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文档简介
2025届浙江省十校联盟选考学考高二下化学期末考试模拟试题注意事项: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、下列分子或离子中,含有孤对电子的是()A.H2O B.CH4 C.SiH4 D.NH4+2、我国科学家研制出的新型高效光催化剂能利用太阳能分解水制取氢气,主要过程如图所示,下列说法正确的是()A.与电解相比,光解水过程中消耗的能量较低B.过程I、Ⅱ都要吸收能量C.过程Ⅱ既有极性键形成,又有非极性键形成D.利用膜分离技术分离氢气和氧气具有良好的应用前景3、已知酸性大小:羧酸>碳酸>酚。下列含溴化合物中的溴原子,在适当的条件下都能被羟基(—OH)取代(均可称为水解反应),所得产物能跟NaHCO3溶液反应的是A. B. C. D.4、主链上含5个碳原子,有甲基、乙基2个支链的烷烃有A.2种 B.3种 C.4种 D.5种5、下列混合物可用分液漏斗分离的是A.苯和植物油 B.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液C.甘油和水 D.苯和液溴6、已知C—C键可以绕键轴自由旋转,结构简式为的烃,下列说法中不正确的是()A.分子中至少有10个碳原子处于同一平面上B.分子中至少有8个碳原子处于同一平面上C.分子中至多有14个碳原子处于同一平面上D.该烃不属于苯的同系物7、2007年诺贝尔化学奖得主GerhardErtl对金属Pt表面催化CO氧化反应的模型进行了深入研究。下列关于78202A.78202Pt和B.78202Pt和C.78202Pt和D.78202Pt和8、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是序号
不纯物
除杂试剂
分离方法
A
CH4(C2H4)
酸性KMn04溶液
洗气
B
NH4Cl溶液(FeCl3)
NaOH溶液
过滤
C
乙酸乙酯(乙酸)
饱和Na2CO3溶液
蒸馏
D
C2H5OH(H2O)
新制生石灰
蒸馏
A.A B.B C.C D.D9、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是A.ClO2具有氧化性,可用于水的消毒杀菌B.SO2具有还原性,可用于纸浆的漂白C.MnO2具有氧化性,可用于H2O2制O2D.SiO2能与强碱反应,可用于制光导纤维10、下列物质中,属于弱电解质的是A.H2O B.Na2CO3 C.HCl D.NaCl11、工业上采用如图装置模拟在A池中实现铁上镀铜,在C装置中实现工业KCl制取KOH溶液。下列有关说法错误的是A.a为精铜,b为铁制品可实现镀铜要求B.c为负极,电极反应式为CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2OC.从e出来的气体为氧气,从f出来的气体为氢气D.钾离子从电解槽左室向右室迁移,h口出来的为高浓度的KOH溶液12、用石墨作电极,分别电解下列各物质的溶液:①CuSO4②NaCl③CuCl2④KNO3⑤盐酸⑥H2SO4⑦NaOH,其中只有水被电解的有A.①②⑤ B.④⑥⑦C.②④⑥⑦ D.③⑤⑥⑦13、将金属钠放入盛有下列溶液的小烧杯中,既有气体,又有白色沉淀产生的是()①MgSO4溶液②饱和NaCl溶液③饱和澄清石灰水④Ca(HCO3)2溶液⑤CuSO4溶液⑥NaCl稀溶液A.①④⑤⑥ B.③④⑤⑥ C.②④⑤⑥ D.①②③④14、化学与社会、生活、科技等密切相关。下列说法正确的是A.泡沫灭火器可用于一般的起火,也适用于电器起火B.二氧化硅用途广泛,制光导纤维、石英坩埚、太阳能电池等C.向氨水中逐滴加入5-6滴FeCl3饱和溶液,制得氢氧化铁胶体D.绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染15、下列说法正确的是A.CO2的水溶液能导电,所以CO2是电解质B.BaSO4难溶于水,其水溶液的导电能力极弱,所以BaSO4是弱电解质C.液溴不导电,所以溴是非电解质D.强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强16、下列关于平衡常数的说法正确的是A.在平衡常数表达式中,反应物浓度用起始浓度表示,生成物浓度用平衡浓度表示B.可逆反应中,反应物的转化率增大,一定导致化学平衡常数增大C.可以用化学平衡常数来定量描述化学反应的限度D.平衡常数的大小与温度、浓度、压强、催化剂有关二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物A(C4H10O)可用作增塑剂、溶剂等。A可以发生如下转化。已知:R1-CH=CH-R2R1-CHO+R2-CHO(1)按官能团分类,A属于_________。(2)A→B的反应类型是_________。(3)A→C的转化中Na的作用是__________。(4)写出A→D的化学方程式:_______________。(5)F的结构简式是_________。