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2017年北京市高考化学试卷
一、本部分共7小题,每小题6分,共42分.在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求
的一项.
1.(6分)古丝绸之路贸易中的下列商品,主要成分属于无机物的是( )
A.反应①的产物中含有水
B.反应②中只有碳碳键形成
C.汽油主要是C ~C 的烃类混合物
5 11
A. 瓷器 B. 丝绸 D.图中a的名称是2﹣甲基丁烷
5.(6分)根据SO 通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是( )
2
实验 现象 结论
A 含HCl、BaCl 的FeCl 溶液 产生白色沉淀 SO 有还原性
2 3 2
B H S溶液 产生黄色沉淀 SO 有氧化性
C. 茶叶 D. 中草药 2 2
C 酸性KMnO 溶液 紫色溶液褪色 SO 有漂白性
4 2
2.(6分)2016年IUPAC命名117号元素为Ts(中文名“ ”,tián),Ts的原子核外最外层电
D Na SiO 溶液 产生胶状沉淀 酸性:H SO >H SiO
2 3 2 3 2 3
子数是7,下列说法不正确的是( )
A.A B.B C.C D.D
A.Ts是第七周期第ⅦA族元素
6.(6分)聚维酮碘的水溶液是一种常见的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与 HI 形成聚维
3
B.Ts的同位素原子具有相同的电子数
C.Ts在同族元素中非金属性最弱
D.中子数为176的Ts核素符号是 Ts
3.(6分)下列变化中,气体被还原的是( )
酮碘,其结构表示如下
A.二氧化碳使Na O 固体变白
2 2
(图中虚线表示氢键)下列说法不正确的是( )
B.氯气使KBr溶液变黄
C.乙烯使Br 的四氯化碳溶液褪色
2
D.氨气使AlCl 溶液产生白色沉淀
3
4.(6分)我国在CO 催化加氢制取汽油方面取得突破性进展,CO 转化过程示意图如下:下列
A.聚维酮的单体是
2 2
B.聚维酮分子由(m+n)个单体聚合而成
说法不正确的是( )
C.聚维酮碘是一种水溶性物质D.聚维酮在一定条件下能发生水解反应
(4)已知:2E F+C H OH.F所含官能团有 和 。
2 5
7.(6分)下述实验中均有红棕色气体产生,对比分析所得结论不正确的是( )
(5)以D和F为原料合成羟甲香豆素分为三步反应,写出有关化合物的结构简式:
① ② ③
9.(13分)TiCl 是由钛精矿(主要成分为TiO )制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯 TiCl 的
4 2 4
A.由①中的红棕色气体,推断产生的气体一定是混合气体
流程示意图如下:
B.红棕色气体不能表明②中木炭与浓硝酸产生了反应
C.由③说明浓硝酸具有挥发性,生成的红棕色气体为还原产物
D.③的气体产物中检测出CO ,由此说明木炭一定与浓硝酸发生了反应
2
资料:TiCl 及所含杂质氯化物的性质
4
二、解答题(共4小题,满分58分) 化合物 SiCl
4
TiCl
4
AlCl
3
FeCl
3
MgCl
2
8.(17分)羟甲香豆素是一种治疗胆结石的药物,合成路线如下图所示: 沸点/℃ 58 136 181(升华) 316 1412
熔点/℃ ﹣69 25 193 304 714
在TiCl 中的溶解性 互溶 ﹣ 微溶 难溶
4
(1)氯化过程:TiO 与Cl 难以直接反应,加碳生成CO和CO 可使反应得以进行。
2 2 2
已知:TiO (s)+2Cl (g)=TiCl (g)+O (g)△H =+175.4kJ•mol﹣1
2 2 4 2 1
2C(s)+O (g)=2CO(g)△H =﹣220.9kJ•mol﹣1
2 2
①沸腾炉中加碳氯化生成TiCl (g)和CO(g)的热化学方程式: 。
4
②氯化过程中CO和CO 可以相互转化,根据如图判断:CO 生成CO反应的△H 0(填“>”
2 2
“<”或“=”),判断依据: 。
已知:
RCOOR'+R''OH RCOOR''+R'OH(R、R'、R''代表烃基)
(1)A属于芳香烃,其结构简式是 。B中所含的官能团是 。
(2)C→D的反应类型是 。
(3)E属于酯类。仅以乙醇为有机原料,选用必要的无机试剂合成 E,写出有关化学方程式:
。
③氯化反应的尾气须处理后排放,尾气中的HCl和Cl 经吸收可得粗盐酸、FeCl 溶液,则尾气的
2 3吸收液依次是 。
④氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl 混合液,则滤渣中含有 。
4
(2)精制过程:粗TiCl 经两步蒸馏得纯TiCl .示意图如下:
4 4
①通过BaO和Ba(NO ) 的相互转化实现NO 的储存和还原。储存NO 的物质是 。
3 2 x x
物质a是 ,T 2 应控制在 。 ②用H 2 模拟尾气中还原性气体研究了 Ba(NO 3 ) 2 的催化还原过程,该过程分两步进行,图 b表
