武汉市重点中学2023学年化学高二第二学期期末综合测试模拟试题(含解析)_第1页
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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、干冰熔点很低是由于A.CO2是非极性分子 B.C=O键的键能很小C.CO2化学性质不活泼 D.CO2分子间的作用力较弱2、对可逆反应4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列叙述正确的是A.达到化学平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,则反应达到平衡状态C.达到化学平衡时,若增加容器体积,则正反应速率减小,逆反应速率增大D.化学反应速率关系是:2v正(NH3)=3v正(H2O)3、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.常温常压下,0.05NA个CO2分子所占的体积是1.12LB.1mol氧气含有氧原子数为NAC.常温常压下,32g氧气和34gH2S分子个数比为1∶1D.标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4L4、下列粒子属等电子体的是()A.NO和O2 B.CH4和NH4+ C.NH2ˉ和H2O2 D.HCl和H2O5、已知分子式为C12H12的物质A结构简式为,A苯环上的二溴代物有9种同分异构体,由此推断A苯环上的四溴代物的异构体的数目有()种A.9 B.10 C.11 D.126、下列有机化合物中,能同时发生酯化反应、加成反应和氧化反应的是①CH2=CHCOOCH3②CH2=CHCOOH③CH2=CHCH2OH④CH3CH(OH)CH2CHO⑤CH3CH2CH2OHA.②③④ B.②④⑤ C.①③⑤ D.①②⑤7、下列变化属于物理变化的是()A.煤的干馏 B.石油裂解C.煤焦油中分馏得到苯、甲苯、二甲苯等 D.古代植物变成煤8、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.澄清透明的溶液中:Fe3+、Ba2+、NO3-、Cl-B.使酚酞变红色的溶液中:Na+、NH4+、C1-、SO42-C.c(Al3+)=0.1mol/L的溶液中:K+、Mg2+、SO42-、AlO2-D.由水电离产生的c(H+)=10-13mol/L的溶液中:K+、Na+、CH3COO-、NO3-9、下列说法错误的是A.残留在试管内壁上的硫可用CS2溶解除去,也可用热的NaOH溶液除去B.用饱和食盐水除去氯气中的杂质氯化氢C.检验铵盐的方法是将待检物取出少量放在试管中加入强碱溶液,加热,再滴入酚酞试液D.HNO3应保存在棕色细口瓶内,存放在黑暗且温度低的地方10、若在强热时分解的产物是、、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A.1:4 B.1:2 C.2:1 D.4:111、无机化学对硫-氮化合物的研究是最为活跃的领域之一。如图所示是已经合成的最著名的硫-氮化合物的分子结构。下列说法正确的是()A.该物质的分子式为SNB.该物质的分子中既有极性键又有非极性键C.该物质具有很高的熔、沸点D.该物质与化合物S2N2互为同素异形体12、国际计量大会第26届会议新修订了阿伏加徳罗常数(NA=6.02214076×1023mol-1),并于2019年5月20日正式生效。下列说法中正确的是A.12g金刚石中含有化学键的数目为4NAB.将7.1gCl2溶于水制成饱和氯水,溶液中Cl-、ClO-和HC1O的微粒数之和为0.1NAC.标准状况下,11.2LNO和11.2LO2混合后,气体的分子总数为0.75NAD.20g的D2O中含有的质子数为10NA13、可用来鉴别己烯、甲苯、己烷的一组试剂是()A.溴水 B.酸性高锰酸钾溶液C.溴水、酸性高锰酸钾溶液 D.溴的四氯化碳溶液14、乙烯醚是一种麻醉剂,其合成路线如图,有关说法正确的是A.X可能是Br2B.X可能为HO—ClC.乙烯醚分子中的所有原子不可能共平面D.①②③反应类型依次为取代、取代和消去15、下列中心原子的杂化轨道类型和分子几何构型不正确的是A.CCl4中C原子sp3杂化,为正四面体形B.H2S分子中,S为sp2杂化,为直线形C.CS2中C原子sp杂化,为直线形D.BF3中B原子sp2杂化,为平面三角形16、某化学小组欲利用如图所示的实验装罝探究苯与液溴的反应。已知:MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O,下列说法不正确的是()A.装置A的作用是除去HBr中的溴蒸气B.装置B的作用是检验Br−C.可以用装置C制取溴气D.待装置D反应一段时间后抽出铁丝反应会终止二、非选择题(本题包括5小题)17、Ⅰ由白色和黑色固体组成的混合物A,可以发生如下框图所示的一系列变化:(1)写出反应③的化学方程式:_____________________________________________。写出反应④的离子方程式:_____________________________________________。(2)在操作②中所使用的玻璃仪器的名称是:____________________________。(3)下列实验装置中可用于实验室制取气体G的发生装置是______;(用字母表示)为了得到纯净干燥的气体G,可将气体通过c和d装置,c装置中存放的试剂_____,d装置中存放的试剂______。(4)气体G有毒,为了防止污染环境,必须将尾气进行处理,请写出实验室利用烧碱溶液吸收气体G的离子方程式:____________________________。(5)J是一种极易溶于水的气体,为了防止倒吸,下列e~i装置中,可用于吸收J的是____________。