湖南省师大附中2023学年高二化学第二学期期末质量检测模拟试题(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、与CO互为等电子体的是()A.CO2B.N2C.HClD.O22、已知X、Y是同周期主族元素,且电负性X>Y,下列说法错误的是A.位置关系:X在Y右侧 B.第一电离能:X一定大于YC.简单气态氢化物稳定性:X大于Y D.最高价含氧酸的酸性:X强于Y3、下列有关物质用途的叙述中,错误的是()A.氧化铝可用于制造耐火坩埚 B.二氧化硫可用来漂白食品C.氧化铁可用作红色油漆和涂料 D.硅酸钠溶液可用作木材防火剂4、M2O72-与S2-在酸性溶液部反应:M2O72-+3S2-+14H+=2M3++3S↓+7H2O,则M2O72-中M的化合价是()A.+2 B.+3 C.+4 D.+65、在一定条件下发生反应2SO3(g)2SO2(g)+O2(g),将2molSO3通入2L容积恒定的密闭容器中,若维持容器内温度不变,5min末测得SO3的物质的量为0.8mol。则下列说法正确的是A.若某时刻消耗了1molSO3同时生成了0.5molO2,则表明该反应达到了平衡状态B.若起始时充入3molSO3,起始时SO3分解速率不变C.0~5min,SO2的生成速率v(SO2)=0.12mol·L-1·min-1D.达到平衡时,SO2和SO3的浓度相等6、请仔细观察以下2个装置,下列说法正确的是A.图1石墨a为正极,图2石墨c也为正极B.图1是原电池装置,盐桥的作用是使电解质溶液始终保持电中性,以提供持续稳定的电流,图2装置不会产生电流C.图1石墨a电极上发生的反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-D.图2石墨b上的产物能使淀粉溶液变蓝7、某芳香烃的分子式为C9H10,它能使溴水褪色,符合上述条件的芳香烃有()A.5种 B.3种 C.6种 D.2种8、下列物质属于纯净物的是()①氨水②重水③明矾④纯碱⑤天然气⑥氧气⑦漂白粉⑧铝热剂A.①④⑤⑦ B.②③④⑥ C.④⑦⑧ D.③⑤⑥⑧9、下列各物质中,不能够按照(“→”表示一步完成)关系相互转化的是()物质选项abcANaNa2O2NaClBAlCl3Al(OH)3NaAlO2CFeOFe(NO3)2Fe(OH)2DCuOCuSO4Cu(OH)2A.A B.B C.C D.D10、苯与Br2发生取代反应时能量与反应进程如下图所示。下列说法正确的是A.①、②两步均放出能量B.FeBr3可以改变反应的焓变C.FeBr3不能改变反应的活化能D.FeBr3可以加快该反应速率11、根据图中包含的信息分析,下列叙述正确的是()A.氢气与氯气反应生成1mol氯化氢气体,反应吸收248kJ的能量B.436kJ·mol-1是指断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量C.氢气与氯气反应生成2mol氯化氢气体,反应放出183kJ的能量D.431kJ·mol-1是指生成2molHCl中的H—Cl键需要放出431kJ的能量12、奎宁酸和莽草酸是高等植物特有的脂环状有机酸常共存在一起,其结构简式如图所示。下列说法正确的是()A.奎宁酸与莽草酸互为同分异构体B.两种酸含有的官能团完全相同C.两种酸均能发生加成反应、聚合反应和取代反应D.等物质的量的两物质分别与足量Na反应,同温同压下产生H2的体积比为5:413、氢卤酸的能量关系如图所示下列说法正确的是A.已知HF气体溶于水放热,则HF的△H1<0B.相同条件下,HCl的△H2比HBr的小C.相同条件下,HCl的△H3+△H4比HI的大D.一定条件下,气态原子生成1molH-X键放出akJ能量,则该条件下△H2=+akJ/mol14、要使工业废水中的重金属Pb2+沉淀,可用硫酸盐、碳酸盐、硫化物等作沉淀剂,已知Pb2+与这些离子形成的化合物的溶解度如下:化合物PbSO4PbCO3PbS溶解度/g1.03×10-41.81×10-71.84×10-14由上述数据可知,选用的沉淀剂最好为()A.硫化物 B.硫酸盐 C.碳酸盐 D.以上沉淀剂均可15、我国晋代《抱朴子》中描述了大量的化学反应,其中有:①“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”;②“以曾青涂铁,铁赤色如铜”。下列有关叙述正确的是()A.①中描述的化学反应是可逆反应B.“曾青”是含有Cu2+的溶液,如硫酸铜溶液C.“积变又还成丹砂”中的“还”可理解为“被还原”D.水银能跟曾青发生置换反应生成单质铜16、某烃的分子式为C8H10,该有机物苯环上的一氯代物只有2种,则该烃为()A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、盐酸多巴胺可用作选择性血管扩张药,是临床上常有的抗休克药。某研究小组按如下路线合成盐酸多巴胺。已知:a.b.按要求回答下列问题:(1)B的结构简式____。(2)下列有关说法正确的是____。A.有机物A能与溶液反应产生无色气体B.反应①、②、③均为取代反应C.有机物F既能与HCl反应,也能与NaOH反应D.盐酸多巴胺的分子式为(3)盐酸多巴胺在水中的溶解性比多巴胺()强的原因是_____。(4)写出多巴胺(分子式为)同时符合下列条件的所有同分异构体的结构简式_____。①分子中含有苯环,能使氯化铁溶液显色②H–NMR谱和IR谱显示分子中有4种化学环境不同的氢原子,没有-N-O-键(5)设计以和为原料制备的合成路线(用流程图表示,无机试剂任选)_____。18、有机物A为天然蛋白质水解产物,含有C、H、N、O四种元素。某研究小组为研究A的组成与结构,进行了如下实验:实验步骤实验结论(1)将A加热使其气化,测其密度约为相同条件下空气密度的4.6倍。A的相对分子质量为_____(2)将26.6gA在足量纯O2中充分燃烧,并使其产物依次缓缓通过浓硫酸、碱石灰、灼热的铜网(假设每次气体被完全吸收),前两者分别增重12.6g和35.2g,通过铜网后收集到的气体为2.24L(标准状况下)。A的分子式为_______(3)另取13.3gA,与足量的NaHCO3粉末完全反应,生成气体4.48L(标准状况下)。A

