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文档简介
2024届福建省龙岩市化学高二第二学期期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、化学与材料、生活和环境密切相关,下列有关说法中正确的是()A.食品袋中常放有硅胶和铁粉,都能起到干燥的作用B.“绿色化学”的核心是应用化学原理对环境污染进行治理C.碘是人体必需的微量元素,所以要多吃富含碘的食物D.某新型航天服材料主要成分是由碳化硅、陶瓷和碳纤维复合而成,它是一种新型无机非金属材料2、设阿伏伽德罗常数为NA。则下列说法正确的是()A.常温常压下,6gHe所含有的中子数目为2NAB.标准状况下,0.3mol二氧化硫中含有氧原子个数为0.6mol.C.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NAD.常温下,1L0.1mol/LMgCl2溶液中含Mg2+数为0.1NA3、下列物质的类别与所含官能团都正确的是()A.酚类-OH B.羧酸-CHOC.醛类-CHO D.CH3OCH3醚类4、下列有机物中,所有的碳原子不可能都共面的是()A. B.C. D.5、下列变化中,不需要破坏化学键的是()A.食盐熔融 B.氨气液化 C.HCl溶于水 D.石油裂化6、下列各组物质能真实表示物质分子组成的是()A.NO、C2H5OH、HNO3、I2 B.CaO、N2、HCl、H2OC.NH3、H2S、Si、CO D.CO2、SiO2、CH3COOH、H2SO47、电解装置如图所示,电解槽内装有KI及淀粉溶液,中间用阴离子交换膜隔开。在一定的电压下通电,发现左侧溶液变蓝色,一段时间后,蓝色逐渐变浅。已知:3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O下列说法不正确的是A.右侧发生的电极方程式:2H2O+2e-=H2↑+2OH-B.电解结束时,右侧溶液中含有IO3-C.电解槽内发生反应的总化学方程式KI+3H2O=KIO3+3H2↑D.如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜,电解槽内发生的总化学方程式不变8、2019年是“国际化学元素周期表年”。1869年门捷列夫把当时已知的元素根据物理、化学性质进行排列,准确预留了甲、乙两种未知元素的位置,并预测了二者的相对原子质量,部分原始记录如下:下列说法不正确的是A.元素甲位于现行元素周期表第四周期第ⅢA族B.元素乙的简单气态氢化物的稳定性强于CH4C.原子半径比较:甲>乙>SiD.推测乙可以用作半导体材料9、某有机物的结构简式为下列对其化学性质的判断中,不正确的是()A.能被银氨溶液氧化B.能使KMnO4酸性溶液褪色C.1mol该有机物只能与1molBr2发生加成反应D.1mol该有机物只能与1molH2发生加成反应10、提纯下列物质(括号内为少量杂质),所选用的除杂试剂与分离方法错误的是()不纯物质除杂试剂分离方法AMg(Al)NaOH溶液过滤B乙烷(乙烯)溴水洗气CCuCl2(FeCl3)单质铜过滤D乙酸乙酯(乙酸)饱和碳酸钠溶液分液A.A B.B C.C D.D11、下列排列顺序错误的是()A.酸性:H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4B.碱性:Ca(OH)2>Mg(OH)2>Al(OH)3C.原子半径:F<O<S<NaD.氢化物的稳定性:SiH4>H2S>H2O>HF12、下列各组液体混合物中,可以用分液漏斗分离的是()A.溴乙烷和水 B.苯酚和乙醇 C.酒精和水 D.乙醛和苯13、分子式为C10H14的二取代芳香烃(即苯环上有两个侧链),其可能的结构有A.6种B.9种C.15种D.22种14、2008奥运吉祥物福娃,其外材为纯羊毛线,内充物为无毒的聚酯纤维(如图)。下列说法正确的是A.羊毛与聚酯纤维的化学成分相同B.该聚酯纤维的单体为对苯二甲酸和乙醇C.聚酯纤维和羊毛一定条件下均能水解D.聚酯纤维属于纯净物15、2020年2月24日,华为MateXs新款5G折叠屏手机开启线上预约销售。下列说法不正确的是()A.制造手机芯片的关键材料是硅B.用铜制作手机线路板利用了铜优良的导电性C.镁铝合金制成的手机外壳具有轻便抗压的特点D.手机电池工作时,电池中化学能完全转化为电能16、根据所学相关知识,分析正确的是()A.氨气分子的空间构型为三角锥形,N2H4的氮原子杂化方式为SP2B.金属晶体铜配位数为12,空间利用率为68%C.石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,是一种混合晶体D.