2022年山西省长治等五校高三下学期一模考试化学试题含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022高考化学模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子的最外层电子数是次外层的3倍,Y是迄今发现的非金属性最强的元素,在周期表中Z位于A族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是A原子半径:r(X)r(Y)r(Z)r(W)B由X、Z两种元素组成的化合

2、物一定没有共价键CW的最高价氧化物对应水化物为弱酸DY的简单气态氢化物的热稳定性比W的强2、下列说法错误的是( )A光照下,1 mol CH4最多能与4 mol Cl2发生取代反应,产物中物质的量最多的是HClB将苯滴入溴水中,振荡、静置,上层接近无色C邻二氯苯仅有一种结构可证明苯环结构中不存在单双键交替结构D乙醇、乙酸都能与金属钠反应,且在相同条件下乙酸比乙醇与金属钠的反应更剧烈3、随着原子序数的递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小,最高正价或最低负价的变化如图所示,下列说法错误的是A常见离子半径:ghdeB上述元素组成的ZX4f(gd4)2溶液中,离子浓度:c(f3+)

3、c(zx4+)C由d、e、g三种元素组成的盐溶液和稀硫酸反应可能生成沉淀Df的最高价氧化物的水化物可以分别与e和h的最高价氧化物的水化物发生反应4、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()ApH=2的透明溶液:K+、SO42-、Na+、MnO4-B使酚酞变红的溶液:Na+、Mg2+、Cl-、NO3-C与Al反应生成H2的溶液:NH4+、K+、NO3-、SO42-Dc(NO3-)=1.0molL-1的溶液:H+、Fe2+、Cl-、SO42-5、下列关于氧化还原反应的说法正确的是A1mol Na2O2参与氧化还原反应,电子转移数一定为NA (NA为阿伏加德罗常数的值)B浓HCl和Mn

4、O2制氯气的反应中,参与反应的HCl中体现酸性和氧化性各占一半CVC可以防止亚铁离子转化成三价铁离子,主要原因是VC具有较强的还原性DNO2与水反应,氧化剂和还原剂的物质的量之比为2: 16、在一定条件下,使H2和O2的混合气体26g充分发生反应,所得产物在适当温度下跟足量的固体Na2O2反应,使固体增重2g。原混合气体中H2和O2的物质的量之比为()A1:10B9:1C4:1D4:37、下列物质中所有的碳原子均处在同一条直线上的是()ABH3C-CC-CH3CCH2=CH-CH3DCH3-CH2-CH38、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素。Y原子在短周期主族元素中原子半径最大

5、。X和Y能组成两种阴阳离子个数之比相同的离子化合物。常温下,0.1molL-1W的氢化物水溶液的pH为1。向ZW3的水溶液中逐滴加入Y的最高价氧化物对应的水化物,先产生白色沉淀,后沉淀逐渐溶解。下列推断正确的是A简单离子半径:WY Z XBY、Z分别与W形成的化合物均为离子化合物C元素的最高正化合价:WXZ YDY、W的简单离子都不会影响水的电离平衡9、当冰醋酸固体变成液体或气体时,一定发生变化的是A分子内化学键B共价键键能C分子的构型D分子间作用力10、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期元素,其中W原子的质子数是其M层电子数的三倍,Z与W、X与Y相邻,X与W同主族。下列说法不正确的是(

6、 )A原子半径:WZYXB最高价氧化物对应水化物的酸性:XWZC最简单气态氢化物的热稳定性:YXWZD元素X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等11、如图是部分短周期元素原子半径与原子序数的关系图。字母代表元素,分析正确的是 AR在周期表的第15列BY、Q两种元素的气态氢化物及其最高价氧化物的水化物均为强酸C简单离子的半径:XZMDZ的单质能从M与Q元素构成的盐溶液中置换出单质M12、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。W原子的最外层电子数是X与Z原子最外层电子数之和,W简单氢化物r溶于水完全电离。m、p是由这些元素组成的二元化合物,m可做制冷剂,无色气体p遇空气变为红棕色。下列说