18、Q、R、X、Y、Z五种元素的原子序数依次递增。已知:①Z的原子序数为29,其余的均为短周期主族元素;Y原子的价电子(外围电子)排布为msnmpn;②R原子核外L层电子数为奇数;③Q、X原子p轨道的电子数分别为2和4。请回答下列问题:(1)Z2+的核外电子排布式是________。(2)在[Z(NH3)4]2+离子中,Z2+的空轨道接受NH3分子提供的________形成配位键。(3)Q与Y形成的最简单气态氢化物分别为甲、乙,下列判断正确的是________。a.稳定性:甲>乙,沸点:甲>乙b.稳定性:甲>乙,沸点:甲<乙c.稳定性:甲<乙,沸点:甲<乙d.稳定性:甲<乙,沸点:甲>乙(4)Q、R、Y三种元素的第一电离能数值由小到大的顺序为________(用元素符号作答)。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,其中分子中的σ键与π键的键数之比为________,其中心原子的杂化类型是________。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于________区元素,元素符号是________。19、二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是高效、低毒的消毒剂,回答下列问题:(1)实验室用NH4Cl、盐酸、NaClO2(亚氯酸钠)为原料,通过以下过程制备ClO2:①电解时阳极电极反应式为__________________________。②除去ClO2中的NH3可选用的试剂是___________(填标号)。a.水b.碱石灰c.浓硫酸d.饱和食盐水(2)用如图装置可以测定混合气中ClO2的含量:Ⅰ.在锥形瓶中加入足量的碘化钾,用50mL水溶解后,再加入3mL稀硫酸:Ⅱ.在玻璃液封装置中加入水,使液面没过玻璃液封管的管口;Ⅲ.将一定量的混合气体通入锥形瓶中吸收;Ⅳ.将玻璃液封装置中的水倒入锥形瓶中:Ⅴ.用0.1000mol·L-1硫代硫酸钠标准溶液滴定锥形瓶中的溶液(I2+2S2O32-=2I-+S4O62-),指示剂显示终点时共用去20.00mL硫代硫酸钠溶液。在此过程中:①锥形瓶内ClO2与碘化钾反应的离子方程式为______________________。②玻璃液封装置的作用是______________________。③V中加入指示剂,滴定至终点的现象是______________________。④测得混合气中ClO2的质量为______g。⑤某同学用某部分刻度模糊不清的50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面处于如图所示的刻度处,则管内液体的体积________(填代号)。a.等于23.60mLb.等于27.60mLc.小于23.60mLd.大于27.60mL20、1.为探究某铁碳合金与浓硫酸在加热条件下的反应的部分产物,并测定铁碳合金中铁元素的质量分数,某化学活动小组设计了如图所示的实验装置,并完成以下实验探究。(1)往圆底烧瓶中加入mg铁碳合金,并滴入过量浓硫酸,未点燃酒精灯前,A、B中均无明显现象,其原因是:①常温下碳与浓硫酸不反应;②___________。
(2)点燃酒精灯,反应一段时间后,从A中逸出气体的速率仍然较快,除因反应温度较高外,还可能的原因是___________________。
(3)装置B的作用是___________________________。
(4)甲同学观察到装置C中有白色沉淀生成,他认为使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳。装置A中能产生二氧化碳的化学方程式为___________________。
(5)乙同学认为甲同学的结论是错误的,他认为为了确认二氧化碳的存在,需在装置B和C之间添加装置M。装置E、F中盛放的试剂分别是______、_____。重新实验后证明存在CO2,则装置F中的现象是______________。
(6)有些同学认为合金中铁元素的质量分数可用KMnO4溶液来测定(5Fe2++Mn+8H+5Fe3++Mn2++4H2O)。测定铁元素质量分数的实验步骤如下:Ⅰ.往烧瓶A中加入过量铜使溶液中的Fe3+完全转化为Fe2+,过滤,得到滤液B;Ⅱ.将滤液B稀释为250mL;Ⅲ.取稀释液25.00mL,用浓度为cmol·L-1的酸性KMnO4溶液滴定,三次滴定实验消耗KMnO4溶液体积的平均值为VmL。①步骤Ⅱ中,将滤液B稀释为250mL需要用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还必须要用到的是_________。
②判断滴定终点的标志是_____________________。
