版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-具有相同的电子层结构,下列叙述中正确的是A.电负性:A>B>C>DB.原子序数:d>c>b>aC.离子半径:C3->D->B+>A2+D.元素的第一电离能:A>B>D>C2、下列装置或操作不能达到目的的是()A.装置①:制取乙炔并验证炔烃的性质 B.装置②:检验乙醇的还原性,溶液颜色从橙色变成绿色C.装置③:验证葡萄糖分子中含有醛基官能团 D.装置④:酸性KMnO4溶液中出现气泡且颜色逐渐褪去3、分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图所示。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有5种官能团B.分枝酸分子中含有1个手性碳原子C.1mol分枝酸最多可消耗掉溴水中的3molBr2D.既能与乙醇发生酯化反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应4、下列说法正确的是()A.淀粉、纤维素、油脂的相对分子质量都较大,所以都属于高分子化合物B.苯、乙酸、乙醇在一定条件下都能发生取代反应,且都能与金属钠反应C.乙烯能使酸性高锰酸钾和溴水褪色,二者反应原理相同D.等物质的量的乙烷和乙醇完全燃烧时所需氧气的质量不相等5、用惰性电极电解足量的Cu(NO3)2溶液,下列说法中不正确的是()A.阴极发生的电极反应为Cu2++2e-=CuB.阳极发生的电极反应为4OH--4e-=2H2O+O2↑C.若有6.4g金属Cu析出,放出的O2为0.05molD.恰好电解完时,加入一定量的Cu(NO3)2溶液可恢复到原来的浓度6、若某基态原子的外围电子排布式为4d15s2,则下列说法正确的是()A.该元素基态原子中共有3个电子 B.该元素原子核外有5个电子层C.该元素原子最外层共有8个电子 D.该元素原子M电子层共有8个电子7、下列物质中既能跟稀H2SO4反应,又能跟氢氧化钠溶液反应的是①NaHCO3
②Al2O3
③Al(OH)3
④Al⑤(NH4)2CO3A.③④ B.②③④ C.①③④ D.全部8、扁桃酸衍生物是重要的医药中间体,下列关于这种衍生物的说法正确的是A.分子式为C9H8O3BrB.不能与浓溴水反应生成沉淀C.与HCHO一定条件下可以发生缩聚反应D.1mol此衍生物最多与2molNaOH发生反应9、在溶液中能大量共存的离子组是A.Na+、OH-、HCO3-、SO42-B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+C.Al3+、SO42-、HCO3-、I-D.OH-、NO3-、NH4+、Fe2+10、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的总反应为:3Fe2++2S2O32-+O2+XOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法正确的是()A.硫元素被氧化,铁元素被还原B.Fe2+、S2O32-都是还原剂C.X=2D.每生成1molFe3O4,则转移电子数2mol11、下列关于硅及其化合物说法正确的是()A.硅是非金属单质,与任何酸都不发生反应B.陶瓷、水晶、水泥、玻璃都属于硅酸盐产品C.NaOH溶液保存在磨口玻璃塞的试剂瓶中D.可利用HCl除去SiO2中的少量CaCO312、某无色溶液中可能含有K+、Mg2+、Al3+,AlO2-、SiO32-、SO32-、CO32-、SO42-,某同学为了探究该溶液存在的离子,进行了如下实验:①向溶液中加入过量的稀盐酸,有无色气体X和沉淀Y生成,过滤后得到无色溶液Z;②将X通入溴水中,溴水无明显变化;③向Z中加入过量的氨水,又有白色沉淀产生。下列判断正确的是A.原溶液中一定含有K+、AlO2-、SO42-B.原溶液中一定不含Mg2+、AlO2-、SO32-C.X、Y的化学式依次为SO2、Mg(OH)2D.实验③中反应为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+13、下列热化学方程式中△H能表示可燃物燃烧热的是A.H2(g)+Cl2(g)
=2HCl(g)
;△H=-184.6
kJ/mo1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O
(g)
;△H=-802.3
kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O
(l)
;△H=-571.6
kJ/molD.CO
(g)+1/2O2(g)=CO2(g)
;
△H=
-258