在氯化钠晶体中,氯离子的配位数为8二、非选择题(本题包括5小题)17、通过对煤的综合利用,可以获得多种有机物。化合物A含有碳、氢、氧3种元素,其质量比是12∶3∶8。液态烃B是一种重要的化工原料,其摩尔质量为78g·mol-1。E是有芳香气味的酯。它们之间的转化关系如下(含有相同官能团的有机物通常具有相似的化学性质):请回答:(1)化合物A的结构简式是____________。(2)A与D反应生成E的反应类型是____________。(3)E与氢氧化钠溶液发生水解化学方程式是________________________。(4)下列说法正确的是____________。A.将铜丝在空气中灼烧后迅速插入A中,反复多次,可得到能发生银镜反应的物质B.在一定条件下,C可通过取代反应转化为C.苯甲酸钠(常用作防腐剂)可通过D和氢氧化钠反应得到D.共amol的B和D混合物在氧气中完全燃烧,消耗氧气大于7.5amol18、已知A、B、C、D、E、F均为周期表中前四周期的元素,原子序数依次增大。其中A原子核外有三个未成对电子;化合物B2E为离子晶体,E原子核外的M层中有两对成对电子;C元素是地壳中含量最高的金属元素;D单质的晶体可做半导体材料;F原子最外层电子数与B的相同,其余各层均充满电子。请根据以上信息,回答下列问题(答题时,A、B、C、D、E、F用所对应的元素符号表示):(1)A、B、C、D的第一电离能由小到大的顺序为________(2)B的氯化物的熔点比D的氯化物的熔点高的理由是____________。(3)A的简单氢化物的中心原子采取______杂化,E的低价氧化物分子的空间构型是____。(4)F的核外电子排布式是_____,A、F形成某种化合物的晶胞结构如图所示(其中A显-3价),则其化学式为_______。19、一水硫酸四氨合铜(Ⅱ)的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O是一种重要的染料及农药中间体。某学习小组在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,设计的合成路线为:相关信息如下:①[Cu(NH3)2]SO4·H2O在溶液中存在以下电离(解离)过程:[Cu(NH3)4]SO4·H2O=[Cu(NH3)4]2++SO42-+H2O[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3②(NH4)2SO4在水中可溶,在乙醇中难溶。③[Cu(NH3)4]SO4·H2O在乙醇、水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图如图请根据以上信息回答下列问题:(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①步骤1的抽滤装置如图所示,下列有关抽滤操说法作正确的是_____。A.完毕后的先关闭水龙头,再拔下导管B.上图装置中只有一处错误C.抽滤后滤液可以从上口倒出,也可从支管倒出D.滤纸应比漏斗内径小且能盖住所有小孔②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有_____杂质,产生该杂质的原因是______。(2)方案2的实验步骤为:a.向溶液C中加入适量____,b.抽滤,c.洗涤,d.干燥。①请在上述空格内填写合适的试剂或操作名称。②下列选项中,最适合作为步骤c的洗涤液是________。A.乙醇B.蒸馏水C.乙醇和水的混合液D.饱和硫酸钠溶液洗涤的具体操作是:____________。③步骤d采用________干燥的方法。20、亚硝酸钠(NaNO2)是一种工业盐,实验室可用如下装置(略去部分夹持仪器)制备。已知:①2NO+Na2O2=2NaNO2;②3NaNO2+3HCl=3NaCl+HNO3+2NO↑+H2O;③酸性条件下,NO和NO2都能与MnO4-反应生成NO3-和Mn2+;Na2O2能使酸性高锰酸钾溶液褪色。(1)加热装置A前,先通一段时间N2,目的是_______________。(2)装置A中发生反应的化学方程式为__________________________________。实验结束后,将B瓶中的溶液经蒸发浓缩、__________(填操作名称)、过滤可获得CuSO4·5H2O。(3)仪器C的名称为______________,其中盛放的药品为____________(填名称)。(4)充分反应后,检验装置D中产物的方法是:取产物少许置于试管中,________________,则产物是NaNO2(注明试剂、现象)。(5)为测定亚硝酸钠的含量,称取4.000g样品溶于水配成250mL溶液,取25.00mL溶液于锥形瓶中,用0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液进行滴定,实验所得数据如下表所示:①第一组实验数据出现异常,造成这种异常的原因可能是_________(填代号)。a.酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗b.锥形瓶洗净后未干燥c.滴定终点时仰视读数②根据表中数据,计算所得固体中亚硝酸钠的质量分数__________。21、(化学一选修3:
物质结构与性质)1735年瑞典化学家布兰特(G·Brands)制出金属钴。钴的矿物或钴的化合物一直用作陶瓷、玻璃、珐琅的釉料。到20世纪,钴及其合金在电机、机械、化工、航空和航天等工业部门得到广泛的应用,并成为一种重要的战略金属。所以钴及其化合物具有重要作用,回答下列问题:(1)基态Co原子的电子排布式为___________。(2)[Co(NH3)5H2O]Cl3是一种砖红色的晶体,可通过CoCl2、NH4Cl、浓氨水、H2O2制得。①Co、N、0原子的第一电离能由大到小的顺序是__________。②[Co(NH3)5H2O]Cl3中Co元素化合价为____,其配位原子为_____
;1mol该晶体中含有____molσ键。③H2O2中O原子的杂化轨道类型是______,H2O2能与水互溶,除都是极性分子外,还因为____。④NH3、NF3的空间构型都相同,但Co3+易与NH3形成配离子,而NF3不能。原因是________。(3)CoO晶胞如图,已知Co原子半径为apm,O原子半径为bpm,则等距最近的所有O原子围成的空间形状为_____;该晶胞中原子的空间利用率为__________(用含a、b的计算式表示)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】分析:A.有吸水性的物质能起到干燥的作用;B.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染;反应物的原子全部转化为期望的最终产物;C.补碘常在食盐中加入KIO3固体而不是多吃富含碘的食物;D.碳化硅、陶瓷和碳纤维均为无机非金属材料。详解:A.在食品袋中放入盛有硅胶和铁粉的透气小袋,硅胶(具有吸湿性)能吸收水分,但铁是较活泼的金属,具有还原性,能防止食品被氧化,故A错误;
B.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染;反应物的原子全部转化为期望的最终产物,所以B选项是错误的;
C.碘是人体必需的微量元素,但不是要多吃富含碘的食物,而是要适量摄取,C项错误;
D.碳纤维的微观结构类似人造石墨,是乱层石墨结构和氮化硅属于无机物,属于无机非金属材料,所以D选项是正确的。
所以D选项是正确的。2、C【解题分析】
A.1molHe含有2NA个中子,6gHe是1.5mol,含有3NA个中子,故A不正确;B.标准状况下,0.3mol二氧化硫中含有氧原子的物质的量为0.6mol,个数为0.6NA,故B不正确;C.2.7g铝是0.1mol,与足量盐酸反应,Al的化合价由0价升高到+3价,失去0.3mol电子,即0.3NA,故C正确;D.MgCl2溶液中Mg2+发生水解,其数目小于0.1NA,故D不正确。故选C。3、D【解题分析】
A、分类错误,该物质属于醇类,只有羟基直接连在苯环上,该物质才能归类于酚;B、官能团错误,官能团应该是羧基,而不是醛基;C、分类和官能团均错误,该物质属于酯类,是由甲酸和苯酚形成的酯,官能团是酯基,但是具有醛类的性质;D、该物质的类别与所含官能团都正确;故选D。【题目点拨】甲酸酯的官能团是酯基,尽管其具有醛基的性质。4、A【解题分析】选项A相当于甲烷分子中的4个氢原子被甲基取代,所有的碳原子不可能共面。B可视为乙烯分子中的4个氢原子被甲基取代,所有的碳原子共面。C可视为苯环上的两个氢原子被甲基取代,所有的碳原子共面。D中含有一个苯环和一个碳碳双键,通过碳碳单键相连,两个平面可能重合。5、B【解题分析】
A.食盐熔融电离出阴阳离子,离子键被破坏,A错误;B.氨气液化属于物理变化,改变的分子间作用力,化学键不变,B正确;C.HCl溶于水电离出阴阳离子,共价键被破坏,C错误;D.石油裂化是化学变化,化学键被破坏,D错误。答案选B。6、A【解题分析】分析:本题考查了晶体类型,掌握金刚石、晶体硅、二氧化硅是原子晶体,只有分子晶体的化学式才能表示分子的组成。详解:A、NO、C2H5OH、HNO3都是分子构成的物质,所以化学式能真实表示物质分子组成,故A正确;B、CaO是离子化合物,化学式只表示钙离子与氧离子的个数比是1:1,故B错误;C、Si是原子晶体,化学式不能真实表示物质分子组成,故C错误;D、SiO2是原子晶体,化学式只能表示晶体中硅原子与氧原子的个数比为1:2,故D错误。故答案选A。7、D【解题分析】