③铁碳合金中铁元素的质量分数为___________________。21、“温室效应”是全球关注的环境问题之一。C02是目前大气中含量最高的一种温室气体,C02的综合利用是解决温室及能源问题的有效途径。(1)研究表明C02和H2在催化剂存在下可发生反应生成CH3OH。己知部分反应的热化学方程式如下:CH3OH(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H1=akJ•mol-,H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H2,则CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+2H2O(l)△H=___kJ•mol-。(2)C02催化加氢也能合成低碳烯烃:2C02(g)+6H2(g)=C2H4(g)+4H20(g),不同温度下平衡时的四种气态物质的物质的量如图所示,曲线c表示的物质为____(填化学式)。(3)C02和H2在催化剂Cu/ZnO作用下可发生两个平行反应,分别生成CH3OH和CO。反应A:C02(g)+3H2(g)=CH30H(g)+H20(g)反应B:C02(g)+H2(g)=C0(g)+H20(g)控制C02和H2初始投料比为1:3时,温度对C02平衡转化率及甲醇和CO产率的影响如图所示。①由图可知温度升高CO的产率上升,其主要原因可能是________。②由图可知获取CH3OH最适宜的温度是____________。下列措施不能提高C02转化为CH3OH的平衡转化率的有______(填字母)。A.使用催化剂B.增大体系压强C.增大C02和出的初始投料比(4)在催化剂表面通过施加电压可将溶解在酸性溶液中的二氧化碳直接转化为乙醇,则生成乙醇的电极反应式为_________。(5)由C02制取C的太阳能工艺如图所示。“热分解系统”发生的反应为2Fe3046Fe0+02↑。毎分解1mo;Fe304转移电子的物质的量为______;“重整系统”发生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、A【解析】
A.O原子有6个价电子,故H2O分子中有2个孤电子对;B.C原子有4个价电子,故CH4分子中无孤对电子;C.Si原子有4个价电子,故SiH4分子中无孤对电子;D.N原子有5个价电子,故NH4+分子中无孤对电子。故选A。2、D【解析】
A、根据能量守恒可知,与电解相比,光解水过程中消耗的能量相等,选项A错误;B、过程I断裂化学键要吸收能量、过程Ⅱ形成新化学键放出能量,选项B错误;C、过程Ⅱ形成氧氧键和氢氢键,只有非极性键形成,没有极性键形成,选项C错误;D、新型高效光催化剂能利用太阳能分解水制取氢气,利用膜分离技术分离氢气和氧气具有良好的应用前景,选项D正确。答案选D。3、C【解析】
含溴化合物中的溴原子,在适当条件下都能被羟基(−OH)取代,所得产物能跟NaHCO3溶液反应,说明水解后生成的官能团具有酸性,且酸性比H2CO3强,以此解答该题。【详解】A.水解生成,为醇类物质,不具有酸性,不能与碳酸氢钠反应,故A错误;B.水解生成,酚羟基比碳酸弱,不能与碳酸氢钠反应,故B错误;C.水解生成,酸性比碳酸强,可与碳酸氢钠反应,故C正确;D.水解生成,为醇类物质,不具有酸性,不能与碳酸氢钠反应,故D错误;故答案选C。4、A【解析】
主链是5个碳原子,则乙基只能放在中间的碳原子上。因此甲基的位置只有两种情况,即和乙基相邻或相对,答案选A。5、B【解析】
A、C、D中的物质均互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离;只有B中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层,可用分液漏斗分离,故答案为B。6、B【解析】
A.当连接两个苯环的C—C键旋转至两个苯环不共面时,则有10个碳原子共面,分别是苯环6个、2个甲基、不含甲基的苯环上2个,A项正确;B.当连接两个苯环的C—C键旋转至两个苯环不共面时,则有10个碳原子共面,B项错误;C.因为连接两个苯环的C—C键可以旋转,所以两个苯环可能共面,此时所有的碳原子可能共面,故最多有14个,C项正确;D.苯的同系物指含有1个苯环,侧链为烷基,该烃含有两个苯环,不属于苯的同系物,D项正确;答案选B。【点睛】本题易错点为A、B,注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构。7、A【解析】
A.78202Pt和78198Pt的质子数相同,均为B.78202Pt和78198Pt的中子数不相同,其中子数分别为124和C.78202Pt和78198D.78202Pt和78198故选A。8、D【解析】
A项,酸性高锰酸钾具有强氧化性,能和还原性物质乙烯反应,但是会生成二氧化碳,和甲烷不反应,这样甲烷中混有二氧化碳,故A错误;B项,氢氧化钠和铵盐、以及氯化铁之间均能发生复分解反应,故B错误;C项,饱和的碳酸钠溶液和乙酸乙酯互不相溶,而可以和乙酸反应,可以采用加入饱和碳酸钠再分液的方法来分离,而不是蒸馏,故C错误;D项,乙醇与生石灰CaO不会发生反应,CaO可以与水化合生成Ca(OH)2,是离子化合物,沸点较高,可采用蒸馏的方法让乙醇先挥发出来,再冷凝就得到纯的无水乙醇,故D正确;【点睛】本题考查化学实验方案的评价,题目侧重于物质的分离、提纯的实验方案的评价,注意物质的性质的异同,除杂时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。9、A【解析】A.ClO2具有强氧化性,能用于水的杀菌消毒,A正确;B.SO2具有漂白性,可用于纸浆的漂白,B错误;C.H2O2反应制O2,添加MnO2,是其作催化剂的缘故,C错误;D.SiO2传输光信号的能力强,可用于制光导纤维,D错误;答案选A。10、A【解析】