Ⅱ.某研究性学习小组利用下列装置制备漂白粉,并进行漂白粉有效成分的质量分数的测定。(1)装置③中发生反应的化学方程式为________________________________________(2)测定漂白粉有效成分的质量分数:称取1.000g漂白粉于锥形瓶中,加水溶解,调节溶液的pH,以淀粉为指示剂,用0.1000mol·L-1KI溶液进行滴定,溶液出现稳定浅蓝色时为滴定终点。反应原理为3ClO-+I-===3Cl-+IO3-IO3-+5I-+3H2O===6OH-+3I2实验测得数据如下表所示。该漂白粉中有效成分的质量分数为________________。滴定次数123KI溶液体积/mL19.9820.0220.0018、短周期元素D、E、X、Y、Z原子序数逐渐增大。它们的最简氢化物分子的空间构型依次是正四面体、三角锥形、正四面体、角形(V形)、直线形。回答下列问题:(1)Y的最高价氧化物的化学式为________;Z的核外电子排布式是________;(2)D的最高价氧化物与E的一种氧化物为等电子体,写出E的氧化物的化学式________;(3)D和Y形成的化合物,其分子的空间构型为________;D原子的轨道杂化方式是________;(4)金属镁和E的单质在高温下反应得到的产物与水反应生成两种碱性物质,该反应的化学方程式是________。19、某研究性学习小组,利用固体Na2SO3与中等浓度的H2SO4反应,制备SO2气体并进行有关性质探究实验。该反应的化学方程式为:Na2SO3(固)+H2SO4===Na2SO4+SO2↑+H2O。除固体Na2SO3和中等浓度的H2SO4外,可供选择的试剂还有:①溴水;②浓H2SO4;③品红试液;④紫色石蕊试液;⑤澄清石灰水;⑥NaOH溶液。回答下列问题:(1)欲验证SO2的漂白作用,应将SO2气体通入______中(填物质编号),观察到的现象是____________;(2)欲验证SO2的还原性,应将SO2气体通入______中(填物质编号),观察到的现象是_______________;(3)为验证SO2的氧化性,通常利用的反应是___________(化学方程式);(4)为防止多余的SO2气体污染环境,应将尾气通入______中(填物质编号),反应离子方程式为__________________________。20、硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O),俗称大苏打,是无色透明晶体,易溶于水,易被氧化。是一种重要的化工产品,临床上用于氰化物的解毒剂,工业上也用于纸浆漂白的脱氯剂。某兴趣小组在实验室用如下装置(夹持仪器略去)模拟硫代硫酸钠生产过程。(1)仪器a的名称为_________。(2)装置A中发生反应的化学方程式为_____________________________。(3)为提高产品纯度,应使烧瓶C中Na2S和Na2CO3恰好完全反应,则烧瓶C中Na2S和Na2CO3物质的量之比为____________。(4)装置B中盛有饱和NaHSO3溶液,装置B的作用是_________、__________。(5)装置D用于处理尾气,可选用的最合理装置(夹持仪器已略去)为____(填序号)。(6)反应终止后,烧瓶C中的溶液经蒸发浓缩、冷却结晶即可析出Na2S2O3·5H2O,其中可能含有Na2SO3、Na2SO4等杂质。为验证产品中含有Na2SO3和Na2SO4,该小组设计了以下实验方案,请将方案补充完整。取适量产品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,_____________,若沉淀未完全溶解,并有刺激性气味的气体产生,则可确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4。已知:Na2S2O3稀溶液与BaCl2溶液混合无沉淀生成。限选试剂:稀HNO3、稀H2SO4、稀HCl、蒸馏水21、铜及其合金是人类最早使用的金属材料。(1)下图是金属Ca和Cu所形成的某种合金的晶胞结构示意图,则该合金中Ca和Cu的原子个数比为___________。(2)Cu2+能与NH3、H2O、Cl-等形成配位数为4的配合物。①[Cu(NH3)4]2+中存在的化学键类型有_____________(填序号)。A.配位键B.金属键C.极性共价键D.非极性共价键E.离子键②[Cu(NH3)4]2+具有对称的空间构型,[Cu(NH3)4]2+中的两个NH3被两个Cl-取代,能得到两种不同结构的产物,则[Cu(NH3)4]2+的空间构型为___________。(3)第四周期过渡元素Fe、Ti可与C、H、N、O形成多种化合物。①H、C、N、O四种元素的电负性由小到大的顺序为_______________________。②下列叙述不正确的是____________。(填字母)A.因为HCHO与水分子间能形成氢键,所以CH2O易溶于水B.HCHO和CO2分子中的中心原子均采用sp2杂化C.C6H6分子中含有6个键和1个大键,C2H2是非极性分子D.CO2晶体的熔点、沸点都比二氧化硅晶体的低③氰酸(HOCN)是一种链状分子,它与异氰酸(HNCO)互为同分异构体,其分子内各原子最外层均已达到稳定结构,试写出氰酸的结构式________________。(4)Fe原子或离子外围有较多能量相近的空轨道能与一些分子或离子形成配合物。与Fe原子或离子形成配合物的分子或离子应具备的结构特征是_________写出一种与CN-互为等电子体的单质分子式_______________________。(5)一种Al-Fe合金的立体晶胞如下图所示。请据此回答下列问题:①确定该合金的化学式______________。②若晶体的密度=ρg/cm3,则此合金中最近的两个Fe原子之间的距离(用含ρ的代数式表示,不必化简)为__________cm。