A.左侧溶液变蓝色,生成I2,左侧电极为阳极,右侧电极为阴极,阴极上氢离子得电子生成氢气,则右侧电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,故A正确;B.一段时间后,蓝色变浅,发生反应3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O,中间为阴离子交换膜,右侧I-、OH-通过阴离子交换膜向左侧移动,保证两边溶液呈电中性,左侧的IO3-通过阴离子交换膜向右侧移动,故右侧溶液中含有IO3-,故B正确;C.左侧电极为阳极,电极反应为:2I--2e-=I2,同时发生反应3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O,右侧电极为阴极,电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,故总的电极反应式为:KI+3H2OKIO3+3H2↑,故C正确;D.如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜,左侧电极为阳极,电极反应为:2I--2e-=I2,右侧电极为阴极,电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,为保证两边溶液呈电中性,左侧多余K+通过阳离子交换膜迁移至阴极,左侧生成I2,右侧溶液中有KOH生成,碘单质与KOH不能反应,总反应相当于:2KI+2H2O2KOH+I2+H2↑,电解槽内发生的总化学方程式发生变化,故D错误;答案为D。8、B【解题分析】
A.根据递变规律,B、Al分别位于第二、三周期,IIIA族,则元素甲位于现行元素周期表第四周期ⅢA族,A正确;B.元素乙为Ge,其简单气态氢化物的稳定性弱于CH4,B错误;C.同周期,序数越大半径越小,同主族,序数越大半径越大,则原子半径比较:甲>乙>Si,C正确;D.乙位于金属与非金属交界的位置,推测乙可以用作半导体材料,D正确;答案为B。9、D【解题分析】
该有机物中含有C=C和-CHO,可发生加成、加聚、氧化等反应,以此解答该题。【题目详解】A.因含有-CHO,可发生银镜反应,故A正确;B.含有C=C和-CHO,都可被KMnO4酸性溶液氧化,故B正确;C.C=C可与溴水发生加成反应,-CHO可与溴发生氧化还原反应,但1mol该有机物只能与1molBr2发生加成反应,故C正确;D.C=C和-CHO都能与氢气发生加成反应,则1mol该有机物能与2molH2发生加成反应,故D错误。答案选D。10、C【解题分析】
A、镁与氢氧化钠溶液不反应,铝可以,因此可以用氢氧化钠溶液除去镁中的铝,A正确;B、乙烷与溴水不反应,乙烯与溴水发生加成反应,因此可以用溴水除去乙烷中的乙烯,B正确;C、铜与氯化铁反应生成氯化亚铁和氯化铜,不能用铜除去氯化铜中的氯化铁,C错误;D、乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度很小,而乙酸能与碳酸钠反应,因此可以用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中的乙酸,D正确。答案选C。11、D【解题分析】分析:A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强;B.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强;C.原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小;D.元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强。详解:A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性Cl>S>P>Si,所以酸性H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4,A正确;B.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性Ca>Mg>Al,所以碱性:Ca(OH)2>Mg(OH)2>Al(OH)3,B正确;C.原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以原子半径F<O<S<Na,C正确;D.元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性F>O>S>Si,所以氢化物的稳定性SiH4<H2S<H2O<HF,D错误;答案选D。点睛:本题考查元素周期律,侧重考查金属性、非金属性强弱判断及原子半径大小比较,为高频考点,知道非金属、金属性强弱与得失电子难易程度有关,与得失电子多少无关,为易错题。12、A【解题分析】