10.(12分)SCR和NSR技术可有效降低柴油发动机在空气过量条件下的NO x 排放。 示该过程相关物质浓度随时间的变化关系。第一步反应消耗的 H 2 与Ba(NO 3 ) 2 的物质的量之
(1)SCR(选择性催化还原)工作原理:
比是 。
③还原过程中,有时会产生笑气(N O)。用同位素示踪法研究发现笑气的产生与NO有关。在有
2
氧条件下,15NO与NH 以一定比例反应时,得到的笑气几乎都是 15NNO.将该反应的化学方程
3
①尿素[CO(NH ) ]水溶液热分解为NH 和CO ,该反应的化学方程式: 。 式补充完整: 15NNO+ H 2 O。
2 2 3 2
②反应器中NH 3 还原NO 2 的化学方程式: 。 11.(16分)某小组在验证反应“Fe+2Ag+=Fe2++2Ag”的实验中检测到Fe3+,发现和探究过程如下。
③当燃油中含硫量较高时,尾气中SO 在O 作用下会形成(NH ) SO ,使催化剂中毒。用化学
2 2 4 2 4 向硝酸酸化的0.05mol•L﹣1硝酸银溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,烧杯底部有黑色
方程式表示(NH ) SO 的形成: 。
4 2 4 固体,溶液呈黄色。
④尿素溶液浓度影响NO 的转化,测定溶液中尿素(M=60g•mol﹣1)含量的方法如下:取a g尿素
2 (1)检验产物
溶液,将所含氮完全转化为 NH 3 ,所得NH 3 用过量的v 1 mL c 1 mol•L﹣1H 2 SO 4 溶液吸收完全,剩 ①取少量黑色固体,洗涤后, (填操作和现象),证明黑色固体中含有Ag。
余H 2 SO 4 用v 2 mL c 2 mol•L﹣1NaOH溶液恰好中和,则尿素溶液中溶质的质量分数是 。 ②取上层清液,滴加K [Fe(CN) ]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中含有 。
3 6
(2)NSR(NO x 储存还原)工作原理: (2)针对“溶液呈黄色”,甲认为溶液中有 Fe3+,乙认为铁粉过量时不可能有 Fe3+,乙依据的原理
NO 的储存和还原在不同时段交替进行,如图a所示。
x 是 (用离子方程式表示)。针对两种观点继续实验:
①取上层清液,滴加KSCN溶液,溶液变红,证实了甲的猜测。同时发现有白色沉淀产生,且溶
液颜色变浅、沉淀量多少与取样时间有关,对比实验记录如下:
序号 取样时间/min 现象
ⅰ 3 产生大量白色沉淀;溶液呈红色
ⅱ 30 产生白色沉淀;较 3min时量少;溶液红色较 3min时加深
ⅲ 120 产生白色沉淀;较30min时量少;溶液红色较3 0min时
变浅
(资料:Ag+与SCN﹣生成白色沉淀AgSCN)
②对Fe3+产生的原因作出如下假设:
假设a:可能是铁粉表面有氧化层,能产生Fe3+;
假设b:空气中存在O ,由于 (用离子方程式表示),可产生Fe3+;
2
假设c:酸性溶液中NO ﹣具有氧化性,可产生Fe3+;
3
假设d:根据 现象,判断溶液中存在Ag+,可产生Fe3+。
③下列实验Ⅰ可证实假设a、b、c不是产生Fe3+的主要原因。实验Ⅱ可证实假设d成立。
实验Ⅰ:向硝酸酸化的 溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,不同时间取上层清液
滴加KSCN溶液,3min时溶液呈浅红色,30min后溶液几乎无色。
实验Ⅱ:装置如图。其中甲溶液是 ,操作及现象是 。
(3)根据实验现象,结合方程式推测实验ⅰ~ⅲ中Fe3+浓度变化的原因: 。2017 年北京市高考化学试卷
2.(6分)2016年IUPAC命名117号元素为Ts(中文名“ ”,tián),Ts的原子核外最外层电
参考答案与试题解析 子数是7,下列说法不正确的是( )
A.Ts是第七周期第ⅦA族元素
一、本部分共7小题,每小题6分,共42分.在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求 B.Ts的同位素原子具有相同的电子数
的一项. C.Ts在同族元素中非金属性最弱
1.(6分)古丝绸之路贸易中的下列商品,主要成分属于无机物的是( )
D.中子数为176的Ts核素符号是 Ts
【考点】8G:原子结构与元素的性质.
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【专题】51C:元素周期律与元素周期表专题.
A. 瓷器 B. 丝绸
【分析】A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为 ,据
C. 茶叶 D. 中草药
此判断该元素在周期表中的位置;
【考点】3B:无机化合物与有机化合物的概念. B.同种元素的不同核素互为同位素,同种元素原子一定具有相同电子数;
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【专题】512:物质的分类专题. C.同一主族元素,原子序数越大非金属性越弱;
【分析】含有碳元素的化合物为有机物,有机物大多数能够燃烧,且多数难溶于水;无机物指的 D.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数。
是不含碳元素的化合物,无机物多数不能燃烧,据此分析.
