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文档简介

2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列反应的离子方程式正确的是A.硫酸铁溶液和氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓B.氯气通入冷的氢氧化钠溶液中:Cl2+2OH-=Cl-+C10-+H2OC.碳酸钡溶于醋酸:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑D.金属钠跟水反应:Na+2H20=Na++2OH-+H2↑2、分别完全燃烧1mol下列物质,需要氧气的量最多的是A.丙烯B.丙三醇C.乙烷D.丙酸3、属于苯的同系物是()A. B.C. D.4、关于SiO2晶体的叙述中,正确的是A.通常状况下,60gSiO2晶体中含有的分子数为NA(NA表示阿伏加德罗常数)B.60gSiO2晶体中,含有2NA个Si—O键C.晶体中与同一硅原子相连的4个氧原子处于同一四面体的4个顶点D.因为硅和碳属于同一主族,所以SiO2晶体与CO2晶体类型相同5、化学与生产、生活、社会密切相关。下列有关说法正确的是A.地沟油不宜食用,可分馏提取汽油B.二氧化硅可用于制取光导纤维C.为防止富脂食品氧化变质,在包装袋中放入生石灰D.钠、钾、铁等金属有绚丽的颜色,可用于制造焰火6、既能跟稀盐酸反应,又能跟氢氧化钠溶液反应的化合物是①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④AlA.①②③B.①④C.②③④D.①②③④7、钛酸钡的热稳定性好,介电常数高,在小型变压器、话筒和扩音器中都有应用。钛酸钡晶体的晶胞结构示意图如图所示,它的化学式是A.BaTi8O12B.BaTiO3C.BaTi2O4D.BaTi4O68、下列说法中,正确的是A.22gCO2物质的量为0.5molB.0.1mol・L-1NaOH溶液中含有0.1molNa+C.1molCl2中含有的氯原子数约为6.02×1023D.标准状况下,44.8LH2O的物质的量为2mol9、某元素的一种同位素X的原子质量数为A,它与2H原子组成2HmX分子,此分子含N个中子,在ag2HmX中所含电子的物质的量是A.(A-N+m)molB.(A-N)molC.(A-N+m)molD.(A-N+2m)mol10、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.标准状况下,2.24LSO3中含有0.1NA个SO3分子B.向1L的密闭容器中充入46gNO2气体,容器中气体的分子数为NAC.常温下,将2.7g铝片投入足量的浓硫酸中,转移电子的数目为0.3NAD.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的有14种11、关于氢键的下列说法正确的是A.氢键是一种特殊的化学键 B.氢键只存在于分子间,不存在于分子内C.氢键是乙醇熔沸点比乙烷高的原因之一 D.氢键既没有饱和性,也没有方向性12、Na2CO3是一种重要的化工原料,工业上生产Na2CO3的主要流程可表示如下:则下列说法中正确的是A.A气体是CO2,B是NH3B.③中生成的CO2可循环使用,它可完全满足生产的需要C.通入B后的离子方程式为Na++NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4+D.溶液Q的成分是NH4Cl,可通过降温结晶的方法使其析出13、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是选项实验操作和现象结论AZn保护了Fe不被腐蚀B2NO2(g)N2O4(g)为吸热反应C试管内均有红棕色气体生成木炭与浓硝酸发生了反应D常温下,向饱和Na2CO3

