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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、下列有关电子排布图的表述正确的是A.可表示单核10电子粒子基态时电子排布B.此图错误,违背了泡利原理C.表示基态N原子的价电子排布D.表示处于激发态的B原子的核外电子排布图2、有机物的结构简式如图所示,则此有机物可发生的反应类型有:①取代②加成③消去④酯化⑤水解⑥氧化⑦中和。A.①②③⑤⑥ B.①②③④⑤⑥⑦ C.②③④⑤⑥ D.②③④⑤⑥⑦3、下列离子方程式或电离方程式正确的是A.NaHSO3溶液呈酸性:B.向Na2SiO3溶液中通入少量CO2:C.工业制漂白粉的反应:D.在Na2S2O3溶液中滴加稀硝酸:4、下列关于有机化合物的说法正确的是()A.乙醇和乙酸中都存在碳氧双键B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.高锰酸钾可以氧化苯和甲烷D.乙烯可以与氧气发生加成反应,苯不能与氢气加成5、一定量的盐酸跟过量的铁粉反应时,为了减缓反应速率,且不影响生成氢气的总量,可向盐酸中加入适量的①NaOH固体②H2O③CH3COONa固体④NaNO3固体⑤KCl溶液A.②③⑤ B.①② C.②④ D.②③④⑤6、下列图像中的曲线(纵坐标为沉淀或气体的量,横坐标为加入物质的量),其中错误的是A.图A表示向含H+、Mg2+、Al3+、NH4+的溶液中滴加NaOH溶液产生沉淀量的关系曲线B.图B表示向澄清石灰水中通入二氧化碳直至过量产生沉淀量的关系曲线C.图C表示向NaOH和Na2CO3的混合液中滴加盐酸产生CO2气体的关系曲线D.图D表示向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液产生沉淀量的关系曲线7、下列关系比较及解析有错误的是选项关系解析AMg原子的第一电离能大于Al原子Mg原子3s能级全充满B原子半径:Cl<SCl、S原子电子层数相同,但Cl原子核电荷数较S多,对核外电子吸引能力比S强C沸点:对羟基苯甲醛>邻羟基苯甲醛对羟基苯甲醛存在分子间氢键,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键,分子间氢键对它们沸点的影响大于分子内氢键对它们沸点的影响D配位体个数:[Co(NH3)6]Cl2>[Co(NH3)5Cl]Cl2
[Co(NH3)6]Cl2和[Co(NH3)5Cl]Cl2
分别有6个和5个NH3,所以配位体个数:[Co(NH3)6]Cl2>[Co(NH3)5Cl]Cl2
A.A B.B C.C D.D8、化合物Y能用于高性能光学树脂的合成,可由化合物X与2-甲基丙烯酰氯在一定条件下反应制得:下列有关化合物X、Y的说法正确的是A.X分子中所有原子一定在同一平面上 B.Y与Br2的加成产物分子中含有手性碳原子C.X、Y均不能使酸性KMnO4溶液褪色 D.X→Y的反应为加成反应9、某有机物分子中有a个-CH3,b个-CH2-,c个,则可连接的羟基的个数为()A.2b+3c-a B.a+b+c C.c+2-a D.b+c+2-a10、在一定条件下,密闭容器中发生反应:A(g)+3B(g)2C(g),下列有关说法正确的是A.若加入催化剂,则反应的△H增大B.加压时,平衡向正反应方向移动,反应的平衡常数增大C.若反应温度升高,则活化分子的百分数增大,反应速率增大D.若低温时,该反应为正向自发进行,则△H>011、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.24g石墨烯中含有C-C键的个数为3NAB.88g干冰中含有NA个晶胞结构单元C.62
g
P4含有P-P键的个数为6NAD.60gSiO2中含有Si-O键的个数为2NA12、下列说法不正确的是A.乙醇的沸点高于丙烷B.氨基酸既能与盐酸反应,也能与NaOH反应C.甘油、汽油、植物油不属于同一类有机物D.光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有5种13、四种短周期元素X、Y、Z和W在周期表中的位置如图所示,其中W元素的原子最外层电子数是内层电子数的2倍。下列说法正确的是A.原子半径大小:W>Y>ZB.X的氢化物与Z的氢化物可以发生反应C.氧化物对应水化物的酸性:Z>Y>WD.氢化物的稳定性:Y>Z14、在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2(g)和3.5molH2(g),在一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0。