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文档简介
2023年高二下化学期末模拟试卷注意事项: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、下列关于合成材料的说法中,不正确的是()A.塑料、合成纤维和合成橡胶都属于合成材料B.聚氯乙烯可制成薄膜、软管等,其单体是CH2=CHClC.合成酚醛树脂的单体是苯酚和甲醇D.合成顺丁橡胶的单体是CH2=CH﹣CH=CH22、A、B、C三种元素原子的最外层电子排布分别为3s1、2s22p3和2s22p4,由这三种元素组成的化合物的化学式可能是A.ABC3 B.A2BC4 C.ABC4 D.A2BC33、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.NaHCO3(s)Na2CO3(s)NaOH(aq)B.Al(s)NaAlO2(aq)Al(OH)3(s)C.AgNO3(aq)[Ag(NH3)2]+(aq)Ag(s)D.Fe2O3(s)Fe(s)FeCl3(aq)4、某课外兴趣小组欲在实验室里制备少量乙酸乙酯,该小组的同学设计了以下四个制取乙酸乙酯的装置,其中正确的是()A. B.C. D.5、现有四种元素的基态原子的电子排布式如下:;
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则下列有关比较中正确的是()A.电负性: B.原子半径:C.第一电离能: D.最高正化合价:6、清初《泉州府志》物产条载:
“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。”文中“盖泥法”的原理与下列相同的是()A.活性炭净水B.用漂白粉漂白织物C.除去KNO3中的NaClD.除去河水中泥沙7、常温下,能用铝制容器储存的是A.氢氧化钠溶液 B.盐酸溶液 C.稀硫酸 D.浓硫酸8、向Ba(OH)2和NaOH混合溶液中缓缓通入CO2气体至过量,生成沉淀物质的量与通入CO2气体的体积V(标准状况)的关系如图所示,下列结论不正确的是A.原混合物中n[Ba(OH)2]:n[NaOH]=1:2B.横坐标轴上p点的值为90C.b点时溶质为NaHCO3D.ab段发生反应的离子方程式依次为:CO2+2OH- =H2O+CO32-,CO2+H2O+CO32-=2HCO3-9、有机物甲的分子式为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,在相同的温度和压强下,同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,则甲的可能结构有()A.16种 B.14种 C.12种 D.10种10、下列关于化合物A(结构简式如图)的叙述中正确的是A.分子中只有极性键 B.该分子中三种元素的电负性:H>C>OC.分子中有σ键和兀键 D.该分子在水中的溶解度小于甲烷在水中的溶解度11、下列离子方程式正确的是()A.单质铜与稀硝酸反应:Cu+2H++2NO3-=Cu2++2NO↑+H2OB.碳酸钡跟醋酸反应:BaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ba+2H2OC.在溴化亚铁溶液中通入过量的氯气:Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe2++2Cl-+Br2D.足量的氢氧化钠溶液跟碳酸氢镁溶液反应:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O12、在一定温度下的恒容密闭容器中发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列证据能说明反应一定达到化学平衡状态的是A.容器内的压强不再改变 B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2C.混合气体的密度不再改变 D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等13、在单质的晶体中一定不存在A.离子键 B.分子间作用力C.共价键 D.金属离子与自由电子间的作用14、已知断裂1molH2(g)中的H—H键需要吸收436.4kJ的能量,断裂1molO2(g)中的共价键需要吸收498kJ的能量,生成H2O(g)中的1molH—O键能放出462.8kJ的能量。下列说法正确的是()A.断裂1molH2O中的化学键需要吸收925.6kJ的能量B.2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)ΔH=-480.4kJ·mol-1C.2H2O(l)===2H2(g)+O2(g)ΔH=471.6kJ·mol-1D.H2(g)+0.5O2(g)===H2O(l)ΔH=-240.2kJ·mol-115、室温下,下列关于溶液中微粒的物质的量浓度关系的描述,不正确的是A.0.1mol·L-1HCl溶液与0.2mol·L-1NH3·H2O溶液等体积混合pH>7:c(NH3·H2O)>c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)B.pH=8的NaClO2溶液中:c(Na+)>c(ClO2-)>c(OH-)>c(H+)C.