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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、下列分子的空间构型可用sp2杂化轨道来解释的是()①BF3②CH2=CH2③④CH≡CH⑤NH3⑥CH4A.①②③ B.①②④ C.③④⑤ D.①②③④2、下列物质溶于水后溶液显碱性的是A.K2SO4 B.SO2 C.FeCl3 D.NaClO3、某有机物的结构简式如图.该物质不应具有的化学性质是()①可燃烧②可跟溴加成③可使酸性KMnO4溶液褪色④可跟NaHCO3溶液反应⑤可跟NaOH溶液反应⑥可在碱性条件下水解⑦可与新制备的Cu(OH)2悬浊液煮沸生成红色沉淀A.①②B.③④C.④⑤D.⑥⑦4、在配制一定物质的量浓度的盐酸时,下列错误操作可使所配制溶液浓度偏高的是()A.用量筒量取浓盐酸时仰视读数 B.溶解搅拌时有液体飞溅C.定容时仰视容量瓶瓶颈刻度线 D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线5、有机物X、Y、Z的结构简式如下表所示。下列说法正确的是XYZ结构简式A.X的分子式为C8H7O3B.X、Y、Z均可以和FeCl3发生显色反应C.X、Y互为同系物,X、Z互为同分异构体D.X、Y、Z在一定条件下都能发生取代反应、加成反应和氧化反应6、下列选项中离子能大量共存的是()(1)与铝粉反应放出H2的无色溶液:NO3-、Al3+、Na+、SO42-(2)含有大量NO3-的溶液:H+、Fe2+、Cl-、SO42-(3)中性溶液:Fe3+、Al3+、NO3-、SO42-(4)使pH试纸显蓝色的溶液:Cu2+、NO3-、Fe3+、SO42-(5)含有大量Fe3+的溶液:Na+、SCN-、Cl-、I-(6)常温下cH+cOH-=1×10-12的溶液:K+、AlO2-、(7)c(H+)=0.1mol·L-1的溶液:Na+、NH4+、SO42-、S2O32-A.(3)(6) B.(2)(3)(6) C.(6) D.(2)(6)(7)7、下列关于元素电负性大小的比较中,不正确的是()A.O<S<Se<Te B.C<N<O<F C.P<S<O<F D.K<Na<Mg<Al8、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.1LpH=1的稀硫酸中含有的H+数为0.2NAB.0.1mol·L-1碳酸钠溶液中含有CO离子数目小于0.1NAC.50mL18.4mol/L浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子数目为0.46NAD.1molNa2O2中阴、阳离子总数是3NA9、四种短周期元素X、Y、Z和W在周期表中的位置如图所示,原子序数之和为48。下列说法不正确的是XYZWA.原子半径(r)大小比较r(X)>r(Y)B.X和W可形成共价化合物XW3C.W的非金属性比Z的强,所以W氢化物的沸点比Z的高D.Z的最低价单核阴离子的失电子能力比Y的强10、有0.2mol某有机物和0.5mol氧气在一密闭容器中燃烧得产物为CO2、CO、H2O(气)。产物依次通过浓硫酸时,浓硫酸的质量增加了10.8g;再通过灼热的氧化铜时,氧化铜的质量减轻了3.2g;又通过碱石灰时,碱石灰的质量增加了17.6g。该有机物的化学式是A.C2H4 B.C2H6O C.C2H6O2 D.C3H6O311、下列关于价层电子排布为3s23p4的粒子描述正确的是A.该元素在元素周期表中位于p区 B.它的核外电子排布式为[Ar]3s23p4C.该元素为氧元素 D.其电子排布图为:12、下列基态原子或离子的电子排布式错误的是A.K1s22s22p63s23p64s1 B.Mg2+1s22s22p6C.F-1s22s22p5 D.Br1s22s22p63s23p63d104s24p513、菲的结构简式如图所示,若菲分子中有1个H原子被Cl原子取代,则所得一氯取代产物有()A.4种 B.10种 C.5种 D.14种14、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15、有关碱金属的叙述正确的是()A.随核电荷数的增加,密度逐渐增大B.碱金属单质的金属性很强,均易与Cl2、O2、N2等发生反应C.Cs2CO3加热时不能分解为CO2和Cs2OD.无水硫酸铯的化学式为Cs2SO4,它不易溶于水16、X、Y、Z是三种短周期元素,其中X、Y位于同一主族,Y、Z位于同一周期,X原子的最外层电子排布式是2s22p4,Z原子的核外电子数比Y原子少1。下列说法不正确的是()A.CX2(C是原子核内含6个质子的元素)分子是非极性分子B.ZH3分子的立体结构为平面三角形C.Z4分子是非极性分子D.酸H2YO4比酸H3ZO4的酸性强二、非选择题(本题包括5小题)17、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_____________。