2022届浙江省龙游第二高三适应性调研考试化学试题含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年高考化学模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列晶体中属于原子晶体的是( )A氖B食盐C干冰D金刚石2、在K2Cr2O7存在下利用微生物电化学技术实现含苯酚废水的有效处理,其工作原理如下图。下列说法正确的是( ) A

2、M为电源负极,有机物被还原B中间室水量增多,NaCl溶液浓度减小CM极电极反应式为:+11H2O-23e-=6CO2+23H+D处理1molCr2O72-时有6mol H+从阳离子交换膜右侧向左侧迁移3、下列有关氨气的制备、干燥、收集和尾气处理错误的是A图甲:实验室制氨气B图乙:干燥氨气C图丙:收集氨气D图丁:实验室制氨气的尾气处理4、以下说法正确的是( )A共价化合物内部可能有极性键和非极性键B原子或离子间相互的吸引力叫化学键C非金属元素间只能形成共价键D金属元素与非金属元素的原子间只能形成离子键5、我国科学家设计了一种将电解饱和食盐水与电催化还原CO2相耦合的电解装置如图所示。下列叙述错误

3、的是A理论上该转化的原子利用率为100%B阴极电极反应式为CNa+也能通过交换膜D每生成11.2 L(标况下)CO转移电子数为NA6、在 NH3 和 NH4Cl 存在条件下,以活性炭为催化剂,用 H2O2 氧化 CoCl2 溶液来制备化工产品Co(NH3)6Cl3,下列表述正确的是A中子数为 32,质子数为 27 的钴原子:BH2O2 的电子式:CNH3 和 NH4Cl 化学键类型相同DCo(NH3)6Cl3 中 Co 的化合价是+37、已知酸性溶液中还原性的顺序为SO32-I-Fe2+Br-Cl-,下列反应不能发生的是A2Fe3+SO32-+H2O2Fe2+SO42-+2H+BI2+ SO3

4、2-+H2OSO42-+2I-+2H+C2Fe2+I22Fe3+2I-DBr2+SO32-+H2OSO42-+2Br-+2H+8、化合物如图的分子式均为C7H8。下列说法正确的是AW、M、N均能与溴水发生加成反应BW、M、N的一氯代物数目相等CW、M、N分子中的碳原子均共面DW、M、N均能使酸性KMnO4溶液褪色9、下列关于金属腐蚀和保护的说法正确的是A牺牲阳极的阴极保护法利用电解法原理B金属的化学腐蚀的实质是:Mne=Mn,电子直接转移给还原剂C外加直流电源的阴极保护法,在通电时被保护的金属表面腐蚀电流降至零或接近于零。D铜碳合金铸成的铜像在酸雨中发生电化学腐蚀时正极的电极反应为:2H2e=

5、H210、设 NA 表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是A将 1 mol NH4NO3 溶于适量稀氨水中,所得溶液呈中性,则溶液中 NH4 的数目为 NAB1.7 g H2O2 中含有的电子数为 0.7NAC标准状况下,2.24 L 戊烷所含分子数为 0.1NAD1 mol Na 与足量 O2 反应,生成 Na2O 和 Na2O2 的混合物,钠失去 2NA 个电子11、一定条件下,体积为1L的密闭容器中,0.3molX和0.2molY进行反应:2X(g)Y(s) Z(g),经10s达到平衡,生成0.1molZ。下列说法正确的是( )A若增加Y的物质的量,则V正大于V逆平衡正向移动B以Y浓

6、度变化表示的反应速率为0.01molL1s1C该反应的平衡常数为10D若降低温度,X的体积分数增大,则该反应的H012、W、X、Y、Z都是元素周期表中前20号的元素。W的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,且能形成化合物WY;Y和Z属同族元素,它们能形成两种常见化合物;X和Z属于同一周期元素,它们能形成两种常见气态化合物;W和X能形成化合物WX2,X和Y不在同一周期,它们能形成组成为XY2的化合物。关于W、X、Y、Z的说法正确的是A气态氢化物稳定性:XYB最高价氧化物对应的水化物酸性:XYZ13、下列实验现象及所得结论均正确的是( )实验实验现象结论A左侧试管比右侧试管中产生气泡的速率快F