【解答】解:A、瓷器是硅酸盐产品,不含碳元素,不是有机物,是无机物,故A正确;
B、丝绸的主要成分是蛋白质,是有机物,故B错误;
C、茶叶的主要成分是纤维素,是有机物,故C错误;
D、中草药的主要成分是纤维素,是有机物,故D错误。 【解答】解:A.该原子结构示意图为 ,该元素位于第七周期、第
故选:A。
VIIA族,故A正确;
【点评】本题依托有机物和无机物的概念考查了化学知识与生活中物质的联系,难度不大,应注 B.同位素具有相同质子数、不同中子数,而原子的质子数=核外电子总数,则T 的同位素原子具
S
意有机物中一定含碳元素,但含碳元素的却不一定是有机物. 有相同的电子数,故B正确;C.同一主族元素中,随着原子序数越大,元素的非金属性逐渐减弱,则T 在同族元素中非金属 4.(6分)我国在CO 催化加氢制取汽油方面取得突破性进展,CO 转化过程示意图如下:下列
S 2 2
性最弱,故C正确; 说法不正确的是( )
D.该元素的质量数=质子数+中子数=176+117=293,该原子正确的表示方法为: 293Ts,故D错
117
误;
故选:D。
【点评】本题考查原子结构与元素性质,题目难度不大,明确原子结构与元素周期律的关系为解
答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。
A.反应①的产物中含有水
3.(6分)下列变化中,气体被还原的是( ) B.反应②中只有碳碳键形成
A.二氧化碳使Na 2 O 2 固体变白 C.汽油主要是C 5 ~C 11 的烃类混合物
B.氯气使KBr溶液变黄 D.图中a的名称是2﹣甲基丁烷
C.乙烯使Br 的四氯化碳溶液褪色
2
D.氨气使AlCl 3 溶液产生白色沉淀 【考点】FG:碳族元素简介.
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【专题】525:碳族元素.
【考点】B1:氧化还原反应. 【分析】A.从质量守恒的角度判断,二氧化碳和氢气反应,生成物中应含有氢;
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【专题】515:氧化还原反应专题. B.反应②生成烃类物质,含有C﹣C键、C﹣H键;
【分析】A.过氧化钠与二氧化碳的反应中,二氧化碳既不是氧化剂又不是还原剂;
C.汽油所含烃类物质常温下为液态,易挥发;
B.氯气将溴离子氧化成溴单质;
D.图中a烃含有5个C,且有一个甲基.
C.溴的化合价从0变为﹣1,做氧化剂,则乙烯被氧化; 【解答】解:A.从质量守恒的角度判断,二氧化碳和氢气反应,反应为 CO +H =CO+H O,则产
2 2 2
D.氨气与氯化铝溶液反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,该反应不属于氧化还原反应.
物中含有水,故A正确;
【解答】解:A.二氧化碳与淡黄色的Na O 反应生成白色的碳酸钠,该反应中Na O 既是氧化剂
2 2 2 2 B.反应②生成烃类物质,含有C﹣C键、C﹣H键,故B错误;
又是还原剂,二氧化碳不是氧化剂和还原剂,故A错误;
C.汽油所含烃类物质常温下为液态,易挥发,主要是C ~C 的烃类混合物,故C正确;
5 11
B.氯气使KBr溶液变黄,该反应中氯气做氧化剂,反应中被还原,故B正确;
D.图中a烃含有5个C,且有一个甲基,应为2﹣甲基丁烷,故D正确。
C.乙烯与溴的反应中,溴做氧化剂,乙烯被氧化,故C错误;
故选:B。
D.氨气与AlCl 溶液的反应不是氧化还原反应,故D错误;
3 【点评】本题综合考查碳循环知识,为高频考点,侧重考查学生的分析能力,本题注意把握化学
故选:B。
反应的特点,把握物质的组成以及有机物的结构和命名,难度不大.
【点评】本题考查氧化还原反应的应用,题目难度不大,明确氧化还原反应的实质为解答关键,
注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力.
5.(6分)根据SO 通入不同溶液中实验现象,所得结论不正确的是( )
2实验 现象 结论
A 含HCl、BaCl 的FeCl 溶液 产生白色沉淀 SO 有还原性
2 3 2
B H S溶液 产生黄色沉淀 SO 有氧化性
2 2 酮碘,其结构表示如下 (图中虚线表示氢键)
C 酸性KMnO 溶液 紫色溶液褪色 SO 有漂白性
4 2
下列说法不正确的是( )
D Na SiO 溶液 产生胶状沉淀 酸性:H SO >H SiO
2 3 2 3 2 3
A.A B.B C.C D.D
A.聚维酮的单体是
【考点】F5:二氧化硫的化学性质;FH:硅和二氧化硅.
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【专题】523:氧族元素.
