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2023年江苏省盐城市五校高考化学联考试卷(3月份)

发布:2024/4/20 14:35:0

一、单项选择题:本题包括13题,每题3分,共39分。每题只有一个选项最符合题意。

  • 1.2022年12月,中国航天员乘组完成首次在轨交接,中国航天员“天宫”会师创造历史。下列说法不正确的是(  )

    组卷:31引用:2难度:0.8
  • 2.NF3常用于微电子工业,可由反应4NH3+3F2
    C
    u
    3NH4F+NF3制备。下列说法正确的是(  )

    组卷:56引用:5难度:0.7
  • 3.下列物质性质与用途具有对应关系的是(  )

    组卷:15引用:2难度:0.7
  • 4.下列由废铁屑制取无水Fe2(SO43的实验原理与装置不能达到实验目的的是(  )

    组卷:100引用:4难度:0.5
  • 5.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

二、Ⅱ卷(非选择题共61分)

  • 16.某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属Ni、Al、Fe及其氧化物,还有少量其他不溶性物质。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO4•6H2O):

    常温下,溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如表所示:
    金属离子 Ni2+ Al3+ Fe3+ Fe2+
    开始沉淀时(c=0.01mol•L-1)的pH 7.2 3.7 2.2 7.5
    沉淀完全时(c=1.0×10-5mol•L-1)的pH 8.7 4.7 3.2 9.0
    回答下列问题:
    (1)Ni2+的价电子排布式为
     

    (2)“碱浸”中NaOH的两个作用分别是
     

    (3)为回收金属,向“滤液①”通入足量CO2,写出反应生成沉淀的离子方程式
     
    。“滤液②”中含有的金属离子是
     

    (4)若工艺流程改为先“调pH”后“转化”,即,“滤液③”中可能含有的杂质离子为
     

    (5)硫酸镍在强碱溶液中用NaClO氧化,可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的NiOOH。写出该反应的离子方程式
     

    (6)NiSO4质量分数随温度变化情况如图所示,已知当pH控制在3.0时,结晶得到NiSO4•6H2O晶体外观最符合要求。请补充由滤液③得到NiSO4•6H2O晶体的实验方案:
     
    ,得到NiSO4•6H2O晶体。(实验中须使用的试剂:1mol•L-1H2SO4,乙醇)

    组卷:74引用:2难度:0.6
  • 17.我国对世界郑重承诺:2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,而研发CO2的碳捕捉和碳利用技术则是关键。
    (1)大气中的CO2主要来自于煤、石油及其他含碳化合物的燃烧,CH4与CO2重整是CO2利用的研究热点之一。该重整反应体系主要涉及以下反应:
    ①CH4(g)⇌C(s)+2H2(g) ΔH1=akJ•mol-1
    ②CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g) ΔH2=bkJ•mol-1
    ③2CO(g)⇌CO2(g)+C(s) ΔH3=ckJ•mol-1
    反应CH4(g)+CO2(g)⇌2CO(g)+2H2(g)的ΔH=
     
    kJ•mol-1
    (2)多晶Cu是目前唯一被实验证实能高效催化CO2还原为烃类(如C2H4)的金属。如图所示,电解装置中分别以多晶Cu和Pt为电极材料,用阴离子交换膜分隔开阴、阳极室,反应前后KHCO3浓度基本保持不变,温度控制在10℃左右。生成C2H4的电极反应式为
     


    (3)CO2与H2反应如果用Co/C作为催化剂,可以得到含有少量甲酸的甲醇。为了研究催化剂的催化效率,将Co/C催化剂循环使用,相同条件下,随着循环使用次数的增加,甲醇的产量如图所示,试推测甲醇产量变化的可能原因
     


    (4)常温下,以NaOH溶液作CO2捕捉剂不仅可以降低碳排放,而且可得到重要的化工产品Na2CO3。用1LNa2CO3溶液将2.33gBaSO4固体全都转化为BaCO3,再过滤,所用的Na2CO3溶液的物质的量浓度至少为
     
    mol•L-1。[已知:常温下Ksp(BaSO4)=1×10-11,Ksp(BaCO3)=1×10-10;忽略溶液体积变化]
    (5)某课题组通过温和的自光刻技术制备出富含氧空位的Co(CO30.5(OH)•0.11H2O纳米线(用CoII表示),测试结果表明,该CoII在可见光下具有优异的光催化CO2还原活性。分析表明,该CO2还原催化机理为典型的CoII/CoI反应路径(如图)。首先,光敏剂([Ru(bpy)3]2+)通过可见光照射被激发到激发态([Ru(bpy)3]2+*),随后([Ru(bpy)3]2+*)被TEOA淬灭得到([Ru(bpy)3]+)还原物种,该还原物种将向CoII供激发电子将CoII还原为CoI
     
    。(结合图示,描述CO2还原为CO的过程)

    组卷:93引用:3难度:0.6
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