全国高考化学硫及其化合物的综合高考真题汇总含详细答案.docx

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全国高考化学硫及其化合物的综合高考真题汇总含详细答案

全国高考化学硫及其化合物的综合高考真题汇总含详细答案

一、高中化学硫及其化合物

1.我国云南东川铜矿富含辉铜矿(主要成分Cu2S),因含铜成分高而成为重要的炼铜原料。

资料表明,当蓝矾溶液渗入地下遇硫铁矿(主要成分:

二硫化亚铁FeS2)时,可生成辉铜矿Cu2S,其化学方程式为:

14CuSO4+5FeS2+12H2O=7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4。

硫铁矿也是一种重要化工原料,其主要成分可在沸腾炉中鼓入空气高温煅烧生成Fe2O3和一种对环境有污染的有毒气体,回答下列问题:

(1)在化合物FeS2和Cu2S中,硫元素的化合价分别为__、__。

(2)在上述生成辉铜矿的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为__。

由题中信息可推知Cu2S的溶解情况是:

__溶于水(填“不”或“能”,下同),__溶于稀硫酸。

(3)写出硫铁矿的主要成分鼓入空气高温煅烧的化学方程式:

__,若反应中有2.2mol电子发生转移时,可生成标准状况下的有毒气体的体积为__L。

【答案】-1-235:

3不不4FeS2+11O2

2Fe2O3+8SO28.96

【解析】

【分析】

该反应中铜和7个负一价硫的化合价降低,3个负一价硫的化合价升高。

【详解】

(1)

(二硫化亚铁)中铁为+2价,硫为-1价;

(硫化亚铜)中铜为+1价,硫为-2价,

故答案为:

-1;-2;

(2)

该反应中铜和7个负一价硫的化合价降低,即14个硫酸铜和3.5个

做氧化剂,3个负一价硫的化合价升高,即1.5个

做还原剂,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为35:

3;根据反应

及题目信息,可知

不溶于水,也不溶于稀硫酸,

故答案为:

35:

3;不;不;

(3)根据题目信息‘硫铁矿可在沸腾炉中鼓入空气高温煅烧生成

和一种对环境有污染的有毒气体’,可推知

和氧气反应生成

和二氧化硫,方程式为:

,该反应转移电子数为44,即转移44个电子生成8个二氧化硫,故当转移2.2mol电子时,生成0.4mol二氧化硫,标况下体积为:

8.96L,

故答案为:

;8.96。

2.物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个角度。

请根据图所示回答下列问题:

(1)X与Y反应可生成淡黄色固体,反应的化学方程式____________________。

(2)欲制备Na2S2O3,从氧化还原角度分析,下列选项中合理的反应物是______(填序号)。

a.Na2SO3与Sb.Na2S与S

c.SO2与Na2SO4d.Na2SO3与Na2SO4

(3)7.7g锌镁合金与一定量浓硫酸恰好完全反应,生成SO2与H2的混合气体3.36L(标准状况),反应中转移的电子的物质的量为___________。

(4)处理SO2废气的一种工艺如图所示:

①SO2和酸性Fe2(SO4)3溶液反应的离子方程式是________________________。

②溶液B与空气发生反应生成溶液C,其中氧化剂是______________。

③推断Fe3+、O2和SO42-的氧化性由强到弱的顺序是______________。

【答案】2H2S+SO2=3S↓+2H2Oa0.3molSO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+O2O2>Fe3+>SO42-

【解析】

【分析】

(1)根据图示,X为S元素的化合价为-2的气态氢化物,则X为H2S,Y为S元素的化合价为+4的氧化物,则Y为SO2,W为S元素的化合价为+6的酸,则W为H2SO4,Z为S元素的化合价为+4的盐,则Z为Na2SO3,据此分析结合物质的性质解答;

(2)欲制备Na2S2O3,从氧化还原角度分析,反应属于归中反应;

(3)锌镁合金与浓硫酸发生:

Zn+2H2SO4═ZnSO4+SO2↑+2H2O,Mg+2H2SO4═MgSO4+SO2↑+2H2O随着反应的进行,硫酸浓度降低,发生:

Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑,Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑,生成气体为SO2和H2的混合物根据反应方程式可知,不论生成氢气还是SO2,生成气体的物质的量与金属的物质的量相等,即合金中锌镁的物质的量与SO2和H2的混合气体的物质的量相等,列关系式解答;

