2022屆云南省昆明市一中高三“三診一模”模擬考試理科綜合化學試題(解析版)_第1頁
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文檔簡介

1、PAGE PAGE 17頁2022屆云南省昆明市一中高三“三診一?!蹦M考試理科綜合化學試題一、單選題12022年4月17日,神舟十三號載人飛船與天和核心艙實現(xiàn)對接后順利返航。下列說法正確的是()A航天器的操縱桿采用的碳纖維屬于有機高分子材料B火箭推進劑的燃燒可將化學能完全轉(zhuǎn)化為機械能C空間站使用的太陽能電池板主要材料是二氧化硅D核心艙內(nèi)氧氣來源于水的電解,此過程中氧氣為氧化產(chǎn)物2NA為阿伏加德羅常數(shù)的值。下列敘述正確的是()A標準狀況下,22.4L苯含有的碳碳雙鍵數(shù)目為3NAB20g重水(D2O)中含有的質(zhì)子數(shù)和中子數(shù)均為10NAC200g質(zhì)量分數(shù)為23%的乙醇水溶液中含有的氫原子數(shù)為6NA

2、D1molSO2與足量O2在密閉容器中充分反應生成SO3的數(shù)目為NA3實驗室可利用苯和液溴在鐵粉的催化作用下制取溴苯,其制備及提純過程為:制備水洗并分液堿洗并分液水洗并分液分離,部分裝置如圖所示。下列說法正確的是()A制備裝置a中長導管可加快產(chǎn)物的揮發(fā)B裝置b用于制備過程中吸收尾氣C分液時,有機層由裝置c的上口倒出D分離應選擇裝置d4下列說法正確的是()A葡萄糖能使酸性高錳酸鉀溶液褪色BCH2=CH2是的單體C用光照射甲烷和氯氣的混合物發(fā)生加成反應D氟利昂-12分子式為CF2Cl2,有兩種同分異構(gòu)體5X、Y、Z、M、W是五種短周期主族元素,其原子半徑與原子序數(shù)的關(guān)系如圖甲所示,X、Y、Z、M形

3、成的化合物如圖乙所示,Z與W同主族。下列說法錯誤的是()A簡單氫化物的熔沸點:ZWB簡單離子的半徑:WZMCX2Z2和M2Z2中的化學鍵類型完全相同D最高價氧化物對應水化物的酸性:WY6向AgCl懸濁液中滴加少量NaBr溶液,生成淺黃色的AgBr沉淀。T下,飽和溶液中-lgc(Ag+)與-lgc(Xn-)(Xn-指Cl-、Br-、CO32-)的關(guān)系如圖所示。下列說法正確的是()A曲線表示AgCl的沉淀溶解曲線B升高溫度,曲線向上方平行移動CT下,Ag2CO3的Ksp為10-9.7DT下,反應AgCl(s)+Br-(ag)AgBr(s)+Cl-(aq)的平衡常數(shù)K=102.67Ph表示苯基,三苯

4、基胺(Ph3N)在一定條件下可失去一個電子形成Ph3N+。一種鋁胺電池工作原理示意圖如下。下列說法錯誤的是()A放電時電子由Al電極流出B離子交換膜為陽離子交換膜C充電時陰極的電極反應式為4Al2Cl7-+3e=Al+7AlCl4-D理論上每生成1molPh3N,外電路通過1mol電子二、綜合題8從煙氣脫硝催化劑(SCR)中回收金屬元素可實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。一種從廢棄SCR(主要含TiO2、V2O5、WO3及SiO2、Al2O3)中回收金屬釩和鎢的工藝流程如下:已知:Al元素及Si元素在水溶液中的主要存在形式與pH的關(guān)系為:V2O5為兩性氧化物:在水溶液中存在:VO3-+2H+VO2+H2O;