C.聚维酮碘是一种水溶性物质
【分析】A.铁离子能够将二氧化硫氧化成硫酸,生成的白色沉淀为硫酸钡,二氧化硫被氧化;
D.聚维酮在一定条件下能发生水解反应
B.黄色沉淀为S单质,结合化合价变化分析;
C.酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能够氧化二氧化硫;
【考点】L1:有机高分子化合物的结构和性质.
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D.生成的胶状沉淀为H SiO ,根据强酸制取弱酸原理分析.
2 3
【专题】53:有机化学基础.
【解答】解:A.FeCl 将SO 氧化成硫酸根离子,硫酸根离子与BaCl 反应生成硫酸钡沉淀,该反
3 2 2
应中二氧化硫被氧化,表现了还原性,故A正确;
B.SO 与H S反应生成S单质,该反应中SO 中+4价S元素被还原生成0价的单质S,二氧化硫
2 2 2
被还原,做氧化剂,故B正确;
【分析】由高聚物结构简式可知 的单体为 ,高
C.酸性KMnO 溶液能够氧化SO ,导致溶液褪色,SO 表现了还原性,故C错误;
4 2 2
聚物可与HI 形成氢键,则也可与水形成氢键,可溶于水,含有肽键,可发生水解,以此解答
D.Na SiO 溶液中通入二氧化硫生成H SiO ,说明亚硫酸的酸性较强,即酸性:H SO >H SiO , 3
2 3 2 3 2 3 2 3
该题.
故D正确;
故选:C。
【点评】本题考查二氧化硫的性质,题目难度中等,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,
【解答】解:A.由高聚物结构简式可知聚维酮的单体是 ,故A正确;
注意掌握二氧化硫的化学性质,试题有利于提高学生的分析、理解能力及综合应用能力.
6.(6分)聚维酮碘的水溶液是一种常见的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与 HI 形成聚维
3
B. 由2m+n个单体加聚生成,故B错误;
C.高聚物可与HI 形成氢键,则也可与水形成氢键,可溶于水,故C正确;
3D.含有肽键,具有多肽化合物的性质,可发生水解生成氨基和羧基,故D正确。
故选:B。 二、解答题(共4小题,满分58分)
【点评】本题为2017年北京考题,侧重考查有机物的结构和性质,涉及高聚物单体以及性质的判 8.(17分)羟甲香豆素是一种治疗胆结石的药物,合成路线如下图所示:
断,注意把握氢键以及官能团的性质,题目有利于培养学生的分析能力,难度不大.
7.(6分)下述实验中均有红棕色气体产生,对比分析所得结论不正确的是( )
① ② ③
A.由①中的红棕色气体,推断产生的气体一定是混合气体
已知:
B.红棕色气体不能表明②中木炭与浓硝酸产生了反应
C.由③说明浓硝酸具有挥发性,生成的红棕色气体为还原产物 RCOOR'+R''OH RCOOR''+R'OH(R、R'、R''代表烃基)
D.③的气体产物中检测出CO ,由此说明木炭一定与浓硝酸发生了反应
2
(1)A属于芳香烃,其结构简式是 。B中所含的官能团是 硝基 。
【考点】EG:硝酸的化学性质. (2)C→D的反应类型是 取代反应 。
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【专题】524:氮族元素. (3)E属于酯类。仅以乙醇为有机原料,选用必要的无机试剂合成 E,写出有关化学方程式:
【分析】题中涉及实验都在加热条件下,浓硝酸不稳定,加热分解生成的二氧化氮气体为红棕色
CH COOH + CH CH OH CH COOCH CH + H O 。
3 3 2 3 2 3 2
且加热条件下,浓硝酸可与碳发生氧化还原反应,以此解答该题。
【解答】解:A.加热条件下,浓硝酸分解生成二氧化氮和氧气,则产生的气体一定是混合气体,
故A正确; (4)已知:2E F+C H OH.F所含官能团有 和 。
2 5
B.在加热条件下,浓硝酸可分解生成二氧化氮,不一定与碳反应生成,故B正确;
(5)以D和F为原料合成羟甲香豆素分为三步反应,写出有关化合物的结构简式:
C.硝酸中N元素化合价为+5价,生成二氧化氮的N元素化合价为+4价,化合价降低,在生成的
红棕色气体为还原产物,故C正确;
D.碳加热至红热,可与空气中氧气反应生成二氧化碳,不一定是与浓硝酸发生了反应,故 D错
误。
故选:D。
【考点】HC:有机物的合成.
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【点评】本题为2017年北京考题,考查浓硝酸的性质,侧重考查学生的分析能力和元素化合物知
【专题】534:有机物的化学性质及推断.