7、e3+对H2O2分解的催化效果更好B左侧棉花变为橙色,右侧棉花变为蓝色氧化性:Cl2Br2 I2CU形管左端液面下降,右端液面上升NH4NO3溶解吸热D烧杯中产生白色沉淀甲烷与氯气光照条件下发生取代反应AABBCCDD14、已知CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(g) H= - Q1 ; 2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) H= - Q2; H2O(g) H2O(l) H= - Q3 常温下,取体积比为4:1的甲烷和H2的混合气体112L(标准状况下),经完全燃烧后恢复到常温,则放出的热量为A4Q1+0.5Q2B4Q1+Q2+10Q3C4Q1+2Q2D4Q1+0.5Q2+9

8、Q315、下列关于糖类的说法正确的是A所有糖类物质都有甜味,但不一定都溶于水B葡萄糖和果糖性质不同,但分子式相同C蔗糖和葡萄糖都是单糖D摄入人体的纤维素在酶的作用下能水解为葡萄糖16、空气中的硫酸盐会加剧雾霾的形成,我国科学家用下列实验研究其成因:反应室底部盛有不同吸收液,将SO2和NO2按一定比例混合,以N2或空气为载体通入反应室,相同时间后,检测吸收液中SO42-的含量,数据如下: 反应室载气吸收液SO42-含量数据分析N2蒸馏水a. bdac.若起始不通入NO2,则最终检测不到SO42-3%氨水b空气蒸馏水c3%氨水d下列说法不正确的是A控制SO2和氮氧化物的排放是治理雾霾的有效措施B反

9、应室中可能发生反应:SO2 + 2NO2 + 2H2O=H2SO4 + 2HNO2C本研究表明:硫酸盐的形成主要与空气中O2有关D农业生产中大量使用铵态氮肥可能会加重雾霾的形成二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物甲由四种元素组成。某化学研究小组按如图流程探究其组成:已知丙和丁是相对分子质量相同的常见气体,其中丁是空气的主要成分之一。请回答下列问题:(1)甲的化学式为_。(2)甲发生爆炸反应的化学方程式为_。(3)已知化合物甲中,有两种元素的化合价为最高正价,另两种元素的化合价为最低负价,则爆炸反应中被氧化的元素与还原产物的物质的量之比为_。18、某新型药物G合成路线如图所示:已知:.RC

10、HO(R为烃基);.RCOOH;. +RNH2请回答下列问题:(1)A的名称为 _,合成路线图中反应所加的试剂和反应条件分别是_。(2)下列有关说法正确的是 _(填字母代号)。A反应的反应类型为取代反应BC可以发生的反应类型有取代、加成、消去、加聚CD中所有碳原子可能在同一平面上D一定条件下1 mol G可以和2 mol NaOH或者9 mol H2反应(3)F的结构简式为_。(4)C在一定条件下可以发生聚合反应生成高分子化合物,写出该反应的化学方程式 _。(5)D有多种同分异构体,同时满足下列条件的同分异构体有 _种。属于芳香族化合物,且分子中含有的环只有苯环能发生银镜反应和水解反应(6)参

11、照G的上述合成路线,设计一条由乙醛和H2NCH(CH3)2为起始原料制备医药中间体CH3CONHCH(CH3)2的合成路线_。19、某化学兴趣小组为探究Na2SO3固体在隔绝空气加热条件下的分解产物,设计如下实验流程:已知:气体Y是一种纯净物,在标准状况下密度为1.518g/L。请回答下列问题:(1)气体Y为_。(2)固体X与稀盐酸反应产生淡黄色沉淀的离子方程式为_。(3)实验过程中若测得白色沉淀的质量为6.291g,则Na2SO3的分解率为_。(4)Na2SO3在空气易被氧化,检验Na2SO3是否氧化变质的实验操作是_。20、无水硫酸铜在加热至650时开始分解生成氧化铜和气体某活动小组通过实