向氨水中不断通入CO2,随着CO2的增加,c(OHD.CH3COOH与NaOH溶液发生中和反应,当醋酸过量时,溶液中可能存在:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)16、下列有关0.1mol·L-1NaOH溶液的叙述正确的是()A.1L该溶液中含有NaOH40g B.100mL该溶液中含有Na+0.01molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol·L-1 D.在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol·L-1NaOH溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、为探宄固体X(仅含两种常见短周期元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:己知:气体A是一种纯净物,在标准状况下的密度为1.429g/L;固体B是光导纤维的主要成分。请回答:(1)气体A分子的电子式_____________,白色沉淀D的化学式_____________。(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是_______________________________________。(3)已知NH3与气体A在一定条件下反应后可得到一种耐高温陶瓷材料(仅含两种元素,摩尔质量为140g/mol)和H2,写出该反应的化学方程式_______________________________________。18、已知X、Y、Z、W、R五种元素均位于周期表的前四周期,且原子序数依次增大。元素X是周期表中原子半径最小的元素;Y的基态原子中电子占据了三种能量不同的原子轨道,且这三种轨道中的电子数相同;W位于第2周期,其基态原子的核外成对电子数是未成对电子数的3倍;R基态原子3d轨道上的电子数是4s轨道上的4倍。请回答下列问题:(答题时,X、Y、Z、W、R用所对应的元素符号表示)⑴基态R原子的外围电子排布式为______;Y、Z、W的电负性由大到小的顺序是____。⑵元素Y、Z均能与元素X形成含18个电子的微粒,这些微粒中沸点最高的是______,其沸点最高的原因是______;Y2X4难溶于X2W的原因是_____。⑶YW的结构式为______(须标出其中的配位键);在化学式为[R(ZX3)4(X2W)2]2+的配离子中与R形成配位键的原子是______。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、实验室中有一未知浓度的稀盐酸,某学生为测定盐酸的浓度在实验室中进行如下实验:请完成下列填空:(1)配制100mL0.1000mol/LNaOH标准溶液。(2)取20.00mL待测稀盐酸溶液放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用自己配制的标准NaOH溶液进行滴定。重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下。实验编号NaOH溶液的浓度(mol/L)滴定完成时,NaOH溶液滴入的体积(mL)待测盐酸溶液的体积(mL)10.100030.0520.0020.100029.9520.0030.100028.2020.00①滴定达到终点的判断是________,此时锥形瓶内溶液的pH为_____________。②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为___________(保留四位有效数字)③排去碱式滴定管中气泡的方法应采用操作__________,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液甲.乙.丙.④在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成盐酸浓度测定结果偏高的有_____A、酸式滴定管使用前,水洗后未用待测盐酸溶液润洗B、锥形瓶水洗后未干燥C、滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液D、配制NaOH标准溶液时,移液后未洗涤烧杯和玻璃棒E、碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失21、化学是一把双刃剑,利用得好会给人类带来福祉,利用不好会给人类带来毁灭性的灾难。(1)二战期间日本在战场上大量使用毒气弹里的毒气是芥子气,芥子气的结构简式为:ClCH2CH2-S-CH2CH2Cl。①芥子气中四个碳原子是否在一条直线上________(填“是”或“否”)。②芥子气的核磁共振氢谱图上有________个吸收峰,其峰面积之比为________。(2)苏合香醇可以用作食用香精,其结构简式如图所示:①苏合香醇的分子式为________。②下列物质不能与苏合香醇发生反应的是________(选填序号)。a.金属钠b.HBrc.Na2CO3溶液d.乙酸③苏合香醇在铜作催化剂时发生氧化反应的化学方程式为________。④苏合香醇发生消去反应的化学方程式为____________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
A.人造材料中,塑料、合成纤维和合成橡胶号称20世纪三大有机合成技术,则塑料、合成纤维和合成橡胶都属于合成材料,A正确;B.聚氯乙烯由氯乙烯加聚反应生成,则其单体是CH2=CHCl,可制成薄膜、软管等,B正确;C.合成酚醛树脂的单体是苯酚和甲醛,C错误;D.合成顺丁橡胶的单体是CH2=CH﹣CH=CH2,D正确;答案为C。2、A【解析】