7、法正确的是( )A简单离子半径:WZYXBY原子的价电子轨道表示式为Cr与m可形成离子化合物,其阳离子电子式为D一定条件下,m能与Z的单质反应生成p13、加较多量的水稀释 0.1 mol/L 的 NaHCO3 溶液,下列离子浓度会增大的是()ACO32-BHCO3-CH+DOH-14、化学与我们的生活密切相关。下列说法错误的是()A开发可燃冰,有利于节省化石燃料,并减少空气污染B酒精能杀菌,浓度越大效果越好C钻石、水晶、刚玉都是人们熟知的宝石,但其化学成分不同D用热的纯碱溶液和直馏汽油去油污原理不同15、下列有关化学用语表示正确的是A中子数为10的氟原子:10FB乙酸乙酯的结构简式:C4H8O

8、2CMg2+的结构示意图:D过氧化氢的电子式为: 16、PbCl2是一种重要的化工材料,常用作助溶剂、制备铅黄等染料。工业生产中利用方铅矿精矿(主要成分为PbS,含有FeS2等杂质)和软锰矿(主要成分为MnO2)制备PbCl2的工艺流程如图所示。已知:i.PbCl2微溶于水ii.PbCl2(s) + 2Cl(aq)PbCl42-(aq) H0下列说法不正确的是( )A浸取过程中MnO2与PbS发生反应的离子方程式为:8H+2Cl+PbS + 4MnO2=PbCl2 +4Mn2+SO42-+4H2OBPbCl2微溶于水,浸取剂中加入饱和NaCl溶液会增大其溶解性C调pH的目的是除去Fe3+,因此

9、pH越大越好D沉降池中获得PbCl2采取的措施有加水稀释、降温二、非选择题(本题包括5小题)17、某药物中间体X的合成路线如下:已知:RXHX; NH2RCHORCHN;ROH; 。请回答:(1) F的结构简式为_。(2) 下列说法正确的是_。A HX的反应类型属于加成反应B 化合物F具有弱碱性C 化合物G能发生取代、消去、还原反应D 化合物X的分子式为C23H27O3N9(3) 写出BC的化学方程式_。(4) 可以转化为。设计以苯酚和乙烯为原料制备的合成路线(用流程图表示,无机试剂任选)_。(5) 写出化合物B同时符合下列条件的同分异构体的结构简式。分子中有一个六元环,无其它环状结构;_1H

10、NMR谱表明分子中有2种氢原子;IR谱显示存在CN_。18、为探究黑色固体 X(仅含两种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:请回答:(1)X 的化学式是_。(2)写出蓝色溶液转化为蓝色沉淀的离子方程式是_。(3)写出固体甲与稀硫酸反应的化学方程式_。19、某学习小组以Mg(NO3)2为研究对象,拟通过实验初步探究硝酸盐热分解的规律。(提出猜想)小组提出如下4种猜想:甲:Mg(NO2)2、NO2、O2 乙:MgO、NO2、O2丙:Mg3N2、O2 丁:MgO、NO2、N2(1)查阅资料得知,NO2可被NaOH溶液吸收,反应的化学方程式为:_。(2)实验前,小组成员经讨论认定猜想丁不成立,理由

11、是_。(实验操作)(3)设计如图装置,用氮气排尽装置中空气,其目的是_;加热Mg(NO3)2固体,AB装置实验现象是:_,说明有Mg(NO3)2固体分解了,有NO2生成。(4)有同学提出可用亚硫酸钠溶液检验是否有氧气产生,但通入之前,还需在BD装置间增加滴有酚酞的氢氧化钠溶液,其作用是:_。(5)小组讨论后认为即便通过C后有氧气,仅仅用亚硫酸钠溶液仍然难以检验,因为:_,改进的措施是可在亚硫酸钠溶液中加入_。(6)上述系列改进后,如果分解产物中有O2存在,排除装置与操作的原因,未检测到的原因是_。(用化学方程式表示)20、实验室以海绵铜(主要成分为Cu和CuO)为原料制取CuCl的主要流程如图