溶液中加入少量BaSO4粉末,充分搅拌后过滤,再向洗净的滤渣中加稀盐酸,有气泡产生Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3)A.A B.B C.C D.D14、一定温度下在容积恒定的密团容器中发生反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g)。下列不能说明反应一定达到化学平衡状态的是A.v正(B)=2v逆(C) B.每消耗1molC,同时生成1molDC.气体的密度保持不变 D.B、C、D三种物质的浓度之比为2:1:115、下列物质可以在乘车、船或飞机时较大量随身携带的是A.浓硫酸B.高锰酸钾C.硝酸铵D.食盐16、下列关于金属的说法正确的是()A.所有金属都是银白色的固体B.钠和钾的合金常用作原子反应堆的导热剂C.工业常用电解熔融态的AlCl3冶炼铝D.在船舶外壳上加一块铜,可以减慢铁的腐蚀速率二、非选择题(本题包括5小题)17、由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为Na,则E为________,A与水反应的离子方程式为____________________(2)若A为Na2O2,则E为________,A与CO2反应的化学方程式为____________________,每有1molNa2O2参加反应,转移电子数为________NA(3)①A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是________物质C是________②向饱和的C溶液中通入CO2会析出白色晶体,该晶体为________,用化学方程式表示其反应原理为:_____________________③将1mol/L的B溶液逐滴加入到1L1mol/L的AlCl3溶液中,产生白色沉淀39g,则所加入的B溶液的体积可能为________L或者________L18、某无色稀溶液X中,可能含有下表所列离子中的某几种。现取该溶液适量,向其中加入某试剂Y,产生沉淀的物质的量(n)与加入试剂的体积(V)的关系如图所示。(1)若Y是盐酸,所得到的关系图如图甲所示,则oa段转化为沉淀的离子(指来源于X溶液的,下同)是_____,ab段发生反应的离子是_________,bc段发生反应的离子方程式是_________。(2)若Y是NaOH溶液,所得到的关系图如图乙所示,则X中一定含有的离子是__________,假设X溶液中只含这几种离子,则溶液中各离子物质的量之比为_____,ab段反应的离子方程式为_____________。19、人体血液里Ca2+的浓度一般采用mg/cm3来表示。抽取一定体积的血样,加适量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸钙(CaC2O4)沉淀,将此草酸钙沉淀洗涤后溶于强酸可得草酸(H2C2O4),再用KMnO4溶液滴定即可测定血液样品中Ca2+的浓度。某研究性学习小组设计如下实验步骤测定血液样品中Ca2+的浓度。(配制KMnO4标准溶液)如图所示是配制50mLKMnO4标准溶液的过程示意图。(1)请你观察图示判断,其中不正确的操作有______(填序号)。(2)其中确定50mL溶液体积的容器是______(填名称)。(3)如果用图示的操作配制溶液,所配制的溶液浓度将_____(填“偏大”或“偏小”)。(测定血液样品中Ca2+的浓度)抽取血样20.00mL,经过上述处理后得到草酸,再用0.020mol/LKMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,这时共消耗12.00mLKMnO4溶液。(4)已知草酸跟KMnO4反应的离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mnx++10CO2↑+8H2O,则方程式中的x=______。(5)经过计算,血液样品中Ca2+的浓度为_____mg/cm3。20、富马酸亚铁(C4H2O4Fe)是常用的治疗贫血的药物。可由富马酸与FeSO4反应制备。(1)制备FeSO4溶液的实验步骤如下:步骤1.称取4.0g碎铁屑,放入烧杯中,加入10%Na2CO3溶液,煮沸、水洗至中性。步骤2.向清洗后的碎铁屑中加入3mol/LH2SO4溶液20mL,盖上表面皿,放在水浴中加热。不时向烧杯中滴加少量蒸馏水,控制溶液的pH不大于1。步骤3.待反应速度明显减慢后,趁热过滤得FeSO4溶液。①步骤1的实验目的是____。②步骤2“不时向烧杯中滴加少量蒸馏水”的目的是____;“控制溶液的pH不大于1”的目的是____。(2)制取富马酸亚铁的实验步骤及步骤(Ⅱ)的实验装置如下:①步骤(Ⅰ)所得产品(富马酸)为_______-丁烯二酸(填“顺”或“反”)。②富马酸与足量Na2CO3溶液反应的方程式为_________。③图中仪器X的名称是_________,使用该仪器的目的是__________。(3)测定(2)产品中铁的质量分数的步骤为:准确称取产品ag,加入新煮沸过的3mol/LH2SO4溶液15mL,待样品完全溶解后,再加入新煮沸过的冷水50mL和4滴邻二氮菲-亚铁指示剂,立即用cmol/L(NH4)2Ce(SO4)3标准溶液滴定(Ce4++Fe2+=Ce3++Fe3+),滴定到终点时消耗标准液VmL。①(NH4)2Ce(SO4)3标准溶液适宜盛放在_______(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。②该实验中能否用KMnO4标准溶液代替(NH4)2Ce(SO4)3标准溶液滴定Fe2+,说明理由_____。③产品中铁的质量分数为________(用含a、V的代数式表示)。21、某绿色农药结构简式为,回答下列问题。(1)N元素的基态原子核外有_____种空间运动状态的电子,该农药组成元素中,第一电离能较大的前三种元素是(按由大到小顺序排列)__________________(用元素符号回答,下同),基态硒原子的价层电子排布式为________________________。(2)该物质中杂化轨道类型为sp2的原子有__________。(3)碳、氢、氧元素可形成一系列的化合物,如CH4、C2H6、CH3OH等。与CH4互为等电子体的一种微粒是______。(4)硒化锌的晶胞结构如图所示,则硒的配位数为_______,若晶胞边长为dpm,设阿伏加德罗常数的值为NA,则硒化锌的密度为____________g/cm3。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】分析:本题考查的离子方程式的判断,根据物质的具体形式进行分析。详解:A.硫酸铁和氢氧化钡生成硫酸钡沉淀和氢氧化铁沉淀,故错误;B.氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯化钠和次氯酸钠都为可溶性盐,故正确;C.醋酸是弱酸,不能拆成离子形式,故错误;D.金属钠和水反应的离子方程式为:2Na+2H20=2Na++2OH-+H2↑,故错误。故选B。点睛:在分析离子方程式的正误时要考虑是否写全产物,有时会有多种离子反应生成多种沉淀,如A选项。还要注意离子方程式中的电荷守恒和氧化还原反应中的得失电子守恒等。2、A【答案解析】1mol烃CxHy的耗氧量为(x+y4)molA.丙烯耗氧量为(3+6/4)=4.5mol;B.丙三醇耗氧量为:(3+8/4)-1.5=3.5mol;C.乙烷的耗氧量为:(2+6/4)=3.5mol;D.丙酸的耗氧量为:(3+6/4)-1=3.5mol;故A的耗氧量最多,本题选A。3、C【答案解析】