5、釩元素常見的化合價及其在水溶液中的存在形式如下:價態(tài)+5+4+3+2存在形式VO3-/VO2+VO2+V3+V2+回答下列問題:(1)“堿浸”時,濾液中的金屬含氧酸根離子除WO42-外還有 。(2)“調(diào)節(jié)pH”時,所調(diào)pH的范圍是 。(3)“沉釩”過程中:沉釩率隨溶液pH的變化如下圖所示。沉釩率隨溶液pH值的增加先升高后降低的原因可能是 。已知25時,Kb(NH3H2O)=1.810-5,Ksp(NH4VO3)=3.010-8。若25時控制“沉釩”的pH為8.0,當VO3-恰好完全沉淀時,溶液中的c(NH3H2O)= molL-1。(4)常溫下,鎢酸(H2WO4)是一種難溶于水的弱酸?!俺伶u”

6、過程中發(fā)生反應的離子方程式為 ;“沉鎢”后需對濾渣2進行洗滌、干燥,判斷濾渣2已洗滌干凈的方法為 。(5)V2O5具有強氧化性,可與濃鹽酸發(fā)生反應生成氣體單質(zhì),該反應中氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2,則反應的化學方程式為 。9純堿是重要的化工原料。我國科學家侯德榜發(fā)明的“侯氏制堿法”打破了西方對我國的技術(shù)封鎖。某實驗小組同學利用下圖裝置,模擬“侯氏制堿法”的部分流程。已知:NaCl、NH4HCO3、NaHCO3、NH4Cl四種鹽在不同溫度下的溶解度如下表所示:溫度溶解度(g)物質(zhì)10203040506070NaCl35.836.036.3.36.637.037.337.8NH4HCO31

7、5.8.21.027.0一一NaHCO38.159.611.112.714.45。16.4一NH4Cl33.337.241.145.850.455.260.2回答下列問題:(1)試劑b的名稱是 ,試劑a的作用是 。(2)實驗時應先打開 (填“K1”或“K2”)開關(guān),持續(xù)通入氣體一段時間后,關(guān)閉此開關(guān),再打開另一開關(guān)。硬質(zhì)玻璃管的作用是 。(3)反應一段時間后,雙頸燒瓶中觀察到的實驗現(xiàn)象為 。該反應一般控制在3035下進行,溫度不宜過高的主要原因是 (用化學方程式表示)。(4)實驗結(jié)束后,過濾雙頸燒瓶中的混合物,濾渣經(jīng)灼燒得純堿,并回收濾液中的NH4Cl。為促進濾液中NH4Cl析出,需向濾液中通

8、入NH3并加入一定量NaCl固體,原因是 。(5)制得的純堿中混有NaHCO3和少量不與鹽酸反應的雜質(zhì)。該小組為測定其中NaHCO3的含量,取ag樣品于試管中加水完全溶解,加入幾滴酚酞溶液,用cmolL-1的鹽酸滴定至溶液由紅色變?yōu)闇\紅色,消耗鹽酸V1mL;再加12滴甲基橙指示劑,繼續(xù)用鹽酸滴定至溶液由黃色變?yōu)槌壬?,又消耗鹽酸V2mL。則純堿樣品中NaHCO3質(zhì)量分數(shù)為 。10二甲醚(CH3OCH3)是一種性能優(yōu)良的汽車燃料,工業(yè)上可利用CO和H2來合成二甲醚,發(fā)生的反應為:I.CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) H1=-90.7kJmol-lII.2CH3OH(g)CH3OCH3(g)

9、+H2O(g) H2=-24.5kJmol-1回答下列問題:(1)由CO和H2直接合成CH3OCH3(g)的熱化學反應方程式為 。(2)一定條件下,向恒容容器中充入amolCO和bmolH2,反應1min后,測得不同溫度下CO轉(zhuǎn)化率如下表所示。則CO轉(zhuǎn)化率在600K時達到最高的原因是 。溫度/K400450500550600650700CO轉(zhuǎn)化率22%28%32%40%61%50%18%(3)T下,向體積為2L的恒容密閉容器中充入2molCH3OH(g)發(fā)生反應II。20min時反應達平衡,測得體系中H2O(g)的體積分數(shù)為25%。020min內(nèi),用CH3OH表示的平均反應速率v(CH3OH)