12、所示。已知:CuCl微溶于水,不溶于乙醇,可溶于氯离子浓度较大的溶液中。CuCl露置于潮湿的空气中易被氧化。回答下列问题。(1)“氧化”时温度应控制在6070,原因是_。(2)写出“转化”过程中的离子方程式_。(3)“过滤”所得滤液经_、_、过滤等操作获得(NH4)2SO4晶体,可用作化学肥料。“过滤”所得滤渣主要成分为CuCl,用乙醇洗涤的优点是_。(4)氯化铵用量与Cu2+沉淀率的关系如图所示。随着氯化铵用量的增多Cu2+沉淀率增加,但当氯化铵用量增加到一定程度后Cu2+的沉淀率减小,其原因是_。(5)若CuCl产品中混有少量CaSO4,设计提纯CuCl的实验方案:_。(实验中可选试剂:0

13、.1 molL1盐酸、10 molL1盐酸、蒸馏水、无水乙醇)21、我国秦俑彩绘和汉代器物上用的颜料被称为“中国蓝”、“中国紫”,直到近年来人们才研究出来其成分为BaCuSi4O10,BaCuSi2O6。(1)“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun离子,n_,基态时该阳离子的价电子排布式为_。(2)“中国蓝”的发色中心是以Cun+为中心离子的配位化合物,其中提供孤对电子的是_元素。(3)合成“中国蓝”、“中国紫”的原料有BaCO3,孔雀石Cu2(OH)2CO3和砂子(SiO2)。SiO2晶体中Si原子的杂化轨道是由_轨道(填轨道的名称和数目)和_轨道杂化而成的。(4)现代文物分析发现,“中国蓝”

14、中含有微量硫元素。假若硫元素来源一种阴离子是正四面体的天然钡矿中,则最可能的钡矿化学式是_。(5)在5500年前,古代埃及人就己经知道如何合成蓝色颜料“埃及蓝”CaCuSi4O10,其合成原料中用CaCO3代替了BaCO3,其它和“中国蓝”一致。CO32一中键角OCO为_。根据所学,从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更_(填“高”或“低”)。(6)自然界中的SiO2,硬度较大,主要原因是_。下图为SiO2晶胞中Si原子沿z轴方向在xy平面的投影图(即俯视投影图),其中O原子略去,Si原子旁标注的数字表示每个Si原子位于z轴的高度,则SiA与SiB的距离是_。参考答案一、选择题

15、(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析题给信息,X原子的最外层电子数是次外层的3倍,则X应为O元素;Y是迄今发现的非金属性最强的元素,应为F元素;在周期表中Z位于A族,由原子序数关系可知Z为Na元素,W与X属于同一主族,W应为S元素。【详解】A电子层数越多,原子半径越大,同周期元素的原子序数越大,原子半径越小,则原子半径r(F)r(O)r(S)r(Na),A项错误;BX为O,Z为Na,由Y、Z两种元素组成的化合物可能为过氧化钠,其分子中含有离子键和共价键,B项错误;CW最高价氧化物对应水化物为硫酸,属于强酸,C项错误;D非金属性FS,元素的非金属性越强,对应的简单氢化物越稳定,D项正确

16、;答案选D。【点睛】微粒半径大小的决定因素:决定因素是电子层数和核电荷数。电子层数越多,则微粒半径越大;电子层数相同时,核电荷数越多,对核外电子的吸引力越大,微粒半径越小,比较时应综合考虑二者。2、B【解析】A甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,取代1个氢原子消耗1mol氯气,同时生成氯化氢;B苯与溴水不反应,发生萃取;C如果苯环是单双键交替,则邻二氯苯有两种;D醇羟基氢活泼性弱于羧羟基氢。【详解】A甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,取代1个氢原子消耗1mol氯气,同时生成氯化氢,1 mol CH4最多能与4 mol Cl2发生取代反应,产物中物质的量最多的是HCl,故A正确;B苯与溴水

