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2023學(xué)年高二下學(xué)期化學(xué)期末模擬測(cè)試卷請(qǐng)考生注意:1.請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請(qǐng)用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無(wú)效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》,按規(guī)定答題。一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、常溫下,NH3·H2O的電離平衡常數(shù)Kb=1.8×10-5,則常溫下0.02mol/L的NH4Cl的PH值為()(lg3=0.48)A.4.52 B.5.48 C.3.48 D.8.522、設(shè)阿伏伽德羅常數(shù)的值為NA,下列說(shuō)法正確的是:A.1.5mol的NaHSO4固體中含有的陰離子總數(shù)為NAB.1.1mol/LFeCl3的溶液中,含Cl-數(shù)目為1.3NAC.標(biāo)準(zhǔn)狀況下2.4LNO2氣體與水完全反應(yīng)時(shí),轉(zhuǎn)移電子數(shù)目為NAD.常溫常壓下,23gNO2和N2O4的混合氣體中總原子數(shù)目為1.5NA3、常溫下,下列物質(zhì)的溶液中粒子濃度關(guān)系不正確的是A.pH=1的KHSO4溶液:c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)B.CH3COONa和BaCl2混合溶液:c(Na+)+c(Ba2+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)+2c(Cl-)C.三種相同濃度的銨鹽溶液中c(NH4+)從大到小的順序:NH4HSO4、NH4Cl、NH4HCO3D.已知AgCl、AgBr、Agl溶度積常數(shù)依次為1.6×l0-10、7.7×10-13、8.7×10-17,則對(duì)應(yīng)飽和溶液中c(X-)從大到小的順序?yàn)椋篊l―、Br―、I―4、決定化學(xué)反應(yīng)速率的內(nèi)因是()①溫度②壓強(qiáng)③催化劑④濃度⑤反應(yīng)物本身的性質(zhì)A.①②③④⑤ B.⑤ C.①④ D.①②③④5、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)的比較順序中,不正確的是()A.晶格能大小順序:NaCl<NaF<CaO<MgOB.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4>H2SiO3C.微粒半徑:K+>Ca2+>Cl->S2-D.熱穩(wěn)定性:HF>HCl>HBr>HI6、下列有關(guān)原子核外電子排布規(guī)律,說(shuō)法正確的是()A.原子核外電子都是先排內(nèi)層后排外層B.Fe2+的價(jià)層電子排布式為3d54s1C.各原子軌道的伸展方向數(shù)按p、d、f的順序分別為1、3、5D.同一原子中,1s、2s、3s能級(jí)最多容納的電子數(shù)相同7、重水(D2O)是重要的核工業(yè)原料,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A.氘(D)原子核外有1個(gè)電子B.1H與D互稱同位素C.H2O與D2O互稱同素異形體D.1H218O與D216O的相對(duì)分子質(zhì)量相同8、下列實(shí)驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到預(yù)期目的是()A.向淀粉溶液中加入稀硫酸加熱后,再用足量NaOH溶液中和,并做銀鏡反應(yīng)實(shí)驗(yàn):檢驗(yàn)淀粉是否水解B.向甲酸和甲醛的混合物中加入氫氧化鈉溶液,中和甲酸后,加入新制的氫氧化銅加熱:檢驗(yàn)混合物中是否含有甲醛C.向米湯中加入含碘的食鹽,觀察是否有顏色的變化:檢驗(yàn)含碘食鹽中是否含碘酸鉀D.用苯、溴水和鐵粉制備溴苯,將產(chǎn)生的氣體先通過(guò)CCl4,再通過(guò)AgNO3溶液,若出現(xiàn)淡黃色沉淀,則可證明該反應(yīng)為取代反應(yīng)。9、將某淺黃色固體(由X、Y兩種元素組成)和焦炭混合,加熱,發(fā)生反應(yīng),其裝置如圖所示。先通入氮?dú)?,再點(diǎn)燃I、Ⅲ中的酒精燈,實(shí)驗(yàn)中觀察到I中生成銀白色金屬,Ⅱ、Ⅳ中溶液變渾濁、Ⅲ中黑色粉末變成紅色。下列敘述不正確的是A.X可能是鈉元素,Y一定是氧元素B.淺黃色固體與焦炭在高溫下反應(yīng)生成CO2和COC.先通入氮?dú)獾哪康氖桥疟M裝置中的空氣D.用燃燒法處理Ⅳ排放的尾氣10、下列說(shuō)法中,正確的是()A.冰熔化時(shí),分子中H﹣O鍵發(fā)生斷裂B.原子晶體中,共價(jià)鍵的鍵長(zhǎng)越短,通常熔點(diǎn)就越高C.分子晶體中,共價(jià)鍵鍵能越大,該分子的熔沸點(diǎn)就越高D.分子晶體中,分子間作用力越大,則分子越穩(wěn)定11、下列說(shuō)法正確的是A.某種具有較好耐熱性、耐水性和高頻電絕緣性的高分子化合物的結(jié)構(gòu)片段如下圖,該樹(shù)脂可由3種單體通過(guò)縮聚反應(yīng)制備D.已知,合成所用的起始原料只能是2-甲基-1,3-丁二烯和2-丁炔A.AB.BC.CD.D12、下列物質(zhì)的熔、沸點(diǎn)高低順序中,正確的是()A.金剛石>晶體硅>二氧化硅>碳化硅B.CI4>CBr4>CCl4>CH4C.MgO>H2O>O2>Br2D.金剛石>生鐵>純鐵>鈉13、分別完全燃燒1mol下列物質(zhì),需要氧氣的量最多的是A.丙烯B.丙三醇C.乙烷D.丙酸14、對(duì)充有氖氣的霓虹燈管通電,燈管發(fā)出紅色光。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因()A.在電流的作用下,氖原子與構(gòu)成燈管的物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)B.電子由基態(tài)向激發(fā)態(tài)躍遷時(shí)吸收除紅光以外的光線C.氖原子獲得電子后轉(zhuǎn)變成發(fā)出紅光的物質(zhì)D.電子由激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時(shí)以光的形式釋放能量15、下列分子中,中心原子是sp雜化的是A.BeCl2 B.H2O C.CH4 D.BF316、下列化合物中沸點(diǎn)最高的是A.乙烷 B.丙烷 C.乙醇 D.丙三醇17、下表是3種物質(zhì)在水中的溶解度(20℃),下列說(shuō)法中正確的是物質(zhì)
MgCl2
Mg(OH)2
MgCO3
溶解度(g)
54.6
0.00084
0.039