A.水部分电离出氢离子和氢氧根离子,存在电离平衡,水为弱电解质,故A正确;B.Na2CO3在水溶液里或在熔融状态下,能完全电离出自由移动的钠离子和碳酸根离子,所以Na2CO3是强电解质,故B错误;C.HCl在水溶液中完全电离出氢离子和氯离子,所以HCl为强电解质,故C错误;D.NaCl在水溶液里或在熔融状态下,能完全电离出自由移动的钠离子和氯离子,所以NaCl是强电解质,故D错误;答案选A。11、C【解析】
根据图像可知,B为原电池,氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,d作电池的正极;c上甲醇失电子,与氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水;A、C为电解池g、a为电解池的阳极,b、h为电解池的阴极;【详解】A.a为精铜,作电解池的阳极,失电子,b为铁制品作阴极,铜离子得电子可实现镀铜要求,A正确;B.c为负极,甲醇失电子与溶液中的氢氧根离子反应生成碳酸根离子,电极反应式为CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O,B正确;C.电解KCl,e处为阳极,氯离子失电子出来的气体为氯气,从f出来的气体为氢气,C错误;D.电解槽左侧为阳极室,钾离子从电解槽左室向右室迁移,h口出来的为高浓度的KOH溶液,D正确;答案为C【点睛】电解池中阳离子向阴极室移动;原电池阳离子向正极移动。12、B【解析】
用惰性电极电解①电解CuSO4时,生成Cu和氧气,与题意不符,①错误;②电解NaCl生成氯气、氢氧根离子和氢气,与题意不符,②错误;③电解CuCl2生成氯气、Cu,与题意不符,③错误;④电解KNO3生成氢气和氧气,符合题意,④正确;⑤电解盐酸生成氯气和氢气,与题意不符,⑤错误;⑥电解H2SO4生成氢气和氧气,符合题意,⑥正确;⑦电解NaOH生成氢气和氧气,符合题意,⑦正确;综上所述,答案为B。13、D【解析】
①金属钠在MgSO4溶液中与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与硫酸镁溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀,故正确;②金属钠在饱和NaCl溶液中与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应中水的量减少,得到过饱和NaCl溶液,会析出氯化钠,重新变为饱和溶液,故正确;③金属钠在饱和澄清石灰水中与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应中水的量减少,得到氢氧化钙悬浊液,会析出氢氧化钙,重新变为饱和溶液,故正确;④金属钠在Ca(HCO3)2溶液中与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与碳酸氢钙溶液反应生成碳酸钙白色沉淀,故正确;⑤金属钠在CuSO4溶液中与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,故错误;②金属钠在稀NaCl溶液中与水反应生成氢氧化钠和氢气,氯化钠与氢氧化钠溶液不反应,故错误;答案选D。14、D【解析】分析:A、泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,电解质溶液会导电;B、太阳能电池是半导体硅的用途;C、氨水与三氯化铁生成氢氧化铁沉淀;D、绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染;详解:A、泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,水、电解质溶液会导致产生导电,从而易产生触电危险,故A错误;B、石英坩埚、光导纤维都是二氧化硅的用途,太阳能电池是半导体硅的用途,故B错误;C、应向沸水中逐滴加入5-6滴FeCl3饱和溶液,制得氢氧化铁胶体,故C错误;D、绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染,故D正确;故选D。15、D【解析】
A、溶于水或在熔融状态下能够自身电离出离子的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下都不能够自身电离出离子的化合物是非电解质,CO2的水溶液虽然能导电,但导电的离子不是CO2电离的,CO2不能电离,CO2属于非电解质,A错误;B、BaSO4溶于水的部分完全电离,所以BaSO4是强电解质,B错误;C、液溴是单质,单质既不是电解质也不是非电解质,C错误;D、溶液的导电性与溶液中自由移动的离子的浓度和离子所带的电荷数有关,所以强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,如很稀的盐酸溶液的导电能力弱于较浓醋酸溶液的导电能力,D正确;答案选D。16、C【解析】
