内蒙古2021-2022学年化学高二第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022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、下列叙述正确的是()A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸C金属氧化物一定是碱性氧化物D离子化合物中一定含离子键,也可能含共价键2、下列原子中未成对电子数最多的是()ACBOCNDCl3、某元素的最外层

2、电子数为2,价电子数为5,并且是同族中原子序数最小的元素,关于该元素的判断错误的是()A电子排布式为1s22s22p63s23p63d34s2B该元素为VC该元素为A族元素D该元素位于d区4、为了防止储存氯气的钢瓶被腐蚀,钢瓶在装入氯气前必须A充入稀有气体B彻底干燥内壁C用盐酸彻底清洗D除去表层的铁锈5、下列分离或提纯物质的方法错误的是A用渗析的方法精制氢氧化铁胶体B用加热的方法提纯含有少量碳酸氢钠的碳酸钠C用溶解、过滤的方法提纯含有少量硫酸钡的碳酸钡D用盐析的方法分离、提纯蛋白质6、1,6己二胺(H2N(CH2)6NH2)毒性较大,可引起神经系统、血管张力和造血功能的改变下列化合物中能与它发

3、生化学反应的是( )ANaOHBNa2CO3CNaClDHCl7、对于:2C4H10(g)+13O2(g)=8CO2(g)+10H2O(l) H =5800kJ/mol的叙述错误的是A该反应的反应热为H=5800kJ/mol,是放热反应B该反应的H与各物质的状态有关,与化学计量数也有关C该式的含义为:25、101kPa下,2mol C4H10气体完全燃烧生成CO2和液态水时放出热量5800kJD该反应为丁烷燃烧的热化学方程式,由此可知丁烷的燃烧热为5800kJ/mol8、垃圾资源化的方法是()A填埋B焚烧C堆肥法D分类回收法9、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常温下加水稀释

4、时c(H+)/c(OH-)明显增大的溶液:CH3COO-、Ba2+、NO3-、Br-BpH=1的溶液中:Na+、SiO32-、NO3-、SO42-C由水电离的c(OH-)=10-13 molL-1的溶液中:Na+、Cl-、CO32-、NO3-D能使淀粉碘化钾试纸显蓝色的溶液:K+、SO42-、S2-、SO32-10、按照绿色化学的原则,以下反应不符合原子的利用率为100%要求的是()A乙烯与水反应生成乙醇B麦芽糖水解生成葡萄糖C以苯和溴为原料生产溴苯D乙烯聚合生成聚乙烯11、常温下,向溶液中滴加的氨水,溶液的pH随氨水的体积关系如图所示。下列说法不正确的是( )AHA的电离方程式为BB点时加入

5、HA和氨水恰好完全反应CA点所示溶液中:DC点所示溶液中:12、我国古代有“女蜗补天”的传说,今天人类也面临“补天”的问题,下列采取的措施与今天所说的“补天”无关的是A禁止使用含氟电冰箱B倡导使用无磷洗衣粉C硝酸厂的尾气按相关规定处理D研究新型催化剂,消除汽车尾气的污染13、与CH2CH2CH2BrCH2Br的变化属于同一反应类型的是( )ACH3CHOC2H5OHBC2H5ClCH2=CH2CDCH3COOHCH3COOC2H514、25时,把0.2mol/L的醋酸加水稀释,那么图中的纵坐标y表示的是( )A溶液中OH-的物质的量浓度B溶液的导电能力C溶液中的D醋酸的电离程度15、在复杂的体

6、系中,确认化学反应先后顺序有利于解决问题,下列化学反应先后顺序判断正确的是A向含等物质的量的的溶液中缓慢通入氯气:B向含等物质的量的的溶液中缓慢加入锌粉:C在含等物质的量的的混合溶液中缓慢通入CO2:、D在含等物质的量的的溶液中逐滴加入盐酸:16、苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的事实是苯不能使酸性KMnO4溶液褪色苯分子中碳原子间的距离均相等苯能在一定条件下跟H2加成生成环已烷经实验测得邻二甲苯仅一种结构苯在FeBr3存在条件下与液溴发生取代反应,但不因化学变化而使溴水褪色ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、以苯和乙炔为原料合成化工原料E的路线如下:回答下列问题:(1)