A.已知MgCO3的Ksp=2.14×10-5mol2·L-2,則所有含有固體MgCO3的溶液中,都有c(Mg2+)=c(CO32-),且c(Mg2+)·c(CO32-)=2.14×10-5mol2·L-2B.除去粗鹽中含有的MgCl2雜質(zhì),最佳除雜試劑為Na2CO3溶液C.將適量的表中的三種物質(zhì)分別與足量水混合,充分加熱、灼燒,最終的固體產(chǎn)物相同D.用石灰水處理水中的Mg2+和HCO3-,發(fā)生的離子反應(yīng)方程式為Mg2++2HCO3-+Ca2++2OH-===CaCO3↓+MgCO3↓+2H2O18、下列檢驗(yàn)方法不合理的是()選項(xiàng)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)方法A向沸水中滴加5~6滴飽和FeCl3溶液,繼續(xù)煮沸至溶液呈紅褐色,停止加熱,得Fe(OH)3膠體用激光筆照射燒杯中的液體B證明溶液中存在NH4+滴加濃NaOH溶液,加熱,將濕潤(rùn)的紅色石蕊試紙置于試管口,試紙變藍(lán)C區(qū)分AgNO3溶液和Al2(SO4)3溶液分別取少量溶液,滴加BaCl2溶液D證明氯水中起漂白作用的不是Cl2用CCl4充分萃取,將紅紙條分別浸入分層后的溶液中A.A B.B C.C D.D19、下列關(guān)于晶體的說(shuō)法,正確的是A.在晶體中只要有陽(yáng)離子就一定有陰離子B.金剛石、SiC、HF、HBr晶體的熔點(diǎn)依次降低C.晶體中分子間作用力越大,分子越穩(wěn)定D.Al固體為金屬晶體,AlCl3固體為離子晶體20、下列有關(guān)說(shuō)法不正確的是()A.水合銅離子的模型如圖所示,1個(gè)水合銅離子中有4個(gè)配位鍵B.CaF2晶體的晶胞如圖所示,每個(gè)CaF2晶胞平均占有4個(gè)Ca2+C.H原子的電子云圖如圖所示,H原子核外的大多數(shù)電子在原子核附近運(yùn)動(dòng)D.金屬Cu中Cu原子堆積模型如圖所示,該金屬晶體為最密堆積,每個(gè)Cu原子的配位數(shù)均為1221、標(biāo)準(zhǔn)狀況下將35mL氣態(tài)烷烴完全燃燒,恢復(fù)到原來(lái)狀況下,得到二氧化碳?xì)怏w105mL,則該烴的分子式為()A.CH4 B.C4H10 C.C2H6 D.C3H822、按F、Cl、Br、I順序遞增的是A.外圍電子 B.原子半徑 C.電負(fù)性 D.第一電離能二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五種常見(jiàn)元素的基本信息如下所示:A元素的一種原子的原子核內(nèi)沒(méi)有中子,B是所有元素中電負(fù)性最大的元素,C的基態(tài)原子2p軌道中有三個(gè)未成對(duì)電子,D是主族元素且與E同周期,其最外能層上有兩個(gè)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不同的電子,E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和黑色的EO兩種氧化物。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)寫出E元素原子基態(tài)時(shí)的電子排布式:______________。(2)C元素的第一電離能比氧元素的第一電離能__________(填“大”或“小”)。(3)與D元素同周期且未成對(duì)電子數(shù)最多的元素是__________。(4)A、C、E三種元素可形成[E(CA3)4]2+配離子,其中存在的化學(xué)鍵類型有___(填字母)。①配位鍵②金屬鍵③極性共價(jià)鍵④非極性共價(jià)鍵⑤離子鍵⑥氫鍵若[E(CA3)4]2+配離子具有對(duì)稱的空間構(gòu)型,且當(dāng)[E(CA3)4]2+中的兩個(gè)CA3被兩個(gè)Cl-取代時(shí),能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,則[E(CA3)4]2+的空間構(gòu)型為_(kāi)_________(填字母)。a.平面正方形b.正四面體形c.三角錐形d.V形24、(12分)由丙烯經(jīng)下列反應(yīng)制得F、G兩種高分子化合物,它們都是常用的塑料。(1)F的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_(kāi)_______。(2)在一定條件下,兩分子E能脫去兩分子形成一種六元環(huán)狀化合物,該化合物的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_(kāi)______。(3)①B→C化學(xué)方程式為_(kāi)_____。②C與含有NaOH的Cu(OH)2懸濁液反應(yīng)的化學(xué)方程式為_(kāi)_____。③E→G化學(xué)方程式為_(kāi)_____。(4)手性分子X(jué)為E的一種同分異構(gòu)體,lmolX與足量金屬鈉反應(yīng)產(chǎn)生lmol氫氣,lmolX與足量銀氨溶液反應(yīng)能生成2molAg,則X的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_(kāi)______。(5)用G代替F制成一次性塑料餐盒的優(yōu)點(diǎn)是_______。25、(12分)中和滴定實(shí)驗(yàn)(以標(biāo)準(zhǔn)鹽酸滴定待測(cè)NaOH溶液為例):(1)滴定準(zhǔn)備①檢查:___________是否漏水;②洗滌:先用蒸餾水洗________次,再用盛裝溶液潤(rùn)洗_______次。③裝排:裝液高于“0”刻度,并驅(qū)逐除尖嘴處_________。④調(diào)讀⑤注加(2)滴定過(guò)程①右手搖動(dòng)________________________________,②左手控制________________________________,③眼睛注視________________________________。(3)終點(diǎn)判斷.(4)數(shù)據(jù)處理(5)誤差討論,對(duì)測(cè)定結(jié)果(選擇“偏高”、“偏低”、“無(wú)影響”)①用待測(cè)液潤(rùn)洗錐形瓶_____________,②滴定前用蒸餾水洗錐形瓶_____________,③滴定過(guò)程中不慎有酸液外濺_______________,④滴定到終點(diǎn)時(shí),滴定管尖嘴外懸有液滴__________,⑤讀數(shù)時(shí),滴定前仰視,滴定后俯視_____________。26、(10分)亞硝酰硫酸(NOSO4H)主要用于染料、醫(yī)藥等工業(yè)。實(shí)驗(yàn)室用如圖裝置(夾持裝置略)制取少量的NOSO4H,并檢驗(yàn)產(chǎn)品純度。已知:NOSO4H遇水水解,但溶于濃硫酸而不分解。(1)利用裝置A制取SO2,下列最適宜的試劑是_____(填下列字母編號(hào))A.Na2SO3固體和20%硝酸B.Na2SO3固體和20%硫酸C.Na2SO3固體和70%硫酸D.Na2SO3固體和18.4mol/L硫酸(2)裝置B中濃HNO3和SO2在濃H2SO4作用下反應(yīng)制得NOSO4H。①為了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是_______。②該反應(yīng)必須維持體系溫度不低于20℃。若溫度過(guò)高,產(chǎn)率降低的可能原因是____。③開(kāi)始反應(yīng)緩慢,待生成少量NOSO4H后,溫度變化不大,但反應(yīng)速率明顯加快,其原因可能是______。(3)在實(shí)驗(yàn)裝置存在可能導(dǎo)致NOSO4H產(chǎn)量降低的缺陷是______。