18、1,4-环己二醇可通过下列路线合成(某些反应的反应物和反应条件未列出):(1)写出反应④、⑦的化学方程式:④__________________________________;⑦__________________________________。(2)上述七个反应中属于加成反应的有____________(填反应序号),A中所含有的官能团名称为____________。(3)反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为_____________________。19、某化学实验小组将装有铜与浓硫酸烧瓶加热一段时间后,取出烧瓶中固体,探究其成分。查资料可知,浓硫酸与铜反应可能生成CuS或Cu2S,它们都难溶于水,能溶于稀硝酸。实验如下:(i)用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,固体呈黑色。(ii)取少量黑色固体于试管中,加入适量稀硝酸,黑色固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,产生无色气泡。取少量上层清液于试管,滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀。①根据实验(i)得到蓝色溶液可知,固体中含____________(填化学式)②根据实验(ii)的现象_______(填“能”或“不能”)确定黑色固体是CuS还是Cu2S,理由是__________________________________________________________________________。写出Cu2S与稀硝酸反应的化学方程式____________________________________________③为了进一步探究黑色固体的成分,将实验(i)中黑色固体洗涤、烘干,再称取48.0g黑色固体进行如下实验,通入足量O2,使硬质玻璃管中黑色固体充分反应,观察到F瓶中品红溶液褪色。实验序号反应前黑色固体质量/g充分反应后黑色固体质量/gI48.048.0Ⅱ48.044.0Ⅲ48.040.0根据上表实验数据推测:实验I中黑色固体的化学式为_____________________________;实验Ⅱ中黑色固体的成分及质量为_______________________________________________。20、次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在印染、医药以及原子能工业中应用广泛,已知次硫酸氢钠甲醛具有强还原性,且在120℃以上发生分解。以Na2SO3、SO2、HCHO和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下:步骤1:在烧瓶中(装置如图所示)加入一定量Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液。步骤2:将装置A中导气管换成橡皮塞。向烧瓶中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液,在80~90℃下,反应约3h,冷却至室温,抽滤。步骤3:将滤液真空蒸发浓缩,冷却结晶,抽滤。(1)仪器B的名称为__________,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,其作用是:__________________________________________。(2)装置C的作用是________________。(3)①步骤2中,应采用何种加热方式____________,优点是________________;②冷凝管中回流的主要物质除H2O外还有__________(填化学式)。(4)步骤3中不在敞口容器中蒸发浓缩的原因是_____________________________。(5)请写出步骤1中制取NaHSO3的化学方程式:_____________________________。21、有A、B、C、D、E五种原子序数依次增大的元素(原子序数均小于30)。A的基态原子2p能级有3个单电子;C的基态原子2p能级有1个单电子;E的内部各能层均排满,且最外层有一个电子;D与E同周期,价电子数为2。则:(1)写出基态E原子的价电子排布式___________。(2)A的单质分子中π键的个数为________。(3)A、B、C三种元素第一电离能由大到小的顺序为_______(用元素符号表示)(4)B元素的氢化物的沸点是同族元素中最高的,原因是_______。(5)A的最简单氢化物分子的空间构型为_____,其中A原子的杂化类型是__。(6)C和D形成的化合物的晶胞结构如图,已知晶体的密度为ρg·cm-3,阿伏加德罗常数为NA,求晶胞边长a=__________pm.(用ρ、NA,C和D化合物的摩尔质量为Mg.mol-1的计算式表示)
