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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、25℃、101kPa时,强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的中和热为57.3kJ·mol-1,下列热化学方程式书写正确的是()A.12Ba(OH)2(aq)+12H2SO4(aq)===12BaSO4(s)+H2O(l)ΔB.KOH(aq)+12H2SO4(aq)===12K2SO4(aq)+H2O(l)ΔHC.2NaOH(aq)+H2SO4(aq)===Na2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.KOH(aq)+12H2SO4(浓)===12K2SO4(aq)+H2O(l)ΔH2、以下是常温下几种弱酸的电离平衡常数:CH3COOHH2SHClOK=1.8×10-5K1=1.3×10-7K2=7.1×10-15K=4.69×10-11下列说法正确的是A.可发生反应:H2S+2ClO-=S2-+2HClOB.CH3COOH溶液与Na2S溶液不能反应生成NaHSC.同物质的量浓度的Na2S、NaClO、CH3COONa溶液,pH最大的是NaClO溶液D.同物质的量浓度的H2S、HClO、CH3COOH溶液,酸性最强的是CH3COOH3、生物柴油是指利用动植物油脂,经一系列反应生成的高级脂肪酸甲酯或乙酯,具有优良的燃料性能。下列说法不正确的是()A.硬脂酸甲酯的分子式为C19H38O2B.生物柴油与石化柴油的成分相同C.可以利用“地沟油”制备生物柴油D.生物柴油具有可再生、环保等优点4、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.1molZn与足量某浓度的硫酸完全反应,生成气体的分子数目为NAB.84gMgCO3与NaHCO3的混合物中CO32−数目为NAC.由2H和18O组成的水11g,其中所含的中子数为5NAD.标准状况下,11.2L四氯化碳中含有的C—Cl键的个数为NA5、相同温度下,关于氢氧化钠溶液和氨水两种溶液的比较,下列说法正确的是A.pH相等的两溶液中:c(Na+)=c(NH4+)B.分别中和pH相等、体积相等的两溶液,所需HCl的物质的量相同C.相同浓度的两溶液,导电能力相同D.相同浓度的两溶液,分别与HCl气体反应后呈中性的溶液中(忽略溶液体积变化):c(Na+)=c(NH4+)6、下列说法正确的是()A.苯酚沾在皮肤上用大量的水冲洗B.氯乙烷与NaOH水溶液共热可制乙烯C.有机反应中,得氢,失氧是还原反应D.CH3Cl可发生水解反应和消去反应7、下列化学用语正确的是()A.中子数为20的氯原子:B.硫酸的电离方程式:H2SO4=H22++SO42-C.漂白粉的有效成分:CaCl2D.铝离子结构示意图:8、我国城市环境中的大气污染物主要是A.CO2、Cl2、N2、酸雨 B.SO2、NO2、CO、可吸入颗粒物C.NH3、CO2、NO2、雾 D.HCl、SO2、N2、可吸入颗粒物9、下列电子排布式表示的基态原子中,第一电离能最小的是A.ns2np3 B.ns2np5 C.ns2np4 D.ns2np610、下列各组中的微粒在指定溶液中一定能大量共存的是()A.c(FeCl3)=1.0mol·L-1的溶液中:HCO、Cl-、H+、Na+B.常温下,由水电离出的c(H+)=10-14mol·L-1溶液中:NH、K+、CO、SOC.在c(HCO)=0.1mol·L-1的溶液中:NH、AlO、Cl-、NOD.常温下,=0.1mol·L-1的溶液中:K+、NH3·H2O、SO、NO11、下列有机物的同分异构体数目(不考虑立体异构)由小到大的顺序是()序数①②③分子式C9H12C3H7OClC5H12O限定条件芳香烃含羟基不能与钠反应放出气体A.③②① B.②③① C.③①② D.②①③12、中学化学中下列各物质间不能实现(“→”表示一步完成)转化的是选项ABCDaCH3CH2OHCH2=CH2Cl2CbCH3CHOCH3CH2BrHClOCOcCH3COOHCH3CH2OHHClCO2A.A B.B C.C D.D13、如图装置(Ⅰ)为一种可充电电池的示意图,其中的离子交换膜只允许K+通过,该电池放电、充电的化学方程式为2K2S2+KI3K2S4+3KI。装置(Ⅱ)为电解池的示意图,当闭合开关K时,电极X附近溶液先变红。则闭合K时,下列说法不正确的是()A.K+从左到右通过离子交换膜 B.电极A上发生的反应为I3-+2e-=3I-C.电极Y上发生的反应为2Cl--2e-=Cl2↑ D.当有0.1molK+通过离子交换膜,X电极上产生1.12L气体(标准状况)14、从甜橙的芳香油中可分离得到如下结构的化合物:现有试剂:①KMnO4酸性溶液;②H2/Ni;③Ag(NH3)2OH;④新制Cu(OH)2,能与该化合物中所有官能团都发生反应的试剂有A.①② B.②③ C.③④ D.①④15、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NAB.标准状况下,11.2L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为2NAC.pH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+D.10g的D2O中含有的质子数与中子数分别为5NA和4NA16、4p轨道填充一半的元素,其原子序数是(