(4)測(cè)定NOSO4H的純度準(zhǔn)確稱取1.337g產(chǎn)品加入250mL碘量瓶中,加入0.1000mol/L、60.00mL的KMnO4標(biāo)準(zhǔn)溶液和10mL25%H2SO4溶液,然后搖勻。用0.2500mol/L草酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,消耗草酸鈉溶液的體積為20.00mL。已知:2KMnO4+5NOSO4H+2H2O=K2SO4+2MnSO4+5HNO3+2H2SO4①配平:__MnO4-+___C2O42-+______=___Mn2++____+__H2O②亞硝酰硫酸的純度=___%(計(jì)算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)。27、(12分)高碘酸鉀(KIO4)溶于熱水,微溶于冷水和氫氧化鉀溶液,可用作有機(jī)物的氧化劑。制備高碘酸鉀的裝置圖如下(夾持和加熱裝置省略)?;卮鹣铝袉?wèn)題:(1)裝置I中儀器甲的名稱是___________。(2)裝置I中濃鹽酸與KMnO4混合后發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是___________。(3)裝置Ⅱ中的試劑X是___________。(4)裝置Ⅲ中攪拌的目的是___________。(5)上述炭置按氣流由左至右各接口順序?yàn)開(kāi)__________(用字母表示)。(6)裝置連接好后,將裝置Ⅲ水浴加熱,通入氯氣一段時(shí)間,冷卻析岀高碘酸鉀晶體,經(jīng)過(guò)濾,洗滌,干燥等步驟得到產(chǎn)品。①寫出裝置Ⅲ中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式:___________。②洗滌時(shí),與選用熱水相比,選用冷水洗滌晶體的優(yōu)點(diǎn)是___________。③上述制備的產(chǎn)品中含少量的KIO3,其他雜質(zhì)忽略,現(xiàn)稱取ag該產(chǎn)品配制成溶液,然后加入稍過(guò)量的用醋酸酸化的KI溶液,充分反應(yīng)后,加入幾滴淀粉溶液,然后用1.0mol·L-1Na2S2O3標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至終點(diǎn),消耗標(biāo)準(zhǔn)溶液的平均體積為bL。已知:KIO3+5KI+6CH3COOH===3I2+6CH3COOK+3H2OKIO4+7KI+8CH3COOH===4I2+8CH3COOK+4H2OI2+2Na2S2O3===2NaI+N2S4O6則該產(chǎn)品中KIO4的百分含量是___________(Mr(KIO3)=214,Mr(KIO4)=230,列出計(jì)算式)。28、(14分)磷單質(zhì)及其化合物有廣泛應(yīng)用。結(jié)合所學(xué)知識(shí)同答下列間題:(1)磷酸的結(jié)構(gòu)式為,三聚磷酸可視為兩個(gè)磷酸分子之間脫去兩個(gè)水分子的產(chǎn)物,三聚磷酸鈉(俗稱“磷酸五鈉”)是一種常用的延長(zhǎng)混凝土凝結(jié)時(shí)間的緩凝劑,其化學(xué)式為_(kāi)____。(2)工業(yè)制備PH3的工藝流程如下(部分操作和條件略):Ⅰ.向黃磷(P4)中加入過(guò)量濃NaOH溶液,產(chǎn)生PH3氣體和次磷酸鈉(NaH2PO2)溶液;Ⅱ.向NaH2PO2溶液加入過(guò)量的稀硫酸,得到次磷酸(H3PO2);Ⅲ.次磷酸(H3PO2)不穩(wěn)定,受熱易分解產(chǎn)生PH3氣體和磷酸(H3PO4)。①黃磷和燒堿溶液反應(yīng)的離子方程式為_(kāi)____,根據(jù)題意判斷次磷酸屬于_____(填“一”“二”或“三”)元酸。②次磷酸受熱分解的化學(xué)方程式為_(kāi)____。③起始時(shí)有1molP4參加反應(yīng),則整個(gè)工業(yè)流程中共生成_____molPH3(不考慮產(chǎn)物的損失)。(3)次磷酸鈉(NaH2PO2)可用于化學(xué)鍍鎳?;瘜W(xué)鍍鎳的溶液中含有Ni2+和H2PO2﹣,在酸性條件下發(fā)生下述反應(yīng),請(qǐng)配平:_____Ni2++H2PO2﹣+═Ni++H2PO3﹣+。29、(10分)高分子PMMA是迄今為止合成透明材料中質(zhì)地最優(yōu)異、價(jià)格又比較適宜的品種。其中一種合成路線如圖。(1)A的分子式是_________。(2)反應(yīng)II的化學(xué)方程式是_________。(3)H是E的同分異構(gòu)體,它同時(shí)符合下列條件:①能發(fā)生銀鏡反應(yīng);②能與H2發(fā)生加成反應(yīng);③不能發(fā)生水解反應(yīng);④分子內(nèi)不含甲基。則H可能的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_(kāi)________(寫出任意一種)。(4)MMA通過(guò)加聚反應(yīng)制取PMMA的化學(xué)方程式是_________。(5)已知:(R1、R2代表烴基或H)。以2-丙醇()為起始原料,選用必要的無(wú)機(jī)試劑合成E,寫出合成路線(用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式表示有機(jī)物,用箭頭表示轉(zhuǎn)化關(guān)系,箭頭上注明試劑和反應(yīng)條件)_________。
2023學(xué)年模擬測(cè)試卷參考答案(含詳細(xì)解析)一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、B【答案解析】
[NH3·H2O]/[NH4+][OH-]為NH3·H2O電離平衡常數(shù)的倒數(shù),溫度不變,常數(shù)不變,NH4Cl溶液中存在NH4++H2ONH3·H2O+H+,結(jié)合NH3·H2O電離平衡常數(shù)以及Kw計(jì)算?!绢}目詳解】[NH3·H2O]/[NH4+][OH-]為NH3·H2O電離平衡常數(shù)的倒數(shù),溫度不變,常數(shù)不變,已知①NH3·H2ONH4++OH-,Kb=1.8×10-5mol·L-1,②H2OH++OH-,Kw=1.0×10-14,則②-①可得NH4++H2ONH3·H2O+H+,K=1×10-14/1.8×10-5=1/1.8×10-9,則0.02mol·L-1的NH4Cl溶液中c(H+)===1/3×10-5mol·L-1,pH=-lg10-5+lg3=5.48。故選B。2、D【答案解析】試題分析:A中為3.5molA;B中未給定體積;C中為2/3mol;NO2和N2O4中N與O原子質(zhì)量比都是7:36,所以N為7g,即3.5mol,O為36g,即3mol,原子共3.5mol.故D正確。考點(diǎn):阿伏伽德羅常數(shù)的相關(guān)計(jì)算。3、B【答案解析】分析:A.根據(jù)KHSO4溶液中的電荷守恒及物料守恒分析;
B.根據(jù)CH3COONa和BaCl
2混合溶液中的物料守恒判斷;
C.硫酸氫銨中氫離子抑制了銨根離子的水解,碳酸氫根離子促進(jìn)了銨根離子的水解;
D.化學(xué)式相似的物質(zhì)的溶度積常數(shù)越小,物質(zhì)越難溶,據(jù)此分析三種離子濃度大小。詳解:A.