反应进行8min时达到平衡状态,测得n(CH3OH)=0.5mol。该反应的平衡常数K与温度T的关系如图1所示,CO2的转化率如图2所示,下列说法错误的是A.在图1中,曲线Ⅱ表示该反应的平衡常数K与温度T的关系B.该温度下,平衡常数K=0.25C.其他条件不变下,图2中x可表示温度或压强或投料比c(CO2)/c(H2)D.用二氧化碳合成甲醇体现了碳减排理念15、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列各项叙述中正确的有A.pH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+B.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,标准状况下消耗11.2L的CO2C.1L1mol/LFeBr2溶液与1mol氯气反应时转移的电子数为3NAD.23gNa与O2充分反应生成Na2O和Na2O2的混合物,消耗O2的分子数在0.25NA和0.5NA之间16、用惰性电极电解足量的Cu(NO3)2溶液,下列说法中不正确的是()A.阴极发生的电极反应为Cu2++2e-=CuB.阳极发生的电极反应为4OH--4e-=2H2O+O2↑C.若有6.4g金属Cu析出,放出的O2为0.05molD.恰好电解完时,加入一定量的Cu(NO3)2溶液可恢复到原来的浓度二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A是一种相对分子质量为28的气态烃,它可转化为其他常见有机物,转化关系如图所示。请回答下列问题:(1)写出A的结构简式:_________。(2)B的名称为_______________。(3)反应①反应类型为_____________。18、原子序数小于36的X、Y、Z、W四种元素,X基态原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y基态原子的2p原子轨道上有3个未成对电子,Z是地壳中含量最多的元素,W的原子序数为24。(1)W基态原子的核外电子排布式为___________,元素X、Y、Z的第一电离能由大到小的顺序为___________(用元素符号表达);(2)与XYZ-互为等电子体的化学式为___________;(3)1mol
HYZ3分子中含有σ键的数目为___________;(4)YH3极易溶于水的主要原因是___________。19、某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+和FeO42-的性质。资料:K2FeO4为紫色固体,微溶于KOH溶液;具有强氧化性,在酸性或中性溶液中快速产生O2,在碱性溶液中较稳定。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是________;将FeCl3晶体溶于浓盐酸,再稀释到需要的浓度,盐酸的作用是________。(2)制备K2FeO4(夹持装置略)后,取C中紫色溶液,加入稀硫酸,产生黄绿色气体,得溶液a,经检验气体中含有Cl2。为证明是否K2FeO4氧化了Cl-而产生Cl2,设计以下方案:方案Ⅰ取少量a,滴加KSCN溶液至过量,溶液呈红色。方案Ⅱ用KOH溶液充分洗涤C中所得固体,再用KOH溶液将K2FeO4溶出,得到紫色溶液b。取少量b,滴加盐酸,有Cl2产生。Ⅰ.由方案Ⅰ中溶液变红可知a中含有______离子,但该离子的产生不能判断一定是K2FeO4将Cl-氧化,还可能由________________产生(用方程式表示)。Ⅱ.方案Ⅱ可证明K2FeO4氧化了Cl-。用KOH溶液洗涤的目的是________________。根据K2FeO4的制备原理3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O得出:氧化性Cl2______FeO42-(填“>”或“<”),而方案Ⅱ实验表明,Cl2和FeO42-的氧化性强弱关系相反,原因是________________。20、实验室制取乙酸丁酯的实验装置有如图所示两种装置供选用。有关物质的物理性质如下表:乙酸1丁醇乙酸丁酯熔点/℃16.6-89.5-73.5沸点/℃117.9117126.3密度/(g·cm-3)1.050.810.88水溶性互溶可溶(9g/100g水)微溶回答下列问题:(1)制取乙酸丁酯的装置应选用_____(填“甲”或“乙”)。