10、= molL-1min-1;T下反應的平衡常數(shù)K= 。若其他條件不變,向該平衡體系中再充入1molCH3OH和lmolCH3OCH3,則平衡向 (填“正”或“逆”)反應方向移動。實驗測得該反應:v正=k正c2(CH3OH),v逆=k逆c(CH3OCH3)c(H2O),k正、k逆為速率常數(shù)。若改變溫度為T,測得平衡時k正=k逆3,則T T(填“大于”或“小于”),判斷的理由為 。(4)不同壓強和溫度下,將2.0molCO(g)和4.0molH2(g)充入容積為2L的恒溫密閉容器中,平衡時體系中二甲醚的物質(zhì)的量分數(shù)變化情況如下圖所示,則H2的平衡轉(zhuǎn)化率最大時應選擇的條件是_(填標號)。Ap1、T4

11、Bp4、T2CP3、T3DP4、T111膽礬化學式為CuSO45H2O。實驗證明CuSO45H2O中有4個水分子為配位水分子,其結(jié)構(gòu)示意圖如下:回答下列問題:(1)基態(tài)銅原子的價層電子排布式為 ,位于周期表中第 周期 族。(2)膽礬中S原子的雜化方式是 ,H、O、S中,第一電離能最大的元素是 (填元素符號)(3)膽礬中存在的化學鍵有配位鍵、 。(4)含硫化合物SOCl2的VSEPR模型是 ,試分析該分子中健角Cl-S-O大于Cl-S-Cl的原因是 。(5)立方銅晶胞中銅原子的配位數(shù)為12,則每個晶胞中有 個銅原子,銅原子的半徑為rcm,則銅晶體的密度為 gcm-3(阿伏加德羅常數(shù)值用NA表示)

12、。122021年9月24日,中科院用CO2合成淀粉的成果發(fā)表于國際學術(shù)期刊Science合成路線如下:回答下列問題:。(1)I中官能團的名稱為 。(2)E+FG的反應類型為 。(3)H中手性碳原子(連有4個不同原子或原子團的碳原子)的數(shù)目為 個。(4)C與足量銀氨溶液反應的化學方程式為 。(5)滿足下列條件的D的同分異構(gòu)體有 種。(不考慮立體異構(gòu))能發(fā)生銀鏡反應能與鈉反應放出H2不含-O-O-鍵,且同一個碳上不連接兩個-OH其中核磁共振氫譜有五個峰的分子的結(jié)構(gòu)簡式為 。(6)Kiliani氰化增碳法是低一級糖合成高一級糖的常用方法:以甲醇為主要原料設(shè)計合成甘油醛() 。答案解析部分1【答案】D

13、【解析】【解答】A有機高分子材料分為天然有機高分子材料和合成有機高分子材料,有機高分子材料是相對分子質(zhì)量大于10000的有機物,碳纖維材料是碳單質(zhì)不是有機高分子材料,故A不符合題意;B火箭推進劑的燃燒可將化學能主要轉(zhuǎn)化為熱能,故B不符合題意;C晶體硅為良好的半導體,是制造太陽能電池主要原料,二氧化硅為絕緣體,不具有此性質(zhì)和用途,故C不符合題意;D核心艙內(nèi)氧氣來源于水的電解,該過程水分子中氧的化合價升高,故氧氣為氧化產(chǎn)物,故D符合題意;故答案為D。【分析】A.碳纖維是碳單質(zhì),為無機非金屬材料;B.燃料燃燒時化學能轉(zhuǎn)化為熱量;C.太陽能電池板的主要材料是單質(zhì)硅;D.電解水生成氧氣和氫氣。2【答案】

14、B【解析】【解答】A苯分子中的碳碳鍵為一種獨特鍵,不存在碳碳雙鍵,且標準狀況下苯不為氣體,無法計算其物質(zhì)的量,選項A不符合題意;B.20克D2O的物質(zhì)的量為1mol,1mol重水中含有質(zhì)子和中子各10mol,含有的個數(shù)均為10NA,選項B符合題意;C.200g質(zhì)量分數(shù)為23%的乙醇水溶液對應乙醇質(zhì)量為46g,水質(zhì)量為154g,即溶液中含有1mol乙醇,15418mol水,由1 mol乙醇便知氫原子數(shù)大于3NA,選項C不符合題意;D.0.1mol SO2與足量O2充分反應生成的SO3分子數(shù)目小于0.1NA,因為是可逆反應,選項D不符合題意;故答案為:B?!痉治觥緼.標況下苯為液體;B.一個重水分