kJ/mol14、A~D是中学化学实验中使用温度计的装置示意图,其中所做实验与装置不相符的是:()序号ABCD装置实验乙烯的制取石油的分馏银镜反应苯的硝化A.A B.B C.C D.D15、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的实验方法可用于分离A.苯和水 B.食盐水和泥沙C.乙酸乙酯和乙酸 D.硝酸钾和硫酸钠16、在0.lmol·L-1的CH3COOH溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+对于该平衡,下列叙述正确的是A.加入少量CH3COONH4固体,平衡不移动,c(H+)不变B.加入少量NaOH固体,平衡向正向移动,溶液中c(H+)减小C.加水,平衡向正向移动,c(CH3COOH)/c(CH3COO-)增大D.通入少量HCl气体,平衡逆向移动,溶液中c(H+)减少二、非选择题(本题包括5小题)17、某天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成。为了确定其组成,现称取天然碱3.32g,做如下实验:(气体均折算为标准状况下)(1)B的电子式_______。(2)天然碱受热分解的反应方程式______。(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,请写出离子反应方程式___。18、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________L19、我国重晶石(含BaSO490%以上)资源丰富,其中贵州省重晶石储量占全国总储量的三分之一。我省某工厂以重晶石为原料,生产“电子陶瓷工业支柱”—钛酸钡(BaTiO3)的工艺流程如下:查阅资料可知:①常温下:Ksp(BaSO4)=1.0×10-10,Ksp(BaCO3)=2.5×10-9②TiCl4在常温下是无色液体,遇水容易发生水解:TiC14+2H2O=TiO2+4HCl③草酸氧钛钡的化学式为:BaTiO(C2O4)2·4H2O请回答下列问题:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石(假设杂质不与Na2CO3溶液作用),待达到平衡后,移走上层清液,重复多次操作,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为_________________,此反应的平衡常数K=__________(填写计算结果)。若不考虑CO32-的水解,则至少需要使用_______mol/L的Na2CO3溶液浸泡重晶石才能实现该转化过程。(2)配制TiC14溶液时通常将TiC14固体溶于浓盐酸再加水稀释,其目的是______________。(3)可循环使用的物质X是____________(填化学式),设计实验方案验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净:____________________。(4)写出煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式:______________________。20、四氯化锡(SnCl4)是一种重要的化工产品,可在加热下直接氯化来制备。已知:四氯化锡是无色液体,熔点-33℃,沸点114℃。SnCl4极易水解,在潮湿的空气中发烟。实验室可以通过下图装置制备少量SnCl4(夹持装置略)。(1)装置Ⅰ中发生反应的离子方程式为________;(2)装置Ⅱ中的最佳试剂为_______,装置Ⅶ的作用为_______;(3)该装置存在的缺陷是:_______________;(4)如果没有装置Ⅲ,在Ⅳ中除生成SnCl4
外,还会生成的含锡的化合物的化学式为_______________;(5)实验用锡粒中含有杂质Cu.某同学设计下列实验测定锡粒的纯度.第一步:称取0.613g锡粒溶入足量盐酸中,过滤;第二步:向滤液中加入过量FeCl3溶液,将Sn2+氧化成Sn4+;第三步:用0.100mol•L-1K2Cr2O7溶液滴定生成的Fe2+,发生反应的表达式为(未配平):Fe2++Cr2O72-+H+→Cr3++Fe3++H2O第二步中发生反应的离子方程式是_______________,若达到滴定终点时共消耗16.0mLK2Cr2O7溶液,试写出试样中锡的质量分数的计算式____________(仅写计算结果,锡的相对原子质量按119计算)21、磷单质及其化合物有广泛应用。结合所学知识同答下列间题:(1)磷酸的结构式为,三聚磷酸可视为两个磷酸分子之间脱去两个水分子的产物,三聚磷酸钠(俗称“磷酸五钠”)是一种常用的延长混凝土凝结时间的缓凝剂,其化学式为_____。(2)工业制备PH3的工艺流程如下(部分操作和条件略):Ⅰ.向黄磷(P4)中加入过量浓NaOH溶液,产生PH3气体和次磷酸钠(NaH2PO2)溶液;Ⅱ.向NaH2PO2溶液加入过量的稀硫酸,得到次磷酸(H3PO2);Ⅲ.次磷酸(H3PO2)不稳定,受热易分解产生PH3气体和磷酸(H3PO4)。①黄磷和烧碱溶液反应的离子方程式为_____,根据题意判断次磷酸属于_____(填“一”“二”或“三”)元酸。②次磷酸受热分解的化学方程式为_____。③起始时有1molP4参加反应,则整个工业流程中共生成_____molPH3(不考虑产物的损失)。(3)次磷酸钠(NaH2PO2)可用于化学镀镍。化学镀镍的溶液中含有Ni2+和H2PO2﹣,在酸性条件下发生下述反应,请配平:_____Ni2++H2PO2﹣+═Ni++H2PO3﹣+。