7、以下有关苯和乙炔的认识正确的是_。a苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为化学变化,后者为物理变化b苯和乙炔在空气中燃烧都有浓烟产生c苯与浓硝酸混合,水浴加热5560,生成硝基苯d聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物(2)A的名称_。(3)生成B的化学方程式为_,反应类型是_。(4)C的结构简式为_,C的分子中一定共面的碳原子最多有_个。(5)与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接)的同分异构体有4种,请写出其中2种同分异构体的结构简式:_。(6)参照上述合成路线,设计一条以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:_。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

8、(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1mol Na2O2参加反应,转移电子数为_NA(3)A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是_物质C是_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:_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、中和热测定是中学化学中的重要定量实验,下图所示装置是一定浓度的盐酸和NaOH溶液测定中和热的实验装

9、置。回答下列问题:(1)实验时使用环形玻璃棒搅拌溶液的方法是_。不能用铜丝搅拌棒代替环形玻璃棒的理由_。(2)向盛装稀盐酸的烧杯中加入NaOH溶液的正确操作是_。A沿玻璃棒缓慢加入 B一次性迅速加入 C分三次加入(3)用一定浓度的盐酸和NaOH溶液测中和热为H1,若将盐酸改为相同体积、相同浓度的醋酸,测得中和热为H2,则H1与H2的关系为H1_H2(填“”“”或“”),理由是_。20、一氯化硫(S2Cl2)是一种重要的有机合成氯化剂,实验室和工业上都可以用纯净干燥的氯气与二硫化碳反应来制取(CS2+3Cl2CCl4+S2Cl2),其装置如下:(1)A装置中的离子反应方程式为 _。(2)一氯化硫

10、(S2Cl2)常温下为液态,较为稳定,受热易分解,易被氧化,且遇水即歧化,歧化产物中不仅有淡黄色固体,而且还有两种气体,用NaOH溶液吸收该气体可得两种盐Na2SO3和NaCl。 写出一氯化硫与水反应的化学反应方程式:_。(3)C、E装置中所盛溶液为_。(4)D中冷凝管的冷水进水口为_(填“a”或“b”);实验过程中,需要先点燃A处酒精灯,通入氯气一段时间后方可向D中水槽里面加入热水加热,这样做的目的是_。21、 选修3:物质结构与性质磷青铜是含少量锡、磷的铜合金,主要用作耐磨零件和弹性元件。(1)基态铜原子的电子排布式为_;高温时氧化铜会转化为氧化亚铜,原因是_。(2)元素周期表第3周期中,

11、第一电离能比P小的非金属元素是_(填元素符号)。(3)N、P、As同主族,三种元素最简单氢化物沸点由低到高的顺序为_,原因是_。(4)某直链多磷酸钠的阴离子呈如图1所示的无限单链状结构,其中磷氧四面体通过共用顶点的氧原子相连,则P原子的杂化方式为_,该多磷酸钠的化学式为_。(5)某磷青铜晶胞结构如图2所示。则其化学式为_。该晶体中距离Sn原子最近的Cu原子有_个。若晶体密度为8.82 gcm-3,最近的Cu原子核间距为_pm(用含NA的代数式表示,设NA表示阿伏加德罗常数的值)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:A、电离无须通电;B、能电离出氢离子的化合物不一定

12、为酸;C、金属氧化物不一定是碱性氧化物;D、含离子键的一定为离子化合物。详解:A氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,选项A错误;B硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,选项B错误;C、金属氧化物不一定都是碱性氧化物,高锰酸酐Mn2O7就属于酸性氧化物,选项C错误;D、离子化合物中一定有离子键,可能有共价键,如NaOH含离子键及O-H共价键,选项D正确;答案选D。2、C【解析】根据能量最低原理书写各元素的电子排布式,根据电子排布式判断未成对电子数,可解答该题。【详解】AC的电子排布式为1s22s22p2,未成对电子数为2;B