15、子含10個質(zhì)子和10個中子;C.乙醇和水中均含有氫原子;D. SO2與O2反應生成SO3的反應為可逆反應。3【答案】D【解析】【解答】A苯和液溴在鐵的作用下反應劇烈,可以達到沸騰,使苯和液溴揮發(fā)為蒸汽,在經(jīng)過長導管時,可以將其冷凝并回流;產(chǎn)物中還有HBr氣體,經(jīng)過長導管最終被NaOH吸收,故長導管的作用是導氣和冷凝回流,選項A不符合題意;B氯化氫極易溶于水,若用裝置b吸收尾氣容易引起倒吸,應該用倒扣的漏斗置于液面上,選項B不符合題意;C分液時,有機層的密度大,應該在下口放出,選項C不符合題意;D分離粗溴苯應利用苯與溴苯的沸點不同進行蒸餾,應選擇裝置d,選項D符合題意;故答案為:D?!痉治觥緼.

16、導管起到冷凝回流的作用;B.HBr極易溶于水;C.溴苯的密度大于水,位于下層。4【答案】A【解析】【解答】A葡萄糖是單糖,含醛基和-OH,能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,故葡萄糖能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故A符合題意;B由單體CH2=CH2制高聚物,故B不符合題意;C甲烷屬于飽和烴,用光照射甲烷和氯氣的混合物發(fā)生取代反應,故C不符合題意;D氟利昂-12分子式為CF2Cl2,CF2Cl2分子是四面體結(jié)構(gòu),只有一種空間構(gòu)型,故D不符合題意;故答案為:A?!痉治觥緼.葡萄糖含醛基和羥基;B.乙烯發(fā)生加聚反應生成;C.甲烷和氯氣在光照下發(fā)生取代反應;D.CF2Cl2只有一種結(jié)構(gòu)。5【答案】C【解析】【解答】

17、AH2O分子存在氫鍵,則熔沸點H2OH2S,A不符合題意;BZ為O元素,M為Na元素,W為S元素,電子層數(shù)越多,微粒半徑越大,電子層數(shù)相同時,核電荷數(shù)越大,微粒半徑越小,S2-含有3個電子層,Na+和O2-均含有2個電子層,核電荷數(shù)NaO,則離子半徑:r(S2-)r(O2-)r(Na+),B不符合題意;CH2O2為共價化合物,分子中含有極性鍵和非極性鍵,而Na2O2為離子化合物,含有離子鍵和非極性鍵,化學鍵類型不完全相同,C符合題意;D非金屬性越強,最高價氧化物對應水化物的酸性越強,非金屬性:SC,則酸性H2SO4H2CO3,D不符合題意;故答案為:C?!痉治觥縕形成一個共價雙鍵,Z與W同主族

18、,且W的原子序數(shù)和半徑大于Z,則Z為O元素,W為S元素;Y形成2個單鍵和1個雙鍵,原子序數(shù)小于O,半徑大于O,則為C元素;M形成+1價陽離子,原子半徑最大,則M為Na元素,X形成一個單鍵,則X為H元素。6【答案】D【解析】【解答】A向AgCl懸濁液中滴加少量NaBr溶液,生成淺黃色的AgBr沉淀,這說明溴化銀的溶度積常數(shù)小于氯化銀的,因此曲線和曲線分別表示AgBr、AgCl的沉淀溶解曲線,A不符合題意;B升高溫度溶度積常數(shù)增大,離子濃度增大,則曲線向下方平行移動,B不符合題意;C曲線表示Ag2CO3的沉淀溶解曲線,根據(jù)A點數(shù)值可知T下,Ag2CO3的Ksp(101.5)2108.210-11.