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、C【答案解析】分析:短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,所以有:a﹣2=b﹣1=c+3=d+1,且A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,A、B为金属,C、D为非金属,据此解答。详解:A、非金属性越强电负性越大,则电负性:D>C>A>B,A错误;B、A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,B错误;C、aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,核电荷数a>b>d>c,所以离子半径C3﹣>D﹣>B+>A2+,C正确;D、同同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,非金属性越强第一电离能越大,故第一电离能:D>C>A>B,D错误。答案选C。2、A【答案解析】
A.电石和水反应可生成乙炔,但是,由于电石中含有的杂质也和水反应生成硫化氢等气体,且杂质也能使溴水褪色,故装置①达不到制取乙炔并验证炔烃的性质的目的;B.重铬酸钾溶液显橙色,其中+6价的Cr元素可以被乙醇还原为Cr3+而使溶液变为绿色,故装置②可以检验乙醇的还原性,并使溶液颜色从橙色变成绿色;C.在水浴加热的条件下,含有醛基官能团的有机物可以发生银镜反应,故装置③可以验证葡萄糖分子中含有醛基官能团;D.石蜡油在碎瓷片的作用下加热可以发生分解,生成能使酸性KMnO4溶液褪色的气态不饱和烃,故装置④中酸性KMnO4溶液中出现气泡且颜色逐渐褪去。综上所述,装置或操作不能达到目的的是A,本题选A。3、C【答案解析】
A.含有醇羟基、羧基、醚键、碳碳双键四种官能团,故A错误;B.分枝酸分子中与醇羟基相连的碳、与醚键相连的六元环上的碳,含有2个手性碳原子,故B错误;C.1mol分枝酸中有三个碳碳双键,最多可消耗掉溴水中的3molBr2,故C正确;D.能与乙醇发生酯化反应,没有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,故D错误;故选C。【答案点睛】解题关键:把握官能团与性质的关系,注意官能团的判断,注意醇羟基和酚羟基的区别。4、D【答案解析】
A.油脂不属于高分子化合物,A错误;B.苯、乙酸、乙醇在一定条件下都能发生取代反应,但苯分子中无羟基或羧基,不能与金属钠发生反应,B错误;C.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色是由于发生氧化反应,而乙烯使溴水褪色是由于发生了加成反应,褪色原理不相同,C错误;D.乙醇分子式是C2H6O,1mol乙醇完全燃烧产生CO2和H2O消耗O2的物质的量是3mol;乙烷分子式是C2H6,1mol乙烷完全燃烧产生CO2和H2O消耗O2的物质的量是3.5mol;可见:等物质的量的乙烷和乙醇完全燃烧时所需氧气的物质的量不相等,则其消耗的氧气的质量也不相等,D正确;故正确选项是D。5、D【答案解析】分析:用惰性电极电解足量的Cu(NO3)2溶液时,阳极上电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,阴极发生的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,据此分析解答。详解:A.阴极发生得到电子的还原反应,硝酸铜过量,铜离子放电,则阴极的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,A正确;B.阳极上发生失去电子的氧化反应,溶液中的氢氧根放电,阳极上的电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,B正确;C.若有6.4g金属Cu析出,铜的物质的量是0.1mol,转移0.2mol电子,根据电子得失守恒可知阳极放出的O2为0.2mol÷4=0.05mol,C正确;D.由于硝酸铜过量,根据生成物是硝酸、氧气和铜可知,恰好电解完时,需要加入一定量的CuO可恢复到原来的浓度,D错误。答案选D。点睛:本题考查了电解原理,明确电解池的工作原理、离子的先后放电顺序是解答的关键。易错点为D,注意电解完成后,要根据少什么加什么的原则补加试剂。6、B【答案解析】