12、验,探究不同温度下气体产物的组成实验装置如下:每次实验后均测定B、C质量的改变和E中收集到气体的体积实验数据如下(E中气体体积已折算至标准状况):实验组别温度称取CuSO4质量/gB增重质量/gC增重质量/gE中收集到气体/mLT10.6400.32000T20.64000.256V2T30.6400.160Y322.4T40.640X40.19233.6(1)实验过程中A中的现象是_D中无水氯化钙的作用是_(2)在测量E中气体体积时,应注意先_,然后调节水准管与量气管的液面相平,若水准管内液面高于量气管,测得气体体积_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)(3)实验中B中吸收的气体是_实验中E中

13、收集到的气体是_(4)推测实验中CuSO4分解反应方程式为:_(5)根据表中数据分析,实验中理论上C增加的质量Y3=_g(6)结合平衡移动原理,比较T3和T4温度的高低并说明理由_21、随着氮氧化物对环境及人类活动影响的日趋严重,如何消除大气污染物中的氮氧化物成为人们关注的主要问题之一。.利用NH3的还原性可以消除氮氧化物的污染,其中除去NO的主要反应如下:4NH3(g)+6NO(g)5N2(g)+6H2O(l) H0(1)写出一种可以提高NO的转化率的方法:_(2)一定温度下,在恒容密闭容器中按照n(NH3)n(NO) =23充入反应物,发生上述反应。下列不能判断该反应达到平衡状态的是_Ac

14、(NH3)c(NO) =23 Bn(NH3)n(N2) 不变 C容器内压强不变 D容器内混合气体的密度不变 E.1molNH键断裂的同时,生成1molOH键(3)已知该反应速率v正=k正c4(NH3)c6 (NO),v逆=k逆cx(N2)cy(H2O) (k正、k逆分别是正、逆反应速率常数),该反应的平衡常数K=k正/k逆,则x=_,y=_。(4)某研究小组将2molNH3、3molNO和一定量的O2充入2L密闭容器中,在Ag2O催化剂表面发生上述反应,NO的转化率随温度变化的情况如图所示:在5min内,温度从420K升高到580K,此时段内NO的平均反应速率v(NO)=_;在有氧条件下,温度

15、580K之后NO生成N2的转化率降低的原因可能是_。.用尿素(NH2)2CO水溶液吸收氮氧化物也是一种可行的方法。NO和NO2不同配比混合气通入尿素溶液中,总氮还原率与配比关系如图。(5)用尿素(NH2)2CO水溶液吸收体积比为11的NO和NO2混合气,可将N元素转变为对环境无害的气体。写出该反应的化学方程式_。(6)随着NO和NO2配比的提高,总氮还原率降低的主要原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】根据原子晶体的组成特点及常见的性质判断,晶体硅、金刚石和二氧化硅等是常见的原子晶体。【详解】A、氖属于分子晶体,选项A不选;B、食盐为氯化钠晶体,氯化钠属于离子晶

16、体,选项B不选;C、干冰属于分子晶体,选项C不选;D、金刚石属于原子晶体,选项D选;答案选D。2、B【解析】根据图示,M极,苯酚转化为CO2,C的化合价升高,失去电子,M为负极,在N极,Cr2O72转化为Cr(OH)3,Cr的化合价降低,得到电子,N为正极。A根据分析,M为电源负极,有机物失去电子,被氧化,A错误;B由于电解质NaCl溶液被阳离子交换膜和阴离子交换膜隔离,使Na和Cl不能定向移动。电池工作时,M极电极反应式为+11H2O-28e-=6CO2+28H+,负极生成的H透过阳离子交换膜进入NaCl溶液中,N极电极反应式为Cr2O726e14H2O=2Cr(OH)38OH,生成的OH透