13、O的电子排布式为1s22s22p4,未成对电子数为2;CN的电子排布式为1s22s22p3,未成对电子数为3;DCl的电子排布式为1s22s22p63s23p5,未成对电子数为1;比较可知N的未成对电子数为3,最多,答案选C。【点睛】本题考查原子核外电子的排布,题目难度中等,注意根据电子排布式判断未成对电子数。3、C【解析】某元素的最外层电子数为2,价电子数为5,说明最外层电子数和价电子数不相等,则价电子应存在d能级电子,并且是同族中原子序数最小的元素,则可知应为第4周期元素,电子排布式为1s22s22p63s23p63d34s2,为第4周期B族元素,为V元素,位于d区,答案选C。4、B【解析

14、】潮湿的氯气容易与铁发生化学反应,因此为了防止储存氯气的钢瓶被腐蚀,钢瓶在装入氯气前必须彻底干燥内壁。答案选B。5、C【解析】试题分析:A氢氧化铁胶体不能透过半透膜,而电解质溶液的离子可以透过半透膜,故可以用渗析的方法精制氢氧化铁胶体,正确;B碳酸氢钠不稳定,加热分解产生碳酸钠、水和二氧化碳,因此可以用加热的方法提纯含有少量碳酸氢钠的碳酸钠,正确;C硫酸钡和碳酸钡都不能溶于水,所以不能用加水溶解、过滤的方法提纯含有少量硫酸钡的碳酸钡,错误;D蛋白质在NaCl饱和溶液中的溶解度会降低,从而析出蛋白质,当过滤出后再加水,蛋白质还可以再溶解,故可以用盐析的方法分离、提纯蛋白质,正确。考点:考查分离或

15、提纯物质的方法正误判断的知识。6、D【解析】氨基显碱性,能与酸反应生成盐。【详解】H2N(CH2)6NH2分子中有两个氨基,氨基显碱性,能与酸反应生成盐,H2N(CH2)6NH2能与盐酸反应生成ClH3N(CH2)6NH3Cl。H2N(CH2)6NH2不能与NaOH、Na2CO3、NaCl反应,故选D7、D【解析】A项,该反应的H=-5800kJ/mol0,反应为放热反应,A项正确;B项,物质的状态不同,物质具有的能量不同,热化学方程式中化学计量数代表物质的量,反应的H与各物质的状态有关,与化学计量数有关,B项正确;C项,该热化学方程式的含义为:25、101kPa下,2molC4H10气体完全

16、燃烧生成CO2和液态水时放出热量5800kJ,C项正确;D项,燃烧热是指完全燃烧1mol可燃物生成稳定产物时候所放出的热量,由此可知丁烷的燃烧热为2900kJ/mol,D项错误;答案选D。8、D【解析】A、因填埋的垃圾并没有进行无害化处理,残留着大量的细菌、病毒;还潜伏着沼气、重金属污染隐患其垃圾渗漏液还会长久地污染地下水资源,A项错误;B、用焚化技术将垃圾转化为灰烬、气体、微粒和热力,虽然有一定的好处,但由于焚烧过程中会产生如二噁英的强致癌物,B项错误;C、因堆肥法对垃圾分类要求高、有氧分解过程中产生的臭味会污染环境,容易造成二次污染,C项错误;D、将不同的垃圾分开放,这样做的最终目的就是要