根据核外电子排布规律,该元素基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p64d15s2,由此可见:该元素原子中共有39个电子,分5个电子层,其中M能层上有18个电子,最外层上有2个电子;A.该元素基态原子中共有39个电子,故A错误;B.该元素原子核外有5个电子层,故B正确;C.该元素原子最外层上有2个电子,故C错误;D.该元素原子M能层共有18个电子,故D错误;故答案为B。7、D【答案解析】
①NaHCO3属于弱酸酸式盐,能与硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳与水,能与氢氧化钠反应生成碳酸钠与水,故①符合;②Al2O3是两性氧化物,能与硫酸反应生成硫酸铝与水,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,故②符合;③Al(OH)3是两性氢氧化物,能与硫酸反应生成硫酸铝与水,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,故③符合;④Al与硫酸反应生成硫酸铝与氢气,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与氢气,故④符合;⑤(NH4)2CO3,加热条件下能与氢氧化钠反应生成碳酸钠、氨气和水,能与硫酸反应生成硫酸铵、二氧化碳和水,故⑤符合。答案选D。8、C【答案解析】
A.分子式为C9H9O3Br,A错误;B.酚能与浓溴水反应生成沉淀,且苯环上相应的位置没有全部被取代,所以该物质可以和浓溴水发生取代反应,B错误;C.酚能与甲醛发生缩聚反应,所以扁桃酸衍生物能与HCHO一定条件下可以发生缩聚反应,C正确;D.酚羟基、溴原子、酯基都能与氢氧化钠反应,所以1mol此衍生物最多与3molNaOH发生反应,故D错误;故合理选项为C。9、B【答案解析】
A.OH-、HCO3-不能大量共存,与题意不符,A错误;B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+能大量共存,符合题意,B正确;C.Al3+、HCO3-不能大量共存,与题意不符,C错误;D.OH-与NH4+、Fe2+不能大量共存,与题意不符,D错误;答案为B。10、B【答案解析】
A.化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化:+2→+;硫元素的化合价变化为:+2→+,Fe和S元素都被氧化,A错误;B.由上述分析可知,还原剂是Fe2+、S2O32-,氧化剂是O2,B正确;C.由电荷守恒可知:2×3+2×(-2)-X=-2,X=4,C错误;D.由方程式可知,每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol×4=4mol,D错误。故合理选项是B。11、D【答案解析】
A.硅是非金属单质,与常见的酸不发生反应,只与一种特殊的酸——氢氟酸反应,故A错误;B.水晶的主要成分为二氧化硅,是氧化物,不属于硅酸盐,故B错误;C.氢氧化钠与玻璃中的二氧化硅反应生成具有黏性的硅酸钠,一段时间后导致玻璃塞打不开,应用橡皮塞,故C错误;D.碳酸钙与盐酸能够反应,而二氧化硅不能,则除去SiO2中的少量CaCO3,可以选用盐酸,故D正确;答案选D。12、D【答案解析】
无色溶液中加入过量的稀盐酸,有无色气体X和沉淀Y生成,说明溶液中一定含有SiO32-,生成的沉淀为H2SiO3;气体X通入溴水中无明显变化,则X为CO2,说明含有CO32-,不存在SO32-,同时也一定无Mg2+和Al3+,一定含有K+;向Z溶液中加入过量的氨水,又有白色沉淀产生,说明溶液中一定含有AlO2-,无法确定是否有SO42-;A.由分析知,原溶液中一定含有K+、AlO2-、SiO32-、CO32-,故A错误;B.由分析知,原溶液中一定不含Mg2+、Al3+、SO32-,故C错误;C.由分析知,X、Y的化学式依次为CO2、H2SiO3,故C错误;D.实验③向Z溶液中加入过量的氨水,有白色沉淀产生,说明溶液中一定含有AlO2-,生成的沉淀为Al(OH)3,发生的离子反应为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故D正确;故答案为D。【答案点睛】破解离子推断题的几种原则:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:Fe2+、Fe3+、Cu2+、MnO4-、CrO42-、Cr2O72-);(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等;(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);(4)进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。13、D【答案解析】A、氢气与氯气反应不是与氧气反应,燃烧热是指与氧气反应,热化学方程式中△H不等于燃烧热,选项A错误;B、燃烧热要求可燃物的物质的量必须为1mol,得到的氧化物必须是稳定的氧化物,H2O的状态必须为液态,选项B错误;C、热化学方程式中H2的物质的量不为1mol,热化学方程式中△H不等于燃烧热,选项C错误;D、符合燃烧热的定义,热化学方程式中△H代表燃烧热,选项D正确。答案选D。14、C【答案解析】