(4)由工艺流程可知,A中的反应为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,B中的反应为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,C中铁离子循环利用,结合氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化物分析,

①SO2和酸性Fe2(SO4)3溶液发生氧化还原反应生成硫酸亚铁和硫酸;

②B中的反应为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,氧元素化合价降低做氧化剂;

③氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性。

【详解】

(1)X为H2S,Y为SO2,H2S与SO2反应可生成S单质,反应的化学方程式:

2H2S+SO2=3S↓+2H2O;

(2)Na2S2O3中硫元素为+2价,若有两种含硫元素的物质制备Na2S2O3,所发生的反应属于归中反应,两种物质硫元素的化合价一个高于+2价,一个低于+2价;

a.Na2SO3中硫元素为+4价,硫单质中硫元素为0价,故a合理;

b.Na2S中硫元素的化合价为-2价,S单质中硫元素为0价,故b不合理;

c.SO2中硫元素为+4价,Na2SO4中硫元素为+6价,故c不合理;

d.Na2SO3中硫元素为+4价,Na2SO4中硫元素为+6价,故d不合理;

答案选a;

(3)锌镁合金与浓硫酸发生:

Zn+2H2SO4═ZnSO4+SO2↑+2H2O,Mg+2H2SO4═MgSO4+SO2↑+2H2O随着反应的进行,硫酸浓度降低,发生:

Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑,Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑,生成气体为SO2和H2的混合物,物质的量为

=0.15mol,根据反应方程式可知,不论生成氢气还是SO2,生成气体的物质的量与金属的物质的量相等,即合金中锌镁的物质的量与SO2和H2的混合气体的物质的量相等,为0.15mol,根据氧化还原反应电子得失守恒,反应中,锌镁分别由单质0价变为+2价离子,锌镁失去的电子总量即为反应中转移的电子总量,设锌、镁的物质的量分别为x、y,则x+y=0.15mol,65x+24y=7.7g,解得:

x=0.1mol,y=0.05mol,反应中转移的电子的物质的量=0.1mol×(2-0)+0.05mol×(2-0)=0.3mol;

(4)①由上述分析可知溶液A中的反应为SO2和酸性Fe2(SO4)3溶液发生氧化还原反应生成硫酸亚铁和硫酸,反应的离子方程式为:

SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;

②B中的反应为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,氧元素化合价降低,氧气做氧化剂;

③A中发生SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,溶液B中发生4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性为O2>Fe3+>SO42−。

3.a、b、c、d、e是含有一种相同元素的五种物质,可发生如下转化:

其中:

a是单质;b是气体;c、d是氧化物;e是最高价氧化物对应的水化物。

(1)如果a是一种淡黄色粉末固体,试推断这五种物质(用化学式表示):

a______;b______;c______;d______;e______。

(2)如果a是一种常见气体,试推断这五种物质(用化学式表示):

a______;b______;c______;d______;e______。

【答案】SH2SSO2SO3H2SO4N2NH3NONO2HNO3

【解析】

【分析】

【详解】

(1)如果a是一种淡黄色粉末固体,则a是硫,所以b是硫化氢,c是SO2,d是三氧化硫,e是硫酸,化学式分别为S、H2S、SO2、SO3、H2SO4。

(2)如果a是一种常见气体,则符合转化关系的是氮气,则b是氨气,C是NO,d是NO2,e是硝酸,化学式分别为N2、NH3、NO、NO2、HNO3。

4.如图表示某固态单质A及其化合物之间的转化关系(某些产物和反应条件已略去)。

化合物B在常温常压下为气体,B和C的相对分子质量之比为4∶5,化合物D是重要的工业原料。

(1)写出A在加热条件下与H2反应的化学方程式:

____。

(2)写出E与A的氢化物反应生成A的化学方程式:

____。

(3)写出一个由D生成B的化学方程式:

____。

【答案】H2+S

H2SH2SO3+2H2S=3S↓+3H2OC+2H2SO4(浓)

CO2↑+2SO2↑+2H2O或Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O

【解析】

【分析】

由A是固体单质且与空气反应生成的B是气体,可知,A为非金属固态单质。

由B可与水反应生成E,则A可能为C或S,若为C,则B和C分别为CO、CO2,其相对分子质量之比不为4∶5,不符合题意;若为S,则B为SO2,C为SO3,B和C的相对分子质量之比为4∶5,符合题意。

所以D为H2SO4,E为H2SO3。

【详解】

⑴A在加热条件下与H2反应的化学方程式:

H2+S

H2S,故答案为:

H2+S

H2S。

⑵E与A的氢化物反应生成A的化学方程式:

H2SO3+2H2S=3S↓+3H2O,故答案为:

H2SO3+2H2S=3S↓+3H2O。

⑶写出一个由D生成B的化学方程式:

C+2H2SO4(浓)

CO2↑+2SO2↑+2H2O或Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:

C+2H2SO4(浓)

CO2↑+2SO2↑+2H2O或Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O。

5.在通常状况下,A为固态单质。

根据下图转化关系,回答:

(1)写出A、E的化学式:

A__________,E__________。

(2)写出下列反应的化学方程式:

①E→C:

________________________________________________________;

②C→D:

________________________________________________________。

(3)B与E的浓溶液能反应,当B、E等物质的量反应时,化学方程式为_______________________,反应现象_________________________。

(4)若A为气态单质,则写出B、D化学式:

B__________,D__________。

【答案】SH2SO4Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O2

2SO3H2S+H2SO4=S↓+SO2↑+2H2O产生淡黄色沉淀及无色有刺激性气味的气体NH3NO2

【解析】

【分析】

A是固态物质,连续与氧气发生反应,A是硫或碳,A和氢气反应生成B,则A为硫,B为H2S、C为SO2、D为SO3、E为H2SO4;

【详解】

(1)经上述分析,得出A、E的化学式分别是:

S、H2SO4。

答案为:

S;H2SO4;

(2)①E→C:

铜与浓硫酸在加热时生成SO2,同时生成CuSO4,反应式为:

Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O。

答案为:

Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2O;

②C→D:

2SO2+O2

2SO3。

答案为:

2SO2+O2

2SO3;

(3)H2S具有还原性,H2SO4浓溶液具有强氧化性,等物质的量参加反应,说明H2S被氧化成硫单质,H2SO4被还原成SO2,则反应式为:

H2S+H2SO4=S↓+SO2↑+2H2O,现象:

产生淡黄色沉淀,且有无色刺激性气味的气体。

答案为:

H2S+H2SO4=S↓+SO2↑+2H2O;产生淡黄色沉淀,且有无色刺激性气味的气体;

(4)若A为气态单质,连续与氧气反应,则A:

N2,推出:

B:

NH3、C:

NO、D:

NO2、E:

HNO3,则B、D的化学式:

NH3、NO2。

答案为:

NH3;NO2。

6.A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42-、Cl-、CO32-(离子在物质中不能重复出现)。

①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;

②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。

(1)根据①②实验事实可推断它们的化学式为:

A____________,B___________。

(2)写出醋酸与D反应的离子方程式:

_____________________。

(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子的物质的量之比___________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式:

_________________。

(4)C溶液中阴离子的检验方法:

__________________。

【答案】BaCl2AgNO3CO32-+2CH3COOH=2CH3COO-+CO2↑+H2On(Cl-):

n(NO3-):

n(Cu2+)=1:

1:

1Zn+Cu2+═Zn2++Cu取少量C溶液于试管中,先加盐酸,无现象,再加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则证明C中阴离子为SO42-

【解析】

【分析】

根据题中所给的8种离子,可以推断出这些可溶性物质分别为AgNO3、BaCl2、CuSO4、Na2CO3;C盐的溶液呈蓝色,则C为CuSO4;向这4种溶液中加入盐酸,B盐溶液生成沉淀,D盐溶液生成无色无味的气体,则B为AgNO3,D为Na2CO3,A为BaCl2。

【详解】

经分析,A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;

(1)A为BaCl2,B为AgNO3;

(2)D为Na2CO3,醋酸与D的离子方程式为:

CO32-+2CH3COOH=2CH3COO-+CO2↑+H2O;

(3)有相同物质的量的BaCl2、AgNO3、CuSO4的溶液,假设这三种盐都有1mol,则共有1molBa2+、1molAg+、1molCu2+、2molCl-、1molNO3-、1molSO42-,混合后1molBa2+和1molSO42-沉淀,1molAg+和1molCl-沉淀,剩1molCu2+、1molCl-、1molNO3-,则三种离子的物质的量之比为1:

1:

1;向混合后的溶液中加入锌粒,发生反应Zn+Cu2+=Cu+Zn2+;

(4)C溶液中的阴离子为SO42-,其检验方法为:

取少量C溶液于试管中,先加盐酸,无现象,再加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则证明C中阴离子为SO42-。