苯的同系物是指苯的环烃,分子里含有一个苯环,苯环上的氢原子被烷烃基取代后的生成物是苯的同系物。组成符合CnH2n-6是说明组成要相差一个或若干个CH2原子团,只有满足这两点的一系列烃,才是苯的同系物。(苯的同系物不包括苯)【题目详解】A选项苯环上的氢原子被烯烃基取代,不是苯的同系物,故A错误;B含有两个苯环,不是苯的同系物,故B错误;C苯环上的氢原子被烷烃基取代后的生成物是苯的同系物,故C正确;D苯环上的氢原子被羟基取代,不是苯的同系物,故D错误;答案选C。【答案点睛】该题是基础型试题的考查,试题难度适中,重点考察学生的能力,该题的关键是明确苯的同系物的概念和含义。4、C【答案解析】

A、SiO2晶体是原子晶体,不存在分子,故A错误;B、1molSiO2晶体存在4molSi-O键,所以60gSiO2晶体即1molSiO2晶体含有4molSi-O键键,故A错误;C、晶体中一个硅原子和四个氧原子,形成四面体结构,四个氧原子处于同一四面体的四个顶点,故C正确;D、SiO2晶体是原子晶体,CO2晶体是分子晶体,故D错误;故选C。5、B【答案解析】A项,地沟油中主要含油脂,还含有害物质,不宜食用,但不可能通过分馏提取汽油,因为汽油主要成分是烃类物质,故A错误;B项,二氧化硅具有良好的导光性,所以可用于生产光导纤维,故B正确;C项,为防止富脂食品氧化变质,在包装袋中应放入还原性物质,如铁粉等,而放入生石灰只能起干燥作用,不能防止氧化变质,故C错误;D项,焰火中的发光剂是金属镁或金属铝的粉末,当这些金属燃烧时,会发出白炽的强光,发色剂是一些金属化合物,金属化合物含有金属离子,不同种类的金属化合物在灼烧时,会发放出不同颜色的光芒,这称为焰色反应,金属呈现的物理颜色和其焰色反应没有直接联系,故D错误。综上,选B。6、A【答案解析】

