解质的主要成分是______,正极发生的主要反应是 。 ② 与普通锌锰电池相比,碱性锌锰电池的优点及其理由是 (2) 图(b)表示回收利用废旧普通锌锰电池的一种工艺(不考虑废旧电池中实际存在的少量其他金属)。 (3)图(b)中产物的化学式分别为A_______,B________。 ① 操作a中得到熔块的主要成分是K2MnO4。操作b中,绿色的K2MnO4溶液反应后生成紫色溶液和一种黑褐色固体,该反应的离子方程式为 ② 采用惰性电极电解K2MnO4溶液也能得到化合物D,则阴极处得到的主要物质是________。(填化学式) 解析:(1)①原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。所以根据反应的总方程式可知,锌失去电子,做负极。电解质的主要成分是氯化铵,正极是二氧化锰得到电子,电极反应式是MnO2+e-+NH4+=MnOOH+NH3。 ②碱性电池不容易发生电解质溶液泄漏,因为消耗的负极改装在电池的内部; 碱性电池使用寿命较长,因为金属材料在碱性电解质中比在酸性电解质中的稳定性提高; (2)氯化锌和氯化铵易溶于水,所以滤液的主要成分是氯化锌和氯化铵。氯化铵步稳定,加热易分解,所以A是氯化锌,B是氯化铵。 ①绿色的K2MnO4溶液反应后生成紫色溶液和一种黑褐色固体,这说明反应中有MnO4-和MnO2生成,因此该反应是锰酸钾自身的氧化还原反应,所以方程式是3MnO42-+2CO2=2MnO4-+MnO2+2CO32-。 ②电解池中阴极得到电子,所以是溶液中的氢离子得到电子生成氢气,而在MnO42-阳极失去电子生成高锰酸钾溶液。 答案:(1)①Zn;NH4Cl;MnO2+e-+NH4+=MnOOH+NH3 ②碱性电池不容易发生电解质溶液泄漏,因为消耗的负极改装在电池的内部; 碱性电池使用寿命较长,因为金属材料在碱性电解质中比在酸性电解质中的稳定性提高; (3)ZnCl2; NH4Cl; ①3MnO42-+2CO2=2MnO4-+MnO2+2CO32-; ②H2; (2019海南卷)20.[选修2化学与技术] (20分) 20-I(6分)下列叙述正确的是 A.合成氨的造气阶段会产生废气 B.电镀的酸性废液用碱中和后就可以排放 C.电解制铝的过程中,作为阳极材料的无烟煤不会消耗 D.使用煤炭转化的管道煤气比直接燃煤可减少环境污染 [答案]AD [解析]:A中氨的造气用天燃气或煤,必产生二氧化碳;B中电镀液含重金属离子,应处理后排放;C中,铝的生产中阳极会产生二氧化碳,煤有消耗;D中煤的气化后作了脱硫处理,污染减少。 20-II(14分)硅在地壳中的含量较高。硅及其化合物的开发由来已久,在现代生活中有广泛应用。回答下列问题: (1)1810年瑞典化学家贝采利乌斯在加热石英砂、木炭和铁时,得到一种金属。这种金属可能是 。 (2)陶瓷、水泥和玻璃是常用的硅酸盐材料。其中,生产普通玻璃的主要原料有 。 (3)高纯硅是现代信息、半导体和光伏发电等产业都需要的基础材料。工业上提纯硅有多种路线,其中一种工艺流程示意图及主要反应如下: ①用石英砂和焦炭在电弧炉中高温加热也可以生产碳化硅,该反应的化学方程式为 ;碳化硅又称 ,其晶体结构与 相似。 ②在流化床反应的产物中,SiHCl3大约占85%,还有SiCl4、SiH2Cl2、SiH3Cl等,有关物质的沸点数据如下表,提纯SiHCl3的主要工艺操作依次是沉降、冷凝和 。 物质 Si SiCl4 SiHCl3 SiH2Cl2 SiH3Cl HCl SiH4 沸点/℃ 2355 57.6 31.8 8.2 -30.4 -84.9 -111.9 ③SiHCl3极易水解,其完全水解的产物为 。 (4)氯碱工业可为上述工艺生产提供部分原料,这些原料是 。 [答案] (1)含有硅、碳的铁合金(或硅铁) (2)石英砂、纯碱和石灰石 (3)①SiO2+3C SiC+2CO 金刚砂 金刚石(或单晶硅) ②精馏(或蒸馏)③H4SiO4(或H2SiO3)、H2、HCl (4)H2、HCl [解析]:大多为常见知识考查。(3)比较SiHCl3、SiCl4、SiH2Cl2、SiH3Cl的沸点,可得常温下SiHCl3、SiCl4为液体、SiH2Cl2、SiH3Cl为气体,沉降除去产物中的固体后,冷凝得到SiHCl3、SiCl4的混合液体,用蒸馏可分离二者。 以上就是查字典化学网高中频道为您整理的2019年高考化学题分十三个专题详解,欢迎大家进入高考频道了解2019年的信息,帮助同学们学业有成!查看更多