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、A【答案解析】
根据杂化轨道数判断杂化类型,杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数,可用sp2杂化轨道来解释说明中心原子含有3个价层电子对,据此判断杂化类型。【题目详解】①BF3分子中硼原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;②CH2=CH2分子中每个碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;③6分子中碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;④CH≡CH分子中每个碳原子杂化轨道数为2,所以采取sp杂化,故错误;⑤NH3分子中氮原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;⑥CH4分子中碳原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;答案选A。【答案点睛】本题考查原子杂化类型的判断,难度不大,根据“杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数”来解答即可。2、D【答案解析】
A.K2SO4是强酸强碱盐,水溶液呈中性,A不符合题意;B.SO2是酸性氧化物,水溶液呈酸性,B不符合题意;C.FeCl3是强酸弱碱盐,水溶液因Fe3+水解呈酸性,C不符合题意;D.NaClO是强碱弱酸盐,水溶液因ClO-水解呈碱性,D符合题意;答案选D。3、D【答案解析】试题分析:①该有机物可燃烧,正确;②由于在物质的分子结构中含有碳碳双键,所以可跟溴加成,正确;③由于在物质的分子结构中含有碳碳双键和醇羟基,所以可使酸性KMnO4溶液褪色,正确;④由于在物质的分子结构中含有羧基,所以可跟NaHCO3溶液反应,正确;⑤由于在物质的分子结构中含有羧基,所以可跟NaOH溶液反应,正确。⑥由于在该物质的分子中无酯基,所以不可在碱性条件下水解,错误;⑦由于在该物质的分子中无醛基,所以不能可与新制备的Cu(OH)2悬浊液煮沸生成红色沉淀,错误。该物质不应有的化学性质是⑥⑦,选项是D。考点:考查物质的结构与性质的关系的知识。4、A【答案解析】
A.用量筒量取浓盐酸时仰视读数会使量取的浓盐酸的体积偏大,浓度偏高,故A选;B.溶解搅拌时有液体飞溅会使溶质的物质的量减少,导致浓度偏低,故B不选;C.定容时仰视容量瓶瓶颈刻度线,会使稀盐酸的体积偏大,浓度偏低,故C不选;D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会使溶液的体积偏大,浓度偏低,故D不选;故选A。5、D【答案解析】A.根据X的结构简式可知,X的分子式为C8H8O3,选项A错误;B.X不含酚羟基,和FeCl3不发生显色反应,选项B错误;C.X、Y所含官能团不一样,结构组成不相似,不互为同系物,X、Z的分子式不相同,不互为同分异构体,选项C错误;D.X、Y、Z均含有羧基能发生酯化反应,属于取代反应,均含有苯环一定条件下能发生加成反应,均含有羟基,一定条件下都发生氧化反应,选项D正确。答案选D。6、C【答案解析】
(1)与铝粉反应放出H2的无色溶液可能是酸溶液或碱溶液,若为酸溶液,铝与硝酸不能生成氢气,若为碱溶液,Al3+与OH-反应生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故错误;(2)含有大量NO3-的溶液中不可能存在与硝酸发生氧化还原反应的Fe2+,故错误;(3)Fe3+和Al3+在溶液中水解,使溶液呈酸性,故错误;(4)使pH试纸显蓝色的溶液是碱性溶液,Cu2+、Fe3+与OH-反应生成氢氧化铜、氢氧化铁沉淀,不能大量共存,故错误;(5)含有大量Fe3+的溶液中不可能存在与Fe3+反应的SCN-、I-,故错误;(6)常温下cH+cOH-=1×10-12的溶液为碱性溶液,碱性溶液中K+、AlO2-、CO(7)c(H+)=0.1mol·L-1的溶液为酸性溶液,酸性溶液中,S2O32-与氢离子反应生成硫、二氧化硫和水,不能大量共存,故错误;答案选C。【答案点睛】离子不能大量共存的一般情况是能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间、能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等。7、A【答案解析】