一般情况下,弱酸的酸式盐、弱酸的铵盐、两性氧化物、两性氢氧化物、金属铝等既能跟稀盐酸反应,又能跟氢氧化钠溶液反应。【题目详解】①.NaHCO3与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,①符合题意;②.Al2O3是两性氧化物,既能跟稀盐酸反应生成氯化铝和水,又能跟氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和水,②符合题意;③.Al(OH)3是两性氢氧化物,既能跟稀盐酸反应生成氯化铝和水,又能跟氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和水,③符合题意;④.Al既能跟稀盐酸反应生成氯化铝和氢气,又能跟氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,但金属铝是单质,不是化合物,④不符合题意,综上所述,符合题意的是①②③,答案选A。【答案点睛】本题考查元素化合物的性质,明确元素化合物的性质及物质之间的反应是解题的关键,试题难度不大,注意Al虽然既能和稀盐酸反应也能和氢氧化钠溶液反应,但Al是金属单质而不是化合物,为易错点。7、B【答案解析】

仔细观察钛酸钡晶体结构示意图可知:Ba在立方体的中心,完全属于该晶胞;Ti处于立方体的8个顶点,每个Ti为与之相连的8个立方体所共用,即有属于该晶胞;O处于立方体的12条棱的中点,每条棱为四个立方体所共用,故每个O只有属于该晶胞。【题目详解】Ba在立方体的中心,完全属于该晶胞;Ti处于立方体的8个顶点,每个Ti为与之相连的8个立方体所共用,即有属于该晶胞,Ti原子数是;O处于立方体的12条棱的中点,每条棱为四个立方体所共用,故每个O只有属于该晶胞,O原子数是。即晶体中Ba∶Ti∶O的比为1:1:3,化学式是BaTiO3,故选B。【答案点睛】本题是结合识图考查晶体结构知识及空间想象能力,由一个晶胞想象出在整个晶体中,每个原子为几个晶胞共用是解题的关键。8、A【答案解析】

A.根据n=m/M=22g/44gmol-1=0.5mol,故A正确;B.0.1mol・L-1NaOH溶液没有体积无法计算物质的量,故B错误;C.1molCl2中含有的氯原子数约为6.02×10232,故C错误;D.标准状况下,H2O为非气态,故无法计算物质的量,D错误。答案:A。9、D【答案解析】X原子的质量数为A,2HmX的相对分子量为:A+2m,其摩尔质量为(A+2m)g/mol,每个2HmX分子中含有的电子数为(A-N+2m),则agHmX的物质的量为:=mol,则在ag2HmX分子中含电子的物质的量是:mol×(A-N+2m)=(A-N+2m)mol,故选D。10、D【答案解析】分析:A.根据标准状况下,SO3不是气体分析;B.根据NO2中存在平衡:2NO2⇌N2O4分析;C.根据常温下,铝与浓硫酸发生钝化分析;D.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的结构中一定含有羧基、苯环,其余2个碳原子分情况书写分析判断。详解:A.标准状况下,SO3不是气体,无法用n=VVm计算2.24LSO3的物质的量,故A错误;B、NO2中存在平衡:2NO2⇌N2O4,导致分子个数减小,则容器中气体分子个数小于NA个,故B错误;C.常温下,铝与浓硫酸发生钝化,2.7g铝不能完全反应,故C错误;D.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的有:①羧基直接与苯环连接,剩余两个碳作为乙基存在邻、间、对3种同分异构体,作为两个甲基存在6种同分异构体;②骨架为苯乙酸,甲基存在邻、间、对3种同分异构体;③苯丙酸有2种,共14种同分异构体,故D正确;故选点睛:本题考查了物质的量和阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握公式的运用和物质的结构是解题关键。本题的难点为D,要注意分情况讨论,并且掌握书写的方法,注意不要重复。11、C【答案解析】