17、把有危害的垃圾资源化利用和无害化处理,D项正确;答案选D。9、A【解析】A加水稀释时c(H+)/c(OH-)明显增大,显碱性,该组离子之间不反应,可大量共存,选项A正确;BpH=1的溶液,显酸性,H+、SiO32-发生反应生成弱酸硅酸,不能共存,选项B错误;C由水电离的c(OH-)=10-13 molL-1的溶液,为酸或碱溶液,酸溶液中不能大量存在CO32-,选项C错误;D能使淀粉碘化钾试纸显蓝色的溶液,具有氧化性,不能存在还原性离子S2-、SO32-,选项D错误;答案选A。10、C【解析】绿色化学要求反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知化合反应、加成反应符合绿色化学的

18、要求.【详解】A项、乙烯与水发生加成反应生成乙醇,产物只有一种,反应物中原子全部转化为产物,原子的利用率为100%,故A正确;B项、一分子麦芽糖发生水解反应生成两分子葡萄糖,产物只有一种,反应物中原子全部转化为产物,原子的利用率为100%,故B正确;C项、苯和液溴发生取代反应生成溴苯和溴化氢,原子的利用率不是100%,故C错误;D项、乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,产物只有一种,反应物中原子全部转化为产物,原子的利用率为100%,故D正确;故选C。11、B【解析】A.根据0.1mol/L的HA溶液在常温下初始pH=1,判断HA是强酸,所以HA完全电离,A正确; B. 氨水是弱碱,与强酸形成强酸弱碱

19、盐,强酸弱碱盐中的阳离子可以发生水解生成氢离子,若二者恰好完全反应,溶液应该显酸性,图中pH=7,B错误;C. A点所示溶液中溶质成分为NH4A和HA,比例1:1,在此溶液中可写出物料守恒,所有含有A的物质与含有N元素的物质比例为1:2,C正确;D. C点所示溶液中溶质为NH4A和NH3H2O,比例1:1,根据溶液显碱性,判断以氨水电离为主,所以铵根离子较多,氨水微粒较少,D正确;答案选B。12、B【解析】今天所说的“补天”是避免臭氧空洞的形成,应减少氮氧化物、氟氯代物的排放,氮氧化物常存在于硝酸厂尾气、汽车尾气中,而含磷洗衣粉可导致水体污染,因此使用无磷洗衣粉与“补天”无关,故选B。13、A

20、【解析】CH2CH2CH2BrCH2Br是乙烯与溴的加成反应。A选项为乙醛与氢气的加成反应,反应类型相同;B选项为氯乙烷消去反应生成乙烯,反应类型不同;C选项为苯与硝酸的硝化反应,也属于取代反应,反应类型不同;D选项为乙酸与乙醇的酯化反应,也属于取代反应,反应类型不同。答案选A。【点睛】本题考查常见有机反应类型的判断,该题出现的反应类型有取代反应(包括硝化反应、酯化反应等)、消去反应和加成反应,掌握各反应类型的定义是解题的关键。14、B【解析】A.加水稀释促进醋酸电离,但酸的电离程度小于溶液体积增大程度,所以溶液中氢离子浓度逐渐减少,OH-的物质的量浓度逐渐增大,故A错误;B.醋酸是弱电解质,

21、加水稀释促进醋酸电离,但酸的电离程度小于溶液体积增大程度,所以溶液中氢离子、醋酸根离子浓度逐渐减少,溶液的导电能力逐渐减小,故B正确;C.因温度不变,则Ka不变,且Ka=c(H+),因c(H+)浓度减小,则 增大,故C错误;D.加水稀释,促进电离,醋酸的电离程度增大,故D错误;答案选B。15、A【解析】A离子还原性I-Fe2+Br-,氯气先与还原性强的反应,参与反应的顺序是I-、Fe2+、Br-,故A正确;B氧化性顺序:Ag+Cu2+H+Fe2+,锌粉先与氧化性强的反应,反应的正确顺序为Ag+、Cu2+、H+、Fe2+,故B错误;C氢氧化钡先发生反应,因为生成的碳酸钾与氢氧化钡不能共存,然后与