A.元素的电负性随电子层数的增加而减小,随核电荷数的增加而增强,所以氧族元素的电负性从上到下逐渐减弱,错误;B.同周期元素的电负性,随核电荷数的增加而增大,正确;C.F、O同周期,F>O,S与P同周期,S>P,O与S同主族,则O>S,正确;D.Na、Mg、Al是同周期元素,随核电荷数的增加,电负性增强,K在第四周期,与Na同主族,所以Na>K,正确;答案选A。8、D【答案解析】分析:A、pH=1的稀硫酸中C(H+)=0.1mol/L;B、根据公式n=CV分析;C、铜和浓硫酸在加热条件下反应,和稀硫酸不反应;D、Na2O2中含有Na+和O22-离子。详解:pH=1的稀硫酸中C(H+)=0.1mol/L,所以n(H+)=1L×0.1mol/L=0.1mol,即含有0.1NAH+,A选项错误;根据公式n=CV,确定溶液中离子的物质的量必需知道溶液的体积和物质的量浓度,B选项中没有提供溶液的体积,B选项错误;Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,50mL18.4mol/L浓硫酸的物质的量是0.92mol,理论上完全反应生成SO2为0.46mol,即生成SO2分子数目为0.46NA,但随着反应的进行,浓硫酸变成稀硫酸,稀硫酸与Cu不反应,所以生成的SO2分子数目小于0.46NA,C选项错误;Na2O2中含有Na+和O22-离子,阳离子和阴离子之比是2:1,所以1molNa2O2中阴、阳离子总数是3NA,D选项正确;正确选项D。9、C【答案解析】
X、Y、Z、W四种短周期元素,由位置可知,X、Y在第二周期,Z、W在第三周期,设Y的原子序数为y,则X的原子序数为y-1,Z的原子序数为y+8,W的原子序数为y+9,X、Y、Z和W的原子序数之和为48,则y-1+y+y+8+y+9=48,解得y=8,所以Y为O,W为S,Z为Cl,X为N,据此解答。【题目详解】A项,在同一周期内,自左向右原子核吸引核外电子的能力越强,半径逐渐减小,故A项正确;B项,X为N元素,W为Cl元素,可以形成共价化合物NCl3,故B项正确;C项,熔沸点为物质的物理性质,与分子间作用力有关,与非金属性无关,故C项错误;D项,非金属性Z<Y,故Z的最低价单核阴离子的失电子能力强于Y,故D项正确。综上所述,本题正确答案为C。10、B【答案解析】
浓硫酸增重10.8g说明反应产物中含水10.8g,即产物中含n(H2O)==0.6mol;通过灼热氧化铜,氧化铜质量减轻3.2g,则CO+CuOCO2+Cu△m1mol1mol16gn(CO)3.2g=,解得n(CO)=0.2mol;根据碳元素守恒可知CO与CuO反应生成的CO2的物质的量为0.2mol,质量为0.2mol×44g/mol=8.8g;有机物燃烧生成的CO2的质量为17.6g-8.8g=8.8g,物质的量为=0.2mol;根据碳元素守恒可知,0.2mol有机物中含有碳原子物质的量为0.4mol,根据氢元素守恒可知,0.2mol有机物中含有氢原子物质的量为0.6mol×2=1.2mol,根据氧元素守恒可知,0.2mol有机物中含有氧原子物质的量为0.2mol+0.2mol×2+0.6mol-0.5mol×2=0.2mol,则n(有机物):n(C):n(H):n(O)=0.2mol:0.4mol:1.2mol:0.2mol=1:2:6:1,所以有机物的分子式为C2H6O,故选B。【点晴】本题考查有机物分子式的确定。注意所含元素原子个数的计算角度,注意质量守恒定律的应用。浓硫酸具有吸水性,浓硫酸的质量增加10.8g说明反应产物中含水10.8g,通过灼热氧化铜,氧化铜质量减轻3.2g,结合方程式可计算CO的物质的量,通过碱石灰时,碱石灰的质量增加了17.6g可计算总CO2的物质的量,根据氧元素守恒可计算有机物中含有O的物质的量,进而求得化学式。11、A【答案解析】
价层电子排布为3s23p4的粒子,其核外电子数为16,则其核电荷数也为16,为硫原子。【题目详解】A.该元素原子的价层电子排布为3s23p4,位于元素周期表ⅥA族,属于p区,A正确;B.它的核外电子排布式为[Ne]3s23p4,B不正确;C.该元素为硫元素,C不正确;D.其电子排布图为,D不正确;故选A。12、C【答案解析】
A.K原子核外有19个电子,根据构造原理,基态K原子的电子排布式为1s22s22p63s23p64s1,A正确;B.Mg原子核外有12个电子,基态Mg原子的核外电子排布式为1s22s22p63s2,则基态Mg2+的核外电子排布式为1s22s22p6,B正确;C.F原子核外有9个电子,基态F原子的核外电子排布式为1s22s22p5,则基态F-的核外电子排布式为1s22s22p6,C错误;D.Br原子核外有35个电子,基态Br原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5,D正确;答案选C。13、C【答案解析】
根据菲的结构简式可知,菲为对称结构,其一氯代物的产物如图所示,同分异构体共计5种,答案为C;14、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。15、C【答案解析】