pH=1
的
KHSO4
溶液中
,
硫酸氫鉀完全電離
,
根據(jù)電荷守恒可知:
c(K+)+c(H+)=2c(SO42?)+c(OH?),
根據(jù)物料守恒可得:
c(K+)=c(SO42?),
二者結(jié)合可得:
c(H+)=c(SO42?)+c(OH?),故
A
正確;B.
CH3COONa
和
BaCl2
混合溶液中
,
根據(jù)物料守恒可得:
c(Na+)=c(CH3COO?)+c(CH3COOH)
、
2c(Ba2+)=c(Cl?),
二者結(jié)合可得:c(Na+)+2c(Ba2+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)+c(Cl-),故
B
錯(cuò)誤;C.
NH4HSO4
電離出的氫離子抑制了銨根離子的水解
,
其溶液中銨根離子濃度最大
;NH4HCO3中碳酸氫根離子水解促進(jìn)了銨根離子的水解
,
其溶液中銨根離子濃度最小
,
則三種相同濃度的銨鹽溶液中
c(NH4+)
從大到小的順序?yàn)椋篘H4HSO4>NH4Cl>NH4HCO3
,故
C
正確;D.化學(xué)式相似的物質(zhì)的溶度積常數(shù)越小物質(zhì)越難溶
,
常溫下在水中溶解能力為
AgCl>AgBr>AgI,
則對(duì)應(yīng)飽和溶液中
c(X?)
從大到小的順序?yàn)椋篊l―、Br―、I―,故
D
正確;故本題選B。4、B【答案解析】
內(nèi)因是決定化學(xué)反應(yīng)速率的根本原因,即反應(yīng)物本身的性質(zhì)是主要因素,而濃度、溫度、壓強(qiáng)、催化劑是外界影響因素,⑤正確,故選B?!敬鸢更c(diǎn)睛】本題主要考查了影響化學(xué)反應(yīng)速率的內(nèi)因,注意與外因(濃度、溫度、壓強(qiáng)、催化劑)的區(qū)別是解答關(guān)鍵。5、C【答案解析】分析:A、影響晶格能大小的因素主要是離子半徑、離子電荷,晶體構(gòu)型相同的離子晶體,核間距越小晶格能越大,離子電荷越高,晶格能越大;B、非金屬性越強(qiáng),元素最高價(jià)氧化物的水化物酸性越強(qiáng);C、根據(jù)微粒半徑大小比較解答;D、根據(jù)氫化物的熱穩(wěn)定性與非金屬元素的非金屬性之間的關(guān)系判斷。詳解:根據(jù)晶體構(gòu)型相同的離子晶體,核間距越小晶格能越大,F(xiàn)-離子半徑Cl-小,所以NaF的晶格能大于NaCl,Ca2+、O2-帶2個(gè)單位電荷,CaO晶格能比NaF大,Ca2+的半徑的比較比Mg2+半徑大,所以MgO的晶格能大于CaO,所以有NaCl<NaF<CaO<MgO,A選項(xiàng)正確;Si、P、S、Cl是第三周期的非金屬元素,它們的非金屬性逐漸增強(qiáng),所以元素最高價(jià)氧化物的水化物酸性逐漸增強(qiáng),所以有HClO4>H2SO4>H3PO4>H2SiO3,B選項(xiàng)正確;在電子層數(shù)相同條件下,核電荷數(shù)越多,半徑越小,K+、Ca2+、Cl-、S2-的核外電子層結(jié)構(gòu)都是三個(gè)電子層,隨著核電荷數(shù)的增加,半徑逐漸減小,所以其離子半徑大小順序:Ca2+<K+<Cl-<S2-,C答案不正確;HF、HCl、HBr、HI的熱穩(wěn)定性與F、Cl、Br、I的非金屬性有關(guān),非金屬性越強(qiáng),其氫化物越穩(wěn)定,同一主族的元素,非金屬性隨著原子序數(shù)的增加而減小,所以其氫化物的熱穩(wěn)定性逐漸減弱,D選項(xiàng)正確;正確選項(xiàng)C。點(diǎn)睛:微粒半徑比較“三看”:一看電子層數(shù),對(duì)于電子層數(shù)不同,電子層越多,半徑越大,如:Li<Na<K<Rb<Cs;二看核電荷數(shù),在電子層數(shù)相同條件下,核電荷數(shù)越多,半徑越小,如本題中的K+、Ca2+、Cl-、S2-離子半徑大小順序:Ca2+<K+<Cl-<S2-,再如:同周期元素的原子半徑隨核電荷數(shù)的增大而減?。ㄏ∮袣怏w除外);三看核外電子數(shù),核電荷數(shù)相同的元素,陽(yáng)離子所帶離子電荷數(shù)越多,半徑越小,如:Fe3+<Fe2+<Fe,陰離子大于相應(yīng)的原子半徑,如:S2->S、Br->Br。6、D【答案解析】分析:核外電子排布必需遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特規(guī)則,利用三條原理解決電子排布問(wèn)題。詳解:原子核外電子遵循能量最低原理,原子核外電子先排內(nèi)層后排外層,但電子在進(jìn)入3d與4s軌道時(shí),由于4s軌道能量低于3d軌道,所以電子先進(jìn)入4s軌道,后進(jìn)入3d軌道,所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;Fe元素的核電荷數(shù)是26,價(jià)電子排布式是:3d64s2,F(xiàn)e2+的價(jià)電子排布式是3d6,B選項(xiàng)錯(cuò)誤;s軌道只有1個(gè)軌道,p軌道有3個(gè)軌道,p軌道在空間有3個(gè)伸展方向,d軌道有5個(gè)伸展方向,f軌道有7個(gè)伸展方向,C選項(xiàng)錯(cuò)誤;s軌道只有1個(gè)軌道,容納的電子數(shù)最多2個(gè),所以在同一原子中,1s、2s、3s能級(jí)最多容納的電子數(shù)相同,D選項(xiàng)正確;正確答案D。7、C【答案解析】