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、D【答案解析】干冰是分子晶体,分子晶体的相对分子质量越小,分子间的作用力较弱,熔、沸点越低,所以干冰熔点很低是由于CO2分子间的作用力较弱,与键能、化学性质等无关,答案选D。点睛:本题主要考查了晶体熔沸点大小的因素,在比较时,晶体的类型不同,比较的方法也不同,注意区分。根据分子晶体的相对分子质量越小,分子间的作用力较弱,熔、沸点越低来解答。2、A【答案解析】

A.4v正(O2)=5v逆(NO),不同物质表示正逆反应速率之比等于化学计量数之比,表示正反应速率和逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故A正确;B.若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,都表示反应正向进行,不能说明到达平衡,故B错误;C.达到化学平衡时,若增加容器体积,则物质的浓度减小,正、逆反应速率均减小,故C错误;D.用不同物质表示的化学反应速率之比等于其化学计量数之比,故化学反应速率关系是:3v正(NH3)=2v正(H2O),故D错误。故选:A。【答案点睛】本题考查化学平衡状态的判断、平衡移动及影响平衡的因素等,题目难度中等。3、C【答案解析】

A.0.05

NA个CO2分子的物质的量为0.5mol,由pV=nRT可知,常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故常温常压下,0.05

NA个CO2分子所占的体积大于0.05mol×22.4L/mol=1.12L,故A错误;B.氧原子物质的量为氧气分子的2倍,1

mol

氧气中含有氧原子数目=1mol×2×NAmol-1=2NA,故B错误;C.32gO2的物质的量为=1mol,34g

H2S的物质的量为=1mol,分子数目之比等于物质的量之比为1∶1,故C正确;D.标准状况下,水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算其体积,NA个水分子的体积远小于22.4L,故D错误;故选C。4、B【答案解析】

原子数和价电子数分别都相等的是等电子体,据此分析解答。【题目详解】A.NO和O2的价电子数不等,不能互为等电子体,A错误;B.CH4和NH4+的原子数和价电子数分别都相等,二者互为等电子体,B正确;C.NH2¯和H2O2的原子数和价电子数分别都不相等,不能互为等电子体,C错误;D.HCl和H2O的原子数不相等,不能互为等电子体,D错误。答案选B。5、A【答案解析】