识的综合理解和运用,注意把握物质的性质以及实验的严密性和可行性的评价,难度不大。CH COOH+CH CH OH CH COOCH CH +H O,
3 3 2 3 2 3 2
【分析】 由羟甲香豆素结构简式可知 D 为 ,则 C 为 ,B 为 故答案为:CH COOH+CH CH OH CH COOCH CH +H O;
3 3 2 3 2 3 2
(4)F为CH CH OOCCH COCH ,含有的官能团为 和 ,故答案为: ;
3 2 2 3
,则A为 ,由题中(3)信息可知E为CH COOCH CH ,由(4)可知F为
3 2 3
CH CH OOCCH COCH ,以此解答(1)~(4); (5)以D和F为原料,生成中间产物1为 ,为加成反应,然后生成中间产
3 2 2 3
(5)以D和F为原料,生成中间产物 1为 ,为加成反应,然后生成中间产
物2 ,发生的为酯交换反应,即信息 2反应,最后发生消去反应可生成羟甲香
豆素。
物2为 ,发生的为酯交换反应,即信息 2反应,最后发生消去反应可生成羟甲
香豆素,以此解答该题。 故答案为: ; 。
【点评】本题为2017年北京考题,侧重考查有机物的合成,为高考常见题型,注意把握题给信息
以及官能团的变化,为解答该类题目的关键,题目难度中等,有利于培养学生的分析能力。
【解答】解:(1)由以上分析可知A为 ,B为 ,含有的官能团为硝基,故答
9.(13分)TiCl 是由钛精矿(主要成分为TiO )制备钛(Ti)的重要中间产物,制备纯 TiCl 的
4 2 4
流程示意图如下:
案为: ;硝基;
(2)C为 ,发生取代反应生成 ,故答案为:取代反应; 资料:TiCl 及所含杂质氯化物的性质
4
( 3 ) E 为 CH 3 COOCH 2 CH 3 , 可 由 乙 酸 和 乙 醇 发 生 酯 化 反 应 生 成 , 方 程 式 为 化合物 SiCl 4 TiCl 4 AlCl 3 FeCl 3 MgCl 2
沸点/℃ 58 136 181(升华) 316 1412熔点/℃ ﹣69 25 193 304 714 【考点】U3:制备实验方案的设计.
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在TiCl 中的溶解 互溶 ﹣ 微溶 难溶
【专题】546:无机实验综合.
4
性
【分析】由制备纯 TiCl 的流程示意图,钛精矿与氯气、C发生氯化过程,反应为 TiO +2Cl +2C
4 2 2
(1)氯化过程:TiO 与Cl 难以直接反应,加碳生成CO和CO 可使反应得以进行。
2 2 2
已知:TiO (s)+2Cl (g)=TiCl (g)+O (g)△H =+175.4kJ•mol﹣1 TiCl 4 +2CO,结合表格中数据可知,蒸馏得到纯TiCl 4 ,
2 2 4 2 1
2C(s)+O (g)=2CO(g)△H =﹣220.9kJ•mol﹣1
2 2 (1)①由I.TiO (s)+2Cl (g)=TiCl (g)+O (g)△H =+175.4kJ•mol﹣1
2 2 4 2 1
①沸腾炉中加碳氯化生成 TiCl (g)和 CO(g)的热化学方程式: TiO ( s ) + 2Cl ( g ) + 2C
4 2 2 II.2C(s)+O (g)=2CO(g)△H =﹣220.9kJ•mol﹣1,
2 2
( s ) =TiCl 4 ( g ) + 2CO ( g ) △ H=﹣45.5kJ•mol ﹣1 。 结合盖斯定律可知,I+II得到TiO (s)+2Cl (g)+2C(s)=TiCl (g)+2CO(g);
2 2 4
②氯化过程中CO和CO
2
可以相互转化,根据如图判断:CO
2
生成CO反应的△H > 0(填“>”
②氯化过程中CO和CO 可以相互转化,温度高时CO的物质的量多、CO 的物质的量少;
2 2
“<”或“=”),判断依据: 温度越高, CO 的物质的量越多而 CO 2 的物质的量少,说明 CO 2 生 ③尾气中的HCl和Cl 经吸收可得粗盐酸、FeCl 溶液,食盐水吸收HCl,氯化亚铁吸收氯气;
2 3
成 CO 的反应是吸热反应 。 ④过滤得到粗TiCl 混合液,可能混有反应物中固体物质;
4
(2)粗TiCl 经两步蒸馏得纯TiCl ,由图及表格数据可知,先分离出SiCl ,后分离出TiCl 。
4 4 4 4
【解答】解:由制备纯 TiCl 的流程示意图,钛精矿与氯气、C 发生氯化过程,反应为