不选另一种装置的理由是______。(2)该实验生成物中除了主产物乙酸丁酯外,还可能生成的有机副产物有______、_______。(写出结构简式)(3)从制备乙酸丁酯所得的混合物中分离提纯乙酸丁酯时,需要经过多步操作,下列图示的操作中,肯定需要的是________(填字母)。21、Li是最轻的固体金属,采用Li作为负极材料的电池具有小而轻、能量密度大等优良性能,得到广泛应用。回答下列问题:(1)下列Li原子电子排布图表示的状态中,能量最低和最高的分别为_____、_____(填标号)。A.B.C.D.(2)Li+与H−具有相同的电子构型,r(Li+)小于r(H−),原因是______。(3)LiAlH4是有机合成中常用的还原剂,LiAlH4中的阴离子空间构型是______、中心原子的杂化形式为______。LiAlH4中,存在_____(填标号)。A.离子键B.σ键C.π键D.氢键(4)Li2O是离子晶体,其晶格能可通过图(a)的Born−Haber循环计算得到。可知,Li原子的第一电离能为________kJ·mol−1,O=O键键能为______kJ·mol−1,Li2O晶格能为______kJ·mol−1。(5)Li2O具有反萤石结构,晶胞如图(b)所示。已知晶胞参数为0.4665nm,阿伏加德罗常数的值为NA,则Li2O的密度为______g·cm−3(列出计算式)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】
A.符合能量最低原理、泡利原理和洪特规则,表示单核10电子粒子基态时电子排布,故A正确;B.根据洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道,而且自旋状态相同,则违背了洪特规则,故B错误;C.N原子的价电子数为5,其价电子排布图为:,故C错误;D.表示处于基态的B原子的核外电子排布图,故D错误。故选A。2、B【解析】
①该有机物中含—OH、—COOH、酯基,能发生取代反应;②该有机物中含碳碳双键、苯环,能发生加成反应;③该有机物中含—OH,且与—OH相连的碳原子的邻位碳原子上含H,能发生消去反应;④该有机物中含—OH、—COOH,能发生酯化反应;⑤该有机物中含酯基,能发生水解反应;⑥该有机物中含碳碳双键、—OH,能发生氧化反应;⑥该有机物中含羧基,能发生中和反应;该有机物可发生的反应类型有①②③④⑤⑥⑦,答案选B。3、B【解析】
A.NaHSO3中的HSO3-不能完全电离,NaHSO3溶液呈酸性的原因是HSO3-的电离程度大于HSO3-的水解程度,故A不选;B.向Na2SiO3溶液中通入CO2,发生强酸制取弱酸的复分解反应,生成硅酸。由于通入的CO2是少量的,所以生成的是碳酸盐,故B选;C.工业制漂白粉是把氯气通入石灰乳中,氢氧化钙不能写成离子形式,故C不选;D.在Na2S2O3溶液中滴加稀硝酸,硫被氧化为+6价,故D不选。故选B。4、B【解析】
A、乙醇的结构简式为CH3CH2OH,乙醇中都为单键,不存在碳氧双键乙酸,乙酸的结构简式为CH3COOH,乙酸中都存在碳氧双键,故A错误;B、甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应,乙烯和氯气发生加成反应,故B正确;C、高锰酸钾与苯不发生反应,高锰酸钾与甲烷不发生反应,故C错误;D、乙烯与氧气燃烧反应,是氧化反应,苯与氢气在镍做催化剂作用下发生加成反应生成环己烷,故D错误;综上所述,答案为B。5、A【解析】
为了减缓反应速率,且不影响生成氢气的总量,应降低溶液中氢离子的浓度,而不影响氢离子的总的物质的量,据此进行分析。【详解】①加入NaOH固体,NaOH会和盐酸反应,消耗氢离子,生成氢气的总量减少,①错误;②加入水,盐酸浓度降低,反应速率减小,氢离子总物质的量不变,生成氢气的总量不变,②正确;③加入CH3COONa固体生成弱酸:CH3COOH,H+浓度降低,反应速率减慢,但H+的总的物质的量不变,不影响生成氢气的总量,③正确;④加入NaNO3固体,NO3-在酸性条件下具有强氧化性,能与铁粉反应生成NO和水,影响了生成氢气的总量,④错误;⑤因为KCl不与盐酸或铁粉反应,加入KCl溶液相当于加水,盐酸浓度降低,反应速率减小,生成氢气的总量不变,⑤正确;综上所述,A项正确;答案选A。6、C【解析】