苯环上的四溴代物可以看作苯环六溴代物其中2个溴原子被2个H原子取代,故四溴代物与二溴代物同分异构体数目相同,由于二溴代物有9种同分异构体,故四溴代物的同分异构体数目也为9种,故选A。【答案点睛】注意换元法的利用,芳香烃的苯环上有多少种可被取代的氢原子,就有多少种取代产物,若有n个可被取代的氢原子,那么m个取代基(m<n)的取代产物与(n-m)个取代基的取代产物的种数相同。6、A【答案解析】

含-OH或-COOH能发生酯化反应,含不饱和键能发生加成反应,选项中的有机物均能燃烧生成二氧化碳和水,以此来解答。【题目详解】①CH2=CHCOOCH3,含C=C,能发生加成和氧化反应,不能发生酯化反应,故不选;②CH2=CHCOOH,含C=C和-COOH,能发生酯化、加成和氧化3种反应,故选;③CH2=CHCH2OH,含C=C和-OH,能发生酯化、加成和氧化3种反应,故选;④CH3CH(OH)CH2CHO,含-OH和-CHO,能发生酯化、加成和氧化3种反应,故选;⑤CH3CH2CH2OH,含-OH,能发生酯化和氧化反应,不能发生加成反应,故不选;故选A。7、C【答案解析】

有新物质生成的变化是化学变化,没有新物质生成的是物理变化,据此判断。【题目详解】煤的干馏、裂解、古代植物转化成煤都是化学变化,从煤焦油中得到苯、甲苯、二甲苯等是物理变化。答案选C。8、A【答案解析】

A项,Fe3+、Ba2+、NO3-、Cl-四种离子互相之间都不反应,所以可以大量共存,符合题意;B项,使酚酞变红色的溶液显碱性,碱性溶液中不能存在大量的NH4+,不符合题意;C项,铝离子和偏铝酸根离子会发生双水解反应得到氢氧化铝沉淀,所以不能大量共存,不符合题意;D项,由水电离产生的c(H+)=10-13mol/L,说明水的电离被抑制了,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,在酸性条件下CH3COO-不能大量存在,不符合题意;答案选A。【答案点睛】判断离子是否大量共存,应该考虑如下的情况下离子不能大量共存:1、发生复分解反应。(1)生成难溶物或微溶物:如:Ag+与Cl-等不能大量共存。(2)生成气体或挥发性物质:如:H+与CO32-、HCO3-、S2-、HS-等不能大量共存。(3)生成难电离物质:如:H+与CH3COO-等因生成弱酸不能大量共存;OH-与NH4+因生成的弱碱不能大量共存;H+与OH-生成水不能大量共存。2、发生氧化还原反应:氧化性离子(如Fe3+、ClO-、MnO4-等)与还原性离子(如S2-、I-、Fe2+等)不能大量共存。3、离子间发生双水解反应不能共存:如Al3+、Fe3+与CO32-、HCO3-、S2-、HS-等。4、络合反应:如Fe3+和SCN-。9、C【答案解析】分析:A.根据硫的溶解性和化学性质分析判断;B、根据氯气和水的反应是可逆反应结合平衡移动的原理分析判断;C、加强碱溶液后溶液呈碱性,据此分析判断;D.硝酸见光易分解,据此分析判断。详解:A.硫易溶于二硫化碳,残留在试管内壁上的硫,用二硫化碳洗涤,硫在加热时能够与氢氧化钠溶液反应,也可用热的NaOH溶液除去,故A正确;B、氯气和水的反应是可逆反应,所以食盐水中含有氯离子能抑制氯气的溶解,氯化氢极易溶于水,从而能达到洗气的目的,故B正确;C、加强碱溶液后加热,再滴入无色酚酞试液,因为强碱溶液呈碱性,不能确定是否有铵根离子,应该在试管口用湿润的红色石蕊试纸检验,故C错误;D.硝酸见光易分解变质,为了防止分解将硝酸保存于棕色试剂瓶中,并贮存在避光、低温处,故D正确;故选C。10、B【答案解析】

利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。11、B【答案解析】A.该物质的分了式为S4N4,A不正确;B.该物质的分子中既含有极性键(S—N)又含有非极性键(N—N),B正确;C.该物质形成的晶体是分子晶体,具有较低的熔、沸点,C不正确;D.该物质与化合物S2N2不是同素异形体,同素异形体指的是同一元素形成的不同单质,D不正确。本题选B。12、D【答案解析】