4
TiO +2Cl +2C TiCl +2CO,结合表格中数据可知,蒸馏得到纯TiCl ,
2 2 4 4
(1)①由I.TiO (s)+2Cl (g)=TiCl (g)+O (g)△H =+175.4kJ•mol﹣1
2 2 4 2 1
II.2C(s)+O (g)=2CO(g)△H =﹣220.9kJ•mol﹣1,
2 2
结合盖斯定律可知,I+II 得到 TiO (s)+2Cl (g)+2C(s)=TiCl (g)+2CO(g),△H=
③氯化反应的尾气须处理后排放,尾气中的HCl和Cl 经吸收可得粗盐酸、FeCl 溶液,则尾气的 2 2 4
2 3
(+175.4kJ•mol﹣1)+(﹣220.9kJ•mol﹣1)=﹣45.5kJ•mol﹣1,
吸收液依次是 饱和食盐水、氯化亚铁溶液 。
即热化学方程式为TiO (s)+2Cl (g)+2C(s)=TiCl (g)+2CO(g)△H=﹣45.5kJ•mol﹣1,
④氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl 混合液,则滤渣中含有 MgCl 、 FeCl 、 AlCl 。 2 2 4
4 2 3 3
故答案为:TiO (s)+2Cl (g)+2C(s)=TiCl (g)+2CO(g)△H=﹣45.5kJ•mol﹣1;
(2)精制过程:粗TiCl 经两步蒸馏得纯TiCl .示意图如下: 2 2 4
4 4
②因温度越高,CO的物质的量越多而CO 的物质的量少,说明CO 生成CO的反应是吸热反应,
2 2
所以△H>0,
故答案为:>;温度越高,CO的物质的量越多而CO 的物质的量少,说明CO 生成CO的反应是
2 2
吸热反应;
③尾气中的HCl和Cl 经吸收可得粗盐酸、FeCl 溶液,食盐水吸收HCl,氯化亚铁吸收氯气生成
2 3
氯化铁,则尾气的吸收液依次是饱和食盐水、氯化亚铁溶液,
物质a是 SiCl ,T 应控制在 136℃ 左右 。
4 2
故答案为:饱和食盐水、氯化亚铁溶液;
④由反应可知,氯化产物冷却至室温,经过滤得到粗TiCl 混合液,结合表格中氯化物的性质可知
4滤渣中含有MgCl 、FeCl 、AlCl ,
2 3 3
故答案为:MgCl 、AlCl 、FeCl ;
2 3 3
(2)粗TiCl 经两步蒸馏得纯TiCl ,由图及表格数据可知,先分离出 SiCl ,后分离出TiCl ,则
4 4 4 4
先控制温度 T 为 58℃左右时分离出物质 a 为 SiCl ,控制温度 T 为 136℃左右时分离出纯
1 4 2
TiCl ,故答案为:SiCl ;136℃左右。
4 4
【点评】本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、发
生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意反应原理与实验的结合,题目难度
不大。 ①通过BaO和Ba(NO ) 的相互转化实现NO 的储存和还原。储存NO 的物质是 BaO 。
3 2 x x
②用H 模拟尾气中还原性气体研究了 Ba(NO ) 的催化还原过程,该过程分两步进行,图 b表
2 3 2
10.(12分)SCR和NSR技术可有效降低柴油发动机在空气过量条件下的NO x 排放。 示该过程相关物质浓度随时间的变化关系。第一步反应消耗的 H 与Ba(NO ) 的物质的量之
2 3 2
(1)SCR(选择性催化还原)工作原理:
比是 8 : 1 。
③还原过程中,有时会产生笑气(N O)。用同位素示踪法研究发现笑气的产生与NO有关。在有
2
氧条件下,15NO与NH 以一定比例反应时,得到的笑气几乎都是 15NNO.将该反应的化学方程
3
①尿素[CO(NH 2 ) 2 ]水溶液热分解为 NH 3 和CO 2 ,该反应的化学方程式: CO ( NH 2 ) 2 + H 2 O 式补充完整: 4 15 NO + 4NH 3 + 3O 2 4 15NNO+ 6 H 2 O。
2NH ↑ + CO ↑ 。
3 2
【考点】5A:化学方程式的有关计算;EK:氮的氧化物的性质及其对环境的影响;FE:"三废"处
理与环境保护.
②反应器中NH 还原NO 的化学方程式: 8NH + 6NO 7N + 12H O 。
3 2 3 2 2 2 菁优网版权所有
【专题】52:元素及其化合物;559:利用化学方程式的计算.