22、氢氧化钾发生反应,再与碳酸钾反应生成碳酸氢钾,最后与碳酸钡反应,如果先与碳酸钡反应生成碳酸氢钡,钡离子会与溶液中的碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,故C错误;D含等物质的量的AlO2-、OH-、CO32-的溶液中,逐滴加入盐酸,氢氧根离子优先反应,反应的先后顺序为:OH-、AlO2-、CO32-、Al(OH)3,因为如果氢氧化铝先反应,生成的铝离子会与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化铝沉淀,故D错误;故选A。点睛:明确反应发生的本质与物质性质是解题的关键。同一氧化剂与不同具有还原性的物质反应时,先与还原性强的物质反应;同一还原剂与具有不同氧化性的物质反应时,先与氧化性强的物质反应;复分解反应可以利

23、用假设法判断。16、C【解析】苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;苯分子中碳原子间的距离均相等,则苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,因为大键和碳碳双键都能发生加成反应,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;苯在FeB

24、r3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构。综上所述,可以作为证据的事实是,故C项正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、bd; 苯甲醇; ; 取代反应; 7 任意2种; 【解析】苯与甲醛发生加成反应生成A为,A与HBr发生取代反应生,与HCCNa发生取代反应生成B为,与氢气发生加成反应生成C,结合C的分子式可知C为,结合E的结构可知C与CH2I2反应生成D为,D发生氧化反应生成E。【详解】(1)a苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为萃取,属于物理变化,后者发生加成反应,为化学变化,故a错

25、误;b苯和乙炔的最简式相同,含碳量高,在空气中燃烧都有浓烟产生,故b正确;c苯与浓硝酸混合,水浴加热5560,生成硝基苯,需要浓硫酸作催化剂,故c错误;d聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物,故d正确,答案选bd;(2)A为,名称为苯甲醇;(3)生成B的化学方程式为:,属于取代反应;(4)C的结构简式为,苯环连接2原子处于同一平面,碳碳双键连接的原子处于同一平面,旋转碳碳单键可以使羟基连接的碳原子处于碳碳双键平面内,由苯环与碳碳双键之间碳原子连接原子、基团形成四面体结构,两个平面不能共面,最多有7个碳原子都可以共平面;(5)D()其分子式为C12H16,只能形成2个六元碳环。书写的同分异构体与

26、D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接),D属于芳香醇,则同分异构体中,也有一个苯环,此外OH不能连接在苯环上,则同分异构体有:; (6)环丙烷为三元碳环结构,在D中也存在三元碳环结构。中有碳碳三键,乙炔分子中也有碳碳三键,模仿到D的过程,则有以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:。【点睛】本题考查有机物的推断与合成,注意根据转化中有机物的结构、反应条件等进行推断,熟练掌握官能团的性质与转化,较好地考查学生自学能力、分析推理能力与知识迁移运用能力。18、H22Na+2H2O=2Na+2OH-+H2O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3

27、+CO2+ H2O2NaHCO31.53.5【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。【详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na2H2O=2NaOHH2,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOHCO2=Na2CO3H2O,继续通入CO2:Na2CO3CO2H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na2H2O=

28、2Na2OHH2;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O22H2O=4NaOHO2,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O22CO2=2Na2CO3O2,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)根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;NaHCO3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Na2CO3CO2H2O=2NaHCO3;如果只发生AlCl33NaOH=Al(OH)33NaCl,n(AlCl3)=

29、1mol,nAl(OH)3=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.53/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl33NaOH=Al(OH)33NaCl、Al(OH)3NaOH=NaAlO22H2O,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(10.5)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。【点睛】本题的难点是

30、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、 上下轻轻移动(或上下轻轻搅动) Cu传热快,防止热量损失 B 因弱电解质的电离过程是吸热的,将盐酸改为相同体积、相同浓度的醋酸反应后放出的热量少,所以H1H2【解析】分析:(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;金属导热快,热量损失多;(2)酸碱中和放出热量,应该减少热量的损失;(3)根据弱电解质电离吸热分