A元素原子的最外层电子排布为3s1,是钠元素;B元素原子的最外层电子排布为2s22p3,是氮元素;C元素原子最外层电子排布为2s22p4,是氧元素;结合化合价规则与常见物质化学式进行分析判断。【详解】A.ABC3中+1+5+(-2)×3=0,符合,故A正确;B.A2BC4中B为+6价,不符合,故B错误;C.ABC4中B为+7价,不符合,故C错误;D.A2BC3中B为+4价,不存在此类盐,故D错误;故答案选A。3、A【解析】
A.根据碳酸氢钠和碳酸钠的性质分析判断;B.根据铝及其化合物的性质分析判断;C.根据银氨溶液的性质分析判断;D.根据铁及其化合物的性质分析判断。【详解】A.NaHCO3(s)加热分解生成Na2CO3(s),碳酸钠与石灰水反应生成碳酸钙沉淀和NaOH,该转化关系均能实现,故A正确;B.NaAlO2(aq)与过量盐酸反应生成氯化铝和水,不会得到Al(OH)3(s),故B错误;C.蔗糖为非还原性糖,不含醛基,不能和[Ag(NH3)2]+(aq)发生银镜反应,所以不能生成银析出,故C错误;D.Fe与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,不会得到FeCl3(aq),故D错误;答案选A。4、A【解析】
A、制备出的乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,使用碳酸钠溶液可溶解乙醇,反应乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度,故A正确;B、导管插入到液面以会引起倒吸,故B错误;C、b试管中使用氢氧化钠溶液会与生成的乙酸乙酯发生反应,故C错误;D、导管插入到液面以会引起倒吸,b试管中使用氢氧化钠溶液会与生成的乙酸乙酯发生反应,故D错误;故选A。【点睛】本题重点考查乙酸乙酯的制备实验。要熟知制备反应的原理,反应过程中的注意事项,产物的除杂及收集。实验室中用乙醇、乙酸在浓硫酸、加热的条件下制备乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,饱和碳酸钠溶液的作用主要有3个①使混入乙酸乙酯中的乙酸与Na2CO3反应而除去;②使混入的乙醇溶解;③使乙酸乙酯的溶解度减小,减少其损耗及有利于它的分层和提纯。5、A【解析】
由四种元素基态原子电子排布式可知,①1s22s22p63s23p2为Si元素;
②1s22s22p63s23p3为P元素;
③1s22s22p3为N元素;
④1s22s22p4为O元素;A.同周期自左而右电负性增大,所以电负性Si<P<S,N<O,同主族从上到下电负性减弱,所以电负性N>P,O>S,故电负性Si<P<N<O,即④>③>②>①,故A正确;B.同周期自左而右原子半径减小,所以原子半径Si>P,N>O,故B错误;C.同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,但N、P元素原子np能级容纳3个电子,为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,所以第一电离能Si<P,N>O,故C错误;D.最高正化合价等于最外层电子数,但O元素没有最高正化合价,所以最高正化合价:③=②>①,故D错误;故答案为A。6、A【解析】文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理与下列相同的是活性炭净水,故选A。7、D【解析】
A.氢氧化钠溶液能与铝反应,不能用铝制容器储存,A错误;B.盐酸溶液能与铝反应,不能用铝制容器储存,B错误;C.稀硫酸能与铝反应,不能用铝制容器储存,C错误;D.常温下铝在浓硫酸中钝化,能用铝制容器储存,D正确;答案选D。【点睛】明确铝单质的性质特点是解答的关键,注意钝化是化学变化,不是物理变化,另外还需要注意钝化的条件、范围等。8、A【解析】
A.Oa段:Ba2++2OH-+CO2═BaCO3↓+H2O,消耗30mL的二氧化碳、ab段:OH-+CO2═HCO3-、ab段消耗(60-30)mL的二氧化碳;bp段:最后是BaCO3+CO2+H2O═Ba2++2HCO3-,由Oa段和ac段的反应原理可知,消耗二氧化碳的量Ba(OH)2和NaOH的物质的量相等,所以原混合溶液中Ba(OH)2和NaOH的物质的量之比为30:(60-30)=1:1,故A错误;B.Oa段:Ba2++2OH-+CO2═BaCO3↓+H2O,消耗30mL的二氧化碳,bp段:最后是BaCO3+CO2+H2O═Ba2++2HCO3-,需消耗30mL的二氧化碳,所以P点为90mL,故B正确;C.ab段:2OH-+CO2═CO32-+H2O、CO32-+H2O+CO2=2HCO3-,所以b点溶液中溶质为NaHCO3,故C正确;D.ab段,当氢氧化钡消耗完时,继续通入二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠,CO2+2OH-=CO32-+H2O,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钠、水反应生成碳酸氢钠,CO32-+H2O+CO2=2HCO3-,故D正确;故选A。【点晴】本题考查物质之间的反应,明确物质的性质及反应先后顺序是解本题关键,向NaOH和Ba(OH)2的混合稀溶液中通入CO2,先二氧化碳和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,当氢氧化钡消耗完时,继续通入二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠,当氢氧化钠完全反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钠、水反应生成碳酸氢钠,当碳酸钠反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和和碳酸钡、水反应生成可溶性的碳酸氢钡。9、A【解析】
