(2017-2019)3年化学高考真题分类解析14 元素及其化合物知识的综合应用 联系客服

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专题14 元素及其化合物知识的综合应用

1.[2019江苏]N2O、NO和NO2等氮氧化物是空气污染物,含有氮氧化物的尾气需处理后才能排放。

(1)N2O的处理。N2O是硝酸生产中氨催化氧化的副产物,用特种催化剂能使N2O分解。NH3与O2在加

热和催化剂作用下生成N2O的化学方程式为 ▲ 。

(2)NO和NO2的处理。已除去N2O的硝酸尾气可用NaOH溶液吸收,主要反应为

NO+NO2+2OH?2NO2+2OH?

2NO2+H2O

?NO?NO3+H2O 2+

?①下列措施能提高尾气中NO和NO2去除率的有 ▲ (填字母)。 A.加快通入尾气的速率

B.采用气、液逆流的方式吸收尾气 C.吸收尾气过程中定期补加适量NaOH溶液

②吸收后的溶液经浓缩、结晶、过滤,得到NaNO2晶体,该晶体中的主要杂质是 ▲ (填化学式);吸收后排放的尾气中含量较高的氮氧化物是 ▲ (填化学式)。

(3)NO的氧化吸收。用NaClO溶液吸收硝酸尾气,可提高尾气中NO的去除率。其他条件相同,NO转

化为NO3的转化率随NaClO溶液初始pH(用稀盐酸调节)的变化如图所示。

?

①在酸性NaClO溶液中,HClO氧化NO生成Cl和NO3,其离子方程式为 ▲ 。

??②NaClO溶液的初始pH越小,NO转化率越高。其原因是 ▲ 。

【答案】(1)2NH3+2O2(3)①3HClO+2NO+H2O

N2O+3H2O 3Cl?+2NO3+5H+

? (2)①BC ②NaNO3 NO

②溶液pH越小,溶液中HClO的浓度越大,氧化NO的能力越强 【解析】

【详解】(1)NH3与O2在加热和催化剂作用下发生氧化还原反应生成N2O,根据得失电子守恒和原子守恒可知反应有水生成,配平化学方程式为:2NH3+2O2

N2O+3H2O。

(2)①A、加快通入尾气的速率,不能提高尾气中NO和NO2的去除率,不符合题意;B、采用气、液逆流的方式吸收尾气,可使气液充分接触,能提高尾气中NO和NO2的去除率,符合题意;

C、定期补充适量的NaOH溶液可增大反应物浓度,能提高尾气中NO和NO2的去除率,符合题意。 故选BC。

-----②由吸收反应:NO+NO2+2OH=2NO2+H2O,2NO2+2OH=NO2+ NO3+H2O可知,反应后得到NaNO2和

NaNO3混合溶液,经浓缩、结晶、过滤得到NaNO2和NaNO3晶体,因此得到的NaNO2混有NaNO3;由吸收反应可知,若NO和NO2的物质的量之比大于1:1,NO不能被吸收,因此,吸收后排放的尾气中含量较高的氮氧化物是NO。

(3)①在酸性的NaClO溶液中,次氯酸根离子和氢离子结合生成HClO,HClO和NO发生氧化还原反应生成NO3和Cl,根据得失电子守恒及电荷守恒、原子守恒,配平离子方程式为2NO+3HClO+H2O=2 NO3+3 Cl-+5H+。

②在相同条件下,氧化剂的浓度越大,氧化能力越强,由反应2NO+3HClO+H2O=2NO3+3 Cl+5H可知,溶液pH越小,溶液中HClO浓度越大,氧化NO的能力越强。

2.[2019浙江4月选考]固体化合物X由3种元素组成。某学习小组进行了如下实验:

--+

---

请回答:

(1)由现象1得出化合物X含有________元素(填元素符号)。 (2)固体混合物Y的成分________(填化学式)。

(3)X的化学式________。X与浓盐酸反应产生黄绿色气体,固体完全溶解,得到蓝色溶液,该反应

的化学方程式是________。

【答案】(1)O (2)Cu和NaOH

(3)NaCuO2 2NaCuO2+8HCl【解析】

2NaCl+2CuCl2+Cl2↑+4H2O

【分析】

固体混合物Y溶于水,得到固体单质为紫红色,说明是Cu,产生碱性溶液,焰色反应呈黄色说明含有钠元素,与盐酸HCl中和,说明为NaOH(易算出为0.02mol),混合气体能使CuSO4变蓝,说明有水蒸汽。 【详解】(1)CuSO4由白色变为蓝色,说明有水生成,根据元素守恒分析,必定含有O元素。