7.有关物质的转化关系如图所示。

A的摩尔质量为120g·mol−1且只含两种元素。

B、E是常见气体,其中B为单质,E能使品红溶液褪色。

D为红棕色固体,F为紫红色金属,C的浓溶液可干燥某些气体。

(1)A的化学式为______。

(2)H的电子式为______。

(3)写出反应③的离子方程式:

______。

(4)写出反应④的化学方程式:

______。

【答案】FeS2

2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+Fe2(SO4)3+SO2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4

【解析】

【分析】

E是常见气体,且E能使品红溶液褪色,则首先考虑E为SO2;D为红棕色固体,则D为Fe2O3;A只含两种元素,B是常见气体,且B为单质,A和B煅烧生成SO2和Fe2O3,则B为O2,A含有Fe、S两种元素,而A的摩尔质量为120g·mol−1,则A为FeS2;C的浓溶液可干燥某些气体,则C为硫酸,Fe2O3与H2SO4反应生成Fe2(SO4)3和水,F为紫红色金属,则F为Cu,Cu可以与Fe2(SO4)3反应生成CuSO4、FeSO4,则G为Fe2(SO4)3,H为H2O;Fe2(SO4)3、H2O、SO2反应生成FeSO4和H2SO4,则J为FeSO4,I为CuSO4,据此分析解答。

【详解】

(1)由以上分析知,A为FeS2;

故答案为:

FeS2;

(2)由以上分析知,H为H2O,其电子式为

故答案为:

(3)反应③为Cu与Fe2(SO4)3反应生成CuSO4、FeSO4,离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;

故答案为:

2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;

(4)反应④为Fe2(SO4)3、H2O、SO2反应生成FeSO4和H2SO4,化学方程式为Fe2(SO4)3+SO2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4;

故答案为:

Fe2(SO4)3+SO2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4。

8.一无色透明的溶液做如下实验:

①取少量溶液滴加盐酸酸化的BaCl2溶液有白色沉淀生成。

②另取部分溶液加入Na2O2,有无色无味气体放出且有白色沉淀生成,加入Na2O2的量与生成沉淀的量的关系如图所示,试问:

(1)Cu2+、NH4+、Al3+、Mg2+、Na+、Fe3+、K+、SO42-等离子中一定存在的离子是__;可能存在的离子是__;一定不存在的离子是___。

(2)上述溶液至少由___等物质混合成。

【答案】SO42-、Al3+、Mg2+Na+、K+Cu2+、Fe3+、NH4+Al2(SO4)3、MgSO4

【解析】

【分析】

因是“无色透明溶液”,该溶液中不能含有有色的Cu2+、Fe3+,根据“取少量溶液滴加盐酸酸化的BaCl2溶液有白色沉淀生成”可知溶液中含有SO42-;向溶液中加入过氧化钠,产生无色无味气体,说明该溶液中不含NH4+,因为若有 NH4+,会与过氧化钠与水反应生成的氢氧化钠反应生成氨气,氨气具有刺激性气味;当向溶液中加入过氧化钠时,会生成白色沉淀,且沉淀量先增加后减少,但不会完全消失,说明溶液中含有Al3+、Mg2+;由于沉淀达到最大量后,加入过量的过氧化钠后沉淀立刻溶解,则溶液中一定不存在NH4+;因此该溶液中一定存在的离子为:

SO42-、Al3+、Mg2+,可能含有Na+、K+,一定不存在的离子为:

Cu2+、Fe3+、NH4+,据此进行解答。

【详解】

(1)因是“无色透明溶液”,该溶液中不能含有有色的Cu2+、Fe3+,根据“取少量溶液滴加盐酸酸化的BaCl2溶液有白色沉淀生成”可知溶液中含有SO42-;向溶液中加入过氧化钠,产生无色无味气体,说明该溶液中不含NH4+,因为若有 NH4+,会与过氧化钠与水反应生成的氢氧化钠反应生成氨气,氨气具有刺激性气味.当向溶液中加入过氧化钠时,会生成白色沉淀,且沉淀量先增加后减少,但不会完全消失,说明溶液中含有Al3+、Mg2+;由于沉淀达到最大量后,加入过量的过氧化钠后沉淀立刻溶解,则溶液中一定不存在NH4+,因此该溶液中一定存在的离子为:

SO42-、Al3+、Mg2+,可能含有Na+、K+,一定不存在的离子为:

Cu2+、Fe3+、NH4+;