)A.15 B.33 C.35 D.51二、非选择题(本题包括5小题)17、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________。18、Q、R、X、Y、Z五种元素的原子序数依次递增。已知:①Z的原子序数为29,其余的均为短周期主族元素;Y原子的价电子(外围电子)排布为msnmpn;②R原子核外L层电子数为奇数;③Q、X原子p轨道的电子数分别为2和4。请回答下列问题:(1)Z2+的核外电子排布式是________。(2)在[Z(NH3)4]2+离子中,Z2+的空轨道接受NH3分子提供的________形成配位键。(3)Q与Y形成的最简单气态氢化物分别为甲、乙,下列判断正确的是________。a.稳定性:甲>乙,沸点:甲>乙b.稳定性:甲>乙,沸点:甲<乙c.稳定性:甲<乙,沸点:甲<乙d.稳定性:甲<乙,沸点:甲>乙(4)Q、R、Y三种元素的第一电离能数值由小到大的顺序为________(用元素符号作答)。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,其中分子中的σ键与π键的键数之比为________,其中心原子的杂化类型是________。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于________区元素,元素符号是________。19、下图是有关FeSO4的转化关系(无关物质已略去)。已知:①X由两种化合物组成,将X通入品红溶液,溶液退色;通入BaCl2溶液,产生白色沉淀。②Y是红棕色的化合物。(1)气体X的成分是(填化学式)________。(2)反应Ⅰ的反应类型属于(填序号)________。a.分解反应b.复分解反应c.置换反应d.化合反应e.氧化还原反应(3)溶液2中金属阳离子的检验方法是____________________________________________。(4)若经反应Ⅰ得到16g固体Y,产生的气体X恰好被0.4L1mol·L-1NaOH溶液完全吸收,则反应Ⅰ的化学方程式是_______________________________________________,反应Ⅳ中生成FeSO4的离子方程式是_____________________________________________。(5)一瓶长期露置在空气中的FeSO4溶液,为检验其是否完全变质,则需要的试剂是___________(填写名称)。20、三草酸合铁(III)酸钾K3[Fe(C204)3]·3H2O为绿色晶体,易溶于水,难溶于乙醇丙酮等有机溶剂。I.三草酸合铁(III)酸钾晶体的制备①将5g(NH4)2Fe(S04)2·6H2O晶体溶于20mL水中,加入5滴6mol/LH2SO4酸化,加热溶解,搅拌下加入25m饱和和H2C2O4溶液,加热,静置,待黄色的FeC2O4沉淀完全沉降以后,倾去上层清液,倾析法洗涤沉定2--3次。②向沉淀中加入10mL饱和草酸钾容液,水浴加热至40℃,用滴管缓慢滴加12mL5%H2O2,边加边搅拌并维持在40℃左右,溶液变成绿色并有棕色的沉淀生成。③加热煮沸段时间后,再分两批共加入8mL饱和H2C2O4溶液(先加5mL,后慢慢滴加3mL)此时棕色沉淀溶解,变为绿色透明溶液。④向滤液中缓慢加入10mL95%的乙醇,这时如果滤液浑浊可微热使其变清,放置暗处冷却,结晶完全后,抽滤,用少量洗条剂洗涤晶体两次抽干,干燥,称量,计算产率。已知制各过程中涉及的主要反应方程式如下:②6FeC2O4+3H2O2+6K2C2O4=4K3[Fe(C2O4)3]+2Fe(OH)3步骤③2Fe(OH)3+3H2C2O4+3K2C2O4=2K3[Fe(C2O4)3]+6H2O请回答下列各题:(1)简达倾析法的适用范围____________。(2)步骤③加热煮沸的目的是___________。(3)步骤④中乙醇要缓慢加入的原因是_________。(4)下列物质中最适合作为晶体洗涤剂的是_______(填编号)。A.冷水B.丙酮C.95%的乙醇D.无水乙醇(5)如图装置,经过一系列操作完成晶体的抽滤和洗涤。请选择合适的编号,按正确的顺序补充完整(洗条操作只需要考虑一次):开抽气泵→a→____→b→d→c→关闭抽气泵。