17、不反应,发生萃取,溴易溶于苯,苯密度小于水,所以将苯滴入溴水中,振荡、静置,下层接近无色,故B错误;C如果苯环是单双键交替,则邻二氯苯有两种,邻二氯苯仅有一种结构可证明苯环结构中不存在单双键交替结构,故C正确;D醇羟基氢活泼性弱于羧羟基氢,所以乙醇、乙酸都能与金属钠反应,且在相同条件下乙酸比乙醇与金属钠的反应更剧烈,故D正确;故选:B。3、B【解析】根据八种短周期元素原子半径的相对大小可知:x属于第一周期,y、z、d属于第二周期,e、f、g、h属于第三周期元素;根据最高正价或最低负价可知:x为H, y为C、z为N、d为O、e为Na、f为Al、g为S、h为Cl。【详解】A.g为S,h为Cl,属于

18、第三周期,离子半径gh ;d为O,e为Na,同为第二周期,离子半径de,故离子半径:ghde,A正确;B.根据上述分析可知,ZX4f(gd4)2组成为NH4Al(SO4)2,溶液中Al3+和NH4+水解均显酸性,属于相互抑制的水解,由于氢氧化铝的电离常数大于一水合氨,则铝离子水解程度大于铵根,即离子浓度:c(Al3+)c(NH4+),故B错误;C.d为O、e为Na、g为S,由d、e、g三种元素组成的盐Na2S2O3溶液和稀硫酸反应可能生成S沉淀,故C正确;D.f为Al,f的最高价氧化物的水化物为Al(OH)3,为两性氢氧化物,e和h的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、HClO4,可以与Al(

19、OH)3发生反应,故D正确;答案:B。【点睛】突破口是根据原子半径的大小判断元素的周期数;根据最高正化合价和最低负化合价的数值大小判断元素所在的主族;由此判断出元素的种类,再根据元素周期律解答即可。4、A【解析】A. pH=2是酸性溶液,K+、SO42-、Na+、MnO4-均能共存,A正确;B. 使酚酞变红的溶液是碱性溶液,Mg2+与OH-反应生成Mg(OH)2的白色沉淀,不能共存,B错误;C. 与Al反应生成H2的溶液是可酸可碱,NH4+与OH-反应生成一水合氨,不能共存,C错误;D. 在酸性溶液中,NO3-会显强氧化性,将Fe2+氧化生成Fe3+,所以H+、NO3-、Fe2+不能共存,D错

20、误;故答案选A。【点睛】在酸性环境中,NO3-、ClO-、MnO7-、Cr2O72-会显强氧化性,氧化低价态的Fe2+、S2-、SO32-、I-、有机物等,所以不能共存。5、C【解析】ANa2O2中的O为-1价,既具有氧化性又具有还原性,发生反应时,若只作为氧化剂,如与SO2反应,则1molNa2O2反应后得2mol电子;若只作为还原剂,则1molNa2O2反应后失去2mol电子;若既做氧化剂又做还原剂,如与CO2或水反应,则1molNa2O2反应后转移1mol电子,综上所述,1molNa2O2参与氧化还原反应,转移电子数不一定是1NA,A项错误;B浓HCl与MnO2制氯气时,MnO2表现氧化

21、性,HCl一部分表现酸性,一部分表现还原性;此外,随着反应进行,盐酸浓度下降到一定程度时,就无法再反应生成氯气,B项错误;C维生素C具有较强的还原性,因此可以防止亚铁离子被氧化,C项正确;DNO2与水反应的方程式:,NO2中一部分作为氧化剂被还原价态降低生成NO,一部分作为还原剂被氧化价态升高生成HNO3,氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,D项错误;答案选C。【点睛】处于中间价态的元素,参与氧化还原反应时既可作为氧化剂表现氧化性,又可作为还原剂表现还原性;氧化还原反应的有关计算,以三个守恒即电子得失守恒,电荷守恒和原子守恒为基础进行计算。6、D【解析】已知:2H2+O2=2H2O,2H2O