中含有的官能团名称为____(4)A的核磁共振氢谱显示五组峰且峰面积比为1:1:1:2:2。A的结构简式为_______(5)两分子A反应生成一种六元环状化合物的化学方程式为_________19、Ⅰ.现有下列状态的物质:①干冰②NaHCO3晶体③氨水④纯醋酸⑤FeCl3溶液⑥铜⑦熔融的KOH⑧蔗糖其中属于电解质的是___________,属于强电解质的是_____________。能导电的是___________。Ⅱ.胶体是一种常见的分散系,回答下列问题。①向煮沸的蒸馏水中逐滴加入___________溶液,继续煮沸至____________,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,制取Fe(OH)3胶体化学反应方程式为______________________________________________。②向Fe(OH)3胶体中加入Na2SO4饱和溶液,由于_______离子(填离子符号)的作用,使胶体形成了沉淀,这个过程叫做_______________。③区分胶体和溶液常用的方法叫做__________。Ⅲ.①FeCl3溶液用作蚀刻铜箔制造电路板的工艺,离子方程式为_________________________。②有学生利用FeCl3溶液制取FeCl3•6H2O晶体主要操作包括:滴入过量盐酸,______、冷却结晶、过滤。过滤操作除了漏斗、烧杯,还需要的玻璃仪器是________。③高铁酸钾(K2FeO4)是一种强氧化剂,可作为水处理剂和高容量电池材料。FeCl3与KClO在强碱性条件下反应可制取K2FeO4,反应的离子方程式为___________________________。20、Ⅰ.实验室制得气体中常含有杂质,影响其性质检验。下图A为除杂装置,B为性质检验装置,完成下列表格:序号气体反应原理A中试剂①乙烯溴乙烷和NaOH的醇溶液加热_________②乙烯无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170℃反应的化学方程式是________________。NaOH溶液③乙炔电石与饱和食盐水反应_________Ⅱ.为探究乙酸乙酯的水解情况,某同学取大小相同的3支试管,分别加入以下溶液,充分振荡,放在同一水浴加热相同时间,观察到如下现象。试管编号①②③实验操作实验现象酯层变薄酯层消失酯层基本不变(1)试管①中反应的化学方程式是_____________________;(2)对比试管①和试管③的实验现象,稀H2SO4的作用是________________;(3)试用化学平衡移动原理解释试管②中酯层消失的原因_______________。21、研究者设计利用芳香族化合物的特殊性质合成某药物,其合成路线如下(部分反应试剂和条件已省略):已知:I.Ⅱ.回答下列问题:(1)B的名称是______________。(2)反应⑤所属的反应类型为______________。(3)反应⑥的化学方程式为___________________________。(4)芳香族化合物X是C的同分异构体,只含一种官能团且1molX与足量NaHCO3溶液发生反应生成2molCO2,则X的结构有_______种。其中核磁共振氢谱显示有4组峰,且峰面积之比为3:2:2:1的结构简式为______________。(5)写出以乙醇和甲苯为原料制备的路线(其他无机试剂任选)___________________。