(2)溶液中一定含有的离子为SO42-、Al3+、Mg2+,所以至少存在的物质为:

Al2(SO4)3、MgSO4。

9.如图中A~H都是中学化学中常见的物质,其中,常温下A能使铁或铝钝化,B是固体非金属单质,C为水,D是一种能使品红溶液褪色的无色气体,F是金属单质,G可以用作耐火材料,它们之间有如下转化关系:

(1)写出下列物质的化学式:

E____________,H____________;

(2)写出A溶液与B反应的化学方程式:

____________;

试写出E与F的反应方程式:

_______________。

【答案】CO2SO3C+2H2SO4(浓)

2SO2↑+CO2↑+2H2O2Mg+CO2

2MgO+C

【解析】

【分析】

常温下A能使铁或铝钝化,A可能为浓硝酸或浓硫酸,B是固体非金属单质,C为水,D是一种能使品红溶液褪色的无色气体,则A为浓硫酸,B为碳,D为SO2,E为CO2,SO2被氧气氧化产生SO3,所以H为SO3,SO3与H2O反应产生H2SO4,F是金属单质,能够在CO2发生燃烧反应,则F是Mg,Mg在CO2中燃烧产生C、MgO,G可以用作耐火材料,则G为MgO,据此解答。

【详解】

根据上述分析可知:

A为浓H2SO4,B为C,C为H2O,D为SO2,E为CO2,F是Mg,G为MgO,H为SO3。

(1)E为CO2,H为SO3;

(2)C与浓硫酸混合加热发生氧化还原反应,产生CO2、SO2、H2O,反应的化学方程式:

C+2H2SO4(浓)

2SO2↑+CO2↑+2H2O;Mg在CO2中在点燃时反应产生MgO和C,反应方程式为:

2Mg+CO2

2MgO+C。

【点睛】

本题考查了无机物的推断。

常温下A能使铁或铝钝化,D是一种能使品红溶液褪色的无色气体是本题的突破口,要掌握各种物质的性质及转化关系,注意镁可以在二氧化碳气体中燃烧。

10.按要求回答下列问题:

(1)氯气的制取方法有很多,写出实验室用MnO2来制取氯气的离子方程式__________。

(2)工业炼铁通常在___________设备中进行,需要用到铁矿石、焦炭、__________和空气。

(3)氯化铁溶液通常应用于印刷电路板制作,写出其反应的离子方程式___________。

(4)请写出红热的炭与浓硫酸反应的化学方程式__________。

【答案】MnO2+4H++2Cl-

Mn2++Cl2↑+2H2O高炉石灰石Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+C+2H2SO4

2SO2↑+CO2↑+2H2O

【解析】

【分析】

(1)实验室用MnO2来制取氯气的反应方程式为MnO2+4HCl(浓)

MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(2)根据高炉炼铁的主要设备是高炉进行分析;工业炼铁高炉中发生的主要反应有:

在高温下,焦炭跟氧气反应生成二氧化碳;二氧化碳被焦炭还原成一氧化碳;一氧化碳再跟铁矿石中的氧化物反应,生成铁,石灰石作用是除渣;

(3)Cu与氯化铁反应生成氯化亚铁、氯化铜;

(4)红热的炭与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫和水。

【详解】

(1)实验室用MnO2来制取氯气的反应方程式为MnO2+4HCl(浓)

MnCl2+Cl2↑+2H2O,故反应离子方程式为:

MnO2+4H++2Cl-

Mn2++Cl2↑+2H2O;

(2)工业炼铁通常在高炉设备中进行;需要用到的原料有铁矿石、焦炭、空气和石灰石,焦炭的作用:

提供热量、生成一氧化碳;一氧化碳再跟铁矿石中的氧化物反应,生成铁,石灰石在高温条件下分解能生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙能和铁矿石中的杂质二氧化硅反应生成硅酸钙,从而除去二氧化硅;

(3)制印刷电路板时常用FeCl3溶液作“腐蚀液”,发生反应的化学方程式为2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2,离子方程式为Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+;

(4)红热的炭与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,故化学方程式为为C+2H2SO4

2SO2↑+CO2↑+2H2O。

11.电石浆是氯碱工业中的一种废弃物,其大致组成如表所示:

成分

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaS

其它不溶性的物质

质量分数/%

65~66

3.5~5.0

1.5~3.5

0.2~0.8

0.2~1.1

1.0~1.8

23~26

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