有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子,判断5碳醇属于戊醇的同分异构体,4碳羧酸属于丁酸的同分异构体,据此判断有机物甲的同分异构体数目。【详解】有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子;含有4个C原子的羧酸有2种同分异构体:CH3CH2CH2COOH,CH3CH(CH3)COOH;含有5个C原子的醇的有8种同分异构体:CH3CH2CH2CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH(OH)CH3,CH3CH2CH(OH)CH2CH3;CH3CH2CH(CH3)CH2OH,CH3CH2C(OH)(CH3)CH3,CH3CH(OH)CH(CH3)CH3,CH2(OH)CH2CH(CH3)CH3;CH3C(CH3)2CH2OH;所以有机物甲的同分异构体数目有2×8=16,故答案为A。【点睛】有机物产生同分异构体的本质在于原子的排列顺序不同,在中学阶段主要指下列三种情况:(1)碳链异构:由于碳原子的连接次序不同而引起的异构现象,(2)官能团位置异构:由于官能团的位置不同而引起的异构现象,如:CH3CH2CH=CH2和CH3CH=CHCH3。(3)官能团异类异构:由于官能团的不同而引起的异构现象,主要有:单烯烃与环烷烃;二烯烃、炔烃与环烯烃;醇和醚;酚与芳香醇或芳香醚;醛与酮;羧酸与酯;硝基化合物与氨基酸;葡萄糖与果糖;蔗糖与麦芽糖等。10、C【解析】A.该有机分子中碳碳键为非极性键,故A错误;B.非金属性越强,电负性越大,则该分子中三种元素的电负性:O>C>H,故B错误;C.分子中含有碳碳双键,则有σ键和兀键,故C正确;D.含有醛基的有机物一般能溶解于水,该分子在水中的溶解度大于甲烷,故D错误;答案为C。11、D【解析】
A.电荷与原子均不守恒,单质铜与稀硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO+4H2O,故A错误;B.(CH3COO)2Ba可以拆,且反应中还有二氧化碳生成,碳酸钡跟醋酸反应:BaCO3+2CH3COOH=2CH3COO-+Ba2++CO2↑+H2O,故B错误;C.在溴化亚铁溶液中通入过量的氯气:3Cl2+2Fe2++4Br-=2Fe2++6Cl-+2Br2,故C错误;D.足量的氢氧化钠溶液跟碳酸氢镁溶液反应:Mg2++2HCO3-+4OH-=Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O,故D正确;答案选D。【点睛】离子方程式的书写及正误判断紧抓:(1)微粒的存在形式能否正确表示:强酸、强碱和易溶于水的盐改写成离子形式,难溶物质、难电离物质、易挥发物质、单质、氧化物、非电解质等均写成化学式,如B项(CH3COO)2Ba可以拆;(2)反应物量的关系及离子发生氧化还原反应的顺序,如C项,Fe2+和Br—都具有还原性,都能被Cl2氧化,注意Fe2+和Br—物质的量关系;(3)看电荷、原子、电子得失总数是否相等,如A项。12、A【解析】
A.容器内的压强不再改变,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,故A正确;B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2,不能说明各物质的量浓度不变,故B错误;C.反应物生成物都是气体,反应前后质量不变,混合气体的密度不再改变,不能说明反应达到平衡状态,故C错误;D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等,指的方向一致,不能说明正、逆反应的速率相等,故D错误;故选:A.【点睛】根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。13、A【解析】试题分析:A、离子键是阴阳离子通过静电作用,存在于化合物中,故正确;B、像氧气等中存在分子间作用力,故错误;C、如氧气中,氧原子间存在共价键,故错误;D、如金属晶体,故错误。考点:考查晶体的成键特点等知识。14、B【解析】
A.生成H2O(g)中的1mol
H-O键能放出462.8KJ的能量,则断裂1
mol
H2O(g)中的化学键需要吸收热量462.8KJ×2=925.6
KJ,但并未说明水的状态,故A错误;B.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=(436.4KJ/mol)×2+(498KJ/mol)-2×2×(462.8KJ/mol)=-480.4
KJ•mol-1,故B正确;C.2H2O(g)=2H2O(l)△H=-88KJ/mol,则2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-568.4KJ/mol,可知2H2O(l)═2H2(g)+O2(g)△H=+568.4