19、2,C不符合題意;D根據(jù)圖像可知T下AgBr、AgCl的溶度積常數(shù)分別是1012.3、109.7,因此反應AgCl(s)+Br-(ag)AgBr(s)+Cl-(aq)的平衡常數(shù)K=Ksp(AgCl)/Ksp(AgBr)102.6,D符合題意;故答案為:D。【分析】向AgCl懸濁液中滴加少量NaBr溶液,生成淺黃色的AgBr沉淀,則Ksp(AgCl)Ksp(AgBr),Ksp(AgCl)、Ksp(AgBr)的曲線應平行,則曲線為AgBr的沉淀溶解曲線,曲線為AgCl的沉淀溶解曲線,曲線為Ag2CO3的沉淀溶解曲線。7【答案】B【解析】【解答】AAl是活潑的金屬,放電時作負極,因此放電時電子由Al

20、電極流出,故A不符合題意;B放電時,負極上Al失電子和AlCl4-反應生成Al2Cl7-,電極反應式為Al-3e+7AlCl4-= Al2Cl7-,因此離子交換膜為陰離子交換膜,故B符合題意;C充電時陰極的電極反應式為放電時負極反應是的逆反應,則為4Al2Cl7-+3e=Al+7AlCl4-,故C不符合題意;D充電時Ph3N失電子生成Ph3N+,則生成1個Ph3N轉(zhuǎn)移1個電子,所以理論上每生成1molPh3N,外電路通過1mol電子,故D不符合題意;故答案為:B。 【分析】A.放電時,Al失電子和 AlCl4- 反應生成 Al2Cl7-,Al為負極,原電池中電子從負極流向正極;B.陰離子向負極

21、移動,則離子交換膜為陰離子交換膜;C.充電時陰極的電極反應式為放電時負極反應的逆反應;D.根據(jù)得失電子守恒計算。8【答案】(1)VO3-、AlO2-(2)5.20pH8.0(3)pH過低,VO3-化為VO2+的程度較大;pH過高,NH4+化為NH3H2O的程度較大;兩因素均使沉釩率降低;1.710-4(4)2H+WO42-=H2WO4;取少量最后一次洗滌液于試管中,先加少量稀鹽酸,再加少量BaCl2溶液,若無白色沉淀產(chǎn)生,則說明已洗滌干凈(5)V2O5+6HCl(濃)=2VOCl2+Cl2+3H2O【解析】【解答】 (1)“堿浸”時,濾渣是含Ti固體,V2O5、WO3、SiO2、Al2O3分別

22、與NaOH反應生成VO3-、WO42-、SiO32-、AlO2-,故濾液中的金屬含氧酸根離子除WO42-外還有VO3-、AlO2-。(2)據(jù)分析,硫酸調(diào)pH為了除去Si、Al元素,結(jié)合已知,為得到H4SiO4和Al(OH)3沉淀,pH應處在5.208.00之間。(3)由已知知在水溶液中存在:VO3-+2H+VO2+H2O, pH過低,該平衡正向移動,VO3-化為VO2+的程度較大;pH過高,NH4+轉(zhuǎn)化為NH3H2O的程度較大;兩因素均使沉釩率降低;根據(jù)Ksp(NH4VO3)=3.010-8,當VO3-恰好完全沉淀時,c(VO3-)=10-5mol/L,則溶液中的c(NH4+)=3.010-3

23、 mol/L,pH為8.0,即c(OH-)=10-6mol/L,故溶液中的c(NH3H2O)= c(NH4+)c(OH-)Kb(NH3H2O)=3.010-310-61.810-51.710-4 (molL-1)。(4)據(jù)分析,硫酸加入沉釩后濾液沉鎢,H+與WO42-生成難溶于水的弱酸H2WO4,離子方程式為:2H+WO42-=H2WO4;“沉鎢”后濾渣含有硫酸根離子,判斷濾渣2是否洗滌干凈,即判斷洗滌液是否含有硫酸根離子,方法為:取少量最后一次洗滌液于試管中,先加少量稀鹽酸,再加少量BaCl2溶液,若無白色沉淀產(chǎn)生,則說明已洗滌干凈。(5)該反應中氧化劑是V2O5,還原劑是HCl,氧化產(chǎn)物是

24、氣體單質(zhì)Cl2,兩者物質(zhì)的量之比為1:2,根據(jù)氧化還原反應原理,V元素化合價降低1價,得到VO2+,故反應的化學方程式為:V2O5+6HCl(濃)=2VOCl2+Cl2+3H2O。 【分析】廢棄SCR通過堿浸后過濾除去含Ti固體,濾液用硫酸調(diào)節(jié)pH值生成H4SiO4和Al(OH)3除去Si、Al元素,再往濾液加入(NH4)2SO4沉釩,分離出NH4VO3固體,最后加入硫酸得到鎢酸沉淀,分別回收金屬釩和鎢。9【答案】(1)濃氨水;除去CO2中混有的HCl氣體(2)K2;防倒吸(3)產(chǎn)生大量白色沉淀;NH4HCO3_NH3+CO2+H2O(4)增大c(NH4+)、c(Cl-),使NH4+(aq)+