A、金刚石属于原子晶体,1mol金刚石中含有2molC-C,即12g金刚石中含有C-C键物质的量为12g12g/mol×2=2mol,故AB、氯气溶于水,部分氯气与水发生反应,溶液中含有氯元素的微粒有Cl2、Cl-、ClO-、HClO,溶液中Cl-、ClO-、HClO微粒物质的量之和小于0.1mol,故B错误;C、NO与O2发生2NO+O2=2NO2,根据所给量,NO不足,O2过量,反应后气体物质的量和为0.75mol,但2NO2N2O4,因此反应后气体物质的量小于0.75mol,故C错误;D、D2O为2H2O,其摩尔质量为20g·mol-1,20gD2O中含有质子物质的量为20g20g/mol×10=10mol,故D答案选D。【答案点睛】易错点是选项B,学生认为氯气通入水中,氯气与水反应生成HCl和HClO,忽略了氯水的成分“三分子四离子”,三分子为:Cl2、HClO、H2O,四离子:H+、Cl-、ClO-、OH-,因此氯元素在水中存在形式有Cl2、HClO、Cl-、ClO-,从而做出合理分析。13、C【答案解析】

鉴别己烯、甲苯、己烷分为两步进行:①取少量待测液分装于三只试管中,三只试管中滴加少量溴水,能与溴水发生化学反应,使其褪色的是己烯;②再取除己烯外,另外两种待测液少许于两支试管中,两支试管中滴加少量酸性高锰酸钾溶液,使其褪色的是甲苯。故选C;答案:C【答案点睛】1.能使溴水反应褪色的有机物有:苯酚、醛、含不饱和碳碳键(碳碳双键、碳碳叁键)的有机物;2.能使酸性高锰酸钾褪色的有机物①与烯烃、炔烃、二烯烃等不饱和烃类及不饱和烃的衍生物反应;与苯的同系物(甲苯、乙苯、二甲苯等)反应;②与部分醇羟基、酚羟基(如苯酚)发生氧化还原反应;③与醛类等有醛基的有机物(如醛、甲酸、甲酸酯、甲酸盐、葡萄糖、麦芽糖等)发生氧化还原反应。14、B【答案解析】

由转化关系可知,B应发生卤代烃的消去反应生成乙烯醚,则B中含有卤原子、醚键,而A在浓硫酸作用下得到B,应是形成醚键,属于取代反应,则A中含有卤原子、-OH,故乙烯与X反应应引入卤原子、-OH,则X可以为HClO,不可能为Br2,该反应属于加成反应。【题目详解】A项、若X为Br2,则A为BrCH2CH2Br,反应②无法进行,故A错误;B项、若X为HO-Cl,则A为ClCH2CH2OH,A在浓硫酸作用下形成醚键,所以B为ClCH2CH2OCH2CH2Cl,B在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应可得乙烯醚,故B正确;C项、乙烯醚分子中的碳原子均为碳碳双键上的不饱和碳原子,氧原子与相连碳原子共面,则乙烯醚分子中的所有原子可能共平面,故C错误;D项、反应①属于加成反应,反应②属于取代反应,反应③属于消去反应,故D错误。故选B。【答案点睛】本题考查有机物的推断与合成,侧重考查学分析推理能力、知识迁移运用能力,注意根据结构与反应条件进行推断是解答关键。15、B【答案解析】

首先判断中心原子形成的σ键数目,然后判断孤对电子数目,以此判断杂化类型,结合价层电子对互斥模型可判断分子的空间构型。【题目详解】A.CCl4中C原子形成4个σ键,孤对电子数为0,则为sp3杂化,为正四面体形,故A正确;B.H2S分子中,S原子形成2个σ键,孤对电子数为=2,则为sp3杂化,为V形,故B错误;C.CS2中C原子形成2个σ键,孤对电子数为=0,则为sp杂化,为直线形,故C正确;D.BF3中B原子形成3个σ键,孤对电子数为=0,则为sp2杂化,为平面三角形,故D正确;答案选B。【答案点睛】把握杂化类型和空间构型的判断方法是解题的关键。本题的易错点为孤电子对个数的计算,要注意公式(a-xb)中字母的含义的理解。16、D【答案解析】