A.在平衡常数表达式中,反应物浓度和生成物浓度都应用平衡浓度表示,故A错误;B.同一反应,平化学衡常数只受温度影响,反应物的转化率增大,平衡常数不一定改变,故B错误;C.平衡常数越大,说明可逆反应进行的程度越大,故C正确;D.同一反应,化学平衡常数只受温度影响,与反应物浓度、体系的压强、催化剂等无关,故D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、醇取代反应还原剂CH3CH=CHCH3+H2O【解析】
A分子式是C4H10O,该物质与浓硫酸混合加热反应产生D,D发生信息反应产生C2H4O,则E是CH3CHO,逆推可知D是CH3CH=CH-CH3,A是,A与Cl2在光照条件下发生饱和C原子上的取代反应产生的可能是一氯取代醇,也可能是多氯取代烃;A含有醇羟基,与金属Na可以发生置换反应产生C为;D是CH3CH=CH-CH3,分子中含有碳碳双键,在一定条件下发生加聚反应产生高分子化合物F是。【详解】(1)按官能团分类,A是,属于醇类物质。(2)A是,与氯气在光照条件下发生取代反应产生氯代醇;所以A→B的反应类型是取代反应。(3)与Na发生置换反应产生和H2,在该反应中Na元素的化合价由反应前单质的0价变为反应后中的+1价,化合价升高,失去电子,表现还原性,所以A→C的转化中Na的作用是作还原剂。(4)A是,与浓硫酸混合加热,发生消去反应产生CH3CH=CHCH3和H2O,所以A→D的化学方程式:CH3CH=CHCH3+H2O。(5)F是2-丁烯在一定条件下发生加聚反应产生聚2-丁烯,其结构简式是。【点睛】本题考查了醇的消去反应、取代反应的条件、反应产物即产物的性质、物质结构简式是书写及反应方程式的书写等知识。掌握结构对性质的决定作用及各类物质的官能团是本题解答的关键。18、1s22s22p63s23p63d9孤电子对bSi<C<N3∶2sp杂化dCr【解析】分析:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),稳定性:CH4>SiH4,沸点:CH4<SiH4。(4)C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。其中C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。详解:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z为Cu元素,Cu原子核外有29个电子,基态Cu原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),由于C-H键的键长小于Si-H键,C-H键的键能大于Si-H键,稳定性:CH4>SiH4;由于CH4的相对分子质量小于SiH4的相对分子质量,CH4分子间作用力小于SiH4分子间作用力,沸点:CH4<SiH4;答案选b。(4)根据同周期从左到右第一电离能呈增大趋势,第一电离能C<N;同主族从上到下第一电离能逐渐减小,第一电离能C>Si;C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH的结构式为H—C≡C—H,单键全为σ键,三键中含1个σ键和2个π键,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。CH≡CH中每个碳原子形成2个σ键,C原子上没有孤电子对,C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,由于最后电子填入的能级符号为3d,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。19、NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+c2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O吸收残留的ClO2当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变0.027d【解析】