25、Cl-(aq)NH4Cl(s)平衡正向移動,促使NH4Cl晶體析出(5)c(V2-V1)10-384a100%【解析】【解答】(1)試劑b為濃氨水,試劑a的作用是除去CO2中混有的HCl氣體;(2)實驗時先通入氨氣,后通入二氧化碳,故先打開開關(guān)K2,硬質(zhì)玻璃管的作用為防倒吸;(3)反應一段時間后,雙頸燒瓶中有碳酸氫鈉生成,由于其溶解度較小,故產(chǎn)生大量白色沉淀,觀察到的實驗現(xiàn)象為:產(chǎn)生大量白色沉淀;該反應一般控制在3035下進行,溫度不宜過高的主要原因防止碳酸氫銨受熱分解,化學方程式表示為:NH4HCO3_NH3+CO2+H2O;(4)向濾液中通入NH3并加入一定量NaCl固體,增大c(NH4+

26、)、c(Cl-),使NH4+(aq)+Cl-(aq)NH4Cl(s)平衡正向移動,促使NH4Cl晶體析出;(5)用cmolL-1的鹽酸滴定至溶液由紅色變?yōu)闇\紅色,消耗鹽酸V1mL,此時碳酸鈉與鹽酸反應生成碳酸氫鈉,故碳酸鈉的物質(zhì)的量為cV110-3mol;繼續(xù)用鹽酸滴定至溶液由黃色變?yōu)槌壬?,又消耗鹽酸V2mL,此時鹽酸與碳酸氫鈉反應生成氯化鈉、二氧化碳和水,樣品中的碳酸氫鈉的物質(zhì)的量為:c(V2-V1)10-3mol,故純堿樣品中NaHCO3質(zhì)量分數(shù)為c(V2-V1)10-3mol84g/molag100%=c(V2-V1)10-384a100%。【分析】“侯氏制堿法”的原理是將二氧化碳氣體通

27、入氨氣的氯化鈉飽和溶液中,制備碳酸氫鈉,碳酸氫鈉受熱分解得到純堿,該裝置中,利用稀鹽酸和碳酸鈣反應制備二氧化碳,a中用飽和碳酸氫鈉溶液除去二氧化碳中混有的HCl;試劑b濃氨水和氧化鈣反應制備氨氣,氨氣和二氧化碳通入燒瓶中進行反應得到碳酸氫鈉。10【答案】(1)2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) H=-205.9kJ/mol(2)600K之前反應未達平衡,隨著溫度上升,反應速率加快,單位時間內(nèi)CO的轉(zhuǎn)化率增大;該反應為放熱反應,600K之后升高溫度平衡逆向移動,CO的轉(zhuǎn)化率降低(3)0.025;0.25;正;小于;反應II的H0.25,說明平衡正向移動,故為降低溫度(4

28、)A【解析】【解答】(1)I.CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) H1=-90.7kJmol-lII.2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) H2=-24.5kJmol-1由蓋斯定律可得:反應I2+反應II得2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) H=-205.9kJ/mol,則由CO和H2直接合成CH3OCH3(g)的熱化學反應方程式為2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) H=-205.9kJ/mol;(2)由題意,表格中轉(zhuǎn)化率不是平衡轉(zhuǎn)化率,相同時間內(nèi)CO轉(zhuǎn)化率和反應速率有關(guān),故CO轉(zhuǎn)化率在600K時達到最高的原因是600K