利用分液漏斗进行分离,研究的对象是互不相溶的两种液体,掌握有机物的物理性质,以及相似相溶的规律,进行分析判断。【题目详解】A、溴乙烷是不溶于水,能溶于多数有机溶剂的液体,因此可以通过分液漏斗进行分离,故A正确;B、苯酚和乙醇都属于有机物,根据相似相溶,苯酚溶于乙醇,不能用分液漏斗进行分离,故B错误;C、酒精是乙醇,乙醇与水任意比例互溶,因此不能用分液漏斗进行分离,故C错误;D、苯为有机溶剂,乙醛属于有机物,乙醛溶于苯,因此不能用分液漏斗进行分离,故D错误。【题目点拨】物质的分离实验中,要清楚常见物质分离方法适用对象:过滤是分离难溶物质与液体的操作;蒸发是分离可溶性固体物质与液体,得到可溶性固体的方法;分液是分离两种互不相溶的液体的操作;蒸馏是分离相互溶解且沸点差别较大的液体的操作。13、B【解题分析】分子式为C10H14的芳香烃,其苯环上有两个取代基时可以分为两类,第一类是两个取代基中一个为甲基,另一个为−CH2CH2CH3或−CH(CH3)2,它们连接在苯环上又有邻、间、对三种情况,共有6种,第二类是两个取代基均为乙基,它们连接在苯环上有邻、间、对三种情况,共有3种,所以其可能的结构共有9种,答案选B。14、C【解题分析】
由结构简式可知聚酯纤维为对苯二甲酸和乙二醇发生缩聚反应生成,在一定条件下可发生水解反应,而羊毛的主要成分为蛋白质,结合高聚物的特点解答该题。【题目详解】A.羊毛的主要成分为蛋白质,含有N元素,与聚酯纤维化学成分不同,A错误;B.由结构简式可知聚酯纤维为对苯二甲酸和乙二醇发生缩聚反应生成,B错误;C.聚酯纤维含有酯基,羊毛含有肽键,在一定条件下都可水解,C正确;D.聚酯纤维属于高聚物,分子式中n值介于一定范围之内,没有固定的值,则聚酯纤维为混合物,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查有机物的结构和性质,为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握有机物的结构和官能团的性质,注意有机物的性质与结构的关系,难度不大。注意判断高聚物单体时首先要分清楚是缩聚产物还是加聚产物。15、D【解题分析】
A.单晶硅是良好的半导体材料,可以制作芯片,A选项正确;B.铜属于金属,具有良好的导电性,可以做手机线路板,B选项正确;C.镁铝合金密度小强度高,具有轻便抗压的特点,C选项正确;D.手机电池工作时,电池中化学能主要转化为电能,但有一部分能量以热能形式会散失,D选项错误;答案选D。16、C【解题分析】
A、NH3分子中,N提供5个电子,3个H共提供3个。所以4对价电子,sp3杂化,有1对孤对电子,分子构型三角锥。N2H4可以看成-NH2取代NH3中的一个H,杂化方式不变,sp3杂化,故A错误;B、铜型为面心立方结构,配位数12,空间利用率为74%,故B错误;C、石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,不能简单地归属于其中任何一种晶体,是一种混合晶体,故C正确;D、氯化钠晶体中氯离子配位数为6,故D错误;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH3CH2OH取代反应+NaOH+CH3CH2OHA、B、C【解题分析】
由化合物A含有碳、氢、氧三种元素,且质量之比是12:3:8知碳、氢、氧的个数之比为2:6:1,分子式为C2H6O;液态烃B是重要的化工原料,由煤焦油分馏得到且相对分子质量为78知B为,由B到C为加成反应,D为苯甲酸和A反应生成有芳香气味的酯得A为醇。【题目详解】(1)化合物A分子式为C2H6O,且属于醇类,则A为乙醇,结构简式为CH3CH2OH;(2)A与D反应生成酯,反应类型为酯化反应或取代反应;(3)E为苯甲酸与乙醇酯化反应得到的酯,为苯甲酸乙酯,E与氢氧化钠溶液发生水解化学方程式是+NaOH+CH3CH2OH;(4)A、乙醇在铜做催化剂的条件下氧化为乙醛,乙醛可以发生银镜反应,选项A正确;B、在一定条件下C与硝酸反应生成,选项B正确;C、苯甲酸钠与氢氧化钠反应生成苯甲酸钠和水,选项C正确;D、amol的B和D混合物在氧气中完全燃烧,消耗氧气的量等于7.5amol,选项D错误。答案选ABC。18、Na<Al<Si<NNaCl为离子晶体,而SiCl4为分子晶体sp3V形1s22s22p63s23p63d104s1Cu3N【解题分析】