苯与液溴会发生取代反应,生成溴苯和溴化氢。【题目详解】A.苯与液溴会发生取代反应,生成溴苯和溴化氢,由于溴易挥发,导出的溴化氢气体中会混有挥发出的溴蒸气,装置A的作用是除去HBr中的溴蒸气,故A正确;B.装置B中硝酸银会与溴化氢反应生成淡黄色沉淀,硝酸银的作用是检验Br−,故B正确;C.由反应原理MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O可知,该反应属于固体和液体加热制气体,可以用装置C制取溴气,故C正确;D.苯与液溴发生取代反应的催化剂是溴化铁,待装置D反应一段时间后抽出铁丝,装置中已经有溴化铁,反应不会终止,故D错误;答案选D。【答案点睛】注意苯与液溴发生取代反应的催化剂是溴化铁!二、非选择题(本题包括5小题)17、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-漏斗、烧杯、玻璃棒b饱和食盐水浓硫酸Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2Of、g、h2Ca(OH)2+2Cl2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O42.9%【答案解析】

Ⅰ、G为黄绿色气体,则G为Cl2,反应③为二氧化锰与浓盐酸的反应,则D为MnO2,J为HCl,说明混合物A、B中含有MnO2,且含有Cl元素,则A为KClO3、MnO2的混合物,用于实验室制备氧气,则B为O2,C为MnO2、KCl的混合物,则E为KCl,电解KCl溶液生成KOH、Cl2、H2,故H为H2,I为KOH,以此解答该题。Ⅱ、(1)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,根据温度对该反应的影响分析;(2)先计算次氯酸钙的质量,再根据质量分数公式计算。【题目详解】Ⅰ、(1)反应③为实验室制备氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;反应④是电解氯化钾溶液,反应的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-;(2)C为MnO2、KCl的混合物,KCl溶于水,而MnO2不溶于水,可利用溶解、过滤方法进行分离,溶解、过滤操作使用的玻璃仪器为漏斗、玻璃棒、烧杯;(3)实验室用二氧化锰与浓盐酸在加热条件下制备氯气,制取氯气的发生装置是:b,由于浓盐酸易挥发,制备的氯气中含有HCl,先用饱和食盐水吸收氯气,再用浓硫酸进行干燥,即c装置中存放的试剂是饱和食盐水,d装置中存放的试剂为浓硫酸;(4)实验室利用烧碱溶液吸收气体氯气的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(5)氯化氢一种极易溶于水的气体,为了防止倒吸,装置中有倒扣的漏斗或肚容式结构,e、i装置不具有防倒吸的作用,而f、g、h具有防倒吸,故答案为fgh;Ⅱ、(1)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应的方程式为2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)3ClO-+I-=3Cl-+IO3-①;IO3-+5I-+3H2O=6OH-+3I2②,这说明真正的滴定反应是第一步,第一步完成后,只要加入少许碘离子就可以和生成的碘酸根生成碘单质而看到浅蓝色达到终点,KI溶液的总体积=(19.98+20.02+20.00)mL=60.00mL,平均体积为60.00mL÷3=20.00mL。设次氯酸根离子的物质的量为x,则根据方程式可知3ClO-+I-=3Cl-+IO3-3mol1molx0.1000mol•L-1×0.020L所以x=0.006mol次氯酸钙的质量为:143g×0.006mol×0.5=0.429g所以质量分数为0.429g/1.000g×100%=42.9%。18、SO31s22s22p63s23p5N2O直线型spMg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑【答案解析】