A.H+、Mg2+、Al3+、NH4+的溶液中H+最易与OH-反应,所以开始无沉淀,其次为Al3+,反应后生成水、氢氧化铝,出现沉淀,Mg2+和OH-反应生成氢氧化镁,沉淀达最大量,继续滴加,NH4+和OH-反应生成一水合氨,沉淀量不变,继续滴加,氢氧化铝溶解,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故A正确;B.石灰水中通入二氧化碳,先发生Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,生成沉淀,后发生CO2+CaCO3+H2O=Ca(HCO3)2,故先产生沉淀,后沉淀溶解,前后两部分二氧化碳的物质的量为1:1,故B正确;C.向NaOH和Na2CO3的混合液中滴加盐酸,盐酸先和氢氧化钠反应,开始没有沉淀,然后再与碳酸钠反应,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3++HCl=NaCl+CO2↑+H2O,产生CO2气体,开始未产生气体消耗的盐酸应比产生气体消耗的盐酸多,图象错误,故C错误;D.向明矾溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,当Al3+恰好全部沉淀时,离子方程式为:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,继续滴加,则发生Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,故D正确;故选C。【点晴】本题以图象为载体考查钙镁铝化合物的性质,明确发生的化学反应是解答的关键,反应发生的先后顺序是学生解答中的难点,注意图象比例关系。特别是C选项,盐酸先和氢氧化钠反应,再与碳酸钠反应,且先生成碳酸氢钠,再生成二氧化碳。7、D【解析】
A.镁的3s能级有2个电子,轨道是全充满,能量低,比较稳定,所以镁元素的第一电离能高于同周期相邻元素Al的第一电离能,A正确;B.Cl、S原子电子层数相同,但Cl原子核电荷数较S多,对核外电子吸引能力比S强,所以原子半径:原子半径:Cl<S,B正确;C.对羟基苯甲醛存在分子间氢键,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键,分子间氢键对它们沸点的影响大于分子内氢键对它们沸点的影响,所以沸点:对羟基苯甲醛>邻羟基苯甲醛,C正确;D.[Co(NH3)6]Cl2的配位体是6个NH3,配位体个数为6,[Co(NH3)5Cl]Cl2
的配位体是5个NH3和1个Cl-,所以[Co(NH3)5Cl]Cl2的配位体个数为6,两者的配位体个数相等,D错误。答案选D。8、B【解析】
A.X中与苯环直接相连的2个H、3个Br、1个O和苯环碳原子一定在同一平面上,由于单键可以旋转,X分子中羟基氢与其它原子不一定在同一平面上,A错误;B.Y与Br2的加成产物为,中“*”碳为手性碳原子,B正确;C.X中含酚羟基,X能与酸性KMnO4溶液反应,Y中含碳碳双键,Y能使酸性KMnO4溶液褪色,C错误;D.对比X、2-甲基丙烯酰氯和Y的结构简式,X+2-甲基丙烯酰氯→Y+HCl,反应类型为取代反应,D错误。故选B。【点睛】本题难点是分子中共面原子的确定,分子中共面原子的判断需要注意联想典型有机物的结构,如CH4、乙烯、乙炔、苯、甲醛等;单键可以旋转,双键和三键不能旋转;任意三个原子一定共平面。9、C【解析】
有机物的碳链主要在C原子之间连接,每个碳原子都必须形成4个共价键,以1条碳链分析考虑,先分析只连接甲基的情况,根据计算的甲基数目结合分子中含有的甲基数目,计算羟基数。【详解】若碳链上只连接甲基,-CH2-不管多少个只能连接两个-CH3,c个,能连接c个-CH3,所以b个-CH2-,c个,连接-CH3的数目为c+2个。由于分子中含有a个-CH3,所以连接的-OH为c+2-a,故选C。【点睛】本题的另一种解法:根据烷烃的组成可知,该有机物中最多含有的氢原子数=2(a+b+c)+2,a个-CH3,b个-CH2-,c个中含有的氢原子数目=3a+2b+c,相差的氢原子可以用羟基补全,羟基的数目=[2(a+b+c)+2]-(3a+2b+c)=c+2-a。10、C【解析】
A.若加入催化剂,反应速率变化,平衡状态不变,反应的△H也不变,A错误;B.正反应体积减小,加压时,平衡向正反应方向移动,温度不变,反应的平衡常数不变,B错误;C.若反应温度升高,则活化分子的百分数增大,反应速率增大,C正确;D.若低温时,该反应为正向自发进行,由于反应的△S<0,则根据△G=△H-T△S<0可知△H<0,D错误;答案选C。【点睛】选项C是解答的难点,注意外界条件对化学反应速率的影响,实际是通过影响单位体积内活化分子的数量,改变有效碰撞次数来实现的,影响化学反应速率的外界条件主要有温度、浓度、压强和催化剂等。11、A【解析】