a.转移固体混合物b.关活塞Ac.开活塞Ad.确认抽干e.加洗涤剂洗涤II.纯度的测定称取1.000g产品,配制成250mL溶液,移取25.00mL溶液,酸化后用标定浓度为0.0100mol/L的高锰酸钾溶被滴定至终点,三次平行实验平均消耗高猛酸钾溶被24.00mL。(6)滴定涉及反应的离子方程式:____________。(7)计算产品的纯度______(用质量百分数表示)。(K3[Fe(C204)3]·3H2O的相对分子质量为491)21、硫和锌及其化合物用途广泛。回答下列问题:(1)基态硫原子的价电子排布图为___________。(2)已知基态锌、铜的电离能如表所示:由表格数据知,I2(Cu)>I2(Zn)的原因是__________。(3)H2O分子中的键长比H2S中的键长______(填“长”或“短”)。H2O分子的键角比H2S的键角大,其原因是_______。(4)S8与热的浓NaOH溶液反应的产物之一为Na2S3,S32-的空间构型为_________。(5)噻吩()广泛应用于合成医药、农药、染料工业。①噻吩分子中的大π键可用符号表示,其中m代表参与形成大π键的原子数,n代表参与形成大π键的电子数(如苯分子中的大π键可表示为),则噻吩分子中的大π键应表示为______。②噻吩的沸点为84℃,吡咯()的沸点在129~131℃之间,后者沸点较高,其原因是___。1mol吡咯含____molσ键。(6)硫化锌是一种半导体材料,其晶胞结构如图所示。已知:硫化锌晶体密度为dg·cm3,NA代表阿伏加德罗常数的值,则Zn2和S2之间的最短核间距(x)为_________nm(用代数式表示)。

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、B【答案解析】

A、生成硫酸钡沉淀也放热,反应的中和热大于57.3kJ/mol,故A错误;B、中和热是强酸与强碱的稀溶液发生中和反应生成1mol水时放出的热量,符合中和热的概念,故B正确;C、反应中生成2mol水,反应热应该为57.3kJ·mol-1×2,故C错误;D、浓硫酸稀释也要放热,反应的中和热大于57.3kJ/mol,故D错误;故选B。2、D【答案解析】

A、次氯酸具有强氧化性能氧化硫化氢或硫离子,故A错误;B、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S,因此CH3COOH溶液与Na2S溶液反应生成CH3COONa和H2S,故B错误;C、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S>HClO>HS-,根据越弱越水解得到离子的水解能力:CH3COO-<HS-<ClO-<S2-,所以同物质的量浓度的Na2S、NaClO、CH3COONa溶液,pH最大的是Na2S溶液,故C错误;D、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S>HClO>HS-,所以同物质的量浓度的H2S、HClO、CH3COOH溶液,酸性最强的是CH3COOH,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。3、B【答案解析】

本题考查有机物的结构与性质。生物柴油是指由动植物油脂(脂肪酸甘油三酯)与醇(甲醇或乙醇)经酯交换反应得到的脂肪酸单烷基酯,最典型的是脂肪酸甲酯。生物柴油不含有烃,成分为酯类,生物柴油是通过榨取含有油脂的植物种子获得,是含氧量极高的复杂有机成分的混合物。【题目详解】硬脂酸甲酯的结构简式为C17H35COOCH3,分子式为C19H38O2,A正确;生物柴油不含有烃,成分为酯类,而柴油只含有烃,成分不相同,B错误;“地沟油”中含有动植物油脂,动植物油脂与醇反应可制备生物柴油,C正确;生物柴油是清洁的可再生能源,D正确。故选B。【答案点睛】生物柴油是清洁的可再生能源,它以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物以及动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料,是优质的石油柴油代用品。生物柴油是典型“绿色能源”,大力发展生物柴油对经济可持续发展,推进能源替代,减轻环境压力,控制城市大气污染具有重要的战略意义。4、A【答案解析】分析:A.无论硫酸浓稀,只要1molZn完全反应,生成气体均为1mol;B.碳酸氢钠晶体由钠离子和碳酸氢根离子构成,不含碳酸根离子;C.由2H和18O组成的水11g,物质的量为11/22=0.5mol,然后根据水分子组成计算中子数;D.标准状况下,四氯化碳为液态。详解:若为浓硫酸,则反应Zn+2H2SO4=ZnSO4+SO2↑+2H2O;若为稀硫酸,则反应为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,很明显,无论硫酸浓稀,只要1molZn完全反应,生成气体均为1mol,气体的分子数目为NA,A正确;碳酸氢钠晶体由钠离子和碳酸氢根离子构成,不含碳酸根离子,所以84gMgCO3与NaHCO3的混合物中CO32-数目小于NA,B错误;由2H和18O组成的水11g,物质的量为11/22=0.5mol,所含中子数为:0.5×(2×1+10)×NA=6NA;C错误;标准状况下,四氯化碳为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,D错误;正确选项A。5、A【答案解析】