(2)现象2获得紫色单质,说明Y含有Cu,现象3焰色反应为黄色说明有Na元素,与HCl发生中和反应说明有NaOH,故答案填Cu和NaOH。

NaOH为0.02mol,23g=0.46g,m(O)=m-m(Na)-m(Cu)=2.38-0.46-1.28=0.46g,N(Na):(3)易算出m(Na)=0.02×N(Cu):N(O)=

=1:1:2,故化学式为NaCuO2,X与浓盐酸反应,根据反应现象,产物有Cl2,

和CuCl2蓝色溶液,因而化学方程式为2NaCuO2+8HCl2NaCl+2CuCl2+Cl2↑+4H2O。

3.[2019北京]化学小组用如下方法测定经处理后的废水中苯酚的含量(废水中不含干扰测定的物质)。 Ⅰ.用已准确称量的KBrO3固体配制一定体积的a mol·L?1 KBrO3标准溶液; Ⅱ.取v1 mL上述溶液,加入过量KBr,加H2SO4酸化,溶液颜色呈棕黄色; Ⅲ.向Ⅱ所得溶液中加入v2 mL废水; Ⅳ.向Ⅲ中加入过量KI;

Ⅴ.用b mol·L?1 Na2S2O3标准溶液滴定Ⅳ中溶液至浅黄色时,滴加2滴淀粉溶液,继续滴定至终点,共消耗Na2S2O3溶液v2 mL。 已知:I2+2Na2S2O3=2NaI+ Na2S4O6 Na2S2O3和Na2S4O6溶液颜色均为无色

(1)Ⅰ中配制溶液用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和____________。 (2)Ⅰ中发生反应的离子方程式是_______________________________。 (3)Ⅲ中发生反应的化学方程式是_________________________________。 (4)Ⅳ中加KI前,溶液颜色须为黄色,原因是______________________________。

(5)KI与KBrO3物质的量关系为n(KI)≥6n(KBrO3)时,KI一定过量,理由是________。 (6)Ⅴ中滴定至终点的现象是_____________________________。

L(苯酚摩尔质量:94 g·mol)(7)废水中苯酚的含量为___________g·。

(8)由于Br2具有____________性质,Ⅱ~Ⅳ中反应须在密闭容器中进行,否则会造成测定结果偏高。 【答案】(1)容量瓶

-+

(2)BrO3+5Br+6H=3Br2 +3H2O

??1 ?1

(3)

(4)Br2过量,保证苯酚完全反应

(5)反应物用量存在关系:KBrO3~3Br2~6KI,若无苯酚时,消耗KI物质的量是KBrO3物质的量的6倍,因有苯酚消耗Br2,所以当n(KI)≥6n(KBrO3)时,KI一定过量 (6)溶液蓝色恰好消失 (6av1?bv3)?94 (7)

6v2(8)易挥发 【解析】 【分析】

本题考查氧化还原反应滴定的综合运用。苯酚与溴反应快速灵敏,但滴定终点难以判断,因而制得一定量的溴分别与苯酚和KI反应(溴须完全反应完),而溴与KI反应生成的I2与Na2S2O3进行滴定分析,因而直接测出与KI反应所消耗的溴,进而计算出与苯酚反应消耗的溴,最后根据苯酚与溴反应的系数计算废水中苯酚的浓度。

【详解】(1)准确称量KBrO3固体配置溶液所需的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管,一定规格的容量瓶,因而该空填容量瓶、量筒。

(2)KBrO3溶液中加入KBr和H2SO4,溶液颜色呈棕黄色,说明生成Br2,根据缺项配平可知该离子方程

-+

式为BrO3+5Br+6H=3Br2 +3H2O。

?(3)苯酚和溴水反应得到白色沉淀2,4,6-三溴苯酚,化学方程式为

(4)该测量过程是利用一定量的溴分别与苯酚和KI反应,注意溴须反应完全,且一定量溴的总量已知,部分溴与KI反应生成的I2可利用氧化还原滴定法测量,进而计算出与KI反应的溴的消耗量,将一定量溴减去与KI反应的溴的消耗量,可得与苯酚反应的溴的消耗量,因而一定量的溴与苯酚反应完,必须有剩余的溴与KI反应,Ⅲ中反应结束时,若溶液显黄色说明苯酚反应完,且有溴剩余,以便与KI反应,故原因为Ⅱ中生成的Br2与废水中苯酚完全反应后,Ⅲ中溶液颜色为黄色,说明有Br2剩余,剩余Br2与过量KI反