C元素是地壳中含量最高的金属元素,则C为Al;D单质的晶体可做半导体材料,则D为Si;E原子核外的M层中有两对成对电子,则E的价电子排布为3s23p4,其为S;A原子核外有三个未成对电子,则A为N;化合物B2E为离子晶体,则B为Na。F原子最外层电子数与B的相同,其余各层均充满电子,则F的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,其为Cu。从而得出A、B、C、D、E、F分别为N、Na、Al、Si、S、Cu。【题目详解】(1)A、B、C、D分别为N、Na、Al、Si,由于N的非金属性最强,且原子轨道半充满,所以第一电离能最大,Si次之,Na最小,从而得出第一电离能由小到大的顺序为Na<Al<Si<N。答案为:Na<Al<Si<N;(2)B的氯化物为NaCl,离子晶体,D的氯化物为SiCl4,分子晶体,由此可得出熔点NaCl比SiCl4高的理由是NaCl为离子晶体,而SiCl4为分子晶体。答案为:NaCl为离子晶体,而SiCl4为分子晶体;(3)A的简单氢化物为NH3,中心原子的价层电子数为4,采取sp3杂化,E的低价氧化物为SO2,S原子发生sp2杂化,分子的空间构型是V形。答案为:sp3;V形;(4)F为Cu,其原子核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d104s1,N、Cu形成某种化合物的晶胞中,空心小球的数目为8×=1,黑球的数目为12×=3,N显-3价,则Cu显+1价,由此得出其化学式为Cu3N。答案为:1s22s22p63s23p63d104s1;Cu3N。【题目点拨】计算晶胞中所含微粒数目时,应依据微粒在该晶胞中的位置及所占的份额共同决定。如立方晶胞,微粒位于顶点,则该微粒属于此晶胞的份额仅占八分之一;微粒位于棱上时,由于棱属于四个晶胞,则该微粒属于此晶胞的份额仅占四分之一。19、BCDCu(OH)2或Cu2(OH)2SO4加热蒸发时NH3挥发,使[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3平衡往右移动,且Cu2+发生水解乙醇C关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)【解题分析】
CuO加入硫酸生成硫酸铜,加入氨水,先生成氢氧化铜,氨水过量,则生成[Cu(NH3)4]2+,方案1用蒸发结晶的方法,得到的晶体中可能混有氢氧化铜等;方案2加入乙醇,可析出晶体Cu(NH3)4]SO4•H2O;(1)①根据抽滤操作的规范要求可知,在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,在图2抽滤装置中漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,同时安全瓶中导管不能太长,否则容易引起倒吸,抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,据此答题;②氨气具有挥发性,物质的电离是吸热过程,加热促进使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡往右移动,且铜离子是弱碱离子易水解,所以导致产生杂质;(2)①根据图象分析,[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的增大而减小,为了减少[Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应加入乙醇,降低其溶解度,然后抽滤的晶体;②根据图象[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图及实验目的分析;③含结晶水的晶体加热易失水,不宜采用加热干燥的方法。【题目详解】(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①根据抽滤操作的规范要求可知:A.抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,故A错误;B.在图2抽滤装置中有一处错误,漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,故B正确;C.抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,故C正确;D.