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】分析:原子数和价电子数分别都相等的互为等电子体,据此解答。详解:CO含有2个原子,价电子数是4+6=10。则A.CO2含有3个原子,价电子数是4+6×2=16,A错误;B.N2含有2个原子,价电子数是5+5=10,与CO互为等电子体,B正确;C.HCl含有2个原子,价电子数是1+7=8,C错误;D.O2含有2个原子,价电子数是6+6=12,D错误。答案选B。2、B【答案解析】

A.X、Y是同周期主族元素,且电负性X>Y,则原子序数:X>Y,即X在Y右侧,故A正确;

B.一般情况下,同一周期从左向右第一电离能逐渐增大,但ⅡA、ⅤA族元素的第一电离能大于同周期相邻元素,则X的第一电离能不一定大于Y,故B错误;

C.非金属性:X>Y,则简单气态氢化物稳定性:X>Y,故C正确;

D.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性:X>Y,则最高价含氧酸的酸性:X>Y,故D正确;

故选B。【答案点睛】(1)同一周期的元素(稀有气体元素除外),从左到右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族的元素,从上到下原子半径逐渐增大,非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。(2)元素非金属性越强,气态氢化物越稳定,最高价含氧酸的酸性越强。3、B【答案解析】

A项、氧化铝熔点高,硬度大,可用来制造耐火坩埚,故A正确;B项、二氧化硫有毒,不能用来漂白食品,故B错误;C项、氧化铁为红棕色固体物质,可以用作红色油漆和涂料,故C正确;D项、硅酸钠溶液不燃烧,不支持燃烧,则硅酸钠溶液可用作木材防火剂,故D正确。故选B。【答案点睛】本题考查了元素化合物知识,侧重考查物质的用途,性质决定用途,明确物质的性质是解题关键。4、D【答案解析】

化合价代数和等于离子所带电荷,设M2O72-中M化合价为x,则2x-2×7=-2,x=+6。故选D。5、C【答案解析】

A.若某时刻消耗了1molSO3同时生成了0.5molO2,均表示正反应速率,不能说明该反应达到了平衡状态,A错误;B.若起始时充入3molSO3,起始时SO3的浓度变大,分解速率变大,B错误;C.0~5min,SO2的生成速率v(SO2)=2mol-0.8mol2L×5min=0.12mol·L-1·min-D.达到平衡时,SO2和SO3的浓度不再发生变化,但不一定相等,D错误;答案选C。【答案点睛】选项A是解答的易错点,注意可逆反应达到平衡状态时正逆反应速率相等,是指对同一种物质而言,即其消耗硫酸和生成速率相等。如果用不同种物质表示,其反应速率方向应该是不同的,且必须满足反应速率之比是相应的化学计量数之比。6、D【答案解析】

A.图1是原电池,铁是活泼的金属,作负极,石墨a为正极,图2中铁、铜和氯化钠构成原电池,铁是负极,铜是正极,石墨b是阳极,石墨c是阴极,A错误;B.图1是原电池装置,盐桥的作用是使电解质溶液始终保持电中性,以提供持续稳定的电流,图2装置中丙是原电池,丁是电解池,也会产生电流,B错误;C.图1石墨a是正极,电极上发生的反应为:Cu2++2e-=Cu,C错误;D.图2石墨b是阳极,溶液中的碘离子失去电子转化为单质碘,因此其上的产物能使淀粉溶液变蓝,D正确;答案选D。7、C【答案解析】