A、制备乙烯需要将乙醇和浓硫酸混合液的温度迅速上升到170℃,温度计水银球插入到液面以下,所做实验与装置相符;B、石油的分馏需要测量馏分的温度,温度计的水银球位置在蒸馏烧瓶支管处,所做实验与装置相符;C、银镜反应需要水浴加热,不需要温度计,所做实验与装置不符;D、苯的硝化反应需要水浴加热,控制温度50~60℃,温度计测水浴的温度,所做实验与装置相符;答案选C。15、C【答案解析】
烧酒的制造工艺用的蒸馏的方法,可用于分离沸点不同的液体混合物。【题目详解】A、苯和水互不相溶,分层,用分液的方法分离,故A错误;B、食盐水和泥沙,泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,故B错误;C、乙酸乙酯和乙酸沸点不同,可用蒸馏的方法分离,故C正确;D、硝酸钾和硫酸钠的溶解度相差较大,可用重结晶的方法分离,故D错误;故选C。16、B【答案解析】
A.加入少量CH3COONH4固体,溶液中c(CH3COO-)增大,平衡应逆向移动,但NH4+在溶液中要水解产生H+,结合CH3COONH4溶液显中性,则溶液中c(H+)基本不变,故A错误;B.加入少量NaOH固体,中和H+,电离平衡正向移动,溶液中c(H+)减小,故B正确;C.加水,促进电离,平衡向正向移动,溶液中CH3COOH分子数减小,CH3COO-数增大,则c(CH3COOH)/c(CH3COO-)减小,故C错误;D.通入少量HCl气体,c(H+)增大,平衡逆向移动,结合平衡移动原理,最终溶液中c(H+)增大,故D错误;故答案为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2[2Na2CO3·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-【答案解析】
天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成,2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3,当≤1,生成NaHCO3;当1<<2,产物为NaHCO3和Na2CO3的混合物,当2,只生成Na2CO3,天然碱3.32g隔绝空气加热至恒重,产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,无色液体B为水,白色固体C为碳酸钠,滴加足量的盐酸反应生成气体A为二氧化碳,以此分析解答。【题目详解】(1)天然碱3.32g,隔绝空气加热至恒重产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,所以无色液体B为水,水属于共价化合物,每个氢原子和氧原子共用一个电子对,所以水的电子式为,故答案:;(2)3.32g样品中,隔绝空气加热至恒重产生气体为CO2,其物质的量==0.005mol,则分解的碳酸氢钠物质的量n=0.005mol2=0.01mol,生成水的物质的量n=0.005mol,生成Na2CO3的物质的量n=0.005mol,由后续产生气体A为CO2,其物质的量n==0.025mol,碳元素守恒得白色固体C为Na2CO3,其物质的量n=0.025mol,所以原混合物中含有Na2CO3,其物质的量n=0.025mol-0.005mol=0.02mol,根据质量守恒定律:0.02mol106g/mol+0.01mol84g/mol=2.96g,所以水的质量为3.32g-2.96g=0.36g,所以水的物质的量为:n==0.02mol,则n(Na2CO3):n(NaHCO3):n(H2O)=0.02mol:0.01mol:0.02mol=2:1:2故该天然碱的组成为2Na2CO3·NaHCO3·2H2O,天然碱受热分解的反应方程式为2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2[2Na2CO33·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,碳酸根离子有剩余,其离子反应方程式为:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-,故答案:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-。18、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。19、BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq)0.04