A.石墨中每个C形成3个C-C键,每个C原子贡献C-C键的二分之一,所以1个C平均形成3=1.5个C-C键,24g石墨烯中n(C)==2mol,含有C-C键的物质的量=1.5×2mol=3mol,C-C键的个数为3NA,A正确;B.干冰是固态的二氧化碳,由均摊法可知,1个二氧化碳晶胞中二氧化碳分子的个数=,所以1mol晶胞含4molCO2,88g干冰的物质的量=2mol,所含晶胞的物质的量=0.5mol,故88g干冰中含有0.5NA个晶胞结构单元,B错误;C.n(P4)==0.5mol,P-P键的物质的量n=0.5mol×6=3mol,P-P键的个数为3NA,C错误;D.1个Si贡献4×个Si-O键,2个O贡献2×2×个Si-O键,即1molSiO2含4molSi-O键,n(SiO2)==1mol,所以,n(Si-O键)=,所以60gSiO2中含有Si-O键的个数为4NA,D错误。答案选A。【点睛】切记:1mol石墨含1.5molC-C键,1mol金刚石含2molC-C键,1molSiO2含4molSi-O键,1mol白磷(P4)含6molP-P键,1molSiC含4molSi-C键。12、D【解析】分析:A.乙醇中含氢键,物质沸点较高;B、氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂;D、异戊烷有4种氢,一氯代物有4种。详解:A.氢键影响物质的熔沸点,含氢键的物质沸点较高,所以乙醇的沸点远高于丙烷,选项A正确;B.氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基,能与氢氧化钠、盐酸反应而生成相应的盐,选项B正确;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂,不属于同一类有机物,选项C正确;D、如图,异戊烷有4种氢,光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有4种,选项D不正确。答案选D。13、B【解析】
由短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相对位置可知,W位于第二周期,W元素的原子最外层电子数是内层电子数的2倍,最外层电子数为2×2=4,可知W为C,结合元素的相对位置可知,X为N,Y为S,Z为Cl,以此来解答。【详解】由上述分析可知,W为C,X为N,Y为S,Z为Cl,A.一般主族元素的原子电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径为S>Cl>C,故A错误;B.NH3能和HCl反应生成NH4Cl,故B正确;C.元素的非金属性Cl>S>C,则最高价氧化物对应水化物的酸性:HClO4>H2SO4>H2CO3,故C错误;D.元素的非金属性Cl>S,则氢化物的稳定性:HCl>H2S,故D错误;故答案为B。【点睛】元素非金属性强弱的判断依据:①非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱.最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;③氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱,(非金属相互置换)。14、C【解析】
在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2(g)和3.5molH2(g),在一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0。反应进行8min时达到平衡状态,测得n(CH3OH)=0.5mol,CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)起始(mol)13.500反应(mol)0.51.50.50.5平衡(mol)0.520.50.5据此分析解答。【详解】A.CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0,为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,平衡常数K减小,因此在图1中,曲线Ⅱ表示该反应的平衡常数K与温度T的关系,故A正确;B.根据上述分析,该温度下,平衡常数K===0.25,故B正确;C.