22、+2Na2O2=4NaOH+O2,二者相加可得H2+Na2O2=2NaOH,所得产物在适当温度下跟足量的固体Na2O2反应,使固体增重2g,则增加的质量为H2的质量,据此回答。【详解】分两种情况: 若O2过量,则m(H2)=2g,m(O2)=26g-2g=24g,n(H2):n(O2)= ; 若H2过量,根据化学反应方程式2 H2 + O2 = 2 H2O,参加反应的氢气2g,消耗氧气为16g,所以混合气体中O2的质量是16g,H2的质量是10g,n(H2):n(O2)= ;故答案为D。【点睛】抓住反应实质H2+Na2O2=2NaOH,增重的质量就是氢气的质量,注意有两种情况要进行讨论,另外比

23、值顺序不能弄反,否则会误选A。 7、B【解析】A、中碳原子全部共平面,但不能全部共直线,故A错误;B、H3C-CC-CH3相当于是用两个甲基取代了乙炔中的两个H原子,故四个碳原子共直线,故B正确;C、CH2=CH-CH3相当于是用一个甲基取代了乙烯中的一个H原子,故此有机物中3个碳原子共平面,不是共直线,故C错误;D、由于碳碳单键可以扭转,故丙烷中碳原子可以共平面,但共平面时为锯齿型结构,不可能共直线,故D错误。故选:B。【点睛】本题考查了原子共直线问题,要找碳碳三键为母体,难度不大。8、D【解析】Y原子在短周期主族元素中原子半径最大,故Y为Na元素,其最高价氧化物对应的水化物为NaOH,逐滴

24、加入氢氧化钠溶液先产生沉淀,后沉淀溶解,说明ZW3为铝盐,即Z为Al元素;X和Y能组成两种阴阳离子个数之比相同的离子化合物,则X为O元素;常温下,0.1molL-1W的氢化物水溶液的pH为1,说明HW为一元强酸,W的原子序数大于Z,所以W为Cl元素;综上所述:X为O,Y为Na,Z为Al,W为Cl。【详解】A. 核外电子排布相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小;氯离子电子层为3层,其他离子均为2层,所以简单离子半径:ClO2Na+Al3+,即WXYZ,故A错误;B. Al与Cl形成的化合物AlCl3为共价化合物,故B错误;C. O元素没有最高正化合价,故C错误;D. NaOH为强碱,HCl为强

25、酸,所以钠离子和氯离子都不会影响水的电离平衡,故D正确;故答案为D。9、D【解析】A冰醋酸固体变成液体或气体为物理变化,化学键未断裂,A错误;B化学键未断裂,则共价键类型未变,键能不变,B错误;C物理变化分子本身未变化,分子构型不可能变化,C错误;D冰醋酸固体变成液体或气体,分子间间隔增大,需克服分子间作用力,因此分子间作用力被破坏,D正确。答案选D。10、A【解析】W原子的质子数是其M层电子数的3倍,根据核外电子排布规律,得出W为P,X与W同主族,则X为N,Z与W相邻、X与Y相邻,四种原子序数依次增大,得出在元素周期表中相应的位置,即,据此分析;【详解】W原子的质子数是其M层电子数的3倍,根

26、据核外电子排布规律,得出W为P,X与W同主族,则X为N,Z与W相邻、X与Y相邻,四种原子序数依次增大,得出在元素周期表中相应的位置,即A. 同主族从上到下,原子半径依次增大,同周期从左向右原子半径依次减小,因此原子半径大小顺序是r(Si)r(P)r(N)r(O),故A说法错误;B. 利用非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性强弱顺序是NOSi,即最高价氧化物对应水化物的酸性强弱顺序是HNO3H3PO4H2SiO4,故B说法正确;C. 利用非金属性越强,其氢化物稳定性越强,非金属性强弱顺序是ONPSi,即最简单氢化物的热稳定性强弱顺序是H2ONH3PH3SiH4,故C说法正确