(或1/25
)2.5×10-4抑制TiCl4的水解HCl取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O【答案解析】分析:根据流程图,用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,然后用盐酸溶解后,加入TiC14和草酸溶液,反应析出草酸氧钛钡晶体,经过洗涤、干燥、灼烧得BaTiO3。其中将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3的离子方程式为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),根据K=cSO42-cCO32-=cSO42-c详解:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),此反应的平衡常数K=cSO42-cCO32-=KspBaSO4KspBaCO3=1.0×10-102.5×10-9=125;当c(SO42-)≤1.0×10-5mol/L时,认为BaSO4转化为了易溶于酸的BaCO(2)TiC14在常温下是无色液体,遇水容易发生水解可知,在配制为抑止其水解,需将TiCl4固体溶于浓盐酸再加水稀释,故答案为:抑制TiCl4的水解;(3)向混合液中加入TiC14溶液和H2C2O4溶液反应得到草酸氧钛钡和HCl,故可循环使用的物质X是HCl;草酸氧钛钡晶体表面附着氯离子,验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净的方法为:取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净,故答案为:HCl;取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净;(4)BaTiO(C2O4)2•4H2O煅烧,发生分解反应,由元素守恒可知,生成高温下的气体产物有CO、CO2、H2O(g),煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式为BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O,故答案为:BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O。20、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和氯化钠溶液防止空气中水蒸气进入装置,使SnCl4水解缺少尾气处理装置Sn(OH)4或SnO22Fe3++Sn2+=Sn4++2Fe2+93.18%【答案解析】
由装置图可知装置Ⅰ应为制备氯气的装置,装置Ⅱ和装置Ⅲ是氯气的净化装置,氯气经除杂,干燥后与锡在装置Ⅳ中反应生成SnCl4,经冷却后在装置Ⅵ中收集,因SnCl4极易水解,应防止空气中的水蒸气进入装置Ⅵ中。(5)用已知浓度的K2Cr2O7滴定生成的Fe2+,根据原子守恒、电子转移守恒可得关系式:Sn~Sn2+~2Fe3+~2Fe2+~K2Cr2O7,据此分析解答。【题目详解】(1)装置Ⅰ中浓盐酸与MnO2在加热时发生
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《血液学骨髓纤维化》课件
- 《大学英语听力应用教程(第1册)》课件-Unit 7 Live Longer
- 合伙人股权转让合同书
- 统计局聘用合同
- 铁路机务段合同样板
- 提前解除合同会议纪要
- 《骨质疏松的诊治》课件
- 2025年雅安货运从业资格模拟考试
- 2025年安徽货运从业资格证考试模拟试题
- 第3课 盛唐气象
- 2024年食品销售环节食品安全管理人员抽查考核题库
- 二零二四年度工业自动化技术研发与转让合同3篇
- 江苏省南通市2023-2024学年五年级(上)期末数学试卷
- 药店竞选店长述职报告
- 2024年高考语文二轮复习:语言综合运用新情境新题型(练习)
- 外贸业务员跟客户签保密协议书范文
- 物联网技术应用与维护赛项样题(中职组)
- 2024专业技术人员继续教育考试题库及参考答案
- 计算机程序设计语言(Python)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- DB14∕T638-2011人工影响天气固定作业站点建设规范
- 连续催化重整基础知识
评论
0/150
提交评论