根据CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0,温度升高,平衡逆向移动,二氧化碳的转化率降低,与图像相符;压强增大,平衡正向移动,二氧化碳的转化率增大,与图像不符;投料比c(CO2)/c(H2)增大,二氧化碳的转化率减小,与图像相符;因此图2中x不可以表示压强,故C错误;D.用二氧化碳合成甲醇,能够减少二氧化碳的排放量,体现了碳减排理念,故D正确;答案选C。15、D【解析】分析:A.H3PO4溶液的体积未知;B.根据Na2O2与CO2的反应中过氧化钠既是氧化剂也是还原剂计算;C.反应中氯气不足,只氧化溴离子;D.根据钠转化为氧化钠或过氧化钠时消耗的氧气利用极限法解答。详解:A.pH=1的H3PO4溶液中氢离子浓度是0.1mol/L,溶液体积未知,不一定含有0.1NA个H+,A错误;B.在Na2O2与CO2的反应中,过氧化钠既是氧化剂,也是还原剂,方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,每转移NA个电子时,标准状况下消耗22.4L的CO2,B错误;C.1L1mol/LFeBr2溶液与1mol氯气反应时,氯气不足,转移的电子数为2NA,C错误;D.23gNa的物质的量是1mol,与O2充分反应如果全部生成Na2O,消耗0.25mol氧气,如果全部转化为Na2O2,消耗0.5mol氧气,所以消耗O2的分子数在0.25NA和0.5NA之间,D正确。答案选D。16、D【解析】分析:用惰性电极电解足量的Cu(NO3)2溶液时,阳极上电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,阴极发生的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,据此分析解答。详解:A.阴极发生得到电子的还原反应,硝酸铜过量,铜离子放电,则阴极的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,A正确;B.阳极上发生失去电子的氧化反应,溶液中的氢氧根放电,阳极上的电极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2↑,B正确;C.若有6.4g金属Cu析出,铜的物质的量是0.1mol,转移0.2mol电子,根据电子得失守恒可知阳极放出的O2为0.2mol÷4=0.05mol,C正确;D.由于硝酸铜过量,根据生成物是硝酸、氧气和铜可知,恰好电解完时,需要加入一定量的CuO可恢复到原来的浓度,D错误。答案选D。点睛:本题考查了电解原理,明确电解池的工作原理、离子的先后放电顺序是解答的关键。易错点为D,注意电解完成后,要根据少什么加什么的原则补加试剂。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CH2乙醇加成反应【解析】
A是一种相对分子质量为28的气态烃,则A为CH2=CH2,CH2=CH2与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,CH3CH2OH发生氧化反应生成C,C为CH3CHO,CH3CHO进一步发生氧化反应生成D,D为CH3COOH,据此解答。【详解】(1)A为乙烯,含有碳碳双键,其结构简式为CH2=CH2,故答案为:CH2=CH2;(2)由分析可知B为乙醇,故答案为:乙醇;(3)由分析可知反应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇,故答案为:加成反应。【点睛】有机推断应以特征点为解题突破口,按照已知条件建立的知识结构,结合信息和相关知识进行推理、计算、排除干扰,最后做出正确推断。一般可采用顺推法、逆推法、多法结合推断。18、1s22s22p63s23p63d54s1N>O>CCO2(SCN-等)4×6.02×1023氨分子与水分子间易形成氢键【解析】
原子序数小于36的X、Y、Z、W四种元素,元素X的原子最外层电子数是其内层的2倍,X原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,故X为C元素;Y基态原子的2p轨道上有3个未成对电子,Y的核外电子排布式为1s22s22p3,则Y为N元素;Z是地壳中含量最多的元素,则Z为O元素;W的原子序数为24,则W为Cr元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X为C元素,Y为N元素,Z为O元素,W为Cr元素。