17、过阴离子交换膜进入NaCl溶液中,OH与H反应生成水,使NaCl溶液浓度减小,B正确;C苯酚的化学式为C6H6O,C的化合价为升高到+4价。1mol苯酚被氧化时,失去的电子的总物质的量为64()=28mol,则其电极反应式为+11H2O-28e-=6CO2+28H+,C错误;D原电池中,阳离子向正极移动,因此H从阳离子交换膜的左侧向右侧移动,D错误。答案选B。【点睛】此题的B项比较难,M极是负极,阴离子应该向负极移动,但是M和NaCl溶液之间,是阳离子交换膜,阴离子不能通过,因此判断NaCl的浓度的变化,不能通过Na和Cl的移动来判断,只能根据电极反应中产生的H和OH的移动反应来判断。3、D【

18、解析】A实验室通过加热氯化铵和氢氧化钙的混合物制氨气,故A正确;B氨气是碱性气体,可以用碱石灰干燥氨气。故B正确;C氨气的密度比空气小,于空气中的物质不反应,可以用排空气法收集,用图示装置收集氨气需要短进长出,故C正确;D氨气极易溶于水,用图示装置进行氨气的尾气处理,会产生倒吸,故D错误;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意理解瓶口向上排空气法的原理。4、A【解析】A、全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则共价化合物内部可能有极性键和非极性键,例如乙酸、乙醇中,A正确;B、相邻原子之间强烈的相互作用是化学键,包括引力和斥力,B不正确;C、非金属元素间既能形成共价键,也能形成离子键,例如氯

19、化铵中含有离子键,C不正确;D、金属元素与非金属元素的原子间大部分形成离子键,但也可以形成共价键,例如氯化铝中含有共价键,D不正确;答案选A。5、C【解析】A. 总反应为,由方程式可以看出该转化的原子利用率为100%,故A正确;B. 阴极发生还原反应,阴极电极反应式为,故B正确;C. 右侧电极氯化钠生成次氯酸钠,根据反应物、生成物中钠、氯原子个数比为1:1,Na+不能通过交换膜,故C错误;D. 阴极二氧化碳得电子生成CO,碳元素化合价由+4降低为+2,每生成11.2 L(标况下)CO转移电子数为NA,故D正确;选C。6、D【解析】A质量数为32,中子数为27的钴原子,应该表示为:,A错误;BH

20、2O2为共价化合物,原子间形成共用电子对,没有电子的得失,B错误;CNH3存在氮氢共价键,NH4Cl存在铵根离子和氯离子间的离子键,氮氢原子间的共价键,C错误;DCo(NH3)6Cl3,NH3整体为0价,Cl为-1价,所以Co的化合价是+3,D正确;故答案选D。7、C【解析】A、因该反应中S元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32-Fe2+,与已知的还原性强弱一致,能发生,故A不选;B、因该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32-I-,与已知的还原性强弱一致,能发生,故B不选;C、因该反应中Fe元素的化

21、合价升高,I元素的化合价降低,则Fe2+为还原剂,还原性强弱为Fe2+I-,与已知的还原性强弱不一致,反应不能发生,故C选;D、因该反应中Br元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32-Br-,与已知的还原性强弱一致,能发生,故D不选。答案选C。8、D【解析】A.由 结构简式可知, W不能和溴水发生加成反应,M、N均能与溴水发生加成反应,故A错误; B. W的一氯代物数目为4种,M的一氯代物数目3种,N的一氯代物数目4种,故B错误;C. 根据甲烷分子的正四面体结构、乙烯分子和苯分子的共面结构可知,W、N分子中的碳原子均共面,M中的碳原子不能共面,故C错误,

22、D. W中与苯环相连的碳原子了有氢原子,M和N均含碳碳双键,故W、M、N均能被酸性KMnO4溶液氧化,故D正确;答案:D。9、C【解析】A. 牺牲阳极的阴极保护法利用原电池原理,用较活泼的金属作负极先被氧化,故A错误;B. 金属的化学腐蚀的实质是:金属作还原剂Mne=Mn,电子直接转移给氧化剂,故B错误;C. 外加直流电源的阴极保护法,在通电时被保护的金属表面腐蚀电流降至零或接近于零,故C正确;D. 铜碳合金铸成的铜像在酸雨中发生电化学腐蚀时,铜作负极,碳正极的电极反应为:O2+4e+4H=2H2O,故D错误;故选C。10、A【解析】A. 根据溶液的电中性原理,n(H+)+n(NH4+)=n(