该有机物为芳香烃,则含有C6H5-、-C3H5两部分;它能使溴水褪色,则含有碳碳双键;【题目详解】若-C3H5为一部分,可以为-CH2-CH=CH2、-CH=CH-CH3、;若为两部分,-CH=CH2、-CH3有邻、间、对三种,合计6种,答案为C。8、B【答案解析】

①氨水为氨气溶于水形成的水溶液,属于混合物;②重水只含有D2O,属于纯净物;③明矾为十二水合硫酸铝钾,属于纯净物;④纯碱为碳酸钠,属于纯净物;⑤天然气的主要成分是甲烷,属于混合物;⑥氧气属于纯净物;⑦漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物;⑧铝热剂是铝粉和其它金属氧化物形成的混合物,所以属于纯净物的是②③④⑥,答案选B。9、C【答案解析】

A.钠与氧气燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与盐酸反应生成氯化钠,电解熔融状态氯化钠制备金属钠,故能实现相互转化,A项正确;B.氯化铝与氨水或适量的氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶于氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与过量的盐酸反应生成氯化铝,可实现相互转化,B项正确;C.硝酸具有强氧化性,氧化亚铁与硝酸会反应生成硝酸铁,不能生成硝酸亚铁,该组不能实现相互转化,C项错误;D.氧化铜溶于硫酸生成硫酸铜,硫酸铜与氢氧化钠反应产物为氢氧化铜,氢氧化铜受热分解生成氧化铜,该组可实现相互转化,D项正确;答案选C。【答案点睛】硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,学生要牢记。10、D【答案解析】分析:反应①中,反应物总能量小于生成物总能量,反应吸热,反应②中,反应物的总能量大于生成物总能量,反应为放热反应,结合能量的高低解答该题。详解:A.反应①为吸热反应,反应②为放热反应,选项A错误;B.加入催化剂,只改变反应的活化能,不改变反应热,选项B错误;C.催化剂能改变反应的活化能,选项C错误;D.加入催化剂,能改变反应的活化能,加快反应速率,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查化学反应与能量变化,题目难度不大,注意把握物质的总能量与反应热的关系,注意把握催化剂对反应速率及反应活化能的影响。11、C【答案解析】试题分析:氢气与氯气反应生成氯化氢气体,反应放出能量,故A错误;436kJ•mol-1是指断开1molH2中的H—H键需要吸收436kJ的能量,故B错误;氢气与氯气反应生成2mol氯化氢气体,反应放出432×2-436-243="183"kJ的能量,故C正确;431kJ•mol-1是指生成1molHCl中的H—Cl键需要放出431kJ的能量,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。12、D【答案解析】

A.二者含有的O原子数目不同,则分子式不同,不是同分异构体,选项A错误;B.莽草酸含有碳碳双键,而奎宁酸不含,选项B错误;C.奎宁酸不含碳碳双键,不能发生加成反应,选项C错误;D.含有羟基和羧基,都可与钠反应,且羟基、羧基数目之和的比值为5:4,则同温同压下产生H2的体积比为5:4,选项D正确.答案选D。13、D【答案解析】

A.根据△H1代表的是HX气体从溶液中逸出的过程分析判断;B.根据△H2代表的是HX的分解过程,结合HCl的HBr稳定性分析判断;C.根据△H3+△H4代表H(g)→H(aq)的焓变分析判断;D.一定条件下,气态原子生成1molH-X键放出akJ能量,则断开1molH-X键形成气态原子吸收akJ的能量,据此分析判断。【题目详解】A.△H1代表的是HX气体从溶液中逸出的过程,因为HF气体溶于水放热,则HF气体溶于水的逆过程吸热,即HF的△H1>0,故A错误;B.由于HCl比HBr稳定,所以相同条件下HCl的△H2比HBr的大,故B错误;C.△H3+△H4代表H(g)→H(aq)的焓变,与是HCl的还是HI的无关,故C错误;D.一定条件下,气态原子生成1molH-X键放出akJ能量,则断开1molH-X键形成气态原子吸收akJ的能量,即为△H2=+akJ/mol,故D正确;答案选D。14、A【答案解析】