29、之前反應未達平衡,隨著溫度上升,反應速率加快,單位時間內(nèi)CO的轉(zhuǎn)化率增大;該反應為放熱反應,600K之后升高溫度平衡逆向移動,CO的轉(zhuǎn)化率降低;(3)由題意設(shè)甲醇的轉(zhuǎn)化量為2x,列三段式開始(mol/L)變化(mol/L)平衡(mol/L)2CH3OH(g)12x1-2xCH3OCH3(g)0 xx+H2O(g)0 xx,20min時反應達平衡,測得體系中H2O(g)的體積分數(shù)為25%,則x=0.25:020min內(nèi),用CH3OH表示的平均反應速率v(CH3OH)=20.25mol20min= 0.025molL-1min-1;甲醇、二甲醚、水的平衡濃度分別為0.5mol/L、0.25mol/

30、L、0.25mol/L,則T下反應的平衡常數(shù)K=0.25mol/L0.25mol/L(0.5mol/L)2=0.25;若其他條件不變,向該平衡體系中再充入1molCH3OH和lmolCH3OCH3,則Qc=(0.25mol/L+1mol2L)0.25mol/L(0.5mol/L+1mol2L)2=0.18750.25,平衡正向移動,由于該反應是放熱反應,則是降低溫度,T小于T;判斷的理由整理后為反應II的H0.25,說明平衡正向移動,故為降低溫度;(4)要使H2的平衡轉(zhuǎn)化率最大,就是要使平衡時二甲醚的物質(zhì)的量分數(shù)最大,因此由圖可知要選p1壓強,T4溫度,故答案為:A?!痉治觥浚?)根據(jù)蓋斯定律

31、計算;(2)600K之前反應未達平衡,隨著溫度上升,反應速率加快;600K之后升高溫度平衡逆向移動,CO的轉(zhuǎn)化率降低;(3)列出反應的三段式進行計算;(4) 要使H2的平衡轉(zhuǎn)化率最大,就是要使平衡時產(chǎn)物質(zhì)量分數(shù)最大。11【答案】(1)3d104s1;四;IB(2)sp3;O(3)離子鍵、共價鍵(4)四面體形;O原子半徑小,電負性大,使S=O鍵對S-Cl鍵的排斥力大于S-Cl鍵對S-Cl鍵的排斥力(5)4;82r3NA【解析】【解答】(1)Cu為29號元素,原子核外有29個電子,其核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1,其3d、4s能級上的電子為其價電子,則其價電子排布式為

32、3d104s1;Cu在元素周期表中位于第四周期IB族,故答案為:d104s1;四;IB;(2)膽礬中S原子形成4個鍵,不含孤電子對,采用sp3雜化;三種元素中O元素的非金屬性最強,在反應中容易得到電子,形成的共用電子對也偏向O,不容易失去電子,O的第一電離能最大; H只有1個電子,位于1s軌道,原子核對電子的吸引力大,失去電子較難,第一電離能較大,相對來說,S原子的半徑較大,失去電子較容易,第一電離能較小,因此H、O、S的電離能由大到小的順序為:OHS,最大的是O,故答案為:sp3雜化;O;(3)CuSO45H2O中有4個水分子為配位水分子,則用配合物的形式表示為Cu(H2O)4SO4H2O,

33、由圖可知,膽礬中Cu2+和O原子之間存在配位鍵,Cu2+和SO42-之間存在離子鍵,還存在S-O和O-H共價鍵,故答案為:離子鍵、共價鍵;(4)SOCl2中S原子成2個S-Cl鍵,1個S=O鍵,價層電子對數(shù)為4,含有1個孤電子對,S原子采取sp3雜化,分子的VSEPR模型為四面體形;O原子半徑小,電負性較大,導致S=O鍵對S-Cl鍵的排斥力大于S-Cl鍵對S-Cl鍵的排斥力,從而使得健角Cl-S-O大于Cl-S-Cl,故答案為:四面體形;O原子半徑小,電負性大,使S=O鍵對S-Cl鍵的排斥力大于S-Cl鍵對S-Cl鍵的排斥力;(5)立方銅晶胞中銅原子的配位數(shù)為12,則其堆積方式為面心立方最密堆積,晶胞中Cu原子位于面心和頂點,則每個晶胞中有818+612=4個Cu原子;銅原子的半徑為rcm,則晶胞棱長為22rcm,晶胞質(zhì)量為464NAg,體積為(22rcm)3,則晶體密度為464NAg(22rcm)3=82r3NAg/cm3,故答案為:4;82r3NA。【分析】(1

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