在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,故D正确;故答案为BCD;②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有Cu(OH)2或Cu2(OH)2SO4杂质,产生该杂质的原因是加热蒸发过程中NH3挥发,使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡向右移动,且Cu2+发生水解;(2)①根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了得到Cu(NH3)4]SO4•H2O,应向溶液C中加入适量乙醇,然后进行抽滤;②根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了减少Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应降低Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度,所以应选用乙醇和水的混合液,故答案为C;洗涤的具体操作是关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次;③[Cu(NH3)4]SO4•H2O在加热条件下能分解生成水和氨气,从而得不到纯净的[Cu(NH3)4]SO4•H2O,所以不宜采用加热干燥的方法,应采用低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)。20、排除装置中的空气冷却结晶干燥管碱石灰加入稀硫酸(或稀盐酸),溶液中有气泡产生且在试管上方变成红棕色气体ac86.25%【解题分析】(1)制备亚硝酸钠需要一氧化氮和过氧化钠反应生成,过氧化钠和二氧化碳、水蒸气发生反应,所以制备的一氧化氮气体必须纯净干燥,装置中无空气存在,加热A前,先通一段时间N2,目的是把装置中的空气赶净,避免生成的亚硝酸钠混入杂质;
(2)装置A中发生反应是浓硝酸和碳加热反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,反应的化学方程式为:C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,装置A中生成的二氧化氮进入装置B生成硝酸,氧化铜生成硝酸铜、硫酸铜,蒸发浓缩过程硝酸是易挥发性的酸,所以冷却结晶得到晶体为硫酸铜晶体;
(3)制备亚硝酸钠需要一氧化氮和过氧化钠反应生成,过氧化钠和二氧化碳、水蒸气发生反应,所以制备的一氧化氮气体必须纯净干燥,仪器C为干燥管,利用其中的碱石灰用来干燥一氧化氮气体;
(4)3NaNO2+3HCl=3NaCl+HNO3+2NO↑+H2O,反应生成的一氧化氮遇到空气会生成红棕色气体二氧化氮,充分反应后,检验装置D中产物的方法是:取产物少许置于试管中加入稀硫酸溶液中有气泡产生且在试管口上方出现红棕色气体,证明产物是NaNO2;
(5)①第一组实验数据消耗的酸性高锰酸钾溶液体积偏大,会导致测量结果偏高;a.酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗,导致标准液被稀释,滴定过程中消耗的标准液体积会偏大,故a正确;b.锥形瓶不需要干燥,所以锥形瓶洗净后未干燥,不影响测定结果,故b错误;c.滴定终了仰视读数,导致读数偏大,计算出的标准液体积偏大,故c正确;故答案为ac;
②由于第一组数据偏高,应该舍弃;其它三组消耗标准液平均体积为:mL=20.00mL,25mL样品消耗高锰酸钾的物质的量为0.1000mol/L×0.02L=0.002mol,则250mL样品溶液会消耗高锰酸钾的物质的量为0.002mol×=0.02mol,根据化合价变化可得反应关系式:2MnO4-~5NO2-,则4.000g样品中含有亚硝酸钠的物质的量为0.02mol×=0.05mol,质量为69g/mol×0.05mol=3.45g,所以反应后的固体中亚硝酸钠的质量分数为:×100%=86.25%。21、1s22s22p63s23p63d74s2(或[Ar]3d74s2)N>O>Co+3N、O23sp3H2O2与水分子间能形成氢键N、F、H三种元素的电负性F>N>H,在NF3中,共用电子对偏向氟原子,偏离氮原子,使得氮原子上的孤对电子难以与Co3+形成配位键正八面体【解题分析】
(1)Co为27号元素,原子核外电子数为27,根据构造原理书写核外电子排布式
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