23、OH-)+n(NO3-),溶液呈中性,即n(H+)=n(OH-),即有n(NH4+)=n(NO3-)=1mol,即铵根离子为NA个,故A正确;B. 1.7g双氧水的物质的量为0.05mol,而双氧水分子中含18个电子,故0.05mol双氧水中含有的电子为0.9NA个,故B错误;C. 标况下戊烷为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误;D. 由于钠反应后变为+1价,故1mol钠反应后转移电子为NA个,与产物无关,故D错误。故选:A。11、C【解析】A. Y是固体,若增加Y的物质的量,平衡不移动,故A错误;B. Y是固体,物浓度变化量,不能表示反应速率。C. 平衡时,生成0.1mo

24、lZ,消耗0.2molX,剩余0.1molX,该反应的平衡常数为,故C正确;D. 若降低温度,X的体积分数增大,即反应向逆向进行,则正反应为吸热,H0,故D错误;答案选C。12、B【解析】Y和Z属同族元素,能形成两种常见化合物,所以Y、Z为O和S元素,Z为S或O,又X和Z属于同一周期元素,它们能形成两种常见气态化合物,可确定Z为O,则Y为 S,X和Z属于同一周期元素,它们能形成两种常见气态化合物,可判断X为C或N元素。W的阳离子与Y的阴离子具有相同的电子层结构,且能形成化合物WY ,可知W为Ca, W和X能形成化合物WX2,故可判断X为C。综上得W、X、Y、Z四种元素分别是Ca、C、S、O。A

25、.C的非金属性小于O的非金属性,所以CH4的稳定性小于H2O的稳定性,选项A错误;B.C的非金属性小于S的非金属性,所以最高价氧化物对应的水化物酸性:H2CO3Ca 2+O2-,选项D错误。答案选B。13、A【解析】A等量同浓度的双氧水中分别滴入相同体积含相同浓度的Fe3+和Cu2+的溶液,滴入Fe3+的试管中产生气泡的速率快,说明Fe3+对H2O2的分解的催化效果更好,故A正确;B氯气从左侧通入,先接触到吸有NaBr溶液的棉花,棉花变橙色,说明Cl2和NaBr发生了置换反应:Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl,说明氧化性:Cl2Br2。右侧的棉花吸有淀粉碘化钾溶液,右侧棉花变蓝,说明有I

26、2生成。I2的生成可能是左侧棉花上产生的Br2挥发到右侧棉花上置换出了I2,也可能是通入的Cl2和KI反应置换出了I2,所以无法说明Br2和I2的氧化性相对强弱,故B错误;CNH4NO3溶解吸热,使试管内空气遇冷体积减小,试管内压强降低,U形管左端液面上升,右端液面下降,故C错误;D甲烷和氯气发生取代反应生成HCl,可以和AgNO3溶液生成AgCl白色沉淀,但未被消耗的氯气也会进入AgNO3溶液中,和AgNO3反应生成白色沉淀,故根据烧杯中产生白色沉淀不能证明甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,故D错误;故选A。【点睛】本题B选项中硬质玻璃管中右侧棉花变蓝,不一定是挥发的Br2和KI反应,从左

27、端通入的氯气可能没有完全被NaBr溶液消耗,也可能氯气已经完全把NaBr氧化,这样氯气就会氧化KI,所以本实验只能证明氧化性:Cl2Br2,不能确定Br2和I2的氧化性相对强弱。14、D【解析】CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g) H=- Q1 ;2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) H= - Q2;H2O(g) H2O(l) H= - Q3 ;根据盖斯定律+2得CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)H=-Q1-2Q3;根据盖斯定律+2得2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)H=Q2-2Q3,标准状况下,112L体积比为4:1的甲烷和H2的混合气体的