27、;D. 主族元素的最高化合价等于最外层电子数等于族序数(除O、F外),N、Si、P最外层电子数分别为5、4、5,族序数分别为VA、IVA、VA,故D说法正确;答案:A。11、C【解析】从图可看出X、Y在第二周期,根据原子序数知道X是O元素,Y是F元素,同理可知Z是Na元素,M是Al元素,R是Si元素,Q是Cl元素。【详解】A.R是Si元素,在周期表中位于第14列,故A错误;B.Y是F元素,没有正化合价,没有含氧酸,故B错误;C.X、Z、M的简单离子都是10电子结构,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则简单离子的半径:XZM,故C正确;D.Z是Na元素,钠与铝盐溶液反应时,先与水

28、反应,不能置换出Al,故D错误;故选C。12、D【解析】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。m可做制冷剂,则m为NH3,则X为H;无色气体p遇空气变为红棕色,则p为NO;N元素的简单氢化物是非电解质,所W不是O、N,则Y为N,Z为O,W原子的最外层电子数是X与Z原子最外层电子数之和,且其简单氢化物r溶于水完全电离,则W为Cl。【详解】A电子层数越多离子半径越大,电子层数相同,原子序数越小半径越大,所以简单离子半径:Cl-N3-O2-H+,故A错误;BY为N,其价层电子为2s22p3,价电子轨道表示式为:,故B错误;Cr与m可形成离子化合物氯化铵,铵根的正确电子式为,故C错误;D氨气与氧

29、气在催化剂加热的条件下可以生成NO,故D正确;故答案为D。13、C【解析】在NaHCO3溶液中存在碳酸氢根离子的水解平衡为:HCO3-+H2OH2CO3+OH-,加较多量的水稀释促进水解平衡正向移动,但以体积增大为主,所以氢氧根离子的浓度减小,温度不变,水的离子积常数不变,即氢离子浓度与氢氧根离子浓度的积不变,所以氢离子的浓度变大, 故选:C。14、B【解析】A“可燃冰”是天然气水合物,燃烧生成二氧化碳和水,属于清洁能源,有利于节省化石燃料,并减少空气污染,故A正确;B医用酒精的浓度为75%,并不是越大越好,浓度过大的酒精能够使细菌表明的蛋白质凝固,形成一层硬膜,这层硬膜阻止酒精分子进一步渗入

30、细菌内部,反而保护了细菌,故B错误;C钻石的成分是碳单质,水晶的成分是二氧化硅、刚玉的成分是氧化铝,三者成分不同,故C正确;D纯碱水解显碱性,油脂在碱性环境下水解,直馏汽油去油污是利用相似相溶原理,所以二者去油污原理不同,故D正确;故选:B。15、C【解析】A. 中子数为10的氟原子为:,选项A错误;B. C4H8O2为乙酸乙酯的分子式,乙酸乙酯的结构简式:CH3COOC2H5,选项B错误;C. Mg2+的结构示意图为:,选项C正确;D. 过氧化氢是共价化合物,两个氧原子之间共用一对电子,过氧化氢的电子式应为: ,选项D错误。答案选C。16、C【解析】方铅矿精矿(主要成分为PbS,含有FeS2

31、等杂质)和软锰矿(主要成分为MnO2)中加入稀盐酸,根据酸性废液中含有硫酸根离子矿渣,PbS中S元素被氧化成SO42,则发生反应为4MnO2+PbS+8HCl=3MnCl2+PbCl2+MnSO4+4H2O,加入NaCl促进反应PbCl2(s)+2Cl(aq)PbCl42-(aq)正向移动。加入NaOH溶液调节溶液pH,使Fe3转化成Fe(OH)3沉淀,过滤得到Fe(OH)3、矿渣和滤液;PbCl2微溶于水,将溶液沉降过滤得到PbCl2。A浸取过程中MnO2与PbS发生氧化还原反应,离子反应为:8H+2Cl+PbS+4MnO2=PbCl2+4Mn2+SO42+4H2O,正确,A不选;B发生Pb