A.氘(D)原子核外有1個(gè)電子,正確;B.中1H與D質(zhì)子數(shù)同,中子數(shù)不同,1H與D互稱同位素,正確;C.同素異形體都是單質(zhì),不是化合物,錯(cuò)誤;D.1H218O與D216O的相對(duì)分子質(zhì)量都是20,正確。答案選C。8、A【答案解析】分析:A.銀鏡實(shí)驗(yàn)在堿性條件下能檢驗(yàn)淀粉是否水解;B.甲酸含有醛基,可與新制的氫氧化銅發(fā)生氧化還原反應(yīng);C、碘單質(zhì)遇到淀粉能變藍(lán)色;D、用苯、液溴和鐵粉制備溴苯。詳解:A.檢驗(yàn)淀粉是否水解,加入氫氧化鈉至堿性,再通過(guò)淀粉進(jìn)行檢驗(yàn)淀粉是否水解,選項(xiàng)A正確;B.甲酸含有醛基,可與新制的氫氧化銅發(fā)生氧化還原反應(yīng),不能直接檢驗(yàn),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C、米湯中含有淀粉,而加碘鹽中加的是碘酸鉀,碘單質(zhì)遇到淀粉能變藍(lán)色,碘酸鉀遇淀粉無(wú)現(xiàn)象,選項(xiàng)錯(cuò)誤;D、用苯、液溴和鐵粉制備溴苯,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。答案選A。點(diǎn)睛:本題考查較為綜合,涉及有機(jī)物的檢驗(yàn)、鑒別和分離等知識(shí),側(cè)重于學(xué)生的分析能力和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目疾?,為高頻考點(diǎn),注意把握有機(jī)物性質(zhì)的異同,難度不大。9、A【答案解析】
根據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象可知,淡黃色固體為過(guò)氧化鈉,加熱時(shí)碳與過(guò)氧化鈉反應(yīng)生成一氧化碳、二氧化碳,則裝置II溶液變渾濁,堿石灰吸收二氧化碳,一氧化碳與氧化銅反應(yīng)生成二氧化碳,裝置IV溶液變渾濁?!绢}目詳解】A.分析可知,淡黃色物質(zhì)為過(guò)氧化鈉,X是鈉元素,Y是氧元素,A錯(cuò)誤;B.根據(jù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,淺黃色固體與焦炭在高溫下反應(yīng)生成CO2和CO,B正確;C.裝置中的空氣會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)論,則先通入氮?dú)獾哪康氖桥疟M裝置中的空氣,C正確;D.尾氣中含有未反應(yīng)的CO,則用燃燒法處理Ⅳ排放的尾氣,D正確;答案為A。10、B【答案解析】
A.冰熔化克服氫鍵,屬于物理變化,H-O鍵沒(méi)有斷裂,故A錯(cuò)誤;B.影響原子晶體熔沸點(diǎn)高低的因素是鍵能的大小,共價(jià)鍵的鍵長(zhǎng)越短,鍵能越大,熔點(diǎn)就越高,故B正確;C.影響分子晶體熔沸點(diǎn)高低的因素是相對(duì)分子質(zhì)量大小,與共價(jià)鍵的鍵能無(wú)關(guān),故C錯(cuò)誤;D.分子的穩(wěn)定性與分子間作用力無(wú)關(guān),穩(wěn)定性屬于化學(xué)性質(zhì),分子間作用力影響物理性質(zhì),故D錯(cuò)誤。故選B。11、A【答案解析】
A.觀察本題中高分子化合物的結(jié)構(gòu),首先會(huì)聯(lián)想到酚醛樹(shù)脂的結(jié)構(gòu),它對(duì)應(yīng)的單體是苯酚和HCHO。將題給有機(jī)物的結(jié)構(gòu)再與酚醛樹(shù)脂的結(jié)構(gòu)比較,多出部分必然要用到的單體苯胺。由此可知,本題高分子合成時(shí)所用到的單體有苯酚、HCHO和苯胺,這三種單體發(fā)生聚合時(shí)應(yīng)為縮聚反應(yīng),故A正確;B.有機(jī)物水解得到一種產(chǎn)物,故B錯(cuò)誤;C.在光照或加熱條件下發(fā)生轉(zhuǎn)化:不是取代反應(yīng),屬于加成反應(yīng),故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)題目提供的信息可知,合成
的方法為:原料為丙炔和2,3-二甲基-1,3-丁二烯或,原料為2-丁炔和2-甲基-1,3-丁二烯,故D錯(cuò)誤。綜上所述,本題正確答案為A?!敬鸢更c(diǎn)睛】該題是中等難度的試題,試題在注重基礎(chǔ)知識(shí)考查與訓(xùn)練的同時(shí),更側(cè)重對(duì)學(xué)生能力的培養(yǎng)和解題方法的指導(dǎo),該題的關(guān)鍵是利用已知的信息找出反應(yīng)的原理,然后結(jié)合題意靈活運(yùn)用即可,有利于培養(yǎng)學(xué)生的邏輯推理能力和逆向思維能力。12、B【答案解析】分析:本題考查晶體熔沸點(diǎn)的比較,根據(jù)晶體類型及晶體中微粒間作用力大小進(jìn)行比較。詳解:A項(xiàng),在原子晶體中,共價(jià)鍵的鍵長(zhǎng)越短,鍵能越大,熔、沸點(diǎn)越大,則熔、沸點(diǎn)高低順序?yàn)椋航饎偸?gt;碳化硅>二氧化硅>晶體硅,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;B項(xiàng),對(duì)于分子晶體,相對(duì)分子質(zhì)量越大的,其熔沸點(diǎn)越高,所以CI4>CBr4>CCl4>CH4,故B項(xiàng)正確;C項(xiàng),一般來(lái)說(shuō),熔沸點(diǎn):原子晶體>離子晶體>分子晶體,對(duì)于分子晶體,相對(duì)分子質(zhì)量越大的,其熔沸點(diǎn)越高,水中含有氫鍵,熔沸點(diǎn)高,所以熔、沸點(diǎn)高低順序?yàn)镸gO>H2O>Br2>O2,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D項(xiàng),金剛石屬于原子晶體,生鐵屬于鐵合金,合金的熔沸點(diǎn)比組成其成分的金屬的小,鈉的金屬鍵小,熔沸點(diǎn)低,所以熔、沸點(diǎn)高低順序?yàn)椋航饎偸?gt;純鐵>生鐵>鈉,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上所述,本題正確答案為B。點(diǎn)睛:該題的關(guān)鍵是準(zhǔn)確判斷出影響晶體熔沸點(diǎn)高低的元素。晶體熔沸點(diǎn)高低比較的一般規(guī)律是:原子晶體,熔沸點(diǎn)大小和共價(jià)鍵的強(qiáng)弱有關(guān)系;金屬晶體中,形成金屬鍵的金屬陽(yáng)離子半徑越小,電荷數(shù)越多,金屬鍵越強(qiáng),熔沸點(diǎn)越高;分子晶體中形成分子晶體的分子間作用力越大,熔沸點(diǎn)越高;離子晶體中形成離子鍵的離子半徑越小,電荷數(shù)越多,離子鍵越強(qiáng),熔沸點(diǎn)越高。13、A【答案解析】1mol烴CxHy的耗氧量為(x+y4)molA.丙烯耗氧量為(3+6/4)=4.5mol;B.丙三醇耗氧量為:(3+8/4)-1.5=3.5mol;C.乙烷的耗氧量為:(2+6/4)=3.5mol;D.丙酸的耗氧量為:(3+6/4)-1=3.5mol;故A的耗氧量最多,本題選A。14、D【答案解析】