(1)W核外电子数为24,基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1;同一周期,随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势,氮元素原子2p能级为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能:N>O>C,故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1;N>O>C;(2)原子总数相等、价电子总数相等微粒互为等电子体,与CNO-互为等电子体的有CO2、SCN-等,故答案为:CO2(或SCN-等);(3)HNO3的结构式为,1mol
HNO3分子中含有4molσ键,数目为4×6.02×1023,故答案为:4×6.02×1023;(4)氨分子与水分子间易形成氢键,导致NH3极易溶于水,故答案为:氨分子与水分子间易形成氢键。【点睛】本题的易错点为(1)和(3),(1)中要注意能级交错现象,(3)中要注意硝酸的结构。19、防止亚铁离子被氧化抑制铁离子水解Fe3+4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O排除ClO-的干扰>溶液的酸碱性不同【解析】
(1)氯化亚铁易被氧化生成氯化铁,因此在FeCl2溶液中需加入少量铁屑的目的是防止亚铁离子被氧化;氯化铁是强酸弱碱盐,水解显酸性,则将FeCl3晶体溶于浓盐酸,再稀释到需要的浓度,盐酸的作用是抑制铁离子水解;(2)I.方案I加入KSCN溶液,溶液变红说明a中含Fe3+。但Fe3+的产生不能判断K2FeO4与Cl-发生了反应,根据题意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速产生O2,自身被还原成Fe3+,根据得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒,可能的反应为4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O;II.产生Cl2还可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干扰判断;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH溶液洗涤的目的是除去KClO、排除ClO-的干扰,同时保持K2FeO4稳定存在;制备K2FeO4的原理为3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,在该反应中Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价由+3价升至+6价,Fe(OH)3是还原剂,K2FeO4为氧化产物,根据同一反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物,得出氧化性Cl2>FeO42-;方案II的反应为2FeO42-+6Cl-+16H+=2Fe3++3Cl2↑+8H2O,实验表明,Cl2和FeO42-氧化性强弱关系相反;对比两个反应的条件,制备K2FeO4在碱性条件下,方案II在酸性条件下;说明溶液的酸碱性的不同影响物质氧化性的强弱。20、乙由于反应物的沸点低于产物的沸点,若采用甲装置会造成反应物的大量挥发,降低了反应物的利用率CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH==CH2ac【解析】
(1)乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,实验时应使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物的利用率降低;(2)1-丁醇在浓硫酸、加热条件下可以发生消去反应和分子间脱水反应;(3)反应后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水。【详解】(1)由表中所给数据可知,乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,若用甲装置,实验时反应物受热挥发,会降低反应物的利用率,而乙装置中球形冷凝管能起冷凝回流作用,使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物
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