A.溶液中分别存在电荷守恒c(Na+)

+

c(H+)=

c(OH-

)、c(NH4+)

+

c(H+)

=

c(OH

-),若pH相等,则c(H+)、c(OH-)相等,可知c(Na+)

=

c(NH4+),故A正确;

B.一水合氨为弱电解质,pH相等时氨水浓度较大,分别中和pH相等、体积相等的两溶液,氨水消耗HCl的物质的量较多,故B错误;

C.等浓度的氢氧化钠溶液和氨水两溶液,氢氧化钠是强电解质完全电离,离子浓度大,导电能力强,故C错误;D.相同浓度的两溶液,分别通入HCI气体反应后呈中性的溶液中,根据电荷守恒和溶液呈中性有:c(OH-)=c(H+),c(Na+)=c1

(Cl-),c(NH4+)=

c2(Cl-

),若要达到两溶液呈中性,氨水中通HCl气体要略少,所以中性溶液中c(Na+)

>

c(NH4+),故D错误;故答案:A。【答案点睛】溶液的导电能力与离子的浓度和离子所带电荷数有关,离子的浓度越大、离子所带电荷数越多,则溶液的导电能力越强;二者均恰好完全反应,氯化铵溶液呈酸性,若要溶液呈中性,则氯化铵溶液中一水合氨稍过量,即通入的HCl气体少,再结合电荷关系分析判断。6、C【答案解析】

A、苯酚微溶于水,沾到皮肤上可用大量酒精或碳酸钠溶液清洗,A错误;B、氯乙烷与氢氧化钠醇溶液共热可制取乙烯,B错误;C、在有机反应中,有机物加氢、去氧为还原反应,有机物加氧、去氢为氧化反应,C正确;D、CH3Cl只有一个碳原子,不能发生消去反应,D错误;正确选项C。7、D【答案解析】

A.中子数为20的氯原子其质量数是17+20=37,可表示为1737ClB.硫酸是二元强酸,其电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,B错误;C.漂白粉的有效成分为次氯酸钙,化学式为Ca(ClO)2,C错误;D.铝离子结构示意图为,D正确。答案选D。8、B【答案解析】

A、C项中的二氧化碳不属于大气污染物,D项中的氮气不属于大气污染物,B项中SO2、NO2、CO、可吸入颗粒物均属于大气污染物,故选B。9、C【答案解析】

同周期随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,但ⅤA族3p能级为半满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能的大小顺序为:D>B>A>C,

故选:C。10、D【答案解析】A.HCO与H+不能大量共存,而且HCO不能大量存在于c(FeCl3)=1.0mol·L-1的溶液中,A不正确;B.常温下,由水电离出的c(H+)=10-14mol·L-1溶液中,水的电离受到了强酸或强碱的抑制,溶液可能显酸性、也可能显碱性,NH不能大量存在于碱性溶液中,CO不能大量存在于酸性溶液中,B不正确;C.在c(HCO)=0.1mol·L-1的溶液中,AlO不能大量存在,这两种离子会发生反应,生成碳酸根离子和氢氧化铝沉淀,C不正确;D.常温下,=0.1mol·L-1的溶液显碱性,K+、NH3·H2O、SO、NO等4种粒子可以大量共存,D正确。本题选D。11、B【答案解析】