32、Cl2(s)+2Cl(aq)PbCl42-(aq),加入NaCl增大c(Cl),有利于平衡正向移动,将PbCl2(s)转化为PbCl42-(aq),正确,B不选;C调节溶液pH,使Fe3转化成Fe(OH)3沉淀,除去溶液中的Fe3,但应避免同时生产Mn(OH)2沉淀,pH不能过大,错误,C选;D已知:PbCl2(s)+2Cl(aq)PbCl42-(aq) H0,可以通过加水稀释、降温促进反应逆向进行,获得PbCl2,正确,D不选。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、或HOCH2CH2NHNH2 BCD HCl 、 、 【解析】从E到F的分子式的变化分析,物质E和NH2NH2的反应为取

33、代反应,另外的产物为氯化氢,则推断B的结构简式为,根据信息分析,C的结构简式为,E的结构简式为HOCH2CH2Cl,F的结构简式为HOCH2CH2NHNH2。【详解】(1)根据以上分析可知F的结构简式为 或HOCH2CH2NHNH2 ;(2) A的结构中含有氯原子,结合信息分析,HX的反应类型属于取代反应,故错误;B化合物F的结构简式为HOCH2CH2NHNH2,含有氨基,具有弱碱性,故正确;C化合物G含有的官能团为羟基,羰基,碳氮双键,碳碳双键,所以能发生取代、消去、还原反应,故正确;D结合信息分析,的分子式为C12H12O2N7Cl,与之反应的分子式为C11H16ON2,该反应为取代反应,

34、生成的另外的产物为氯化氢,则化合物X的分子式为C23H27O3N9,故正确。选BCD;(3)B到C为取代反应,方程式为: HCl;(4) 以苯酚和乙烯为原料制备的合成路线,从逆推方法入手,需要合成的物质为和HN(CH2CH2Br)2,由苯酚和浓硝酸反应生成,乙烯和溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,再与氨气反应生成HN(CH2CH2Br)2即可。合成路线为: ;(5)化合物B的分子式为C5H6O2N2,其同分异构体同时符合下列条件:分子中有一个六元环,无其它环状结构;1HNMR谱表明分子中有2种氢原子;IR谱显示存在CN,说明结构有对称性,除了-CN外另一个氮原子在对称轴上,两个氧原子在六元环

35、上,且处于对称位,所以结构可能为 、 、。18、CuO Cu2+2OH-=Cu(OH)2 Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O 【解析】流程中32gX隔绝空气加热分解放出了能使带火星的木条复燃的气体为氧气,质量:32.0g-28.8g=3.2g,证明X中含氧元素,28.8g固体甲和稀硫酸溶液反应生成蓝色溶液,说明含铜离子,证明固体甲中含铜元素,即X中含铜元素,铜元素和氧元素形成的黑色固体为CuO,X为氧化铜,n(CuO)=0.4mol,结合质量守恒得到n(O2)=0.1mol,氧元素守恒得到甲中n(Cu):n(O)=0.4mol:(0.4mol-0.1mol2)=2:1,固体甲化学式为Cu

36、2O,固体乙为Cu,蓝色溶液为硫酸铜,加入氢氧化钠溶液生成氢氧化铜沉淀,加热分解得到16.0g氧化铜。【详解】(1)分析可知X为CuO,故答案为CuO;(2)蓝色溶液为硫酸铜溶液,转化为蓝色沉淀氢氧化铜的离子方程式为Cu2+2OH-=Cu(OH)2,故答案为Cu2+2OH-=Cu(OH)2;(3)固体甲为Cu2O,氧化亚铜和稀硫酸溶液发生歧化反应生成铜、二价铜离子和水,反应的化学方程式为:Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O,故答案为Cu2OH2SO4=CuCuSO4H2O。19、2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O 不符合氧化还原反应原理 避免对产物O2的检验产生干扰 固