28、物质的量为=5mol,故甲烷的物质的量为5mol=4mol,完全燃烧生成液体水放出的热量为(Q1+2Q3)=4(Q1+2Q3),氢气的物质的量为5mol-4mol=1mol,完全燃烧生成液体水放出的热量为(Q2+2Q3)=0.5(Q2+2Q3),故甲烷、氢气完全燃烧,放出的热量为:4(Q1+2Q3)+0.5(Q2+2Q3)=4Q1+0.5Q2+9Q3,故选D。答案:D。【点睛】先根据混合气体的物质的量结合体积分数计算甲烷、氢气各自物质的量,再根据盖斯定律,利用已知的三个热化学反应方程式进行计算甲烷、氢气完全燃烧生成液体水和二氧化碳的反应热。15、B【解析】A项,糖类不一定有甜味,如纤维素属于糖

29、类但没有甜味,故A项错误;B项,葡萄糖和果糖结构不同,性质不同,但分子式相同,故B项正确;C项,葡萄糖为单糖,蔗糖为二糖,故C项错误;D项,人体内无纤维素酶,不能使纤维素发生水解生成葡萄糖,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。【点睛】糖类物质是多羟基(2个或以上)的醛类(aldehyde)或酮类(Ketone)化合物,在水解后能变成以上两者之一的有机化合物。在化学上,由于其由碳、氢、氧元素构成,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”聚合,故又称之为碳水化合物。16、C【解析】A. 因为空气中的硫酸盐会加剧雾霾的形成。SO2和氮氧化物在一定条件下可以产生SO42-,所以控制SO2和氮氧化物的排

30、放是治理雾霾的有效措施,故A正确;B. 反应室中SO2为还原剂,NO2为氧化剂,N2做载体,蒸馏水做吸收液,可发生反应:SO2 +2NO2 +2H2O=H2SO4 + 2HNO2,故B正确;C.由已知 bdac,若起始不通入NO2,则最终检测不到SO42-,可知硫酸盐的形成主要与NO2有关,故C错误;D. 铵态氮肥易挥发产生氨气。由已知的数据分析可知,在载体相同,吸收液为氨水的条件下,将SO2和NO2按一定比例混合时产生SO42-的浓度较大,而空气中的硫酸盐又会加剧雾霾的形成。所以农业生产中大量使用铵态氮肥可能会加重雾霾的形成,故D正确;答案:C。二、非选择题(本题包括5小题)17、AgOCN

31、 2AgOCN=2Ag+N2+2CO 1:2 【解析】已知丙和丁是相对分子质量相同的常见气体,其中丁是空气的主要成分之一,由此可知丁是氮气,丙是一氧化碳。根据流程图可知氮气的物质的量为0.01mol,一氧化碳的物质的量为n(CO)= ,由此可知甲中C、N、O的原子个数比为1:1:1,化合物由四种元素组成,已知化合物中有两种元素的化合价为最高正价,另两种元素的化合价为最低负价,撞击甲容易发生爆炸生成三种物质,则甲中应该有一种金属元素,设甲的化学式为R(CNO)x,R的相对原子质量为M,根据反应2R(CNO)x=2R+2xCO+xN2,有,所以M=108x,设x=1,2,3,当x=1时,M=108

32、,R为银元素,当x取2、3时,没有对应的金属元素的相对原子质量符合要求,所以甲为AgOCN。【详解】(1)由分析可知,甲的化学式为AgOCN,故答案为:AgOCN;(2)由分析可知,乙为银单质,丙为一氧化碳,丁为氮气,则甲发生爆炸反应的化学方程式为2AgOCN=2Ag+N2+2CO,故答案为:2AgOCN=2Ag+N2+2CO;(3)根据爆炸反应方程式可知,爆炸反应中被氧化的元素为氮元素,共2mol,还原产物为银单质和一氧化碳,共4mol,则爆炸反应中被氧化的元素与还原产物的物质的量之比为1:2,故答案为:1:2。18、苯乙醛 浓硫酸,加热 C n+(n-1)H2O 5 CH3CHOCH3CO