D、E、X、Y、Z是短周期元素,且原子序数逐渐增大,它们的最简单氢化物分子的空间结构依次是正四面体、三角锥形、正四面体、角形(V形)、直线型,形成正四面体结构的氢化物是甲烷或硅烷,形成三角锥型的氢化物是氨气,形成V型的氢化物是水或硫化氢,形成直线型结构的氢化物是乙炔、氟化氢或氯化氢,这几种元素的原子序数逐渐增大,所以D的氢化物是甲烷,E的氢化物是氨气,X的氢化物是硅烷,Y的氢化物是硫化物,Z的氢化物是氯化氢,则D、E、X、Y、Z分别是C、N、Si、S、Cl,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,D、E、X、Y、Z分别是C、N、Si、S、Cl。(1)Y为S,最高价氧化物的化学式是SO3,Z为Cl,其基态原子电子排布式是1s22s22p63s23p5,故答案为:SO3;1s22s22p63s23p5;(2)D为C,最高价氧化物为CO2,E为N,CO2与E的一种氧化物为等电子体,则E的氧化物为N2O,故答案为:N2O;(3)D和Y形成的化合物是CS2,其分子的空间构型和二氧化碳的相同,为直线型;分子中碳原子的价层电子对数为2+=2,不含孤电子对,采取sp杂化;故答案为:直线型;sp;(4)E的单质为氮气,镁和氮气反应生成氮化镁,氮化镁与水反应生成两种碱性物质,分别是氢氧化镁和氨气,反应的化学方程式Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑,故答案为:Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑。【答案点睛】正确判断元素种类是解题的关键。本题的难点为元素的判断,要注意从“正四面体”结构的分子为甲烷或烷,结合常见物质的结构突破。19、③品红试液褪色①溴水的橙色褪去2H2S+SO2=3S↓+2H2O⑥SO2+2OH-=SO32-+H2O【答案解析】分析:(1)SO2能使品红溶液褪色,说明SO2具有漂白性;(2)溴水具有氧化性,能氧化二氧化硫;(3)二氧化硫能把H2S氧化;(4)SO2是酸性氧化物,能被碱液吸收。详解:(1)SO2具有漂白性,能使品红溶液褪色,欲验证SO2的漂白作用,应将SO2气体通入品红溶液,溶液红色褪去;(2)SO2具有还原性,能被溴水溶液氧化而使溶液褪色,欲验证SO2的还原性,应将SO2气体通入溴水溶液,溴水的橙色溶液褪色;(3)SO2具有氧化性,能与硫化氢反应生成单质硫沉淀,欲验证SO2的氧化性,应将SO2气体通入H2S溶液生成淡黄色的硫沉淀,方程式为SO2+2H2S=3S↓+2H2O;(4)二氧化硫有毒,是酸性氧化物,能与碱反应,为防止多余的SO2气体污染环境,应将尾气通入NaOH溶液,发生反应2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,离子方程式为2OH-+SO2=SO32-+H2O。20、分液漏斗Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O[或Na2SO3+2H2SO4(浓)=2NaHSO4+SO2↑+H2O]2:1通过观察气泡速率控制滴加硫酸的速度安全瓶d过滤,用蒸馏水洗涤沉淀,向沉淀中加入足量稀HCl【答案解析】

(1)根据仪器图写出名称;(2)A中反应Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O;装置B为安全装置,可防堵塞,装置D用来吸收含有SO2的尾气,可以盛NaOH溶液;当B中导气管堵塞时,B内压强增大,锥形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。(3)烧瓶C中,该转化过程的总反应:2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,则C瓶中Na2S和Na2CO3的物质的量之比最好为2:1。(4)装置B中盛有饱和NaHSO3溶液,装置B的作用是通过观察气泡速率控制滴加硫酸的速度同时起到安全瓶作用;(5)防倒吸可选d装置;(6)为检验产品中是否含有Na2SO4和Na2SO3,取适量产品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性气味的气体产生,则可确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4。【题目详解】结合以上分析,(1)仪器a的名称为分液漏斗;(2)装置A中发生反应的化学方程式为Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O。(3)烧瓶C中,该转化过程的总反应:2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,则C瓶中Na2S和Na2CO3的物质的量之比最好为2:1,因此本题答案为:2:1。(4)从仪器连接可知,装置B中盛有饱和NaHSO3溶液,由于二氧化硫不溶于饱和NaHSO3溶液,故其作用是通过观察气泡速率控制滴加硫酸的速度同时起到安全瓶作用,防堵塞,原理是,若B中导气管堵塞时,B内压强增大,锥形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。因此,本题答案为:通过观察气泡速率控制滴加硫酸的速度;安全瓶;(5)装置D用于处理尾气,SO2可以和氢氧化钠溶液反应,要能吸收SO2同时防倒吸,应选d。(6)亚硫酸钡溶于盐酸,硫酸钡不溶于盐酸,为检验产品中是否含有Na2SO4和Na2SO3取适量产品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性气味的气体产生,则可确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4。21、1:5

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