化学式相似物质的溶度积常数越小,物质越难溶,溶解度越小。生成物的溶解度越小,沉淀反应越容易发生。要将Pb2+沉淀,就要形成溶解度更小的物质,由表中数据可知,PbS的溶解度最小,沉淀剂最好为硫化物。答案选A。15、B【答案解析】

A.①中描述的化学反应是红色的硫化汞晶体(丹砂)在空气中灼烧有汞和硫蒸气生成,汞和硫在一起研磨生成黑色硫化汞,是不同条件下发生的反应,不能称之为可逆反应,故A错误;B.反应②是Fe置换溶液里的Cu,说明“曾青”是含有Cu2+的溶液,如硫酸铜溶液,故B正确;C.“积变又还成丹砂”是指汞和硫发生反应生成硫化汞,汞被氧化,故C错误;D.曾青为硫酸铜,水银不能和硫酸铜发生置换反应生成铜,故D错误。故选B。16、A【答案解析】

A.该物质苯环上的一氯代物有两种,分别为:和,A正确;B.该物质苯环上的一氯代物有三种,分别为:、、和,B错误;C.该物质苯环上的一氯代物有一种,为:,C错误;D.该物质苯环上的一氯代物有三种,分别为:、和,D错误;故合理选项为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、BC盐酸多巴胺为多巴胺中与盐酸反应生成更易溶于水的(即生成了更易溶于水的铵盐)、、、【答案解析】

甲烷与HNO3反应生成D为CH3NO2,D与C发生信息a中反应生成E,故C中含有醛基,E中含有-CH=CHNO2,E与氢气反应中-CH=CHNO2转化为-CH2CH2NH2。由信息b可知F中-OCH3转化为-OH且-NH2与HCl成盐。结合盐酸多巴胺的结构可知A与溴发生取代反应生成B为,B与CH3OH反应生成C为,则E为,F为,据此解答。【题目详解】(1)根据A中含有酚羟基,和溴发生取代反应,结合B的分子式可推出B的结构简式为;(2)A.由于碳酸的酸性比酚羟基的酸性强,所以酚羟基不能与碳酸氢钠反应放出气体,A项错误;B.根据流程图中各个物质得分子式推断,每个分子式都有被替换的部分,所以推断出反应①、②、③均为取代反应,B项正确;C.F中含有氨基和酚羟基,有机物F既能与HCl反应,也能与NaOH反应,C项正确;D.盐酸多巴胺的氢原子数目为12个,D项错误;(3)由于盐酸多巴胺为多巴胺中与盐酸反应生成更易溶于水的(即生成了更易溶于水的铵盐),所以盐酸多巴胺在水中的溶解性比多巴胺()强;(4)根据①分子中含有苯环,能使氯化铁溶液显色,说明结构式中应该含有酚羟基,再根据②H–NMR谱和IR谱显示分子中有4种化学环境不同的氢原子,没有-N-O-键,得出同分异构体有四种:、、、;(5)根据已知方程式得出,而这反应生成,与目标产物只相差双键,于是接下来用氢气加成,所以合成过程为。18、133C4H7O4N羧基氨基HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O【答案解析】