33、OHCH3COBr CH3CONHCH(CH3)2 【解析】根据合成路线,A结构中含有苯环结构,AB发生信息I的反应,则A为,B为,B酸性条件下水解生成C;根据D的分子式,结合C的分子式C9H10O3可知,C发生消去反应生成D,D为,D发生信息II的反应生成E,E为,结合G的结构简式可知,E和F发生取代反应生成G,则F为,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析,A为,名称为苯乙醛,合成路线图中反应为醇羟基的消去反应,所加的试剂和反应条件分别是浓硫酸,加热,故答案为:苯乙醛;浓硫酸,加热;(2)A. 根据上述分析,反应为加成反应,故A错误;B. C中含有羟基、羧基和苯环,羟基可以取代反应和消去

34、反应,羧基可以发生取代反应,苯环可以发生取代反应和加成反应,但不能发生加聚,故B错误;C. D为,苯环、碳碳双键和碳氧双键都是平面结构,因此D中所有碳原子可能在同一平面上,故C正确;D. 一定条件下1 mol G()可以和2 mol NaOH发生水解反应,能够和7 mol H2发生加成反应,故D错误;故答案为:C;(3)根据上述分析,F的结构简式为,故答案为:;(4)C()在一定条件下可以发生缩聚反应生成高分子化合物,反应的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为:n+(n-1)H2O;(5)D()有多种同分异构体,属于芳香族化合物,且分子中含有的环只有苯环,能发生银镜反应和水解反应,说明结

35、构中含有醛基和酯基,则属于甲酸酯类物质,满足条件的同分异构体有:苯环上含有2个侧链的,一个侧链为HCOO-,一个为-CH=CH2,有3种结构;苯环上含有1个侧链的,HCOO-可以分别连接在-CH=CH-两端,有两种结构,共有5种同分异构体,故答案为:5; (6)由乙醛和H2NCH(CH3)2为起始原料制备医药中间体CH3CONHCH(CH3)2,根据信息III,可以首先合成CH3COBr,然后与H2NCH(CH3)2发生取代反应即可,根据G的合成路线,可以由CH3CHO,先氧化生成CH3COOH,然后发生信息II的反应即可得到CH3COBr,合成路线为CH3CHOCH3COOHCH3COBr

36、CH3CONHCH(CH3)2,故答案为:CH3CHOCH3COOHCH3COBr CH3CONHCH(CH3)2。19、H2S 2S2-+SO32-+6H+=3S+3H2O 90% 取少量Na2SO3样品于试管中,加入足量盐酸溶解,再加入BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则Na2SO3已被氧化变质;若不产生白色沉淀,则Na2SO3未被氧化变质 【解析】气体Y是一种纯净物,在标准状况下密度为1.518g/L,则相对分子质量为22.41.518=34.0,Y应为H2S气体,生成的淡黄色沉淀为S,溶液加入氯化钡溶液生成白色沉淀,说明生成Na2SO4,则隔绝空气加热,Na2SO3分解生成Na2S和Na

37、2SO4,发生4Na2SO3Na2S+3Na2SO4,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知Y为H2S;(2)固体X与稀盐酸反应产生淡黄色沉淀,为硫化钠、亚硫酸钠在酸性溶液中发生归中反应,离子方程式为2S2-+SO32-+6H+=3S+3H2O;(3)实验过程中若测得白色沉淀的质量为6.291g,该白色沉淀为硫酸钡,可知n(BaSO4)=0.027mol,说明生成Na2SO4的物质的量为0.027mol,反应的方程式为4Na2SO3Na2S+3Na2SO4,可知分解的Na2SO3物质的量为0.027mol=0.036mol,则Na2SO3的分解率为100%=90%;(4)Na2SO3在空气