A.氢键属于分子间作用力,不属于化学键,故A错误;B.邻羟基苯甲醛分子()内的羟基与醛基之间即存在氢键,对羟基苯甲醛分子()之间存在氢键,所以氢键存在于分子之间,也存在于分子之内,故B错误;C.乙醇的熔沸点比含相同碳原子的烷烃的熔沸点高的主要原因是乙醇分子之间易形成氢键,故C正确;

D.氢键和共价健都有方向性和饱和性,故D错误;故选C。【答案点睛】化学键包含离子键、共价键、金属键;氢键属于分子间作用力,比化学键弱,比分子间作用力强,氢键存在于分子之间,也存在于分子之内。12、C【答案解析】

联系工业制碱的原理可知,在饱和食盐水中首先通入氨气,再通入二氧化碳,反应生成碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液,碳酸氢钠分解即可得到碳酸钠,据此分析解答。【题目详解】A.二氧化碳在水中的溶解度较小,氨气极易溶于水,因此A气体是NH3,B是CO2,故A错误;B.②中反应需要消耗二氧化碳,③中碳酸氢钠分解又生成二氧化碳,因此③中生成的CO2可循环使用,②中需要的二氧化碳部分转化为碳酸钠,因此③中生成的CO2不能完全满足生产的需要,故B错误;C.通入B后,氨气、氯化钠、二氧化碳和水反应生成了碳酸氢钠和氯化铵,反应的离子方程式为Na++NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4+,故C正确;D.溶液Q的主要成分是NH4Cl、氯化钠和碳酸氢钠,且为碳酸氢钠的饱和溶液,通过降温结晶,会析出碳酸氢钠固体,故D错误;答案选C。13、A【答案解析】

A.①中有蓝色沉淀,证明存在Fe2+,②中试管内无明显变化,说明Fe附近溶液中无Fe2+,对比可说明Zn的存在保护了Fe,故A正确;B.由实验装置图可知,热水中NO2的浓度增大,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,所以2NO2(g)N2O4(g)为放热反应,故B错误;C.因为浓硝酸不稳定见光或受热易分解:,浓硝酸还具有强氧化性,能和木炭发生反应:,两者都会产生NO2的红棕色气体,所以此实验不能证明是木炭与浓硝酸发生了反应,故C错误;D.常温下,向饱和Na2CO3溶液中加入少量BaSO4粉末,充分搅拌后过滤,再向洗净的滤渣中加稀盐酸,有气泡产生,说明有碳酸钡产生,是因为c(CO32-)浓度很大,不能说明Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3),故D错误;综上所述,本题正确答案:A。14、D【答案解析】

A.v正(B)=2v逆(C)可以说明正逆反应速率相等,说明反应到平衡状态,故正确;B.每消耗1molC,同时生成1molD,可以说明正逆反应速率相等,说明反应到平衡状态,故正确;C.因为在容积恒定的密团容器中,有非气体物质,所以当气体的密度保持不变时说明气体总质量保持不变,说明反应到平衡,故正确;D.B、C、D三种物质的浓度之比为2:1:1,不能说明下一时刻浓度关系,不能说明反应到平衡,故错误。答案选D。【答案点睛】化学平衡状态的标志有直接和间接两种,直接标志中要注意表示正逆反应速率相等时,一定能分析出两个方向的速率,用不同的物质表示速率时速率比等于化学计量数比即可以表示速率相等。15、D【答案解析】分析:本题考查化学药品的安全,根据物质是否危险分析各选项。详解:A项,浓硫酸具有腐蚀性,强氧化性,吸水脱水性,非常危险,因此不能随身携带乘车、船或飞机,故A项错误;B项,高锰酸钾具有强氧化性,很危险,因此不能随身携带乘车、船或飞机,故B项错误;C项,硝酸铵易爆炸,因此不能随身携带乘车、船或飞机,故C项错误;D项,食盐没有腐蚀性或者是易燃易爆等的性质,比较安全,因此可以适量的随身携带乘车、船或飞机,故D项正确;综上所述,本题正确答案为D。16、B【答案解析】