(1)密度是相同条件下空气的4.6倍,则相对分子质量也为空气的4.6倍;(2)浓硫酸增重的质量就是水的质量,碱石灰增重的质量就是二氧化碳的质量,灼热的铜网的作用是除去里面混有的氧气,这样通过铜网后收集到的气体为氮气;(3)与碳酸氢钠反应放出气体,说明有-COOH;(4)核磁共振氢谱显示五组峰且峰面积比为1:1:1:2:2,说明有5中等效氢,且个数比为1:1:1:2:2。【题目详解】(1)A加热使其气化,测其密度约为相同条件下空气密度的4.6倍,所以A的相对分子质量是空气平均相对分子质量的4.6倍,所以A的相对分子质量=29×4.6≈133,故答案为:133;(2)由分析可知,该有机物燃烧产生水的质量=12.6g,物质的量==0.7mol,H原子的物质的量=1.4mol。产生二氧化碳的质量=35.2g,物质的量==0.8mol,C原子的物质的量=0.8mol。氮气的物质的量==0.1mol,N原子的物质的量=0.2mol。结合(1)可知燃烧该有机物的物质的量==0.2mol,所以该有机物分子中,C的个数==4,同理:H的个数=7,N的个数=1,设该有机物分子式为C4H7OxN,有12×4+7×1+14×1+16x=133,解得x=4,所以该有机物分子式为C4H7O4N,故答案为:C4H7O4N;(3)有机物的物质的量==0.1mol,产生二氧化碳的物质的量==0.2mol,根据-COOH~NaHCO3~CO2可知,每1mol羧基能和碳酸氢钠反应产生1mol二氧化碳气体,所以产生0.2mol二氧化碳对应0.2mol羧基,所以该有机物含2个羧基,因为该有机物为蛋白质水解产物,所以还有1个氨基,故答案为:羧基;氨基;(4)核磁共振氢谱说明有5种氢,且个数比=1:1:1:2:2,所以该有机物结构简式为:HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH,故答案为:HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH;(5)两分子该有机物可以发生反应生成六元环,该六元环只可能为,所以反应的方程式为:2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O,故答案为:2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O。【答案点睛】1mol-COOH和1molNaHCO3反应可产生1molCO2。19、饱和FeCl3溶液呈红褐色②④⑦②⑦③⑤⑥⑦FeCl3+3H2O(沸水)Fe(OH)3(胶体)+3HClSO42—胶体的聚沉丁达尔效应2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+蒸发浓缩玻璃棒2Fe3++3ClO-+10OH-=2FeO42—+3Cl-+5H2O(或2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42—+3Cl-+5H2O写出一个即可)【答案解析】I、电解质的定义是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,主要包括酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水等。我们在判断此类试题的时候,最直接的方法是按照物质的分类进行判断。①干冰是固态二氧化碳,不属于上述物质中的任一种,在水溶液和熔融状态下均不导电,所以不是电解质;②NaHCO3晶体属于盐,在水溶液中可以电离出离子而导电,所以属于电解质;③氨水属于混合物而不是化合物,所以不是电解质;④纯醋酸属于酸,在水溶液中可以电离出离子而导电,所以属于电解质;⑤FeCl3溶液是混合物而不是化合物,所以不是电解质;⑥铜是单质而不是化合物,所以不是电解质;⑦熔融的KOH属于碱,在熔融状态下和水溶液中均可以电离出离子而导电,所以是电解质;⑧蔗糖不属于上述物质中的任一种,在水溶液和熔融状态下均不导电,所以不是电解质;所以属于电解质的是:②④⑦。强电解质的定义是在水溶液中或熔融状态下能完全电离的电解质,因此强电解质首先必须是电解质,只能从②④⑦里面找,其中NaHCO3晶体在水溶液中可以完全电离出离子,所以属于强电解质;纯醋酸属于共价化合物,在熔融状态下不能电离出离子,在水溶液中不能完全电离,所以属于弱电解质;熔融的KOH是离子化合物,在熔融状态下和水溶液中都能完全电离出离子,所以属于强电解质,因此属于强电解质的是②⑦。因在氨水、FeCl3溶液、熔融的KOH中都含有能够自由移动的离子,所以可以导电;铜作为金属单质,含有能够自由移动的电子,所以也可以导电,因此能够导电的是③⑤⑥⑦。II、①.Fe(OH)3胶体的制备过程是:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入饱和的FeCl3溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,即可制得Fe(OH)3胶体。故答案是:饱和FeCl3;溶液呈红褐色;FeCl3+3H2O(沸水)Fe(OH)3(胶体)+3HCl。②.向Fe(OH)3胶体中加入Na2SO4饱和溶液,由于硫酸根离子中和了氢氧化铁胶粒的电荷,导致胶体发生了聚沉,故答案是:SO42-;胶体的聚沉③.利用胶体具有丁达尔效应而溶液没有丁达尔效应,进行区分胶体和溶液,所以答案是:丁达尔效应Ⅲ、①.FeCl3溶液用作蚀刻铜箔制造电路板的工艺,利用的是Fe3+的氧化性,将铜氧化成Cu2+,所以其反应的离子方程式是:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+。②.利用FeCl3溶液制取FeCl3•6H2O晶体,需要在HCl气流中加热、蒸发浓缩,因此其主要操作包括:滴入过量盐酸,蒸发浓缩、冷却结晶、过滤;过滤操作主要需要用到烧杯、漏斗、玻璃棒;所以答案是:蒸发浓缩;玻璃棒③、用FeCl3与KClO在强碱性条件下反应可

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