38、中被氧化,可生成Na2SO4,检验Na2SO3是否氧化变质的实验操作是:取少量Na2SO3样品于试管中,加入足量盐酸溶解,再加入BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则Na2SO3已被氧化变质;若不产生白色沉淀,则Na2SO3未被氧化变质。【点睛】本题考查性质实验方案的设计。掌握Na2SO3具有氧化性、还原性,在隔绝空气时加热会发生歧化反应,反应产物Na2S与未反应的Na2SO3在酸性条件下会发生归中反应产生S单质是本题解答的关键。可根据BaSO4既不溶于水也不溶于酸的性质检验Na2SO3是否氧化变质。20、白色固体变黑 吸收水蒸气,防止影响C的质量变化 冷却至室温 偏小 SO3 O2 2CuSO4

39、2CuO+2SO2+O2 0.128 T4温度更高,因为SO3分解为SO2和O2是吸热反应,温度高有利于生成更多的O2 【解析】(1)根据无水硫酸铜在加热至650时开始分解生成氧化铜和气体分析A中的现象,根据碱石灰和无水氯化钙的作用分析;(2)气体温度较高,气体体积偏大,应注意先冷却至室温,若水准管内液面高于量气管,说明内部气压大于外界大气压,测得气体体积偏小;(3)实验中B中浓硫酸的作用是吸收三氧化硫气体,C的作用是吸收二氧化硫,E的作用是收集到氧气;(4)0.64g硫酸铜的物质的量为0.004mol,分解生成氧化铜的质量为:0.004mol80g/mol0.32g;SO2的质量为:0.25

40、6g,物质的量为:0.004mol,氧气的质量为:0.640.320.2560.064g,物质的量为:0.002mol,CuSO4、CuO、SO2、O2的物质的量之比等于2:2:2;1,则实验中CuSO4分解反应方程式为2CuSO42CuO+2SO2+O2; (5)0.64g硫酸铜的物质的量为0.004mol,分解生成氧化铜的质量为:0.004mol80g/mol0.32g;SO3的质量为:0.16g,氧气的质量为:320.032g,根据质量守恒实验中理论上C增加的质量Y30.640.320.160.0320.128g;(6)根据表中实验的数据可知,T4温度生成氧气更多,因为SO3分解为SO2

41、和O2是吸热反应,温度高有利于生成更多的O2。【详解】(1)因为无水硫酸铜在加热至650时开始分解生成氧化铜和气体,故实验过程中A中的现象是白色固体变黑,因为碱石灰能够吸水,D中无水氯化钙的作用是 吸收水蒸气,防止装置E中的水进入装置C,影响C的质量变化,故答案为:白色固体变黑;吸收水蒸气,防止影响C的质量变化;(2)加热条件下,气体温度较高,在测量E中气体体积时,应注意先冷却至室温,若水准管内液面高于量气管,说明内部气压大于外界大气压,测得气体体积偏小,故答案为:冷却至室温 偏小;(3)实验中B中浓硫酸的作用是吸收三氧化硫气体,C的作用是吸收二氧化硫,E的作用是收集到氧气,故答案为:SO3;

42、O2;(4)0.64g硫酸铜的物质的量为0.004mol,分解生成氧化铜的质量为:0.004mol80g/mol0.32g;SO2的质量为:0.256g,物质的量为:0.004mol,氧气的质量为:0.640.320.2560.064g,物质的量为:0.002mol,CuSO4、CuO、SO2、O2的物质的量之比等于2:2:2;1,则实验中CuSO4分解反应方程式为2CuSO42CuO+2SO2+O2;(5)0.64g硫酸铜的物质的量为0.004mol,分解生成氧化铜的质量为:0.004mol80g/mol0.32g;SO3的质量为:0.16g,氧气的质量为:320.032g,实验中理论上C增加的质量Y30.640.320.160.0320.128g;(6)根据表中实验的数据可知,T4温度生成氧气更多,因为SO3分解为SO2和O2是吸热反应,温度高有利于生成更多的O2,故T4温度更高,故答案为:T4温度更高,因为SO3分解为SO2和O2是吸热反应,温度高有利

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