A.多数的金属都是银白色的固体,但有些金属不是银白色固体,如铜为红色,A错误;B.钠和钾的合金常温时为液态,常用作原子反应堆的导热剂,B正确;C.工业常用电解熔融态的Al2O3冶炼铝,熔融态的AlCl3不导电,C错误;D.在船舶外壳上加一块铜,铁作原电池的负极,加快铁的腐蚀速率,D错误;答案为B。【答案点睛】保护船舶外壳可采用牺牲阳极的阴极保护法和外加电流的阴极保护法。二、非选择题(本题包括5小题)17、H22Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3↓1.53.5【答案解析】

考查无机物的推断,(1)假设A为Na,则Na与H2O反应生成NaOH和H2,即E为H2,B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)假设A为Na2O2,Na2O2与H2O反应生成O2和NaOH,与(1)类似;(3)根据(1)和(2)的分析,以及钠及其化合物的性质进行分析。【题目详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,继续通入CO2:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,因此1molNa2O2与CO2反应转移电子物质的量为1mol,电子数为NA;(3)①根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;②NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,因此向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2,产生NaHCO3沉淀;其反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3↓;③如果只发生AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,n(AlCl3)=1mol,n[Al(OH)3]=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.5×3/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,AlCl3全部参与反应,生成氢氧化铝的总物质的量为1mol,此时消耗NaOH的物质的量为3mol,最后沉淀的物质的量为39/78mol=0.5mol,即有(1-0.5)mol氢氧化铝被消耗,同时该反应中消耗NaOH的物质的量为0.5mol,总共消耗氢氧化钠的物质的量为3.5mol,体积为3.5/1L=3.5L。【答案点睛】本题的难点是电子转移物质的量的计算,Na2O2无论与CO2反应还是与H2O反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每消耗2molNa2O2,或生成1molO2,转移电子物质的量为2mol,因此消耗1molNa2O2,转移电子物质的量为1mol,特别注意本题让求的是电子数,与阿伏加德罗常数有关。18、SiO32—、AlO2-CO32-3H++Al(OH)3=Al3++3H2OAl3+Mg2+NH4+Cl-2:1:4:12NH4++OH-═NH3•H2O【答案解析】