對(duì)充有氖氣的霓虹燈管通電,燈管發(fā)出紅色光是因?yàn)橥姇r(shí)Ne原子吸收能量,原子核外的電子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)。但是激發(fā)態(tài)不穩(wěn)定,電子再由激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷,能量就以光的形式釋放。所以燈管發(fā)出紅色光。因此正確選項(xiàng)為D。15、A【答案解析】
根據(jù)價(jià)層電子對(duì)互斥理論確定其雜化方式,如果價(jià)層電子對(duì)數(shù)為2,則中心原子以sp雜化軌道成鍵。【題目詳解】A項(xiàng)、氯化鈹分子中鈹原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)是2,則中心原子以sp雜化軌道成鍵,故A正確;B項(xiàng)、水分子中氧原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)是4,則中心原子以sp3雜化軌道成鍵,故B錯(cuò)誤;C項(xiàng)、甲烷分子中碳原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)是4,則中心原子以sp3雜化軌道成鍵,故C錯(cuò)誤;D項(xiàng)、三氟化硼分子中硼原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)是3,則中心原子以sp2雜化軌道成鍵,故D錯(cuò)誤;故選A?!敬鸢更c(diǎn)睛】本題考查雜化類型的判斷,注意掌握依據(jù)價(jià)層電子對(duì)數(shù)確定中心原子的雜化軌道類型的方法是解答關(guān)鍵。16、D【答案解析】
物質(zhì)的相對(duì)分子質(zhì)量越大,該物質(zhì)的熔沸點(diǎn)就越高。在上述四種物質(zhì)中,相對(duì)分子質(zhì)量最大的是丙三醇,其該分子中含有羥基的個(gè)數(shù)較多,因此其沸點(diǎn)最高,故合理選項(xiàng)是D。17、C【答案解析】試題分析:A.c(Mg2+)·c(CO32-)=2.14×10-5,但不一定都有c(Mg2+)=c(CO32-),A錯(cuò)誤;B.溶解度:Mg(OH)2<MgCO3,故除去粗鹽中含有的MgCl2雜質(zhì),最佳除雜試劑為NaOH,B錯(cuò)誤;C.MgCl2+2H2OMg(OH)2+2HCl,加熱MgCl2溶液,平衡向右移動(dòng),最后打破平衡,蒸干后得到Mg(OH)2,灼燒Mg(OH)2,Mg(OH)2分解得到MgO,MgCO3+2H2OMg(OH)2+H2CO3,加熱MgCO3溶液,平衡向右移動(dòng),最后打破平衡,蒸干后得到Mg(OH)2,灼燒后,也得到MgO,故三者最終的固體產(chǎn)物相同,C正確;D.用石灰水處理含有Mg2+和HCO3-的硬水,發(fā)生的離子反應(yīng)方程式為Mg2++2HCO3-+2Ca2++4OH-=2CaCO3↓+Mg(OH)2↓+2H2O,D錯(cuò)誤。故選C。考點(diǎn):考查了難溶電解質(zhì)的溶解平衡、離子方程式的相關(guān)知識(shí)。18、C【答案解析】A.向沸水中滴加5~6滴飽和FeCl3溶液,繼續(xù)煮沸至溶液呈紅褐色,停止加熱,得Fe(OH)3
膠體,膠體具有丁達(dá)爾效應(yīng),用激光筆照射燒杯中的液體可以檢驗(yàn)制備的膠體,故A正確;B.銨根離子和NaOH反應(yīng)生成一水合氨,一水合氨在加熱條件下分解生成氨氣,氨氣能使?jié)駶?rùn)紅色石蕊試紙變藍(lán)色,所以該實(shí)驗(yàn)?zāi)茏C明溶液中含有銨根離子,故B正確;C.滴加BaCl2溶液后
BaCl2分別和AgNO3
和Al2(SO4)3反應(yīng)生成氯化銀和硫酸鋇沉淀,現(xiàn)象基本相同,不能鑒別,故C錯(cuò)誤;D.經(jīng)四氯化碳萃取后的氯氣不能使干燥的紅紙條褪色,說(shuō)明氯氣沒(méi)有漂白性,水溶液中含有次氯酸能夠使紅紙條褪色,說(shuō)明起漂白作用的是次氯酸,故D正確;故選C。點(diǎn)睛:本題考查了化學(xué)實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià),掌握反應(yīng)的原理是解題的關(guān)鍵。本題的易錯(cuò)點(diǎn)為D,要能夠根據(jù)課本知識(shí)進(jìn)行遷移,四氯化碳能夠?qū)⒙人械穆葰廨腿〕鰜?lái),水層中含有次氯酸。19、B【答案解析】
A.在晶體中有陽(yáng)離子不一定有陰離子,比如金屬晶體就是由陽(yáng)離子和電子組成的,并沒(méi)有陰離子,A錯(cuò)誤;B.金剛石、SiC是原子晶體,HF、HBr是分子晶體,所以金剛石、SiC晶體的熔點(diǎn)高于HF、HBr,C原子半徑小于Si原子半徑,那么C-C鍵鍵長(zhǎng)小于Si-C鍵鍵長(zhǎng),C-C鍵更牢固,金剛石熔點(diǎn)更高,HF分子之間有氫鍵,熔沸點(diǎn)均高于HBr,綜上所述:金剛石、SiC、HF、HBr晶體的熔點(diǎn)依次降低,B正確;C.化學(xué)鍵鍵能越大,破壞它們所需的能量就越高,分子越穩(wěn)定,而分子間作用力不屬于化學(xué)鍵,C錯(cuò)誤;D.AlCl3是由共價(jià)鍵構(gòu)成的分子晶體,D錯(cuò)誤。答案選B。【答案點(diǎn)睛】切記:AlCl3是由共價(jià)鍵構(gòu)成的共價(jià)化合物,屬于分子晶體。20、C【答案解析】
A.如圖所示,銅離子與4個(gè)水分子結(jié)合,所以1個(gè)水合銅離子中有4個(gè)配位鍵,故A正確;B.晶胞中Ca2+處于晶胞的頂點(diǎn)和面心,則每個(gè)CaF2晶胞中Ca2+數(shù)為8×1/8+6×1/2=4,故B正確;C.H原子外只有一個(gè)電子,在原子核附近運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤;D.在金屬晶體的最密堆積中,對(duì)于每個(gè)原子來(lái)說(shuō),在其周圍的原子有與之同一層上有六個(gè)原子和上一層的三個(gè)及下一層的三個(gè),故每個(gè)原子周圍都有12個(gè)原子與之相連,故D正確;故選C。21、D【答案解析】