分子式为C9H12,其同分异构体属于芳香烃,分子组成符合CnH2n−6,是苯的同系物,可以有一个侧链为:正丙基或异丙基,可以有2个侧链为:乙基、甲基,有邻、间、对3种,可以有3个甲基,有相连、相偏、相均3种,即C9H12是芳香烃的同分异构体共有8种,由化学式C3H7OCl可知丙烷中的2个H原子分别被1个Cl、1个−OH取代,丙烷只有一种结构,Cl与−OH可以取代同一碳原子上的H原子,有2种:CH3CH2CHOHCl、CH3COHClCH3,可以取代不同碳原子上的H原子,有3种:HOCH2CH2CH2Cl、CH3CHOHCH2Cl、CH3CHClCH2OH,共有5种,分子式为C5H12O的有机物,不与金属钠反应放出氢气,说明该物质为醚类,若为甲基和丁基组合,醚类有4种,若为乙基和丙基组合,醚类有2种,所以该醚的同分异构体共有6种,则同分异构体数目(不考虑立体异构)由小到大的顺序是②③①,故选B。【答案点睛】根据限制条件正确判断该有机物的结构特点是解决本题的关键,第③个有机物同分异构体数目的判断为易错点,注意醇和醚化学性质的区别。12、A【答案解析】

A、乙酸不能转变成乙醛,乙醛还原得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸,故A错误;B、乙烯与溴化氢发生加成反应得到氯乙烷,溴乙烷水解得到乙醇,乙醇发生消去反应得到乙烯,故B正确;C、氯气与水反应生成次氯酸和盐酸,次氯酸分解产生盐酸和氧气,浓盐酸与二氧化锰反应生成氯气,故C正确;D、碳不完全燃烧生成一氧化碳,一氧化碳继续燃烧生成二氧化碳,二氧化碳与镁反应生成氧化镁和单质碳,故D正确;故选A。13、B【答案解析】

当闭合开关K时,X附近溶液先变红,即X附近有氢氧根生成,所以在X极上得电子析出氢气,X极是阴极,Y极是阳极。与阴极连接的是原电池的负极,所以A极是负极,B极是正极。则A、闭合K时,A是负极,B是正极,电子从A极流向B极,根据异性电荷相吸原理可知K+从左到右通过离子交换膜,A正确;B、闭合K时,A是负极,负极上失电子发生氧化反应,电极反应式为2S22--2e-=S42-,B错误;C、闭合K时,Y极是阳极,在阳极上溶液中的氯离子放电生成氯气,所以电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑,C正确;D、闭合K时,当有0.1molK+通过离子交换膜,即有0.1mol电子产生,根据氢气与电子的关系式知,生成氢气的物质的量是0.05mol,体积为1.12L(标况下),D正确;答案选B14、A【答案解析】

由图中结构可知,该物质中含有-C=C-、-CHO,结合烯烃和醛的性质来解答。【题目详解】①碳碳双键、醛基均能被酸性高锰酸钾氧化,故①选;②碳碳双键、醛基均能与氢气发生加成反应,故②选;③该物质中含有醛基,能发生银镜反应,故③不选;④该物质中含有醛基,能与新制Cu(OH)2反应生成氧化亚铜沉淀,故④不选;故选A。15、B【答案解析】

A.16.25gFeCl3的物质的量为=0.1mol,FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子是多个Fe(OH)3的聚集体,所以0.1mol

FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1

NA,故A错误;B.甲烷和乙烯分子内均含有4个氢原子,标准状况下,11.2

L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为:×4×NA=2NA,故B正确;C.pH=1的H3PO4溶液中H+浓度为0.1mol/L,但溶液体积未知,无法计算氢离子个数,故C错误;D.10gD2O物质的量==0.5mol,0.5mol分子中含有的质子数与中子数均为5NA,故D错误;故答案为B。【答案点睛】顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强是0℃,101kPa,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。16、B【答案解析】