③当燃油中含硫量较高时,尾气中SO 在O 作用下会形成(NH ) SO ,使催化剂中毒。用化学
2 2 4 2 4
【分析】(1)①尿素[CO(NH ) ]水溶液热分解为NH 和CO ,结合原子守恒配平书写化学方
2 2 3 2
方程式表示(NH ) SO 的形成: 2SO + O + 4NH + 2H O ═ 2 ( NH ) SO 。
4 2 4 2 2 3 2 4 2 4
程式;
④尿素溶液浓度影响NO 的转化,测定溶液中尿素(M=60g•mol﹣1)含量的方法如下:取a g尿素
2
②反应器中NH 还原NO 生成氮气和水,根据电子守恒和原子守恒可得此反应的化学方程式;
3 2
溶液,将所含氮完全转化为 NH ,所得NH 用过量的v mL c mol•L﹣1H SO 溶液吸收完全,剩
3 3 1 1 2 4
③SO 在O 作用下与NH 、H O反应形成(NH ) SO ,此反应中SO 是还原剂,氧气是氧化剂,
2 2 3 2 4 2 4 2
余 H SO 用 v mL c mol•L﹣1NaOH 溶液恰好中和,则尿素溶液中溶质的质量分数是
2 4 2 2
结合电子守恒和原子守恒可得此反应的化学方程式;
④涉及反应为 2NH +H SO =n(NH ) SO ,2NaOH+H SO =Na SO +H O,由方程式可知 n
。 3 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2
(NaOH)+n(NH )=2n(H SO ),以此计算;
3 2 4
(2)NSR(NO 储存还原)工作原理:
x (2)①由图a可知储存NO 的物质是BaO;
x
NO 的储存和还原在不同时段交替进行,如图a所示。
x
②第一步反应中H 被氧化生成水,化合价由0价升高到+1价,Ba(NO ) 的N元素化合价由+5
2 3 2价降低到﹣3价,生成氨气,结合得失电子数目相等计算; 价降低到﹣3价,生成氨气,则1molBa(NO ) 生成氨气转移16mol电子,参加反应的氢气的
3 2
③在有氧条件下15NO与NH 以一定比例反应时,得到的笑气几乎都是15NNO,由N元素守恒可知
3
物质的量为 =8mol,则消耗的H 与Ba(NO ) 的物质的量之比是8:1,
15NO与NH 应为1:1,结合电子得失相等配平. 2 3 2
3
【解答】解:(1)①尿素[CO(NH ) ]水溶液热分解为NH 和CO ,反应物为尿素和水,反应 故答案为:8:1;
2 2 3 2
③在有氧条件下15NO与NH 以一定比例反应时,得到的笑气几乎都是15NNO,由N元素守恒可知
3
生成物为氨气和水,原子守恒书写化学方程式为:CO(NH ) +H O 2NH ↑+CO ↑,
2 2 2 3 2
15NO与NH 应为1:1,可知反应的化学方程式为415NO+4NH +3O 415NNO+6H O,
3 3 2 2
故答案为:CO(NH ) +H O 2NH ↑+CO ↑;
2 2 2 3 2
故答案为:415NO+4NH +3O ;4;6.
3 2
② NH 在催化剂作用下还原 NO 生成氮气和水,反应的化学方程式为 8NH +6NO 【点评】本题为2017北京考题,题目以氮氧化物为载体考查元素化合物知识以及化学方程式的相
3 2 3 2
关计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,题目难度中等,注意把握题给信息,结合
7N +12H O,
2 2
质量守恒计算该题.
故答案为:8NH +6NO 7N +12H O;
3 2 2 2
③SO 在O 作用下与NH 、H O反应形成(NH ) SO ,此反应中SO 是还原剂,氧气是氧化剂, 11.(16分)某小组在验证反应“Fe+2Ag+=Fe2++2Ag”的实验中检测到Fe3+,发现和探究过程如下。
2 2 3 2 4 2 4 2
反应的化学方程式为2SO +O +4NH +2H O═2(NH ) SO , 向硝酸酸化的0.05mol•L﹣1硝酸银溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,烧杯底部有黑色
2 2 3 2 4 2 4
故答案为:2SO +O +4NH +2H O═2(NH ) SO ; 固体,溶液呈黄色。
2 2 3 2 4 2 4
④涉及反应为 2NH +H SO =n(NH ) SO ,2NaOH+H SO =Na SO +H O,反应中 n(H SO ) (1)检验产物
3 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4
=v ×c ×10﹣3mol,n(NaOH)=v ×c ×10﹣3mol, ①取少量黑色固体,洗涤后, 加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解 (填操作
1 1 2 2
由方程式可知n(NaOH)+n(NH )=2n(H SO ), 和现象),证明黑色固体中含有Ag。
3 2 4
则n(NH
3
)=(2v
1
×c
1
×10﹣3﹣v
2
×c
2
×10﹣3)mol, ②取上层清液,滴加K
3
[Fe(CN)
6
]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中含有 Fe 2 + 。
(2)针对“溶液呈黄色”,甲认为溶液中有 Fe3+,乙认为铁粉过量时不可能有 Fe3+,乙依据的原理