31、析详解:(1) 环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;不能将环形玻璃搅拌棒改为铜丝搅拌棒,因为铜丝搅拌棒是热的良导体,故答案为:上下轻轻移动(或上下轻轻搅动);铜传热快,防止热量损失。(2) 酸碱中和放出热量,为了减少热量的损失应该一次性迅速加入NaOH溶液,故答案为:B。(3)醋酸为弱酸,电离过程为吸热过程,所以用醋酸代替稀盐酸溶液反应,反应放出的热量偏小,所以H1H2,故答案为:;因弱电解质的电离过程是吸热的,将盐酸改为相同体积、相同浓度的醋酸反应后放出的热量少,所以H1H2。20、MnO2+ 2Cl-+4H+ Mn2+Cl2+2H2O 2S2Cl2+2H2O=3SSO2+4HCl 浓硫酸

32、 a 赶走装置内部的氧气和水,避免S2Cl2因反应而消耗 【解析】从装置图中可以看出,A为氯气的制取装置,B为除去氯气中氯化氢的装置,C为干燥氯气的装置,D为制取一氯化硫的装置,E为干燥装置,F为尾气处理装置,据此分析解答问题。【详解】(1)A装置为实验室制取Cl2的装置,发生反应的离子反应方程式为MnO2+ 2Cl-+4H+ Mn2+Cl2+2H2O,故答案为:MnO2+ 2Cl-+4H+ Mn2+Cl2+2H2O;(2)一氯化硫(S2Cl2)常温下较为稳定,受热易分解,易被氧化,且遇水即歧化,歧化产物中不仅有淡黄色固体(S),而且还有两种气体,用NaOH溶液吸收该气体可得两种盐Na2SO3

33、和NaCl,说明两种气体为HCl和SO2。一氯化硫与水反应的化学反应方程式2S2Cl2+2H2O=3S+SO2+4HCl,故答案为:2S2Cl2+2H2O=3SSO2+4HCl;(3)一氧化硫遇水即歧化,所以C、E装置均起干燥作用,可盛放浓硫酸,故答案为:浓硫酸;(4)冷凝管的冷却水流向都是下进上出,所以D中冷水进水口为a;因为一氯化硫易被氧化,且遇水即歧化,所以实验过程中,需要先点燃A处酒精灯,通入氯气一段时间后方可向D中水槽里面加入热水加热,这样做的目的是赶走装置内部的氧气和水,避免S2Cl2因反应而消耗,故答案为:a;赶走装置内部的氧气和水,避免S2Cl2因反应而消耗。21、 1s22s

34、22p63s23p63d104s1或Ar3d104s1 +1价铜的外围电子布为3d10的全充满结构,因此+1价铜比+2价铜的能量更低更稳定 Si和S PH3AsH3NH3 PH3和AsH3结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,因此AsH3的沸点高于PH3;NH3之间存在氢键,因此三者之中NH3的沸点最高 sp3杂化 NaPO3 SnCu3P 12 【解析】分析:(1)处于最低能量的原子叫做基态原子,基态电子排布遵循能量最低原理、保里不相容原理和洪特规则,根据元素符号,判断元素原子的核外电子数,再根据核外电子排布规律来写,Cu是第四周期元素,为29号元素,其电子排布式为:Ar3d104s1;+1价铜的外围电子布为3d10的全充满结构,因此+1价铜比+2价铜的能量更低更稳定(2)同一周期自左向右第一电离能有增大趋势,但磷元素3P轨道为半充满结构,较稳定,第VA族第一电离能大于其相邻元素,P元素的第一电离能比S元素的第一电离能要略大,故元素周期表第3周期中,第一电离能比P小的非金属元素是Si和S;(3)N、P、As同主族,PH3和AsH3结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,因此AsH3的沸点高于PH3;NH3之间存在氢键,因此三者之中NH3的沸点最高,因此,三种元素最简单氢化物沸点由低到高的顺序为PH3AsH3NH3; (4)根据直链多磷

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