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2023-2024学年江苏省扬州市高三(上)期初化学模拟试卷

发布:2024/8/27 4:0:8

一、单项选择题:共13题,每题3分,共39分。每题只有一个选项最符合题意。

  • 1.我国提出在2060年前完成“碳中和”的目标,下列有关低碳生活的说法正确的是(  )

    组卷:14引用:3难度:0.8
  • 2.反应3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2常用来检验输送氯气的管道是否漏气。下列说法正确的是(  )

    组卷:16引用:2难度:0.9
  • 3.实验室制备和收集氨气时,下列装置能达到相应实验目的的是(  )
           
    A.制备氨气 B.干燥氨气 C.收集氨气 D.吸收尾气

    组卷:19引用:3难度:0.8
  • 4.CrSi、Ge-GaAs、ZnGeAs2和碳化硅都是重要的半导体化合物,下列说法错误的是(  )

    组卷:19引用:2难度:0.6
  • 5.卤族元素单质及其化合物应用广泛。(CN)2具有与卤素单质相似的化学性质。F2在常温下能与Cu反应生成致密的氟化物薄膜,还能与熔融的Na2SO4反应生成硫酰氟(SO2F2)。CaF2与浓硫酸反应可制得HF,常温下,测得氟化氢的相对分子质量约为37.SO2通入KClO3酸性溶液中可制得黄绿色气体ClO2,该气体常用作自来水消毒剂。工业用Cl2制备TiCl4的热化学方程式为TiO2(s)+2Cl2(g)+2C(s)⇌TiCl4(g)+2CO(g)2CO(g)ΔH=-49kJ•mol-1。下列说法不正确的是(  )

    组卷:18引用:1难度:0.7

二、非选择题:共4题,共61分。

  • 16.以硫酸烧渣(主要成分为Fe2O3和少量Fe3O4、Al2O3、SiO2等)为原料制备氧化铁红的工艺流程如图:

    已知:Fe3++3H2C2O4=Fe(C2O433-+6H+,Fe2++H2C2O4=FeC2O4↓+2H+
    (1)“酸浸”时,使用草酸作为助剂可提高铁浸取率,草酸加入量[
    m
    草酸
    m
    硫酸烧
    ×100%]对铁浸取率的影响如图所示。

    ①加入草酸能提高铁浸取率的原因是
     

    ②草酸加入量大于20%时,铁浸取率随草酸加入量增加而减小的原因是
     

    (2)“沉铁”时,反应温度对铁回收率的影响如图所示。

    ①FeSO4转化为Fe(OH)3的离子方程式为
     

    ②反应温度超过35℃时,铁回收率下降的原因是
     

    ③“沉铁”后过滤所得“母液”中含有的主要成分为硫酸铵和
     

    (3)“纯化”时,加入NaOH溶液的目的是
     

    组卷:124引用:4难度:0.5
  • 17.研发二氧化碳利用技术、降低空气中二氧化碳含量成为研究热点。
    (1)减少碳排放的方法有很多,CO2转化成有机化合物可有效实现碳循环,如下反应:
    a.6CO2+6H2O
    光合作用
    C6H12O6+6O2
    b.CO2+3H2
    催化剂
    加热
    CH3OH+H2O
    c.2CO2+6H2
    催化剂
    加热
    CH2=CH2+4H2O
    上述反应中原子利用率最高的是
     
    (填编号)。
    (2)CO2在固体催化表面加氢合成甲烷过程中发生以下两个反应:
    主反应:CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g)ΔH1=-156.9kJ•mol-1
    副反应:CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g)ΔH2=+41.1kJ•mol-1
    已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH3=-395.6kJ•mol-1
    则CH4燃烧的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=
     

    (3)利用电化学方法通过微生物电催化将CO2有效地转化为H2C2O4,装置如图1所示。阴极区电极反应式为
     
    ;当体系的温度升高到一定程度,电极反应的速率反而迅速下降,其主要原因是
     


    (4)研究脱除烟气中的NO是环境保护、促进社会可持续发展的重要课题。有氧条件下,在Fe基催化剂表面,NH3还原NO的反应机理如图2所示,该过程可描述为
     

    (5)近年来,低温等离子技术是在高压放电下,O2产生O*自由基,O*自由基将NO氧化为NO2后,再用Na2CO3溶液吸收,达到消除NO的目的。实验室将模拟气(N2、O2、NO)以一定流速通入低温等离子体装置,实验装置如图3所示。

    ①等离子体技术在低温条件下可提高NO的转化率,原因是
     

    ②其他条件相同,等离子体的电功率与NO的转化率关系如图4所示,当电功率大于30W时,NO转化率下降的原因可能是
     

    组卷:49引用:2难度:0.7
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