37、体减少,产生红棕色气体,溶液中有气泡冒出 确保二氧化氮已被除尽,防止干扰氧气的检验 亚硫酸钠溶液与氧气反应没有明显现象,难以判断反应是否发生了 几滴酚酞试剂 4NO2+O2+2H2O=4HNO3或4NO2+O2+4NaOH=4NaNO3+2H2O 【解析】(1)NO2在碱性条件下自身发生氧化还原反应,与氢氧化钠反应生成NaNO3和NaNO2;(2)根据氧化还原反应化合价升降相等判断;(3)为检验是否生成氧气,应将装置内的氧气排尽;加热Mg(NO3)2固体,固体质量减小,如生成红棕色气体,则有NO2生成;(4)亚硫酸钠具有还原性,可被氧气氧化,也可被二氧化氮氧化;(5)亚硫酸钠溶液与氧气反应没有

38、明显现象,结合亚硫酸钠溶液呈碱性,硫酸钠溶液呈中性判断;(6)如果分解产物中有O2存在,但没有检测到,可能原因是二氧化氮、氧气与水反应。【详解】(1)NO2在碱性条件下自身发生氧化还原反应,与氢氧化钠反应生成NaNO3和NaNO2,根据电子守恒、原子守恒,可得反应的方程式为2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O;(2)由于丙产物中化合价只有降低情况,没有升高,不满足氧化还原反应的特征,不符合氧化还原反应原理;(3)为检验是否生成氧气,应将装置内的氧气排尽,避免对产物O2的检验产生干扰,加热Mg(NO3)2固体,固体质量减小,如生成红棕色气体,则有NO2生成;(4)亚硫酸钠具有还原

39、性,可被氧气氧化,也可被NO2氧化,通入之前,还需在BD装置间增加滴有酚酞的氢氧化钠溶液,可确保NO2已被除尽,防止干扰氧气的检验;(5)亚硫酸钠溶液与氧气反应没有明显现象,结合亚硫酸钠溶液呈碱性,硫酸钠溶液呈中性判断,可滴加几滴酚酞试剂,如溶液由红色变为无色,说明有氧气生成;(6)如果分解产物中有O2存在,但没有检测到,可能原因是NO2、O2与H2O反应,发生方程式为4NO2+O2+2H2O=4HNO3或4NO2+O2+4NaOH=4NaNO3+2H2O。【点睛】本题为实验探究题目,答题时主要在把握物质的性质基础上把握实验的原理、目的以及相关实验的基本操作,侧重考查学生的分析、实验能力。20

40、、温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解 2Cu2+ SO32-+2Cl+H2O2CuCl+ SO42-+2H+ 蒸发浓缩 降温结晶 CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇挥发快,避免CuCl被空气中O2氧化 生成的氯化亚铜又溶解于氯化铵溶液中 向产品中加入10 molL1盐酸,不断搅拌,至固体不再溶解,过滤,向滤液中加蒸馏水至大量固体析出,过滤,再用无水乙醇洗涤23次,干燥 【解析】实验流程中,海绵铜(主要成分为Cu和CuO)中加入硝酸铵和硫酸,酸性条件下硝酸根离子具有氧化性,可氧化海绵铜生成Cu2+,滤液中含有Cu2+、NH4+、H+、SO42-、NO3-,过滤后在滤液中加入亚硫酸铵,发生氧化还原反应

41、生成CuCl,发生反应:2Cu2+SO32-+2Cl+H2O2CuCl+ SO42-+2H+,得到产品CuCl,据此分析。【详解】(1)物质“溶解氧化”时,既要考虑反应速率,还要考虑是否有副反应发生,温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解。答案为:温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解;(2)“转化”中氧化产物为硫酸铵,滤液主要是硫酸铵。可知亚硫酸铵被溶液中的CuSO4氧化成硫酸铵,Cu2+被还原生成CuCl。答案为:2Cu2+SO32-+2Cl+H2O2CuCl+ SO42-+2H+;(3)“过滤”所得滤液为硫酸铵溶液,获取晶体需通过蒸发浓缩、降温结晶、过滤等操作。CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇沸点低,易挥发,避免因水洗干燥时间长而导致CuCl被氧气氧化。答案为:蒸发浓缩、降温结晶;CuCl在乙

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