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2023年江苏省南通市海安高级中学高考化学模拟试卷(3月份)

发布:2024/4/20 14:35:0

一、单项选择题:本题包括13小题,每小题3分,共计39分。每小题只有一个选项符合题意。

  • 1.“十四五”生态环保工作强调要落实“减污降碳”的总要求。下列说法不正确的是(  )

    组卷:118引用:2难度:0.6
  • 2.实验室可以用KMnO4和浓盐酸制Cl2。下列说法正确的是(  )

    组卷:37引用:1难度:0.7
  • 3.前4周期元素(非0族)X、Y、Z、W的原子序数依次增大。最外层电子数满足Z=X+Y;X原子半径小于Y原子半径,Y是空气中含量最多的元素;基态Z原子的电子总数是其最高能级电子数的2倍;W在前4周期中原子未成对电子数最多。下列叙述正确的是(  )

    组卷:50引用:3难度:0.5
  • 4.下列制取NH4HCO3的实验原理与装置能达到实验目的的是(  )

    组卷:83引用:3难度:0.5
  • 5.阅读下列材料,完成5~7题:
    硫及其化合物在生产、生活和科学研究中有着广泛的作用。对燃煤烟气脱硫能有效减少对大气的污染并实现资源化利用。方法1:用氨水将SO2先转化为NH4HSO3,再氧化为(NH42HSO4;方法2:用生物质热解气(主要成分为CO、CH4、H2)将SO2在高温下还原为单质硫;方法3:用Na2SO3溶液吸收SO2生成NaHSO3,再加热吸收液,使之重新生成亚硫酸钠;方法4:用Na2SO4溶液吸收烟气中SO2,使用惰性电极电解吸收后的溶液,H2SO3在阴极被还原为硫单质。可以用CuSO4溶液除去H2S气体,生成黑色CuS沉淀。
    在给定条件下,下列物质间所示的转化可以实现的是(  )

    组卷:25引用:0难度:0.70

二、非选择题:共4题,共61分

  • 16.废弃的锂离子电池中含有多种金属元素,需回收处理。柠檬酸因具有酸性和较好的络合性,可用于浸出金属离子并得到柠檬酸浸出液。如图是某小组研究从柠檬酸浸出液中分离出铜并制备碱式碳酸铜[xCuCO3⋅yCu(OH)2⋅zH2O]的制备流程。

    (1)在“调pH分离铜”的步骤中,理论上铜离子完全沉淀时pH为6.67,本实验中测得pH=8时铜的沉淀率仅为7.2%,远小于理论分析结果,可能的原因为
     

    (2)在“还原法沉铜”的步骤中,利用抗坏血酸(C6H8O6)能有效的将Cu(Ⅱ)还原成金属Cu。抗坏血酸(C6H8O6)易被氧化为脱氢抗坏血酸(C6H6O6);且受热易分解。
    ①抗坏血酸还原Cu(OH)2的离子方程式为:
     

    ②某实验小组研究了相同条件下温度对Cu沉淀率的影响。从图1可以看出,随着温度的升高,相同时间内Cu的沉淀率先逐渐增加,在80℃时达到最高点,后略有下降,下降可能的原因是
     


    (3)将所得铜粉制备为CuSO4溶液后再制备碱式碳酸铜。已知碱式碳酸铜的产率随起始n(Na2CO3)与n(CuSO4)的比值和溶液pH的关系如图2所示。
    ①补充完整由0.5mol/LCuSO4溶液制取碱式碳酸钢的实验方案:向烧杯中加入30mL0.5mol/LNa2CO3溶液,将烧杯置于70℃的水浴中,
     
    ,低温烘干,得到碱式碳酸铜。(实验中可选用的试剂或仪器:0.1mol/LBaCl2溶液、0.1mol/LNaOH溶液、0.1mol/L盐酸、pH计)
    ②实验时发现,若反应时溶液pH过大,所得碱式碳酸铜的产率偏低,但产品中Cu元素含量偏大,原因是
     

    ③称取9.55g碱式碳酸铜[xCuCO3⋅yCu(OH)2⋅zH2O]产品,通入氢气充分加热反应后,得到4.8g固体残留物,同时生成2.2g二氧化碳和2.7g水。则该产品的化学式为
     

    组卷:80引用:3难度:0.4
  • 17.苯乙烯是生产塑料和合成橡胶的重要有机原料,国内外目前生产苯乙烯的方法主要是乙苯用金属氧化物催化脱氢法。
    Ⅰ.直接脱氢法反应方程式为:ΔH1=+117.6kJ⋅mol-1
    (1)经研究表明,在固定空速(恒压)条件下,该反应存在乙苯的转化率较低、金属氧化物表面存在积碳等问题。若改通650℃水蒸气与乙苯混合气能够有效地解决这些问题,加入水蒸气的作用是
     

    Ⅱ.近年来,有研究者发现若将上述生产过程中通入水蒸气改为通入CO2,在CO2气氛中乙苯催化脱氢制苯乙烯更容易进行,ΔH=+158.8kJ⋅mol-1。该反应由于催化剂金属氧化物的不同,可能存在三种反应机理。
    (2)①逆水煤气机理:即CO2与H2反应,促进反应正向进行,该反应的热化学方程式为
     

    ②晶格氧机理:Ar气氛下进行乙苯基本脱氢时消耗晶格氧,催化剂上金属钒(V)的化合价降低;将反应后的催化剂用CO2再生,可以重新得到高价态的钒(V),补充晶格氧。因此高价态的钒(V)是反应的催化活性中心,CO2的作用是保持钒(V)物种处于高价态。催化循环可表示如下:

    则上述机理图中物质X为
     
    。(填“MgVmOn+1”或“MgVmOn”)
    ③550℃CO2耦合乙苯脱氢:

    由图中过程可知,酸性位和碱性位都是反应的活性中心,乙苯脱氢是催化剂上的酸碱位协同作用的结果。酸性位上发生乙苯分子的吸附活化;弱碱性位参与脱去α-H,而强碱性位活化CO2,被活化的CO2很容易和β-H反应,生成苯乙烯。由于催化剂的碱性不同,在Al2O3上发生的是直接脱氢,而在Na2O/Al2O3上发生的基本上是耦合脱氢的原因是
     

    (3)从资源综合利用角度分析,乙苯与CO2混合制苯乙烯的优点是:
     

    (4)含苯乙烯的废水会对环境造成严重的污染,可采用电解法进行处理,其工作原理如图(电解液是含苯乙烯和硫酸的废水,pH=6.2),已知:⋅OH(羟基自由基)具有很强的氧化性,可以将苯乙烯氧化成CO2和H2O。

    若电路中通过10mol电子,则有
     
    g苯乙烯被羟基自由基完全氧化成CO2和H2O。

    组卷:61引用:1难度:0.4
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