根据构造原理可知,当4p轨道填充一半时,3d已经排满10个电子,所以原子序数为2+8+18+5=33,答案是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、1s22s22p63s23p63d9孤电子对bSi<C<N3∶2sp杂化dCr【答案解析】分析:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),稳定性:CH4>SiH4,沸点:CH4<SiH4。(4)C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。其中C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。详解:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z为Cu元素,Cu原子核外有29个电子,基态Cu原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),由于C-H键的键长小于Si-H键,C-H键的键能大于Si-H键,稳定性:CH4>SiH4;由于CH4的相对分子质量小于SiH4的相对分子质量,CH4分子间作用力小于SiH4分子间作用力,沸点:CH4<SiH4;答案选b。(4)根据同周期从左到右第一电离能呈增大趋势,第一电离能C<N;同主族从上到下第一电离能逐渐减小,第一电离能C>Si;C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH的结构式为H—C≡C—H,单键全为σ键,三键中含1个σ键和2个π键,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。CH≡CH中每个碳原子形成2个σ键,C原子上没有孤电子对,C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,由于最后电子填入的能级符号为3d,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。19、SO2、SO3a、e取少量溶液2中的溶液加入几滴KSCN试液,溶液变红色2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO32Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++SO42-+2H+酸性高锰酸钾溶液【答案解析】分析:本题考查的是框图式物质推断题,抑制反应物,利用物质的特点,顺向褪即可,关键须掌握铁和硫相关化合物的性质。详解:(1)硫酸亚铁受热分解,生成气体X,X通入品红溶液,溶液褪色是二氧化硫,通入氯化钡溶液,产生白色沉淀是三氧化硫,所以X为SO2、SO3。(2)从硫酸亚铁受热分解的方程式可看出由硫酸亚铁一种化合物分解,生成三种化合物,是分解反应,硫元素从+6价,变成产物中的二氧化硫中的+4价,铁从+2价,变成产物中的+3价,故答案为a、e。(3)溶液2中金属阳离子是由氧化铁溶于稀硫酸得到,检验溶液2中金属阳离子,实际就是检验溶液中的铁离子,铁离子与硫氰化钾溶液租用变为血红色,利用这一性质检验,所以操作方法为:取少量溶液2中的溶液加入几滴KSCN试液,溶液变红色。(4)硫酸亚铁分解生成氧化铁和二氧化硫和三氧化硫,方程式为:2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3。硫酸铁和亚硫酸钠反应生成硫酸亚铁和硫酸,离子方程式为:2Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++SO42-+2H+。(5)长期露置在空气中的FeSO4溶液,会变质为铁整理,为了检验其是否完全变质,即检验是否含有亚铁离子,根据亚铁离子能与酸性高锰酸钾溶液反应而使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以使用酸性高锰酸钾溶液。点睛:掌握常见的离子检验。铁离子:1.用硫氰化钾溶液,显红色;2.用氢氧化钠溶液,产生红褐色沉淀。3.用苯酚溶液,显紫色。亚铁离子:1.加入氢氧化钠,产生白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。2.加入高锰酸钾溶液,紫色褪色(无铁离子存在时)。3.加入硫氰化钾,无红色,再加入绿水,变红色。20、适用分离晶体颗粒较大、易沉降到容器底部的沉淀除去过量的双氧水,提高饱和H2C2O4溶液的利用率避免沉淀析出过快导致晶粒过小Cbdce16H++2MnO4-+5C2O42-=2Mn2++10CO2↑+8H2O98.20%【答案解析】分析:本题一实验制备为载体,考查学生对操作的分析评价、物质的分离提纯、溶液的配制、氧化还原反应滴定等,是对学生综合能力的考查,难度中等。详解:(1)倾析法的适用范围适用分离晶体颗粒较大、易沉降到容器底部的沉淀,这样减少过滤的时间和操作,比较简单。(2)对步骤②中的溶液经过加热煮沸再进行下一步操作,是由于步骤②溶液中存在过量的过氧化氢,过氧化氢具有一定的氧化性,会和③中加入的草酸发生反应,所以加热煮沸的目的是除去过量的双氧水,提高饱和H2C2O4溶液的利用率;(3)慢慢加入乙醇使沉淀充分结晶成更大的颗粒,避免沉淀析出过快导致晶粒过小;(4)因为产品不溶于乙醇,而选择95%的乙醇经济成本最低,故选C。(5)用该装置完成晶体的抽滤和洗涤的过程,首先开抽气泵,然后转移固体混合物,关闭活塞A,确认抽干后打开活塞A,加入洗涤剂洗涤,然后再关活塞A,确认抽干后打开活塞A,再关闭抽气泵,故答案为bdce;(6)草酸根离子能被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳,离子方程式为:16H++2MnO4-+5C2O42-=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(7)5K3[Fe(C204)3]·3H2O--6KMnO4491*56m0.01×0.024×解m=0.982g,则产品的纯度=0.982/1.000=98.20%。21、Zn失去第二个电子达到3d10稳定结构,而Cu失去第一个电子即达到稳定结构短氧原子半

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