(1)电解时与电源正极相连的阳极失去电子,发生氧化反应,与电源负极相连的阴极得到电子发生还原反应。根据题中ClO2的制备过程,可知电解产物有H2、NCl3,据此可得出电极反应方程式。(2)分析实验过程,可知实验过程中涉及的反应方程式有:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-,据此进行分析。【详解】(1)①电解时阳极失去电子,发生氧化反应,结合题中电解过程生成的产物,可知阳极电极反应方程式为:NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+;答案为:NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+;②根据ClO2和NH3的性质进项分析:a.ClO2和NH3均易溶于水,不能用水和饱和食盐水来除去氨气,a项错误;b.碱石灰不能吸收氨气,b项错误;c.浓硫酸可以吸收氨气,且不影响ClO2,故除去除去ClO2中的NH3可选用的试剂浓硫酸。c项正确;d.ClO2和NH3均易溶于水,不能用饱和食盐水来除去氨气,d项错误;答案为:c;(2)①由题给信息可知,ClO2通入锥形瓶把I-氧化为I2,自身被还原为Cl-,同时生成水,则锥形瓶内ClO2与碘化钾反应的离子方程式为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O;答案为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O;②由于ClO2是气体,容易挥发到空气中,所以玻璃液封装置的作用是吸收残余的ClO2气体,答案为:吸收残留的ClO2;③根据淀粉遇碘变蓝,溶液中应是加入了淀粉作指示剂,当到达滴定终点时,I2完全转化为I-,溶液蓝色褪去。故滴定至终点的现象是:当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变;答案为:当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变;④根据反应方程式:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-,可得关系式:2ClO2~5I2~10S2O32-,由此可知混合气体中ClO2的质量为。答案为:0.027;⑤图中液面读数为22.40mL,滴定管最大读数为50.00mL,故液面与最大读数间的液体体积差为27.60mL,因为滴定管尖嘴部分仍有一定的液体,则滴定管内液体体积应大于27.60mL,答案选d。答案为:d。20、常温下Fe在浓硫酸中发生钝化铁、碳、硫酸溶液形成原电池检验SO2的存在C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O酸性KMnO4溶液或溴水(或其他合理答案)品红溶液品红溶液不褪色或无明显现象250mL容量瓶滴入最后一滴酸性高锰酸钾溶液,溶液呈浅紫色,且30s内不变色%.【解析】
在常温下,Fe和C,与浓硫酸均不反应,在加热条件下,可以反应,生成SO2和CO2,利用品红检验SO2,利用石灰水检验CO2,但是SO2的存在会对CO2的检验产生干扰,因此需要除杂,并且验证SO2已经被除尽。【详解】(1)在加热条件下C和浓硫酸发生氧化还原反应,常温下,铁和浓硫酸发生钝化现象,C和浓硫酸不反应,所以在未点燃酒精灯前A、B均未产生现象,故答案为:铁和浓硫酸发生钝化现象;(2)随着反应的进行,溶液浓度减小,速率应该减小,但事实上反应速率仍较快,该反应没有催化剂,浓度在减小,压强没有发生改变,只能是Fe和C形成原电池,Fe作负极,加快了氧化还原反应的速率所以速率加快的原因可能是C、Fe和硫酸构成原电池,从而加速反应速率;(3)SO2能和有色物质反应生成无色物质而具有漂白性,SO2能使品红溶液褪色,所以B可以检验SO2的存在;(4)加热条件下,C和浓硫酸发生氧化还原反应生成CO2、SO2和H2O,反应方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(5)SO2也能使澄清石灰水变浑浊,用澄清石灰水检验CO2之前要除去SO2,防止对CO2造成干扰,所以在B-C之间增加装置酸性高锰酸钾溶液或溴水和品红溶液,酸性高锰酸钾或溴水是吸收二氧化硫、品红溶液是检验二氧化硫是否除尽,如果二氧化硫完全被吸收,则F中溶液不褪色或无明显现象;(6)①要测量Fe的质量分数,配制溶液的时候不能粗略地用烧杯稀释,而应该使用容量瓶,因此还需要容量瓶250mL容量瓶;②Fe2+和高锰酸钾发生氧化还原反应而使溶液褪色,高锰酸钾溶液有颜色、生成的锰离子无色,所以有明显的颜色变化。终点的标志为滴入最后一滴酸性高锰酸钾溶液,溶液呈浅紫色,且30s内不变色;③设参加反应的亚铁离子的物质的量为x,消耗的高锰酸钾的物质的量为0.001cVmol。根据5Fe2++MnO4-+8H+═5Fe3++Mn2++4H2O中Fe2+和MnO4-的比例关系,有5Fe2+~MnO4-5mol1molx0.001cVmol5mol:1mol=x:0.001cVmol;则250mL滤液中n(Fe2+)=0.005cVmol×10=0.05cVmol,根据Fe原子守恒得n(Fe)=(Fe2+)=0.05cVmol,m(Fe)=0.05cVmol×56g·mol-1=2.8cVgFe质量分数=。21、3b-aC2H4反应B正反应是吸热反应,温度升高平衡正向移动,CO产率升高250℃AC2CO2+12H++12e-
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