则m(CO(NH ) )= ×(2v ×c ×10﹣3﹣v ×c ×10﹣3)mol×60g/mol=(0.06v c ﹣0.03v c )
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
是 Fe + 2Fe 3 + =3Fe 2 + (用离子方程式表示)。针对两种观点继续实验:
g,
①取上层清液,滴加KSCN溶液,溶液变红,证实了甲的猜测。同时发现有白色沉淀产生,且溶
尿素溶液中溶质的质量分数是 = , 液颜色变浅、沉淀量多少与取样时间有关,对比实验记录如下:
序号 取样时间/min 现象
故答案为: ;
ⅰ 3 产生大量白色沉淀;溶液呈红色
(2)①由图示可知BaO和NO x 反应生成Ba(NO 3 ) 2 ,Ba(NO 3 ) 2 再还原为N 2 ,则储存NO x 的物 ⅱ 30 产生白色沉淀;较 3min 时量少;溶液红色较 3min
时加深
质为BaO,故答案为:BaO;
②第一步反应中H 被氧化生成水,化合价由0价升高到+1价,Ba(NO ) 的N元素化合价由+5 ⅲ 120 产生白色沉淀;较 30min 时量少;溶液红色较 3
2 3 2
0min时变浅(资料:Ag+与SCN﹣生成白色沉淀AgSCN) AgSCN,随着放置时间的增加,溶液红色变浅,可能为空气中氧气氧化SCN﹣,以此解答该题。
②对Fe3+产生的原因作出如下假设: 【解答】解:(1)①黑色固体中含有过量铁,如果同时含有银,则可以加入 HCl或H SO 溶解
2 4
假设a:可能是铁粉表面有氧化层,能产生Fe3+; Fe,而银不能溶解,
假设 b:空气中存在 O ,由于 4Fe 2 + + O + 4H + =4F e 3 + + 2H O (用离子方程式表示),可产生 故答案为:加入足量稀盐酸(或稀硫酸)酸化,固体未完全溶解;
2 2 2
Fe3+; ②K [Fe(CN) ]是检验Fe2+的试剂,所以产生蓝色沉淀说明含有Fe2+,
3 3
假设c:酸性溶液中NO ﹣具有氧化性,可产生Fe3+; 故答案为:Fe2+;
3
假设d:根据 白色沉淀 现象,判断溶液中存在Ag+,可产生Fe3+。 (2)过量铁粉与Fe3+反应生成Fe2+,即Fe+2Fe3+=3Fe2+,
③下列实验Ⅰ可证实假设a、b、c不是产生Fe3+的主要原因。实验Ⅱ可证实假设d成立。 故答案为:Fe+2Fe3+=3Fe2+;
实验Ⅰ:向硝酸酸化的 0.05mol•L ﹣1 NaNO 溶液(pH≈2)中加入过量铁粉,搅拌后静置,不同 ② O 氧化 Fe2+反应为 4Fe2++O +4H+=4Fe3++2H O,白色沉淀是 AgSCN,所以实验可以说明含有
3 2 2 2
时间取上层清液滴加KSCN溶液,3min时溶液呈浅红色,30min后溶液几乎无色。 Ag+,Ag+可能氧化Fe2+生成Fe3+,
实验Ⅱ:装置如图。其中甲溶液是 FeCl /FeCl ,操作及现象是 按图连接好装置,电流表指针 故答案为:4Fe2++O +4H+=4Fe3++2H O;白色沉淀;
2 3 2 2
发生偏转 。
③证明假设abc错误,就是排除Ag+时实验比较,相当于没有Ag+存在的空白实验,考虑其他条件
不要变化,可以选用 0.05mol•L﹣1NaNO ,原电池实验需要证明的是假设 d 的反应 Ag+
3
+Fe2+=Ag+Fe3+能够实现,所以甲池应当注入 FeCl 、FeCl 混合溶液,按图连接好装置,如电流
2 3
表指针发生偏转,可说明d正确,
故答案为:0.05mol•L﹣1NaNO ;FeCl /FeCl ;按图连接好装置,电流表指针发生偏转;
3 2 3
(3)i→iii中Fe3+变化的原因:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成的Fe3+使Fe3+浓度增加,ii→iii 溶
液红色较 3 0min 时变浅,说明空气中氧气氧化 SCN﹣,使平衡向生成 Fe3+的方向移动,Fe
(3)根据实验现象,结合方程式推测实验ⅰ~ⅲ中 Fe3+浓度变化的原因: i→ii Ag +
(SCN) 浓度减小,则溶液的颜色变浅,
3
+ F e 2 + =A g + F e 3 + ,反应生成的 F e 3 + 使 F e 3 + 增加,红色变深, ii→iii 空气中氧气氧化 SCN ﹣ ,红色变
故答案为:i→ii Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,反应生成的Fe3+使Fe3+增加,红色变深,ii→iii 空气中氧气氧
浅 。
化SCN﹣,红色变浅。
【点评】本题为2017年北京考题,涉及物质的性质的探究,侧重于学生的分析能力和实验能力的
【考点】BH:原电池和电解池的工作原理;U2:性质实验方案的设计.
菁优网版权所有 考查,注意把握物质的性质以及实验的严密性和可行性的评价,难度中等。
【专题】515:氧化还原反应专题;546:无机实验综合.
【分析】(1)银和盐酸、稀硫酸等不反应,可用K [Fe(CN) ]检验亚铁离子,生成蓝色沉淀;
3 3
(2)过量的铁与硝酸反应生成亚铁离子,亚铁离子可被空气中氧气氧化,银离子如氧化亚铁离子,
则发生Ag++Fe2+=Ag+Fe3+,如反应能发生,可设计成原电池,负极加入 FeCl /FeCl ,正极为硝
2 3
酸银,可根据电流计是否发生偏转判断;
(3)取上层清液,滴加 KSCN 溶液,溶液变红,可证明溶液中有 Fe3+,生成白色沉淀为