A、碱金属单质中,钾的密度小于钠的密度,故A错误;B、碱金属单质中除锂外,均不与氮气直接反应,故B错误;C、同主族元素性质具有相似性,由Na2CO3加热不分解可知Cs2CO3加热也不分解,故C正确;D、同主族元素性质具有相似性,由Na2SO4易溶于水可知Cs2SO4也易溶于水,故D错误;答案选C。16、B【答案解析】
X原子的最外层电子排布式是2s22p4,即X是氧,它在第二周期ⅥA族,Y是跟氧同主族的短周期元素,则Y在第三周期ⅥA族,是硫。Z与Y在同一周期,Z原子的核外电子数比Y原子少1则Z在第三周期VA族,是磷。A.CX2(C是原子核内含6个质子的元素)分子CO2是直线形分子,为非极性分子,选项A正确;B、磷与氮同主族,PH3与NH3分子的空问构型相似,为三角锥形,选项B不正确;C、Z4是P4,空间构形为正四面体,分子是非极性分子,选项C正确;D、酸H2YO4(H2SO4)比酸H3PO4的酸性强,选项D正确。答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、+NaOH+2NaCl+2H2O+2NaOH+2NaBr③⑤⑥碳碳双键【答案解析】
由合成路线可知,反应①为光照条件下的取代反应,反应②为NaOH/醇条件下的消去反应生成A为,反应③为A与氯气发生加成反应生成B为,B在NaOH/醇条件下发生消去反应得到,反应⑤为溴与的1,4—加成反应,反应⑥为碳碳双键与氢气的加成反应,生成C为,反应⑦为C在NaOH/水条件下发生水解反应生成1,4-环己二醇,据此解答。【题目详解】(1)一氯环己烷与NaOH的醇溶液加热发生消去反应产生A:环己烯;环己烯与氯气发生加成反应产生B:1,2二氯环己烷,与NaOH的醇溶液加热发生消去反应产生环己二烯,故反应④的化学方程式为;⑦环己二烯与溴水按照1:1发生1,4加成反应产生;与氢气发生加成反应产生C:;C与NaOH的水溶液发生取代反应产生。故反应⑦的化学方程式是:。(2)在上述七个反应中属于加成反应的有③⑤⑥,A为,所含官能团名称为碳碳双键;(3)二烯烃可能发生1,2加成,也可能发生1,4加成反应,还可能完全发生加成反应,所以反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为、。19、CuSO4不能CuS、Cu2S与硝酸反应的产物相同3Cu2S+16HNO3+=3CuSO4+10NO↑+3Cu(NO3)2+8H2OCu2SCu2S24.0g、CuS24.0g【答案解析】
稀硝酸具有强氧化性,能把S从-2价氧化为-6价,把Cu从-1价氧化为+2价,本身会被还原为NO这一无色气体,由此可以写出CuS和Cu2S与稀硝酸的反应方程式。在题③中,因为涉及到质量的变化,所以需要考虑反应前后,固体物质的相对分子质量的变化情况,经过分析,1份Cu2S生成2份CuO(Cu原子守恒),其相对分子质量没有发生变化,而1份CuS生成1份CuO(Cu原子守恒),相对分子质量减小了16,利用差量法可以推断出混合物中成分及相应的质量。【题目详解】①用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,则固体中一定含有CuSO4;②CuS、Cu2S和稀硝酸反应的方程式分别为:;,两个反应都有蓝色溶液和无色气泡生成,且加入BaCl2溶液后都有白色沉淀生成,所以无法判断黑色固体的成分;③F瓶中品红溶液褪色,说明有SO2生成;根据铜原子个数守恒,有Cu2S-2CuOΔm=64×2+32-64×2-16×2=0,CuS-CuOΔm=64+32-64-16=16;实验I中,反应前后固体质量不变,则说明黑色固体中只有Cu2S;实验II中,固体质量变化量为4.0g,则可以推断出该质量变化由CuS引起,有CuS-CuOΔm=169616m(CuS)4.0gm(CuS)==24.0gm(Cu2S)=48.0g-24.0g=24.0g则该黑色固体成为24.0g的Cu2S和24.0g的CuS。【答案点睛】仔细分析两种固体和稀硝酸反应后的产物,即可推断出相关的化学方程式,并答题。此外,对于通过质量判断混合物成分的题目,可以考虑使用差量法来解题。20、(球形)冷凝管增大接触面积使SO2充分反应吸收二氧化硫并防止倒吸水浴加热均匀受热、容易控制温度HCHO防止产物被空气氧化Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3【答案解析】
(1)装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积;(2)装置C是尾气吸收装置,结合二氧化硫易溶于水分析解答;(3)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解;HCHO易挥发据此分析解答;(4)根据化合价分析次硫酸氢钠甲醛具有的性质,结合次硫酸氢钠甲醛的性质分析判断;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,据此书写反应的化学方程式。【题目详解】(1)根
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