KJ•mol-1,故C错误;D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-568.4KJ/mol,则H2(g)+O2(g)═H2O(l)△H=-284.2KJ•mol-1,故D错误;故选B。【点睛】本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应中能量变化、焓变的计算为解答的关键。注意气态水转化为液态水为放热;焓变等于断键吸收的能量减去成键释放的能量,且物质的量与热量成正比,互为逆反应时焓变的数值相同、符号相反。15、A【解析】分析:A.等浓度的一水合氨和氯化铵混合溶液中PH>7,一水合氨电离大于铵根离子水解;B.强碱弱酸盐,水解显碱性;C.c(OH-)c(NH3•H2O)详解:A.0.1mol•L-1HCl溶液与0.2
mol•L-1氨水等体积混合得到等浓度的一水合氨和氯化铵混合溶液,溶液PH>7说明一水合氨电离大于铵根离子水解,c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3•H2O)>c(OH-),故A错误;B.NaClO2为强碱弱酸盐,水解显碱性,c(Na+)>c(ClO2-)>c(OH-)>c(H+),故B正确;C.c(OH-)c(NH3•H2O)=kbc(NH4+),向氨水中不断通入CO2,随着CO2的增加,c(NH4+)不断增大,c(O16、B【解析】
A.1L该溶液中含有NaOH质量为m=nM=1L×0.1mol·L-1×40g/mol=4g,故A错误;B.100mL该溶液中含有OH-物质的量为n=cV=0.1L×0.1mol·L-1=0.01mol,故B正确;C.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为不变,故C错误;D.在1L水中溶解4gNaOH后,体积不是1L,可能略大于1L即可配制得溶液略小于0.1mol·L-1配制0.1mol•L-1NaOH溶液的正确方法为:将4gNaOH溶解到水中,配制成1L的溶液,故D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg(OH)2Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑3SiH4+4NH3Si3N4+12H2【解析】己知气体A在标准状况下的密度为1.429g·L-1,则其摩尔质量为1.429g·L-1×22.4L/mol=32g/mol,固体B是光导纤维的主要成分即SiO2,6.0gSiO2的物质的量为0.1mol,则7.6gX中含Si的质量为2.8g,即0.1mol;在短周期金属元素中,与过量NaOH反应生成白色沉淀只有Mg(OH)2,则其物质的量为0.2mol,所以7.6gX中含Mg的质量为4.8g,即0.2mol,由此推知X为Mg2Si,则与硫酸反应生成的A气体为SiH4,其摩尔质量恰好为32g/mol。(1)SiH4的电子式为;白色沉淀D的化学式为Mg(OH)2;(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑;(3)NH3与SiH4在一定条件下反应生成一种耐高温陶瓷材料和H2,所以耐高温陶瓷材料中含有Si和N两种元素,根据二者的化合价可知,其化学式为Si3N4,摩尔质量为140g/mol,所以反应的化学方程式为3SiH4+4NH3Si3N4+12H2。点睛:由于转化关系中给出了三个质量信息,所以要从质量守恒入手去思考解答,Si元素是明确的,再根据短周期元素,在过量NaOH溶液中能生成白色沉淀只有Mg(OH)2,由Mg和Si的物质的量之比,可确定出固体X是Mg2Si,再确定气体A是SiH4。18、3d84s2O>N>CN2H4N2H4分子间存在氢键C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂N、O【解析】
X、Y、Z、W、K五种元素均位于周期表的前四周期,且原子序数依次增大.元素X是周期表中原子半径最小的元素,则X为H元素;Y的基态原子中电子占据了三种能量不同的原子轨道,且这三种轨道中的电子数相同,原子核外电子排布为1s22s22p2,则Y为碳元素;W位于第2周期,其原子核外成对电子数是未成对电子数的3倍,原子核外电子排布为1s22s22p4,则W为O元素;Z的原子序数介于碳、氧之间,故Z为N元素;R基态原子3d轨道上的电子数是4s轨道上的4倍,R为Ni。【详解】(1)R为Ni,基态R原子的外围电子排布式为3d84s2;同周期随原子序数增大,元素电负性呈增大趋势,Y、Z、W的电负性由大到小的顺序是O>N>C。(2)C、N两元素均可形成含18个电子氢化物分子,其氢化物分子分别为C2H6、N2H4,N2H4分子之间存在氢键,C2H6分子之间无氢键,二者沸点相差较大;根据相似相溶的规律:C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂;(3)CO是SP杂化,碳和氧形成叁键,CO的结构式为(须标出其中的配位键);Ni提供空轨道,N和O提供孤电子对,在化学式为[Ni(NH3)4(H2O)2]2+的配离子中与Ni形成配位键的原子是N和O。【点睛】本题是对物质结构的考查,推断元素是解题关键,易错点:注意核外电子排布、电负性、氢键、配位键等基础知识。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【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。【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。【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、滴入最后一滴NaOH标准溶液,锥形瓶中溶液由无色
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