无色溶液中不可能含有Fe3+离子。(1)如果Y是盐酸,向溶液中加盐酸,先生成沉淀,当a-b段时,沉淀的量不变化,盐酸和碳酸根离子反应生成气体,则溶液中不含镁离子、铝离子;当b-c段时沉淀的质量减少,部分沉淀和盐酸反应,部分沉淀和盐酸不反应,说明溶液中有硅酸根离子和偏铝酸根离子,弱酸根离子和铵根离子能双水解,所以溶液中含有的阳离子是钠离子;(2)若Y是氢氧化钠,向溶液中加氢氧化钠溶液,先生成沉淀,当a-b段时,沉淀的量不变化,氢氧化钠和铵根离子反应生成气体;当b-c段时沉淀的质量减少,部分沉淀和氢氧化钠反应,部分沉淀不反应,说明溶液中有铝根离子和镁离子,则溶液中不含硅酸根离子、碳酸根离子和偏铝酸根离子,所以溶液中含有的阴离子是氯离子。【题目详解】(1)如果Y是盐酸,由图可知,向溶液中加盐酸,先生成沉淀后沉淀部分溶解,则溶液中可能含SiO32-、AlO2-,不含Al3+、Mg2+;ab段,沉淀的量没有变化,说明溶液中含有CO32-,盐酸和碳酸根离子反应,反应的离子方程式依次为CO32-+H+═HCO3-和HCO3-+H+═H2O+CO2↑;bc段,氢氧化铝沉淀与盐酸反应生成偏铝酸钠和水,硅酸沉淀不反应,沉淀部分溶解,反应的离子方程式为3H++Al(OH)3=Al3++3H2O,故答案为:SiO32—、AlO2—;CO32-;3H++Al(OH)3=Al3++3H2O;(2)若Y是氢氧化钠,由图可知,向溶液中加氢氧化钠溶液,先生成沉淀,溶液中可能含Al3+、Mg2+或两者中的一种,由于弱碱阳离子和弱酸的阴离子会双水解而不能共存,即溶液中不含CO32-、SiO32-、AlO2-,由于溶液一定要保持电中性,故溶液中一定含Cl-;ab段,沉淀的量不变化,是氢氧化钠和铵根离子反应生成气体:NH4++OH-═NH3•H2O,即溶液中含NH4+;bc段,沉淀的质量减少但没有完全溶解,即部分沉淀和氢氧化钠反应,部分沉淀不反应,说明溶液中有Al3+、Mg2+,bc段的反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,则X中一定含有的离子是Al3+、Mg2+、NH4+、Cl-;由于溶液中有Al3+、Mg2+,oa段转化为沉淀的离子是Al3+、Mg2+,ab段是氢氧化钠和铵根离子反应生成气体,反应的离子方程式为NH4++OH-═NH3•H2O;溶液中有Al3+、Mg2+,即沉淀中含Al(OH)3和Mg(OH)2,故bc段的反应离子方程式为Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,NH4+反应需要NaOH的体积是2V,由于Al(OH)3溶解时需要的NaOH的体积是V,则生成Al(OH)3需要的NaOH的体积是3V,而生成Mg(OH)2和Al(OH)3共消耗NaOH的体积为4V,则生成Mg(OH)2需要NaOH溶液的体积是V,则n(Al3+):n(Mg2+):n(NH4+)=2:1:4,根据溶液要呈电中性,即有:3n(Al3+)+2n(Mg2+)+n(NH4+)=n(Cl-),故n(Cl-)=12,即有:n(Al3+):n(Mg2+):n(NH4+):n(Cl-)=2:1:4:12,故答案为:Al3+、Mg2+、NH4+、Cl-;2:1:4:12;NH4++OH-═NH3•H2O。【答案点睛】本题考查无机物的推断,注意根据溶液的颜色结合题给图象确定溶液中存在的离子,再结合物质之间的反应来确定微粒的量是解答关键。19、②⑤50mL容量瓶偏小21.2【答案解析】

(1)由图示可知②⑤操作不正确。②不能在量筒中溶解固体,⑤定容时应平视刻度线,至溶液凹液面最低处与刻度线相切;(2)应该用50mL容量瓶准确确定50mL溶液的体积;(3)如果用图示的操作配制溶液,由于仰视刻度线,会使溶液体积偏大,所配制的溶液浓度将偏小;(4)根据电荷守恒,草酸跟KMnO4溶液反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O即x=2;(5)根据方程式可知血液样品中Ca2+的浓度为0.020mol/L×0.012L×52×40000mg/mol20.00cm3=1.220、除去铁锈表面油污补充蒸发掉的水份,防止硫酸亚铁晶体析出抑制Fe2+水解反+Na2CO3+CO2↑+H2O(球形,回流)冷凝管冷凝回流水酸式不能,KMnO4溶液除氧化Fe2+外,还能氧化富马酸中的碳碳双键【答案解析】

(1)①步骤1中加入碳酸钠溶液显碱性,可去除油污;②根据该步操作加热水分蒸发导致溶液浓度变大分析;从盐的水解角度分析控制pH大小的原因;(2)①根据两个相同基团在双键同一侧的为顺式结构,在不同侧的为反式结构分析;②根据羧酸的酸性比碳酸酸性强,强酸与弱酸的盐反应产生强酸盐和弱酸书写;③根据仪器的结构命名;结合实验操作判断其作用;(3)①根据盐溶液的酸碱性判断使用滴定管的种类;②KMnO4溶液具有强氧化性,可以氧化Fe2+、碳碳双键;③根据消耗标准溶液的

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