標(biāo)況下,35mL的氣態(tài)烴完全燃燒,可以得到105mL的CO2,根據(jù)阿伏伽德羅定律,可以推出1mol的烴完全燃燒生成3molCO2,則該氣態(tài)烴分子中含有3個(gè)碳原子,故合理選項(xiàng)為D。22、B【答案解析】
A.F、Cl、Br、I為第VIIA族元素,同主族外圍電子數(shù)相同,故A不選;B.同主族,從上到下,電子層數(shù)逐漸增多,原子半徑逐漸增大,則F、Cl、Br、I原子半徑逐漸增大,故B選;C.同主族,從上到下,電負(fù)性減弱,則F、Cl、Br、I電負(fù)性逐漸減小,故C不選;D.同主族,從上到下,第一電離能減小,則F、Cl、Br、I第一電離能逐漸減小,故D不選;答案選B。二、非選擇題(共84分)23、1s22s22p63s23p63d104s1大Cr①③a【答案解析】
A元素的一種原子的原子核內(nèi)沒(méi)有中子,則A為H。B是所有元素中電負(fù)性最大的元素,則B為F。C的基態(tài)原子2p軌道中有三個(gè)未成對(duì)電子,則C為N。E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和黑色的EO,則E為Cu。D是主族元素且與E同周期,其最外能層上有兩個(gè)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不同的電子,則D為Ca。綜上所述,A為H,B為F,C為N,D為Ca,E為Cu?!绢}目詳解】(1)E為Cu,29號(hào)元素,其基態(tài)原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1;(2)C為N,其非金屬性比O弱,由于氮元素的2p軌道電子處于半充滿穩(wěn)定狀態(tài),其第一電離能要比O的大;(3)D為Ca,位于第四周期,該周期中未成對(duì)電子數(shù)最多的元素是Cr(核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d54s1);(4)A、C、E三種元素可形成[Cu(NH3)4]2+配離子,其化學(xué)鍵Cu-N屬于配位鍵,N-H屬于極性共價(jià)鍵,故合理選項(xiàng)為①③;當(dāng)[Cu(NH3)4]2+中的兩個(gè)NH3被兩個(gè)Cl-取代時(shí),能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,則說(shuō)明該離子的空間構(gòu)型為平面正方形(參考甲烷的空間構(gòu)型的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn))。24、聚乳酸制成的塑料在自然環(huán)境中可以降解為小分子,對(duì)環(huán)境無(wú)害。【答案解析】
丙烯發(fā)生加聚反應(yīng)生成F,F(xiàn)是聚丙烯;丙烯與溴發(fā)生加成反應(yīng)生成A,A是1,2-二溴丙烷;A水解為B,B是1,2-丙二醇;B氧化為C,C是;被新制氫氧化銅懸濁液氧化為D,D是;與氫氣發(fā)生加成反應(yīng)生成E,E是;發(fā)生縮聚反應(yīng)生成高分子化合物G為?!绢}目詳解】(1)丙烯發(fā)生加聚反應(yīng)生成F,F(xiàn)是聚丙烯,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為。(2)E是,在一定條件下,兩分子能脫去兩分子水形成一種六元環(huán)狀化合物,該化合物的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為。(3)①B是1,2-丙二醇被氧化為,化學(xué)方程式為。②C是,被含有NaOH的Cu(OH)2懸濁液氧化為,反應(yīng)的化學(xué)方程式為。③E是,發(fā)生縮聚反應(yīng)生成聚乳酸,化學(xué)方程式為。(4)手性分子X(jué)為E的一種同分異構(gòu)體,lmolX與足量金屬鈉反應(yīng)產(chǎn)生lmol氫氣,lmolX與足量銀氨溶液反應(yīng)能生成2molAg,說(shuō)明X中含有2個(gè)羥基、1個(gè)醛基,則X的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為。(5)用G代替F制成一次性塑料餐盒的優(yōu)點(diǎn)是聚乳酸制成的塑料在自然環(huán)境中可以降解為小分子,對(duì)環(huán)境無(wú)害。25、滴定管2-32-3氣泡錐形瓶滴定管活塞錐形瓶?jī)?nèi)溶液顏色變化偏高無(wú)影響偏高偏高偏低【答案解析】
(1)中和滴定實(shí)驗(yàn),應(yīng)先檢驗(yàn)儀器是否漏液,再用標(biāo)準(zhǔn)液進(jìn)行潤(rùn)洗2~3次,最后排除滴定管尖嘴處的氣泡;(2)滴定時(shí),左手控制酸式滴定管的活塞,以便控制液體的流速,右手搖動(dòng)錐形瓶,兩眼注視錐形瓶?jī)?nèi)溶液顏色的變化;(5)利用c1V1=c2V2判斷。【題目詳解】(1)①中和滴定實(shí)驗(yàn),鹽酸為標(biāo)準(zhǔn)液,需用酸式滴定管,使用前應(yīng)驗(yàn)漏;②滴定管不漏液,則用蒸餾水洗滌2~3次,再用標(biāo)準(zhǔn)液潤(rùn)洗2~3次,可防止標(biāo)準(zhǔn)液的濃度偏??;③裝液高于“0”刻度,并驅(qū)逐除尖嘴處的氣泡;(2)滴定時(shí),左手控制酸式滴定管的活塞,以便控制液體的流速,右手搖動(dòng)錐形瓶,兩眼注視錐形瓶?jī)?nèi)溶液顏色的變化;(5)①用待測(cè)液潤(rùn)洗錐形瓶,導(dǎo)致待測(cè)液的物質(zhì)的量偏大,使用標(biāo)準(zhǔn)液的物質(zhì)的量偏大,計(jì)算待測(cè)液的濃度偏高;②滴定前用蒸餾水洗錐形瓶,對(duì)待測(cè)液的物質(zhì)的量無(wú)影響,則計(jì)算結(jié)果無(wú)影響;③滴定過(guò)程中不慎有酸液外濺,導(dǎo)致酸溶液的體積偏大,計(jì)算待測(cè)液的濃度偏高;④滴定到終點(diǎn)時(shí),滴定管尖嘴外懸有液滴,導(dǎo)致酸溶液的體積偏大,計(jì)算待測(cè)液的濃度偏高;⑤讀數(shù)時(shí),滴定前仰視,滴定后俯視,導(dǎo)致酸溶液的體積偏小,計(jì)算待測(cè)液的濃度偏低?!敬鸢更c(diǎn)睛】某一次操作對(duì)標(biāo)準(zhǔn)液的影響,再利用c1V1=c2V2計(jì)算出待測(cè)液的濃度變化。26、C調(diào)節(jié)分液漏斗活塞,控制濃硫酸的滴加速度濃HNO3分解、揮發(fā)生成的NOSO4H作為該反應(yīng)的催化劑C(或A)中的水蒸氣會(huì)進(jìn)入B,使產(chǎn)品發(fā)生水解2516H+210CO2↑895【答案解析】
