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13.D【解析】由图中数据知,0.1000mol·L1NaR溶液的pH=9,则K5(R)=c(OH)·c(HR)c(R-)105×10-51×10-9,则K,(HR)≈1×10-5,B项正0.1000确;当滴入20.00mL.0.100mol·LHA溶液时,溶液为等浓度的HR和NaA的混合溶液,若只发生HR的电离,c(H)≈√1×10×0.05ml,L,pH≈3.15,小于N点溶液的pH=3.85,说明NaA发牛水解,故HA属于弱酸,A项正确;M点为等物质的量的NaR、HR、NaA的混合溶液,根据电荷守恒:①c(Na ) c(H )=c(R-) c(OH) c(A)、物料守恒:②3c(Na)=2c(R) 2c(HR) 2c(HA) 2c(A-),②①×2得,c(Na)=2c(HR) 2c(HA) 2c(H )2c(OH), c(Na*)<2c(IIR)I 2c(HA) 2c(H').C项正确;滴定至HA过量时,水的电离程度更小,D项错误14.A【解析】诸反
14.【答案】C【解析】解:A结合分析可知,“滤渣1”的主要成分是Si02、BaS04,故A正确:B.加入氧化剂NaCl03氧化FeS04,离子方程式为:6Fe2 6H CI03=6Fe3 CI- 3H20,故B正确:C.“调pH”过程中,N2C03不能过量,否则Co2 和Ni2 会与碳酸根离子反应生成沉淀而损失,故C错误:D.在含有CoS04的溶液中加入碳酸氢钠,使Co2 转化为CoC03沉淀,离子方程式为2HC03 Co2 =CoC03↓ C02↑ H20,故D正确:故选:C。由流程可知,含镍废料(主要成分为Ni0,含少量Fe0、Fe203、Co0、Ba0和Si02)中加入稀疏酸酸浸,过滤分离出滤渣I为Si02、BaS04,滤液中含有NiS04、FeS04、Fe2(S04)3、CoS04,加入氧化剂NaCIO3氧化FeS04,离子方程式为6Fe2 6H Cl03=6Fe3 CI- 3H20,加入Na2C03调节pH使Fe2(S04)3等转化为黄钠铁矾渣NaFe3(S04)2z(OH)6过滤除去,反应的离子方程式为3Fe3 Na 2S0子 3H20 C0?=NaFe3(S04)2(OH)6↓ C02↑,再加入有机萃取剂,振荡、静置、分液得到含NiS04的有机层和含有CoS04的水层溶液,向含有CoS04的溶液中加入碳酸氢钠,使Co2 转化为CoC03沉淀,离子方程式为2HC03 Co2 =CoC03↓ CO2↑ H20,过滤、洗涤、干燥得到CoC03;在含NiS04的有机层反萃取得到NiS04溶液,经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到NiSO4·6H20晶体,煅烧生成NixOy,以此来解答。本题考查混合物分离提纯的综合应用,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、混合物分离提纯为解