根據(jù)題意可知,在裝置B中利用濃HNO3與SO2在濃H2SO4作用下反應(yīng)制得NOSO4H,利用裝置A制取二氧化硫,利用裝置C吸收多余的二氧化硫,防止污染空氣,據(jù)此分析?!绢}目詳解】(1)該裝置屬于固液或液液混合不加熱型裝置。Na2SO3溶液與HNO3反應(yīng)時(shí),硝酸會(huì)氧化亞硫酸鈉本身被還原為一氧化氮,選項(xiàng)A不符合;實(shí)驗(yàn)室制二氧化硫的原理是基于SO32-與H+的反應(yīng),因?yàn)樯傻腟O2會(huì)溶于水,所以不能用稀硫酸來(lái)制取,那樣不利于SO2的逸出,但如果是用濃硫酸(18.4mol/L),純硫酸是共價(jià)化合物,濃度越高,越不利于硫酸電離出H+,所以不適合用太濃的硫酸來(lái)制取SO2,選項(xiàng)B、選項(xiàng)D不符合;選項(xiàng)C符合;答案選C;(2)裝置B中濃HNO3和SO2在濃H2SO4作用下反應(yīng)制得NOSO4H。①為了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是調(diào)節(jié)分液漏斗活塞,控制濃硫酸的滴加速度;②該反應(yīng)必須維持體系溫度不低于20℃。若溫度過(guò)高,濃HNO3分解、揮發(fā),產(chǎn)率降低;③開(kāi)始反應(yīng)緩慢,待生成少量NOSO4H后,溫度變化不大,但生成的NOSO4H作為該反應(yīng)的催化劑,使反應(yīng)速率明顯加快;(3)在實(shí)驗(yàn)裝置存在可能導(dǎo)致NOSO4H產(chǎn)量降低的缺陷是C(或A)中的水蒸氣會(huì)進(jìn)入B,使產(chǎn)品發(fā)生水解;(5)①發(fā)生的是MnO4-和C2O42-的氧化還原反應(yīng),MnO4-做氧化劑,被還原成生成Mn2+,C2O42-做還原劑,被氧化成城二氧化碳。結(jié)合得失電子守恒和電荷守恒可得到MnO4-和C2O42-的離子反應(yīng)方程式為:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;②根據(jù)題意可知,酸性KMnO4溶液先與NOSO4H反應(yīng),利用草酸鈉溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。用0.2500mol·L-1草酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定酸性KMnO4溶液,消耗草酸鈉溶液的體積為20.00mL??芍S嗟腒MnO4的物質(zhì)的量n1(MnO4-)=n(C2O42-)=×0.2500mol·L-1×20.00×10-3L=2×10-3mol,則亞硝酰硫酸消耗的KMnO4的物質(zhì)的量n2(MnO4-)=0.1000mol·L-1·60.00×10-3L-2×10-3mol=4×10-3mol。n(NOSO4H)=5/2n2(MnO4-)=10-2mol,亞硝酰硫酸的純度=m(NOSO4H)/1.337g×100%=10-2mol×127g·mol-1/1.337g×100%=95.0%。【答案點(diǎn)睛】本題測(cè)定純度過(guò)程中,先用過(guò)量的酸性KMnO4溶液滴定NOSO4H,將NOSO4H完全消耗,再用草酸鈉溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。經(jīng)過(guò)兩次滴定實(shí)驗(yàn),最終測(cè)得樣品純度??上雀鶕?jù)第二次滴定,求出第一次消耗高錳酸鉀的物質(zhì)的量,再根據(jù)方程式比例關(guān)系,計(jì)算出樣品中NOSO4H的含量。27、圓底燒瓶16H++10Cl-+2MnO4-=2Mn2++8H2O+5Cl2↑NaOH溶液使反應(yīng)混合物混合均勻,反應(yīng)更充分aefcdb2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O降低KIO4的溶解度,減少晶體損失100%【答案解析】
本題為制備高碘酸鉀實(shí)驗(yàn)題,根據(jù)所提供的裝置,裝置III為KIO4的制備反應(yīng)發(fā)生裝置,發(fā)生的反應(yīng)為2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O;裝置I可用來(lái)制取氯氣,為制備KIO4提供反應(yīng)物氯氣;裝置IV是氯氣的凈化裝置;裝置II是氯氣的尾氣吸收裝置;裝置的連接順序?yàn)镮→IV→III→II,以此分析解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)裝置I中儀器甲的構(gòu)造,該儀器的名稱是圓底燒瓶,因此,本題正確答案是:圓底燒瓶;(2)濃鹽酸與KMnO4反應(yīng)生成氯化鉀、氯化錳、氯氣和水,根據(jù)得失電子守恒及電荷守恒和原子守恒寫出離子方程式是2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,因此,本題正確答案是:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(3)裝置II是氯氣的尾氣吸收裝置,
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